设计一款电池包,电芯要怎么选?(下篇)
在电动汽车使用初期,性能体现最明显的是动力电池的放电性能,在车辆上主要的表现为动力性能和续航。随着时间的推移,电池的其他特性才逐渐被车辆用户看到。继前面讨论了电池放电性能、电芯寿命、成本和内阻以后,今天我们再看看电芯的充电和自放电特性。
1 充电特性
电池包的充电特性,尤其充电时间,是用户关注的一个焦点。而动辄充电几个小时,是传统车诟病电动汽车的一个重要槽点。但是,不同类型的车型应用,实际上并不需要全部都追求快充。比如清洁专用车,巡逻车等这类对车辆的机动性要求不高的车辆,耗费成本追求快充就是没有必要的。一般乘用车,如果在快充与慢充车型之间拉开价格差距,相信也会有一部分生活轨迹比较稳定的人会选择充电没有那么快的车型。
电池充电特性影响因素。
电芯自身因素。从电池内部的微观过程看,充电过程,就是锂离子从负极迁出,嵌入正极的过程。过程中,活性锂离子的运动越顺畅,自负而正的运动动力越足,则充电的阻碍越小,允许的充电电流就越大。那么,妨碍大电流充电的特性,总体上都体现为电池充电内阻。在高倍率的工况下,电池内部极化电阻随着电流的增加而增大,电池端电压迅速达到截止条件,充电结束,使得电池可用容量减小。
电池包散热能力。除了电池自身充电接受能力以外,电池包的散热能力也是限制电池充电倍率的一大因素。当电芯自身条件确定,单体电芯发热,热量的积累,造成电池包内环境温度上升。任其自由发展,则可能在充电并未完成时,电池温度已经触及允许上限。因此,给快充电池包配备相应的散热系统,是提高充电能力的一个前提条件。
充电内阻受到哪些因素的影响?
充电内阻同样包含欧姆内阻和极化内阻两个部分,他们都会受到温度的影响,温度越低,充电内阻总体表现越大,反之,则降低。具体的,欧姆内阻由电池内部导电部件的固有内阻构成,是一个比较稳定的组成部分,除了温度变化带来的影响,不会有太明显的变化。极化内阻直接受到充电电流的影响。
极化内阻包括浓差极化和电化学极化两个部分。极化现象主要包含两部分,一种是由于电池电极表面生成各种的膜,比如氧化膜、钝化膜和吸附膜等,离子在穿过的时候产生一定的阻抗特性,同时由于电极界面与电解液界面之间形成一定的双电层电容,这种现象整体以电压变化的形式表现出来,即电化学极化电压;另一种是由于离子在充放电过程中,通过表面膜后进入电解液或者固相电极材料内部,然后在外电势和浓差作用下,进行对流扩散现象,对外表现出来的电压变化现象称为浓差极化电压。
温度对极化电阻的影响。在低温条件下,影响电池充放电特性的主要因素是电化学的极化特性,随着实验进行,浓差扩散阻抗逐渐表现出来;而在高温条件下,反应物的活性得到大幅提高,加快了电化学反应速率,使得电化学阻抗现象变弱,浓差极化成为充电阻抗的主要组成部分。
不同SOC阶段对极化电阻的影响。当 SOC处两极端时,极化阻抗值明显高于其他 SOC 状态下的数值,产生的结果相同,但是产生的原理具有差异性:当 SOC 处于低端时,正极具有较高的锂离子浓度,内部的锂离子要经过较长的固相扩散途径来源源不断地提供相应倍率的离子流,脱出的路径比较长,造成阻抗值大;而当 SOC 处于高端时,情况与低端正好相反,交流阻抗主要受限于负极的固相扩散系数和路径的大小;当 SOC 处于之间位置时,正好介于上述两种情况,锂离子的嵌入和迁出的路径都比较短,相对容易实现,表现出来的阻抗值较小,具有较强的嵌入和迁出能力,可以实现在较短的时间内,进行高倍率的电流充放电。
充电模式的影响。不同的充电模式对电池温度和端电压的影响比较大,均值相等的电流在恒流模式下温度上升比较高,而且端电压也处于较高状态,表明电池内部电极附近的阻抗特性比较大,离子的嵌入和迁出过程中阻抗大,难以实现高倍率充放,即电池持续提供高倍率等效电流的离子速率比较困难。因此,有人研究各种充电电流加载方式,以期降低充电极化带来的不利影响。比如脉冲充电,甚至反向脉冲充电等。
2 自放电特性
