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                                 1+1=2是计算结果   而现实个体电池成组结果总是差别变化 !自从有了保护电路单节锂电渡过了爆炸 燃烧历史时期 经过上亿人次的考验进入了稳定阶段 。而进入串联成组使用时   个体又开始: 爆炸
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    热是何物 从那里来 归去何方?能量学以焦尔命名,计量。  物理学以温度计 分级标志 。无线电以波长分类  磁力学讲磁场强度  电工讲电磁变换 近代有波动学派解释宇宙之势 ? 电池冲电 放电时的温度变化表示什么?热能产生和灭亡吗?能传递 转移  穿越时空吗?蠢话连篇 !一个傻瓜提的问题比一百个聪明人
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                         以下器件内阻级别    电子开关已进入毫欧级 而焊接面, 接点式开关在微欧级。电池内阻也在毫欧级  一毫欧在100A的损耗是10瓦,压降0.1伏。可见直流电子开关目前离理想之路-微欧级还相差甚远?所以锂个体低压升压效率徘徊在
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    运用直流电开关的变流原理,调节个体的能量支出速度与方向是串联均衡的手段之一?通过时分分配 实现对个体电流的调节 。 对应极限状态时:全开全关?这是自主的自适应的能量管理办法?不分种族(类型)年龄 体能 只要在适合自己的安全前提下贡献出全部能量?什么 借贷  强对弱的扶贫  邻居间的帮助只是间接的作用
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    电池内部锂离子 游动的速率 最优的部分最先夭折 就像出头的橼子先烂?大容量电池内部想象由多个小单元并联组合 那么最优的部份寿命最短?象高频大功率发射管也是由多个小发射管仔并联集成的 在每个小单元串入一个镇流电阻平衡功率的分配 ,其非线性温度特性有自适应功能?电池如果引进其原理是否能保护优秀份子的寿命与大家
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    锂电的低温特性是不太好的进入零度以下容量递减 到负20度以下 电流 电压成比例下降 也给热控制带来新课题?用于热失控的对策?电池局部;组内; 组外短路的阻止?降温冷冻减少能量的供给?降低到干冰的温度还能爆炸 燃烧吗?以人为本 试验需瑾慎?梦想有控制住电池燃爆的一天?安全第一? 干冰可能有用?
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    均衡本质是能量调节的最优化?使电池组存入支出接近总体电容量为目标。串联成组各个单元电流是无差别的 ?但可以运用引入直流变压器调节各个单元的输入输出电压比例 同时变动了各个单元电池电流的输入输出比例?一样可以实现动态平衡的目的?只是要实现电流上百安培、 压降小、 毫欧级的器件是个难关 成本惊人 ?只是傻想 吧
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        唯纳罗列了总体各个部分之间的直接关系取名为控制论。中国有个关系学叫五行?还有一个更容易学的叫易经?专讲关于零(无,没有)的学问?   目前 电池成组在追求: 没有差别;  制造出没有内阻  输出电流强度没有限制 没有使用次数限制。。。。那么实验结果如何?您要: 光能跑不能停的汽车
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    BYD的洋同事123被万象部分揽入怀中?宣告了国内锂电的基础研究跟不上世界步伐?也是五个人材创造了世界专利天价的转让费二点五亿美元?还有数不清的包袱 不得裁员搬移。。。。?看清了PK汽油无望 把这个在其本土没有性价比的山芋变现 以投入燃料电池 空气电池 氢 钠电池等领域 再赚一笔  ?看看人均壹元的支出能换来什
