内阻低至1.35毫欧,亿纬锂能4695E全极耳电芯评测

百科   2024-12-10 15:57   广东  


前言


随着全球对可持续能源解决方案的需求日益增长,锂离子电池技术作为新能源革命的基石,正在快速发展,46系大圆柱电池也成为了电动汽车、储能系统等领域的青睐,从最早的4680电芯延伸出了更多尺寸的大圆柱电芯以适应不同的应用。

近期,电池交易网就拿到了一款亿纬锂能4695E全极耳电芯,相较于4680,这款电芯在高度上有所增加同时也带来了容量以及密度的提升,下面就一起来看看这款电芯的性能表现如何吧。

外观介绍


亿纬锂能4695E全极耳电芯采用蓝色电芯套膜。


亿纬锂能4695E全极耳电芯底部接触面采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。


亿纬锂能4695E全极耳电芯顶部接触面为合金材质,为正负极所在处。


亿纬锂能4695E全极耳电芯高度约为 95mm。


亿纬锂能4695E全极耳电芯直径约为 46.1mm。


亿纬锂能4695E全极耳电芯重量约为 413.1g。


亿纬锂能4695E全极耳电芯占满约整个成年人手掌心。


亿纬锂能4695E全极耳电芯与易拉罐可乐对比。

充放电测试

看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C和1C倍率进行充电测试,以及0.2C、0.5C、1C、2C倍率放电测试。

充电测试

充电测试将对0.2C、0.5C和1C倍率进行恒流恒压充电,统计其总耗时。

0.2C充电


绘制出折线图,设置电流为 6000mA,0.2C为亿纬锂能4695E全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为5小时10分钟,涓流完全充满时间约为5小时30分钟。

0.5C充电


绘制出折线图,设置电流为 15000mA,0.5C为亿纬锂能4695E全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时59分钟,涓流完全充满时间约为2小时27分钟。

1C充电



绘制出折线图,设置电流为 30000mA,1C为亿纬锂能4695E全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为54分钟,涓流完全充满时间约为1小时31分钟。


将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时30分钟,0.5C充电充满耗时2小时27分钟,1C充电充满耗时1小时31分钟。

放电测试

放电测试阶段将使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值,测试内容仅作为机械测试采集数据使用。

0.2C放电


绘制出折线图,设置电流为 6000mA,0.2C为亿纬锂能4695E全极耳电芯放电,均压 3.69V,放到截止电压为 2.8V,耗时约5小时17分钟,放出容量31753mAh,放出能量117.21Wh。

0.5C放电


绘制出折线图,设置电流为 30000mA,1C为亿纬锂能4695E全极耳电芯放电,均压 3.66V,放到截止电压为 2.8V,耗时约2小时6分钟,放出容量31614mAh,放出能量115.66Wh。

1C放电


绘制出折线图,设置电流为 6000mA,0.2C为亿纬锂能4695E全极耳电芯放电,均压 3.62V,放到截止电压为 2.8V,耗时约1小时3分钟,放出容量31533mAh,放出能量114.15Wh。

2C放电


绘制出折线图,设置电流为 60000mA,2C为亿纬锂能4695E全极耳电芯放电,均压 3.62V,放到截止电压为 2.8V,耗时约30分钟,放出容量30769mAh,放出能量114.15Wh。


将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在四种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为2C放电,放电时间约为30分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时17分钟。


将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在108.97-117.21Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到117.21Wh;放电能量最低的是2C放电档位,放电能量为108.97Wh。


再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量31735mAh,放出容量最低的是2C放电档位放出容量30769mAh。

内阻测试

内阻测试部分,电池交易网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。


将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,亿纬锂能4695E全极耳电芯标称内阻为≤1.8mΩ。


绘制出柱状图,得益于全极耳设计,可以看到 4.2V满电内阻为 1.35mΩ,2.5V空电内阻为 1.74mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值。

温度测试

温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。

充电温度测试

0.2C充电


亿纬锂能4695E全极耳电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为35℃左右。

0.5C充电


亿纬锂能4695E全极耳以0.5C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为34.9℃左右。

1C充电


亿纬锂能4695E全极耳电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为52.4℃左右。

放电温度测试

0.2C放电


亿纬锂能4695E全极耳电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为25.1℃左右。

0.5C放电


亿纬锂能4695E全极耳电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为35.8℃左右。

1C放电


亿纬锂能4695E全极耳电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为42℃左右。

2C放电


亿纬锂能4695E全极耳电芯以2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为88.9℃左右。

电池交易网总结

随着技术的不断进步和市场的扩大,亿纬锂能4695E电芯的应用范围也在不断拓宽。从电动汽车到便携式电子设备,从家庭储能到工业应用,这种电芯的多功能性和高效性正在被越来越多的行业所认可和采用。