比较而言,锂电池自放电率并不算高,因此,考虑自放电,并非是担心能量损失,而是电芯的自放电率,是电芯制造质量的重要标志。可能对自放电性能带来影响的因素主要包括下面几个方面。
在这些因素中,过于明显的副反应,内部短路和隔膜缺陷的存在,化成后SEI膜存在严重缺陷,根据程度不同,说明了电芯质量所在档次不同。
1) 影响自放电率的先天因素
开路放置的电池为什么会损失电荷?先天的影响主要来自于电池内部电化学材料损失和电芯内部短路。电芯材料的损失为不可逆反应,造成电芯容量的损失,损失的多少,是容量恢复性能的体现;短路造成的电量损失,消耗了当前电量,容量不受这部分反应的影响。
容量损失带来的电量损失(不可逆)与单纯的电量损失(可逆)的和,是自放电量。
电化学材料的副反应
材料副反应主要发生在三个部分,正极材料、负极材料和电解液。
正极材料,主要是各类锂的化合物,其始终与电解液存在着微量的反应,环境条件不同,反应的激烈程度也不同。正极材料与电解液反应生成不溶产物,使得反应不可逆。参与反应的正极材料,失去了原来的结构,电池失去相应电量和永久容量。
负极材料,石墨负极原本就具备与电解液反应的能力,在化成过程中,反应产物SEI膜附着在电极表面,才使得电极与电解液停止了激烈的反应。但透过SEI膜的缺陷,这个反应也一直在少量进行。电解液与负极的反应,同时消耗电解液中的锂离子和负极材料。反应带来电量损失的同时,也带来电池最大可用容量的损失。
电解液,电解液除了与正负极反应,还与自身材质中的杂质反应,与正负极材料中的杂质反应,这些反应均会生成不可逆的产物,使得锂离子总量减少,也是电池最大可用容量损失的原因。
内部短路
电池在生产制造过程中,不可避免的混入一些灰尘杂质,这些杂质属性复杂,有些杂质可以造成正负极的轻微导通,使得电荷中和,电量受损。
集流体的尺寸偏差和加工毛刺,也可能导通正负极。在电芯生命初期,只表现为自放电较高,而时间越长,其造成正负极大规模短路的可能性越大,是电池热失控的一个重要成因。
隔膜缺陷
隔膜本来的功能是隔离正负极,使得只有锂离子通过而电子无法通过。如果隔膜质量出现问题,屏障的作用不能正常发挥。一点微小的缺陷,也会对自放电率产生明显的影响。
2) 影响自放电率的后天因素
不同的使用环境,应用状态以及生命阶段,电池的自放电率也会有所不同
温度
环境温度越高,电化学材料的活性越高,前文汇总提及的正极材料、负极材料、电解液等参与的副的反应会更激烈,在相同的时间段内,造成更多的容量损失。
外部短路
开路放置的电池,其外部短路主要受到空气污染程度和空气湿度的影响。正规的电池自放电特性测试实验,都会严格要求实验室环境以及湿度范围,就是这个原因。高的空气湿度会导致导电率上升。而空气污染主要指,污染物中可能含有导电性颗粒,空气的导电率会因此上升。
荷电量
研究人员专门对比过荷电量对自放电率的影响,总体趋势是,荷电量越高,自放电率越高。最基本的理解,荷电量越高,表示正极电势越高,负极电势相对越低。这样正极氧化性越强,负极还原性越强,副反应就越激烈。
时间
在同样电量和容量的损失效率下,时间越长,损失的电量和容量也就越多。但自放电性能一般是用作不同电芯进行比较的指标,都会比“自放电率”,也就是相同前提条件,相同时间下,进行比较,所以时间的作用只能说是影响“自放电量”。
SEI膜的缺陷
随着电池循环使用的不断增加,SEI膜的均匀性和致密性都会有所改变。逐渐老化的SEI膜对负极的保护逐渐出现漏洞,使得负极与电解液的接触越来越多,副反应增加。出于相同的原因,不同质量的SEI膜,在电池生命初期也会带来不同的自放电率。
因此,把自放电率作为SEI膜质量的一个表征,常常在生产中应用;而改善自放电率的手段之一,就是增加添加剂,提高SEI膜质量。
关于电池
- 
													冬天为什么锂电池容量会变低?锂离子电池自从进入市场以来,以其寿命长、比容量大、无记忆效应等优点,获得了广泛的应用。锂离子电池低温使用存在容...