  • 3
    并联成组时如何面对内部短路(巨贪) 和严重漏电局部短路(腐败) 的个体?是隔离? 短路?消毁?失效?,,, 串联成组时如何面对内部短路 和严重漏电局部短路的个体;单元?如何处理?电路的局部短路如何处理?就像面对巨贪与腐败份子 不防范于未然 没有严惩与强有力铁的法律执行机制就会 病 入膏肓?谈谈您的办
  • 3
         对于疾病和健康的认识各派学说各述己见 百花齐放 其本质是一回事儿?对能量回归的认识?、   锂电本身同时也是由二者组成的?能量正常发展称为健康  能量反常发展 称为疾病 ?基于锂离子迁移 嵌入 蛻出原理设定的离子空间范围有严格的界限?列如迁移区有锂(负)存在 ;  锂离子(正
  • 3
       目前对锂电的研究进入了反思阶段 ?由于全国锂电大跃进过度寄与理想于其一身  面对本质安全性  成组难 大功率单体研制困难 开始冷静下来 审视总结经历与吸取教训 以利再战  但也不能一次被蛇咬 、 十年怕井绳?         表现为寻找绝对安全的锂电 锂
  • 5
    电池象什么?象个稳压二级管?看看伏安特性随着锂离子的嵌入 蛻出走出按锂离子(+)与锂(-)比例变化的曲线似曾相识?达到锂100%后进入电压升高 而达到100%锂离子时进入电压降低的非线性区  从这个角度看稳压区内电压与电池中锂和锂离子比例应该相关?但由于稳压系数的特性其差值远弱于由温度,负载。。变化表现的数
  • 7
    在冲电过程达到有首个电池冲满时作为电池能量平衡分配的基准水平面  引入限压 限流源对各个单体直接继续冲电和计量电量  直至冲满。每节的电量计数就是个体之间的差别?作为电池能量回归零点时(动平衡)分配的任务? 在放电的同时对各个单体直接引入限压 限流源控制代替单体的电量 ?用差别 分配的方法达
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         钓鱼要了解鱼吃食了没有  要看鱼漂的浮动?其浮入浮出高度有两个计量方法:   第一种 测量水平面到底部的高度加上鱼漂相对于水平面的差别?   第二种  只测量鱼漂实时露出水面的高度  一样可以钓到鱼  而不受江湖 大海的水位深浅的局限?   &nb
  • 4
              基于电池冲入与放出能量都计为寿命的积累 ?目前均衡对寿命认识有待商榷?个体过压的产生和有源无源的均衡放电过程是白白的消耗寿命 而且是冲放双倍的记录 ?要有设计预防方案 针对整体存入能量同时调节个体的存入量与容量同比例竲长 ?针对个体过放多采取对其冲
  • 3
    电池的发展是 原子量由铅 银 锌 钠 锂 氢越来越小 介质由无机 酸碱水系 有机液体 高温硫 常温无机固体化合物 (炭的衍生物也在其内)引线有同质的  铅  锌 银 钛 镍镉 。。 异质的铁 铝 铜 炭。。。各有千秋? 目前的短板是  成组的性价比  寿命 不近人意?大 强 重 功率时没戏! &n
  • 5
    一谈起成组寿命往往唉叹大不如个体出厂给出的指标--循环次数。其基本命题是寿命的计量方法大有出入 ?将电池作为能量的载体其内部没有什么电流电压电量之分?只有能量的转移-极化与向零点的回归过程?    其计量单位用 瓦特小时 较合适?其一生存入和取出的总瓦时数可称为寿命?试以此为基础再比较任何运行
  • 3
                                      电池的测量:    电压:已初步达到IC化 积木化 单体成组时的捡测数量可达12个 精度0.05V .已基本进入实用门槛?         电量 : 基于原始理论:衡流
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    应对电池测定设定的过压 欠压 超温 超冷 等有确切指标的调整权可运用 自适应 交由每个单体附加的测试单元及时处理 没必要事事都请示主机 .引入现代单节手机的保护IC冲放电功能 各自为政.列如 过放时的恢复修复冲电过程 过压放电的过程 升降温的开关 完全可以固化在基层.积木化 单体引入自适应 建立各个细胞  由bms对电
