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Método de cálculo teórico para el dise?o de pesta?as de baterías de litio

Los terminales positivo y negativo de una batería de litio general están conectados a las tapas de los electrodos negativo y positivo respectivamente a través de pesta?as internas de níquel (cobre niquelado) o pesta?as de aluminio. Por supuesto, el dise?o de las pesta?as tiene una influencia importante en la capacidad de transporte de corriente. A continuación se presenta la teoría del dise?o de pesta?as.

1. Parámetros teóricos del material de la orejeta

(1) El valor de corriente segura de las lengüetas de níquel es de 11-13 A/mm2, la conductividad del níquel es de 140000 S/cm y el punto de fusión es de 1200 ℃ ~ 1400 ℃.

Tabla de capacidad de corriente de terminales de níquel

Grosor de la pesta?a/mmAncho de pesta?a/mmCapacidad actual/A
0.133.5
0.144.5
0.155.5
0.166.5

(2) El valor de corriente segura de la pesta?a de cobre es de 5-8 A/mm2, la conductividad eléctrica del cobre es de 584000 S/cm y el punto de fusión es de ≈1000 ℃.

(3) El valor de corriente segura de la pesta?a de aluminio es de 3-5 A/mm2, la conductividad del níquel es de 369000 S/cm y el punto de fusión es de ≈660 ℃.

2. Dise?o teórico de la influencia de la posición geométrica de la pesta?a en la impedancia.

Cuanto más lejos esté el colector de corriente (lámina) de la pesta?a, más débil será la sobrecorriente;

El valor actual promedio es la mitad del colector de corriente. En pocas palabras, la impedancia efectiva Reff es la mitad de la impedancia del colector de corriente Ro.

Reff = Rc/2 o Ra/2

en

① Rc es el valor de impedancia del colector de corriente positiva

② Ra es el valor de impedancia del colector de corriente negativa

(1) La oreja polar se encuentra en el medio de la pieza polar.

E=(I/2)^2*(Ro/4)+(I/2)^2*(Ro/4)= I^2*(1/8)Ro=I^2*Reff

(2) La oreja polar se encuentra a 1/3 de la pieza polar.

E=(I/3)^2*(Ro/6)+(2I/3)^2*(2Ro/6)= I^2*(1/6)Ro

(3) La oreja unipolar se ubica en cualquier posición

E=I^2*[x^2*x/2+(1-x)^2*(1-x)/2]Ro

(4) Las pesta?as bipolares se ubican en cualquier posición

E=(I/3)^2*(Ro/6)+(I/3)^2*(Ro/6)+(I/3)^2*(Ro/6)

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