- 
													动力电池的需求与挑战,终于有人讲明白了研究背景 自锂电池商业化以来,在提高能量密度,降低成本和改善电池性能方面取得了巨大进步。电池技术的进步推动了电...
- 
													揭秘钛酸锂体系锂电池研究现状和应用前景!目前商业化的锂离子电池主要以石墨化碳材料为负极,资源丰富、性能优异的石墨作为负极在锂离子电池产业中有着举足轻重...
- 
													深度:研判宁德时代为特斯拉供应电芯之技术篇1、特斯拉S/X/3电动汽车技术长板: 2013年进入我国市场的特斯拉S,续航里程从400公里至500公里,搭...
- 
													详解电动汽车电池分类知识随着新能源技术的进步,电动汽车早已开始进入人们的视野,但是你真的了解电动汽车吗?电动汽车:电动汽车是指以车载电...
- 
													锂电负极材料——使用热等离子体制备硅纳米线实现公斤级量产近日,我国科学院过程工程研究所在热等离子体制备硅纳米线负极材料上取得新进展,实现每小时公斤级量产,且制备的电池...
- 
													退役锂离子电池健康状态评估方法摘要:从电动汽车中退役的锂离子电池仍然具有较高的容量,可以应用于对电池性能要求较低的场合,实现梯次利用。梯次利...
- 
													磷酸铁锂电池技术磷酸铁锂电池的独特之处是采用了橄榄型晶体结构,晶体就是结晶后的形状,分为离子/分子/原子/金属晶体,锂离子电池...
- 
													有性格的锰酸锂电池锰酸锂电池是一类锂离子电池,对于锂离子电池的分类,因其负极基本上是碳原料,故业内主要的分类方式是由锂离子电池正...
- 
													磷酸铁锂电池真的安全吗?现在,人们购买新能源汽车客观上要在磷酸铁锂电池和三元锂电池两种技术之间进行二选一的选择,业内人士告诉我们:重视...
- 
													26650锂电池详细介绍锂电池的命名有两种基本方法,一种方法是取自锂电池正极材料,另一种是取自尺寸,这两种基本分类是从共性方面着手,具...
- 
													三元锂电池生命循环到底是多少次随着社会节能环保的提倡,越来越多的环保型产品被应用到市场当中。而在电池行业,三元锂电池凭借着众多的优势迅速的占...
- 
													超级电容的工作原理有哪些?超级电容电池又叫黄金电容、法拉电容,它通过极化电解质来储能,属于双电层电容的一种。由于其储能的过程并不发生化学...
- 
													磷酸铁锂电池的优点 磷酸铁锂电池的优势有哪些?磷酸铁锂电池与锰酸锂、钴酸锂、三元锂电池同是锂离子电池的分支,它的性能主要适用于动力应用,这时称之为磷酸铁锂动...
- 
													26650锂电池详细介绍锂电池的命名有两种基本方法,一种方法是取自锂电池正极材料,另一种是取自尺寸,这两种基本分类是从共性方面着手,具...