  • 5
      用基于磁藕合实现隔离的DC-DC变压器 实现了全部单体的冲电量等于各自容量  也就是常说的静平衡--各取所需都吃饱了    如何实现全部单体放电量能等于各自的存入量(容量)就是常说的动平衡-- 各尽所能 . 方法还是上述DC-DC变压器  只是将其冲电输入口接到电池组上?建立能量自馈通道
  • 4
    变频王的短板是起动时效率低 面对频繁的开停。升降速要求 综合性能最高的有磁阻式( 包括永磁磁阻式)尤其在启动期表现出众?用易经试分析一下原因  在电 ;磁;力的转换过程中 只有它包含了 正  负  零--供电  截止 回收能量功能 同时随时把多余能量收归国有?而不是降速 刹车时才回收能量 ?证明了包含
  • 3
    面对由不同品种的电池成组 bms应该也能均衡?其电压不同(由品种决定)容量不等 内阻不等 要串联成组也是可能的?从电量(AH)为切入点 。一样可使各个单体同时吃饱 放静 ?而省略每种电池的电压 -电量关系的跟综测量?因为电压自然反映内部现状 高低相差近倍 您是管控不了的?外力冲电时 按容量多退少补冲足  放电时按
  • 3
    基于电泳理论 在电动势作用下锂离子定向泳动  形成流量是随机的 并与锂离子 锂(负离子)比例相关?从外特性表现为电感?电流滞后于电压 电流突然停止电压会有跳变(只是瞎说并无实验依据)?对于功率型成组时开始突显出的感抗性质 可解释为什么大小电流强度测得AH量不同?大电流已表示为截止电压的时候 同时只运用于
  • 7
         BYD --锂电国内的领军人物 面临经济危机 市场由于性价比 安全性本质问题与A123一样陷入困境?    面对喧闹多年的全国锂电大跃进 重复引进的生产设施 原材料 由于没有基础的研究和自立更生的科研精神 陷入专利之战进入国际财团布局的泥坑之中?    那些弯道超车  叫喊消灭其
  • 4
    面对电池组成员的表现有:电压  电流 电量  容量 温度  电阻 容抗  和对应计量方法  均衡力图向减少各个电池差别进行人工调节?对电池 容量 电阻 是生产厂决定的无能为力   电池类型定下了电压活动范围 不同类型也均衡无方 温度是能量波动(热)源的标示  你
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    对付100%放电后进入过放电的方法之一是死里逃生 ?返老还童?顺应产生负向电池的轨迹 将电池级性反接。即会进入锂(负离子)增加的冲电状态?验证了成组内部 物极必反的存在?与能量向零点回归的平衡过程?而认识达到100%锂(负离子)后 进入自毁放出能量的必然趋势(不管内部如何耐高温 高压 隔膜如何牢固)采取了并联电
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    自然状态下短路与开路是能量状态的两个极点?同时存在 互相转化?停止即宣布了死亡的来临?每个电池漏电虽然很微弱即是短路的开始;进入老化期  对冲放进出的电量减少 以近于开路?电池在其之间平衡回归?     人工控制每节短路开路的程度即可调节电池组内能量的分配?无源:并联电阻增加漏电的办法?有源
  • 4
    电容量不同的电容在成组状态下 冲电时个体得到的分压与电容量反比?与内阻成正比?相应获得的能量与分压相关,温升也同比例变化?放电时个体得到的分压与电容量正比。与内阻成反比?温升与内阻同比例变化?与分压反比例变化?形成能量分配的差别?温升的不均?您认为呢?请赐教
  • 5
    电池串连其内阻相加。平常个体在标称为一毫欧姆内阻时,设使用电流达一千安培 压降为一伏?也就是此时输出电压减一伏?可实时测量与此不符?个体之间差别更大?电池串连内阻与电流的乘积与放电时的压降也不相符?是电极引线引起的吗?制造厂也太大意了吧。工作电压非线性实时变化? 所以内阻学说是有片面性的?