锂电池一种高能量密度的电池,已经广泛应用于可穿戴设备、移动电话、笔记本电脑和电动汽车等领域中。然而,其在使用过程中存在着一定的安全隐患,锂电池内部的化学反应和充放电过程可能会导致电池发热,甚至发生燃烧。Aigtek安泰电子今天就给大家讲讲。
这一点很容易理解,因为在充电时,电解质内的正负离子会移动,并在极板上反应,产生一定的热量;在放电时,反应会倒转同样会产生热量。如果被影响到鲤电池壳体,就可能诱发起火和一系列安全事故,那这些呢就是因为锂电池问题,导致的事故,从中我们不难发现,鲤电池引起的安全事故已经基本涉及到了各种应用场所。
那出现这些问题也是因为电池在生产过程中会经过好几个工序,整个生产过程必然出现各种缺陷,缺陷主要包含划痕,露金属,颗粒,边缘破损,极片穿孔等多达十几项的缺陷,这些缺陷都可能对钮电池的安全造成较大的隐患,严重的时候可能导致鲤电池刺穿隔膜,正负极短路,进而引发电池燃烧,甚至爆炸。其次是在电池使用过程中由于电池内部反应产生的烷烃、烯烃类气体和电解液蒸汽发生燃烧,从而发生爆炸等,所以对鲤电池缺陷进行检测,对其进行安全性能做检测就变得非常重要了。
那目前常见的监测技术可以分类以下几类,有红外热成像检测技术、X射线影像检测技术、超声波检测
其中红外热成像技术主要是根据温度分布图来显示缺陷,当鲤电池里面含有空气层等缺陷时便会出现温度尖峰,因而受外界温度环境影响较大,且不能实现动态在线检测;
X射线影像技术利用理电池内部结构以及密度对X射线的吸收能力不同的特性进行研究,但此技术对空气层、这类型的缺陷达不到实时检测的要求,并且长期使用会有辐射危害;
所以就需要找到一种可以在检测时实施简单、时间短、效率高、可在线检测并且对锤电池无损害。超声波通过空气直接进去到电池内部,通过声波信号的变化对电池内部电解液分布是否均匀,是否存在空气层或异物等缺陷进行检测。
那下面就给超声监测的详细实验给大家介绍一下,整套系统包括高功率的信号发生接收器,也就是我们的功率放大器,还有前置放大器、超声探头、数据采集卡和运动控制器等。
超声波在电池内部的传播过程中,当遇到无空气层的部位时,声波透过鲤电池,被接收探头接收,当遇到气泡(空气层)时,声波透射率会降低,导致接收探头接收到的超声波信号减弱。所以根据超声波A型信号的幅值变换,可以判断钾电池中是否有气泡,也就是空气层缺陷。
针对锂电池超声检测,ATA-2000系列高压放大器给出测试方案,该系列高压放大器被广泛的被应用于超声领域相关测试,可以帮助研发人员解决锂电池超声检测中所需的驱动问题。
审核编辑 黄宇
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