- 
													磷酸铁锂电池寿命应有多长碳酸铁锂电池它在不同的环境之下,会有不同的放电率,而最小的放电率可以达到0.5c,最大的放电率可以达到10c,...
- 
													镍氢电池具有哪些安全性镍氢电池的主要特性有六个:表现工作特性的充电特性与放电特性,表现储存特性的自放电特性与长期储存特性,表现综合的...
- 
													三元电池使用时有什么注意事项新电动车第一次充电注意事项如下: 1、第一次充电时,不要骑到完全没电。一般情况下,新电动车的电量不会太多,也不...
- 
													超级电容的工作原理有哪些?超级电容电池又叫黄金电容、法拉电容,它通过极化电解质来储能,属于双电层电容的一种。由于其储能的过程并不发生化学...
- 
													一文看懂18650锂电pack工艺要点18650锂离子电池是目前市面上最常见的锂离子电池之一,那么关于18650锂离子电池的PACK工艺有哪些要点呢...
- 
													锂离子电池PACK放电容量影响因素锂离子电池具有容量大、比能量高、循环寿命好、无记忆效应等优点,发展迅速,容量作为其最关键的性能指标也备受研究人...
- 
													秒懂锂电池不一致性的危害及如何应对!动力锂电池,已经稳稳占据了电动汽车电源江湖老大的地位。使用寿命长,能量密度高,还极具改进潜力。安全性可以改,能...
- 
													设计一款电池包,电芯要怎么选?(下篇)在电动汽车使用初期,性能体现最明显的是动力电池的放电性能,在车辆上主要的表现为动力性能和续航。随着时间的推移,...
- 
													设计一款电池包,电芯要怎么选?(中篇)在电动汽车使用初期,性能体现最明显的是动力电池的放电性能,在车辆上主要的表现为动力性能和续航。随着时间的推移,...
- 
													设计一款电池包,电芯要怎么选?(上篇)作为一个动力电池包设计者,你可能属于电池厂家的工程技术部门,也可能是独立的第三方电池包设计公司,还可能是主机厂...
- 
													国际电工委员会(IEC)新版电池安全标准IEC62133-2017国际电工委员会(IEC)新版电池安全标准IEC62133-2017 据IEC官网新消息,2017年2月7日国际...
- 
													环境湿度对锂电池高镍正极材料的影响环境湿度对锂电池高镍正极材料的影响 高镍正极配硅碳负极已经被行业内公认为高比能量锂离子动力电池的技术路线。而高...
- 
													SEI 是什么?对锂电池影响这么大SEI 是什么?对锂电池影响这么大 SEI英文全称是Solid Electrolyte Interphase,...
- 
													深度剖析锂离子电池鼓胀原因深度剖析锂离子电池鼓胀原因 锂离子电池由于具有高寿命、高容量被广泛推广使用,但是随着使用时间的延长,其存在鼓胀...
- 
													锂离子电池化成原理及SEI膜的形成锂离子电池化成原理及SEI膜的形成 为什么要化成? 电池制造后,通过一定的充放电方式将其内部正负极物质激活,改...
- 
													电池内阻异常影响因素及原因分析-深圳新威电池充放电测试仪电池内阻异常影响因素及原因分析 锂离子电池内阻的组成 影响因素 参数与电阻可测量性 等效电阻可计算性 电池内阻...
- 
													LFP磷酸铁锂电池DCIR测试流程在25±2℃环境温度下,针对LFP磷酸铁锂电池的DCIR测试流程: 1,静止5min; 2,1C恒流充电(CC...
- 
													NCM三元锂电池DCIR测试流程在25±2℃环境温度下,针对NCM三元锂电池的DCIR测试流程: 1,静止5min; 2,1C恒流充电(CC)...
- 
													锂电行业术语名字解释锂电行业术语名字解释 1、化学电源:化学电源是一种把化学能转化为低直流电能的装置,通常也叫电池。 2、电 动 ...
- 
													圆柱、方形、软包锂电池解释圆柱、方形、软包锂电池解释 圆柱形锂电池 圆柱形锂电池分为磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、钴锰混合、三元材料不同体系...
