ວິທີການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion,
ຫມໍ້ໄຟ Lithium Ion,
PSE (ຄວາມປອດໄພຜະລິດຕະພັນຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ & ອຸປະກອນການ) ເປັນລະບົບການຢັ້ງຢືນບັງຄັບໃນຍີ່ປຸ່ນ. ມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າ 'ການກວດກາການປະຕິບັດຕາມ' ເຊິ່ງມັນເປັນລະບົບການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດທີ່ບັງຄັບສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ. ການຢັ້ງຢືນ PSE ແມ່ນປະກອບດ້ວຍສອງພາກສ່ວນ: EMC ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນແລະມັນຍັງເປັນກົດລະບຽບທີ່ສໍາຄັນຂອງກົດຫມາຍຄວາມປອດໄພຂອງຍີ່ປຸ່ນສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.
ການແປພາສາມາດຕະການ METI ສໍາລັບຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການ (H25.07.01), ຜະລິດຕະພັນ 9, Lithium ion ຫມໍ້ໄຟຮອງ
●ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີຄຸນວຸດທິ: MCM ມີອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິທີ່ສາມາດຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານການທົດສອບ PSE ທັງຫມົດແລະດໍາເນີນການທົດສອບລວມທັງການບັງຄັບພາຍໃນວົງຈອນສັ້ນແລະອື່ນໆ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງບົດລາຍງານການທົດສອບທີ່ກໍາຫນົດເອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຮູບແບບຂອງ JET, TUVRH, ແລະ MCM ແລະອື່ນໆ. .
● ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ: MCM ມີທີມງານມືອາຊີບຂອງ 11 ວິສະວະກອນດ້ານວິຊາການທີ່ຊ່ຽວຊານໃນມາດຕະຖານການທົດສອບ PSE ແລະກົດລະບຽບ, ແລະສາມາດສະເຫນີກົດລະບຽບ PSE ຫລ້າສຸດແລະຂ່າວກັບລູກຄ້າໃນວິທີການທີ່ຊັດເຈນ, ທີ່ສົມບູນແບບແລະວ່ອງໄວ.
● ການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ: MCM ສາມາດອອກບົດລາຍງານເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຍີ່ປຸ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, MCM ໄດ້ສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າ 5000 ໂຄງການ PSE ສໍາລັບລູກຄ້າທັງຫມົດ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ອຸປະຕິເຫດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງແບດເຕີລີ່ lithium-ion ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຂື້ນຍ້ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວົງຈອນປ້ອງກັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງແບດເຕີລີ່ runaway ແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ແລະການລະເບີດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຮັບຮູ້ການນໍາໃຊ້ທີ່ປອດໄພຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium, ການອອກແບບຂອງວົງຈອນປ້ອງກັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ, ແລະທຸກປະເພດຂອງປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ຄວນພິຈາລະນາ. ນອກເຫນືອຈາກຂະບວນການຜະລິດ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວແມ່ນເກີດມາຈາກພື້ນຖານຂອງການປ່ຽນແປງໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງພາຍນອກ, ເຊັ່ນ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີນ, ການໄຫຼເກີນແລະອຸນຫະພູມສູງ. ຖ້າຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕິດຕາມໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງແລະມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ສອດຄ້ອງກັນຈະຖືກປະຕິບັດເມື່ອພວກເຂົາປ່ຽນແປງ, ການປະກົດຕົວຂອງຄວາມຮ້ອນສາມາດຫລີກລ້ຽງໄດ້. ການອອກແບບຄວາມປອດໄພຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ປະກອບມີຫຼາຍດ້ານ: ການຄັດເລືອກຈຸລັງ, ການອອກແບບໂຄງສ້າງແລະການອອກແບບຄວາມປອດໄພຂອງ BMS. ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຊນເຊິ່ງການເລືອກວັດສະດຸຂອງເຊນເປັນພື້ນຖານ. ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທາງເຄມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມປອດໄພແຕກຕ່າງກັນໃນວັດສະດຸ cathode ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ທາດເຫຼັກ lithium phosphate ແມ່ນຮູບຊົງ olivine, ເຊິ່ງຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່ແລະບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະລົ້ມລົງ. Lithium cobaltate ແລະ lithium ternary, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແມ່ນໂຄງສ້າງຊັ້ນທີ່ງ່າຍຕໍ່ການລົ້ມລົງ. ການເລືອກຕົວແຍກແມ່ນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ຍ້ອນວ່າການປະຕິບັດຂອງມັນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຊນ. ດັ່ງນັ້ນໃນການຄັດເລືອກຂອງເຊນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ບົດລາຍງານການຊອກຄົ້ນຫາ, ແຕ່ຍັງຂະບວນການຜະລິດຂອງຜູ້ຜະລິດ, ວັດສະດຸແລະຕົວກໍານົດການຂອງເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ບາງຫຼືຫມໍ້ໄຟ traction. ເນື່ອງຈາກພະລັງງານສູງຂອງແບດເຕີລີ່ເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການສາກໄຟແລະການໄຫຼອອກແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ. ຖ້າຄວາມຮ້ອນບໍ່ສາມາດລະບາຍໄດ້ຕາມເວລາ, ຄວາມຮ້ອນຈະສະສົມແລະເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຄັດເລືອກແລະການອອກແບບວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ (ມັນຄວນຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກທີ່ແນ່ນອນແລະຄວາມຕ້ອງການກັນຝຸ່ນແລະນ້ໍາ), ການເລືອກລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນແລະ insulation ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນອື່ນໆ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລະລະບົບດັບເພີງຄວນພິຈາລະນາທັງຫມົດ.