Stopniowe testy ogrzewania dla trójskładnikowych ogniw litowo-jonowych iLFPkomórka,
LFP,
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia rząd Malezji ustanawia system certyfikacji produktów i nadzoruje urządzenia elektroniczne, informacje i multimedia oraz materiały budowlane. Produkty kontrolowane mogą być eksportowane do Malezji wyłącznie po uzyskaniu certyfikatu certyfikacji produktu i oznakowania.
SIRIM QAS, spółka zależna będąca w całości własnością Malezyjskiego Instytutu Standardów Przemysłowych, jest jedyną wyznaczoną jednostką certyfikującą malezyjskich krajowych agencji regulacyjnych (KDPNHEP, SKMM itp.).
Certyfikat baterii wtórnej jest wyznaczony przez KDPNHEP (Malezyjskie Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Spraw Konsumenckich) jako jedyny organ certyfikujący. Obecnie producenci, importerzy i handlowcy mogą ubiegać się o certyfikację w SIRIM QAS oraz ubiegać się o testowanie i certyfikację akumulatorów wtórnych w ramach licencjonowanego trybu certyfikacji.
Bateria wtórna podlega obecnie dobrowolnej certyfikacji, ale wkrótce będzie objęta zakresem certyfikacji obowiązkowej. Dokładna obowiązkowa data zależy od oficjalnego czasu ogłoszenia w Malezji. SIRIM QAS rozpoczął już przyjmowanie wniosków o certyfikację.
Certyfikat baterii wtórnej Norma: MS IEC 62133:2017 lub IEC 62133:2012
● Utworzono dobry kanał wymiany technicznej i informacji z SIRIM QAS, który wyznaczył specjalistę do obsługi wyłącznie projektów i zapytań MCM oraz do dzielenia się najnowszymi, dokładnymi informacjami z tego obszaru.
● SIRIM QAS rozpoznaje dane z testów MCM, dzięki czemu próbki mogą być testowane w MCM zamiast dostarczania do Malezji.
● Zapewnienie kompleksowej usługi malezyjskiej certyfikacji baterii, zasilaczy i telefonów komórkowych.
W przemyśle motoryzacyjnym nowej energii, trójskładnikowe akumulatory litowe i akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe zawsze były w centrum dyskusji. Obydwa mają swoje zalety i wady. Trójskładnikowa bateria litowa ma wysoką gęstość energii, dobrą wydajność w niskich temperaturach i duży zasięg, ale cena jest droga i niestabilna.LFPjest tani, stabilny i ma dobrą wydajność w wysokich temperaturach. Wadami są słaba wydajność w niskich temperaturach i niska gęstość energii.
W procesie rozwoju dwóch baterii, ze względu na różne polityki i potrzeby rozwojowe, dwa typy baterii grają ze sobą w górę i w dół. Jednak niezależnie od tego, jak rozwiną się te dwa typy, kluczowym elementem jest bezpieczeństwo. Baterie litowo-jonowe składają się głównie z materiału elektrody ujemnej, elektrolitu i materiału elektrody dodatniej. Aktywność chemiczna grafitu, materiału elektrody ujemnej, jest zbliżona do aktywności metalicznego litu w stanie naładowanym. Warstwa SEI na powierzchni rozkłada się w wysokich temperaturach, a jony litu osadzone w graficie reagują z elektrolitem i spoiwem polifluorkiem winylidenu, uwalniając dużo ciepła. Roztwory organiczne węglanu alkilu są powszechnie stosowane jako
elektrolity, które są łatwopalne. Materiał elektrody dodatniej to zwykle tlenek metalu przejściowego, który w stanie naładowanym ma silne właściwości utleniające i łatwo ulega rozkładowi, uwalniając tlen w wysokiej temperaturze. Uwolniony tlen ulega reakcji utleniania z elektrolitem, po czym wydziela się duża ilość ciepła.
Dlatego z punktu widzenia materiałów akumulatory litowo-jonowe stwarzają duże ryzyko, szczególnie w przypadku nadużyć, kwestie bezpieczeństwa są bardziej widoczne. Aby symulować i porównać wydajność dwóch różnych akumulatorów litowo-jonowych w warunkach wysokiej temperatury, przeprowadziliśmy następujący test stopniowego nagrzewania.