- 
													关于电池的基本问答关于电池的基本问答 1、什么是工作电压? 又称端电压,是指电池在工作状态下即电路中有电流过时电池正负极之间电势...
- 
													锂电芯容量计算目前电芯使用的材料不同,容量也有区别,一般来说,容量电极材料的重量和材质有关系,市面上流通的电芯规格有三种:钢...
- 
													电芯相关知识大全一,正负极片在拉浆时,如果极片附料偏重或偏轻会有何影响呢? 答: 1、在讲解此问题时,大家必须了解电池是如何组...
- 
													关于锂离子电池直流内阻测定的方法关于锂离子电池直流内阻测定的方法 内阻是评价电池性能的重要指标之一。内阻的测试包括交流内阻与直流内阻。对于单 ...
- 
													锂电池生产厂家排名 锂电池制造企业排名锂电池成型之前的生产工序很多,就其大者,循着这样一条线路:前驱体材料→电芯组件→锂电芯→锂离子电池/电池组。在...
- 
													如何正确地把锂电池串联和并联起来锂电池并联的目的是为了增加容量,因此,锂电池并联充电也与单节锂电池相比具有不同的设计特点,主要体现在充电电流设...
- 
													5号电池和18650电池的区别1.尺寸不同。虽然18650和5号电池看起来有些像,但二者的尺寸其实是不同的,18650无论是长度还是直径比5...
- 
													钠电池会取代锂离子电池吗?时代永远在变,浪奔浪流,大浪淘沙。 当数码相机成熟的时候,做相机胶卷的柯达被淘汰了。 当智能手机成熟的时候,做...
- 
													锂离子电池设计的N/P比——超全面总结电芯设计表是做电芯产品开发材料开发工程师的必备工具之一。设计表格式往往每个公司都不同,甚至一个公司内都有许多种...
- 
													日本推进“空气电池”实用化 蓄电量达到锂离子电池5至10倍日媒称,日本公司陆续研发大幅提高空气电池使用寿命的技术,使用寿命是有“终极蓄电池”之称的空气电池的最大课题。富...
- 
													钠镍电池很有用 但也没“碾压锂离子电池”那么玄近日来,有一则新闻报告:“浙江安力能源有限公司(以下简称安力能源)投入建设近两年的钠镍电池项目一期正式投产。该...
- 
													铅酸电动汽车可以改成锂离子电池?告诉你,没有你想的那么简单!我们一起来看看如何将铅酸电动汽车可以改成锂离子电池的。以48V铅酸电池为例,第一步,打开电池的四角螺丝,小心的...
新威软件使用教程
- 
													CT-4000系列新威电池测试仪 BTS8.0软件联机操作教程CT-4000系列产品简易操作指引 BTS4000系列软件适用于BTS系列小电流及大电流量程,按量程区分有如下...
- 
													BTS8.0客户端注册流程BTS8.0软件客户端需要进行注册流程方可测试使用。 1,在安装完新威BTS8.0客户端后,未注册的用户会在软...
- 
													【辅助通道的映射】-新威软件篇当你同时有主通道和辅助通道设备时([su_button url="http://www.neware-tech...
- 
													【3008设备使用TC53软件打开直接退出问题解决方案】 -新威FAQ常见问题现象: 1. 直接打开软件后显示应用程序错误,点确定后软件自动关闭。 2. 打开软件后提示软件遇到一个问题,需...
- 
													【连接服务器失败】-新威FAQ常见问题一些用户在操作新威BTS7.6.0的操作软件时,点开软件即弹出“连接服务器失败”的提示,不能登录,不能搜索到设...
- 
													【BTS75映射异常】-新威FAQ常见问题新威自入电池检测设备行业已逾22载,产品更新迭代繁多,难免会造成之前设备与现在软件兼容的问题。针对于有些用户新...
- 
													【超级映射】-新威软件篇当用户有多台中位机的时候,新威测试软件默认的是以每个单元中位机为一个界面显示其所连接的通道,如果需要查看其它中...
