2025-07-28
W scenariuszach zastosowań ciągłego wyładowania o dużej mocy, takich jak elektronarzędzia,Cylindryczna bateria litowo-polimerowamuszą być zazwyczaj wyposażone w system wymuszonego odprowadzania ciepła. Podczas rozładowywania dużym prądem reakcja elektrochemiczna wewnątrz cylindrycznego akumulatora litowo-polimerowego nasila się, a ciepło Joule'a generowane przez wewnętrzny opór szybko się gromadzi. Chociaż wykazuje pewną poprawę stabilności termicznej, w warunkach pracy wymagających dużej chwilowej mocy wybuchowej i długiego cyklu pracy (takich jak wielokrotne uruchamianie i zatrzymywanie wiertarek elektrycznych i szlifierek kątowych) trudno jest w odpowiednim czasie i skutecznie usunąć ciepło poprzez pasywne rozpraszanie ciepła lub naturalną konwekcję powłoki akumulatora, co powoduje szybki wzrost temperatury rdzenia akumulatora do potencjalnej strefy niebezpiecznej. Dlatego wymuszone odprowadzanie ciepła stało się sztywnym wymogiem zapewniającym wydajność i bezpieczeństwo.
Ignorowanie wymuszonego odprowadzania ciepła może spowodować poważne pogorszenie wydajności i trwałości urządzeniaCylindryczna bateria litowo-polimerowa. Niekontrolowana temperatura przyspieszy rozkład elektrolitu, degradację dodatnich i ujemnych materiałów aktywnych oraz niestabilność warstwy SEI, co bezpośrednio objawia się nagłym spadkiem dostępnej pojemności, wzrostem rezystancji wewnętrznej i znacznym skróceniem żywotności cyklu (zanik żywotności może osiągnąć ponad 70% w wysokich temperaturach). Co gorsza, utrzymująca się wysoka temperatura może prowadzić do reakcji łańcuchowej niekontrolowanej temperatury, powodując wypadki związane z bezpieczeństwem, takie jak puchnięcie baterii, wyciek, a nawet pożar i eksplozja. Przestrzeń elektronarzędzi jest zwarta, a warunki odprowadzania ciepła ograniczone. W przypadku tego typu cylindrycznych akumulatorów litowo-polimerowych o dużej gęstości aktywne zarządzanie temperaturą jest szczególnie istotne.
Praktyka pokazała, że efektywne wymuszone odprowadzanie ciepła jest podstawowym środkiem zapewniającym niezawodne działanie takich akumulatorów w zastosowaniach wymagających dużej mocy. Typowe rozwiązania obejmują integrację mikrowentylatorów z akumulatorem w celu wymuszonego chłodzenia powietrzem lub zastosowanie metalowych wsporników przewodzących ciepło do przenoszenia ciepła do żeberek rozpraszających ciepło w obudowie narzędzia. Może to nie tylko utrzymać temperaturę rdzenia na bezpiecznym poziomie (zwykle poniżej 60°C) podczas pracy o dużej intensywności, zapewnić stabilność platformy wyładowczej i ciągłość mocy wyjściowej, ale także znacznie opóźnić starzenie się akumulatora. Chociaż dodanie systemu rozpraszania ciepła wiąże się z pewnymi kosztami i złożonością strukturalną, wymuszone odprowadzanie ciepła jest konieczną i opłacalną inwestycją, aby wykorzystać potencjał systemuCylindryczna bateria litowo-polimerowaw scenariuszach dużej mocy i zapewniają bezpieczeństwo użytkownika.