气体探测器作为热失控的保护

6月26日Th,2019年,一辆车辆停在蒙特利尔的所有者车库时爆炸,没有警告。1这种现象是影响汽车锂离子电池的热失控过程的结果。在热失控的过程中,能量(在这种情况下,电池中的能量)迅速转化为热量,2019年,它爆炸了车库门,并在此过程中摧毁了大部分屋顶。

气体检测技术可以阻止这一点。

锂离子电池中的热失控

尽管具有许多优势,但锂离子(锂离子)电池仍有一些显着的缺点。单个电池的故障会导致广泛的加热,这可能会导致整个电池组的不受控制的放热降解。换句话说,锂离子电池可以自发燃烧。

由于机械滥用,加热或过度充电损坏,可能会导致热失控。但是,研究表明,发生了几次热失控事件,没有任何明显的损坏或电池压力。2

锂离子电池仍然被广泛认为是安全的,并且热失控并不常见。锂离子电池的使用正在增加,并且它们仍然是地球上最常用的可充电电池类型。为了减轻热失控造成的潜在损害,很明显,必须大规模实施强大的早期检测和监测系统。

天然气检测技术:如何帮助?

气体探测器可以提供可靠的预警系统,而热失控的精确机制可能会有所不同。细胞衰竭可能导致热失控的第一个指标之一是氢和二氧化碳水平的增加。3

如果6月26日Th,2019年,没有人在爆炸的汽车上或附近。如果周围有任何人员,那么在热失控失控之前,可能没有足够的时间做出响应。

通过将气体传感器集成到电动汽车(EVS)中的电池管理系统中,可以在短短几秒钟内检测细胞故障。仅几秒钟的警告时间就足以使乘员可以安全退出车辆并部署对策。这种停放的车辆中的系统将使附近的人们撤退到安全的距离。

固定储能系统也可能发生热失控,该系统通常具有更高的容量,并且不是电动汽车所独有的。

2019年4月,亚利桑那州的这些锂离子储能系统(ESS)之一经历了热失控。所讨论的设施的存储容量约为典型电动汽车电池的50倍,即2.16 MWH。

仅当电池中的烟雾到达设施内的烟雾探测器时,才会出现故障的初始检测 - 为时已晚。当消防员到达打击大火时,发生了爆炸,这对Hazmat团队的四名成员造成了重大伤害。4

为了提供针对大型热失控的全面保护,可以将气体探测器集成到储能应用中的电池系统中,或在设施内部部署为独立设备。

这样的系统向附近的人员提供了预警,该警告能够进行对策,以最大程度地减少即将来临的热失控和保护基础设施的影响。

Amphenol热失控检测溶液

Amphenol已与OEM紧密合作,以基于其工业CO开发可靠的快速检测系统2和h2锂离子电池系统中热失控的传感器技术。5

Amphenol对热失控(REDTR)系统的强大早期检测可检测到热失控的签名预警信号。该系统为电池管理系统提供了足够的时间,以确保EV或固定ESS应用程序的安全性并制定对策。

redtr完全是系统的,并且通过监视h2,co2,包装压力,温度和相对湿度,无论给定电池系统的细节如何,它都可以有效地发挥作用。

基于物理的技术为Redtr提供了长达20年的服务寿命,非常适合在任何EV或ESS应用中使用。REDTR的紧凑配置允许将传感器系统直接集成到电池管理系统中或用作独立设备。

要了解有关Amphenol的RedTR系统的更多信息,请阅读其文章或直接接触到苯酚。欧洲杯猜球平台

参考和进一步阅读

  1. 新闻·C. B. C.电动汽车在紫外线车库袭击并爆炸|CBC新闻。CBChttps://www.cbc.ca/news/canada/montreal/electric-carches-fire-fire-and-ecplodes-in-plodes-in-%C3%Aele-bizard-garage-garage-garage-1.5227665(2019)。
  2. Xiong,R.,Ma,S.,Li,H.,Sun,F。&Li,J。迈向更安全的电池管理系统:对电池短路诊断和预后的关键审查。I欧洲杯线上买球science23,101010(2020)。
  3. Koch,S.,Birke,K。P.&Kuhn,R。大规模牵引电池中锂离子细胞的快速热失控检测。电池4,16(2018)。
  4. UL Firefighter安全研究所,M.McKinnon,M.,DeDane,S。&Kerber,S。锂离子电池储能系统爆炸中受伤的四名消防员 - 亚利桑那州https://fsri.org/research-update/report-firefighters-injured-injured-lithium-ion-battery-energy-energy-energy-storage-System(2020)doi:10.54206/102376/tehs4612。
  5. 锂离子电池中的热失控检测 - 应用聚光灯。https://www.amphenol-sensors.com/en/productspotlights/3498-thermal-runaway-sensor

该信息已从Amphenol Advanced Sensor提供的材料中采购,审查和调整。欧洲杯足球竞彩

有关此消息来源的更多信息,请访问Amphenol高级传感器。

引用

请使用以下格式之一在您的论文,论文或报告中引用本文:

  • APA

    Amphenol高级传感器。(2022年11月23日)。气体探测器作为热失控的保护。azom。于2023年1月3日从//www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=22031检索。

  • MLA

    Amphenol高级传感器。“气体探测器作为热失控的保护”。azom。2023年1月3日。

  • 芝加哥

    Amphenol高级传感器。“气体探测器作为热失控的保护”。azom。//www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=22031。(2023年1月3日访问)。

  • 哈佛大学

    Amphenol高级传感器。2022。气体探测器作为热失控的保护。Azom,2023年1月3日,//www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=22031。

问一个问题

您是否有关于本文的问题?

留下您的反馈
您的评论类型
提交