- 
													【设置映射出错】-新威FAQ常见问题在测试过程中,有些用户发现在通道单点启动时,弹出提示框“设置映射出错,启动失败”: 出现此问题的原因是测试过程...
- 
													【恒阻放电】-新威软件篇恒阻放电电阻值的最大设定值=量程电压/(量程电流× 0.2%),最小设定值=最低放电电压/量程电流。工步设置过...
- 
													【移动电源测试工步】-新威软件篇1.以不带开关移动电源测试为例 1.1 恒压充电工步 此工步适用于移动电源充电工步,工步设置中,仅设置充电电压...
- 
													【通道控制界面说明】-新威软件篇针对软件通道设界面,在通道上单击右键,以下为对每条参数设定的解释说明。 1,单点启动 单击后,后...
- 
													【工步设置界面】-新威软件篇针对工步设置界面,以下为每个区域设定的分别解释。 1, 工步设置选项 A,标准工步设置:顾名思义,标准设置。记...
- 
													【通道锁定】-新威软件篇在菜单栏点击“设置”弹出下拉菜单框,点选“通道锁定”: 点击通道锁定,会弹出当前设备所有通道的锁定状态,0-未...
- 
													【重置工步】-新威软件篇功能:当用户需要对正在运行的通道进行工步或参数的修改时,可通过重置工步实现。 操作方法: 1. 选中所需的修改...
- 
													BTS-4000 新威电池测试仪联机教程BTS4000系列产品简易操作指引 BTS4000系列软件适用于BTS系列小电流及大电流量程,按量程区分有如下...
- 
													【如何使用新威软件设定SOC充放电?】-新威软件篇通过使用新威BTS7.6.0或者BTS8.0软件的工步编辑功能,使用工步中的逻辑判断语句,“设置”/“如果”/...
- 
													【新威设备如何实现GITT测试?】 -新威软件篇GITT(Galvanostatic Intermittent Titration Technique)恒电流...
- 
													【7.6.0软件打开数据不全或下载失败解决办法】-新威FAQ常见问题在使用新威电池测试软件过程中,有些用户会遇到在查看数据界面窗口中不能下载数据的的提示,解决此问题的思路有三种:...
- 
													【电池条码】-新威软件篇条码管理,是BTS电池检测系统的电池条码管理软件,能够录入由通道条码和电池条码组成的条码号,并保存数据到数据库...
- 
													【单位定制】-新威软件篇功能:可以根据用户测试目的不同,设置相应的单位参数,提供了灵活,简便的设置平台。在通道上单击右键→“单位定制(...
- 
													【通道信息】-新威软件篇查询通道信息可了解所选通道的详细情况。如可查看到当前通道量程、通道号、电流电压量程、执行工步情况等的详细信息,...
- 
													【重置映射】-新威软件篇对从未设置映射的中位机进行设置映射操作,选中要操作的中位机(在设备列表中选择),在界面右侧灰色区域点击鼠标右键...
- 
													【通道复制】-新威软件篇功能:在通道量程相同的情况下,将一个通道的工步参数复制到另一个或多个通道中 操作方法: a. 选中目标通道; ...
- 
													【迁移】-新威软件篇功能:将一个未完成测试通道的工步参数及测试数据迁移到另一个已完成测试的通道中,其目的是防止通道损坏造成测试中断...
- 
													【跳转】-新威软件篇通道正在执行工步时,可对其进行跳转至目标工步,该操作可保持测试数据的正常接续。 跳转方法: a, 双击要跳转的...
- 
													【通道并联】-新威软件篇设置并联: 要进行并联操作,请:按住Ctrl,选择需要实现并联的通道→单击右键→“设置并联”,在弹出的窗口点确...
- 
													【整柜暂停】-新威软件篇同时对某一设备中所有通道进行停止操作,要进行整柜停止,操作如下:在通道状态显示区,点击鼠标右键→“整柜停止(T...
