2025-07-28
I applikasjonsscenarier med kontinuerlig høyeffektutladning som elektroverktøy,li polymer sylindrisk batterimå vanligvis utstyres med et tvungen varmeavledningssystem. Ved utlading med stor strøm intensiveres den elektrokjemiske reaksjonen inne i det sylindriske litiumpolymerbatteriet, og Joule-varmen som genereres av den indre motstanden vil akkumuleres raskt. Selv om den har en viss forbedring i termisk stabilitet, under arbeidsforholdene som krever sterk øyeblikkelig eksplosiv kraft og lang arbeidssyklus (som gjentatt start og stopp av elektriske boremaskiner og vinkelslipere), er det vanskelig å rettidig og effektivt fjerne varmen ved passiv varmeavledning eller naturlig konveksjon av batteripakkeskallet, noe som resulterer i den raske kjernetemperaturøkningen til den potensielle batterikjernen. Derfor har tvungen varmeavledning blitt et stivt krav for å sikre ytelse og sikkerhet.
Å ignorere tvungen varmespredning vil føre til alvorlig skade på ytelsen og levetiden til enhetenli polymer sylindrisk batteri. Temperaturløp vil akselerere nedbrytningen av elektrolytten, nedbrytningen av de positive og negative aktive materialene og ustabiliteten til SEI-filmen, som er direkte manifestert i et plutselig fall i tilgjengelig kapasitet, en økning i intern motstand og en betydelig forkorting av syklusens levetid (livssvikt kan nå mer enn 70% ved høye temperaturer). Mer alvorlig, vedvarende høy temperatur kan føre til en kjedereaksjon av termisk løping, og forårsake sikkerhetsulykker som batteriheving, lekkasje og til og med brann og eksplosjon. Plassen til elektroverktøy er kompakt, og varmeavledningsforholdene er begrenset. For denne typen sylindriske litiumpolymerbatterier med høy effekttetthet er aktiv termisk styring spesielt kritisk.
Praksis har vist at effektiv tvungen varmespredning er kjernen for å sikre pålitelig drift av slike batterier i høyeffektapplikasjoner. Vanlige løsninger inkluderer integrering av mikrovifter i batteripakken for tvungen luftkjøling, eller bruk av termisk ledende metallbraketter for å overføre varme til varmeavledningsfinnene til verktøyhuset. Dette kan ikke bare opprettholde kjernetemperaturen på en sikker terskel (vanligvis under 60°C) under høyintensitetsarbeid, sikre stabiliteten til utladningsplattformen og kontinuiteten i utgangseffekten, men også forsinke batteriets aldring betydelig. Selv om tillegg av et varmespredningssystem medfører noen kostnader og strukturell kompleksitet, er tvungen varmespredning en nødvendig og verdifull investering for å realisere potensialet tilli polymer sylindrisk batterii scenarier med høy effekt og sikre brukersikkerhet.