- 
													【整柜启动】-新威软件篇当我们要对某一设备上可用的所有通道进行启动操作。要进行整柜启动,操作如下: 1) 点击鼠标右键→“整柜启动(Q...
- 
													NEWARE新威BTSDA新增功能-dQ/dV微分容量曲线针对广大高校研究院的需求,新威公司秉着为客户全心全意服务的理念,特在新版本DA中增加DQDV分析功能,便于使用...
- 
													【直流内阻DCIR设定操作-新威BTSDA数据分析软件】 -新威软件篇内阻是评价电池性能的重要指标之一。内阻的测试包括交流内阻与直流内阻。对于单 体电池,一般以交流内阻来进行评价,...
- 
													【BTSDA替换】 -新威软件篇针对部分用户在使用TC53软件或者更高阶7.6.0软件过程中,测试完成后查看数据不能正常查看数据的问题,提示&...
- 
													【取消登录】-新威软件篇有些单机单用户曾经更改了默认密码,再次使用软件后忘记密码,导致不能正常使用。如果用户没有用户管理等方面的需求,...
- 
													【取消电池条码弹窗提示功能】 -新威软件篇针对某些用户,通道数不多,也不需要有条码的功能,但是在测试过程中下发命令时经常会遇到系统弹窗提示条码为空,针对...
- 
													新威4系列BTS改箱号ID工具使用说明新威4系列BTS改箱号ID工具使用说明 1, 安装 双击安装包,根据提示安装在需要安装的目录下 2,使用 1)...
- 
													【增加数组】-新威软件篇【增加数组】-新威软件篇 在如果条件后的空格处可选择函数运算,这些函数中暂时只支持“ContRise”和“Co...
- 
													【表达式】-新威软件篇【表达式】-新威软件篇 完成“设置”工步后(详见设置教程),即可另起一行添加“如果工步”接下来在如果条件后选择...
- 
													【设置】-新威软件篇【设置】-新威软件篇 全局变量名:从左边区域选择变量,不可手动输入字符(注意:双击左边的参数来输入,避免手动输...
- 
													锂离子电池充放电测试工步参考锂离子电池的概念: 锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电...
- 
													【关于测试工步CC与CV模式转换过程的说明】 -新威软件篇CC 模式:通道电流恒定,电压值不限制,按硬件采样到的电压值进行截止,通道这时等效为一个恒流源,内阻无穷大,工...
- 
													镍氢电池充放电测试工步参考镍氢电池的定义: 镍氢电池是一种性能良好的蓄电池。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。镍氢电池正极活性物质...
- 
													磷酸铁锂电池充放电测试工步参考磷酸铁锂电池的定义: 充电过程中,磷酸亚铁锂中的部分锂离子脱出,经电解质传递到负极,嵌入负极碳材料;同时从正极...
- 
													【电池配组】-新威软件篇根据容量等参数对电池进行配组操作。该软件在之前版本基础上新增加了保存文件及打开文件功能选项。 参与配组数据范围...
- 
													【容量分选】-新威软件篇容量分选操作是根据电池各方面的性能条件对其进行分选。本软件可设置分选条件和查看分选结果. 分选条件设置 首先设...
- 
													【查询】-【历史】-新威软件篇查询历史界面功能:提供搜索历史数据,查看历史数据,删除历史数据,导出历史数据生成报表,以及打开本地数据文件等操...
- 
													【备份】-新威软件篇数据的保存尤为重要,而数据的备份则是为了数据而创建的双保险。 1,在设置测试工步的界面,单点备份设置,弹出备份...
- 
													新威电池充放电测试柜维护与保养您所使用的设备是具有优良设计和工艺的产品,应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。 为保证设备达到最佳性...
- 
													新威电池充放电测试系统使用注意事项当您使用新威产品之前,请注意以下事项: 请根据设备的功率来选择电源线的型号,将设备连接到电源插座前检查电压额定...
- 
													新威电池测试系统常见问题Q:一台服务器可监控多少个通道?方案依据是什么? A:一台服务器监控800个通道,方案依据是数据记录频率最大支...