下面来一起简单回顾一下评测数据,充电方面,亿纬锂能4695E全极耳电芯最高支持1C充电,实测充至4.2V时间约为54分钟,涓流完全充满时间约为1小时31分钟。放电方面,这款电芯最高支持4C放电,受限于放电设备,此次最高测试到2C放电,首先是0.2C放电,耗时约5小时17分钟,放出容量31753mAh,放出能量117.21Wh,2C放电耗时约30分钟,放出容量30769mAh,放出能量114.15Wh,对于倍率放电表现正常。

内阻方面,亿纬锂能4695E全极耳电芯标称内阻为≤1.8mΩ,4.2V满电内阻为 1.35mΩ,2.5V空电内阻为 1.74mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值,温度方面,充电温度在25-52℃区间,放电温度在25-89℃区间,2C放电温度较高属正常现象。

得益于全极耳设计,亿纬锂能4695E全极耳电芯做到了低内阻,不仅有利于提高了转换效率,降低了发热量的同时也能承受更大的电流,从而实现了更高的稳定以及安全性。



来源: 电池交易网



免责申明
本公众号主张和尊重原创,对于一些网上转载或编辑的经典文章会标明来源出处(无法得知原创作者的除外),文章版权归属于原作者所有。本公众号旨在知识分享及学习交流,若认为侵权则请联系小编删除。







往期精彩内容推荐


教你如何在“志言质语”号内快速获取干货?

好消息|不花钱学习六西格玛,关注他教会你!

一文搞懂最新六大工具(APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP、CP)。附思维导图!

干货|浅谈锂电企业的水分控制及预防

锂离子电池行业常用中英文对照汇总

锂电配料工序常见的主要异常及一般处理措施

浅析锂离子电池合浆工艺流程及品质管控

锂离子电池的常见不良失效分析系列-高内阻

锂离子电池不良失效分析系列-充高放低

锂离子电池不良失效分析系列-低容量

锂离子电池常见不良失效分析系列-低电压

锂离子电池的不良失效分析系列-厚度超标

锂离子电池不良失效分析系列-循环性能差

锂离子电池不良失效分析系列-压差大

锂离子电池的不良失效分析系列-爆炸

锂离子电池不良失效分析系列-漏液

浅谈锂电行业的工程变更管理

干货|关于锂电企业粉尘的管控及预防

聊聊锂电企业的首件三检该如何做?

六西格玛工具之相关性分析案例分享

干货|方差分析之一般线性模型(GLM)的高效应用

干货|六西格玛工具之回归分析(基于Minitab操作案例讲解)。赶紧get!

干货|残差(Residual)在方差分析(ANOVA)、回归(Regression)分析及实验设计(DOE)中的判读及异常对策

质量管理五大核心工具(APQP/FMEA/MSA/SPC/PPAP))的应用

干货|QCC活动推行方案。请收藏!

SPC改进篇:当前降本是“刚需”,过程分析和改善必不可少!

SPC理论&实战系列之实施篇

SPC理论&实战攻略系列之策划篇

SPC理论及实战攻略系列

六西格玛工具之过程能力分析(正态)

六西格工具之卡方(Chi-square)检验

六西格玛工具之MSA(测量系统分析)知识精华介绍及案例

六西格玛工具之过程能力分析(非正态)

六西格的衡量指标(尺度)

六西格玛工具之抽样大小的选择

干货|六西格(DMAIC)项目改善案例

干货|六西格玛工具之黄金版DOE驾到!

六西格玛工具之多变异图

六西格玛工具之散布图

六西格工具之图形化汇总

六西格玛工具之箱线图

六西格玛工具之鱼骨图

干货|方差分析(ANOVA)系列之平衡方差分析(完整版)

干货|方差分析(ANOVA)系列之单因子方差分析

六西格玛工具之柏拉图

六西格玛工具之正态检验

六西格玛之假设检验

干货|六西格玛工具之响应曲面设计(RSM)。请收藏!

六西格玛工具之SIPOC图

干货|新质量工具-公差区间及案例分享。请收藏!

六西格玛工具之直方图理论及Minitab案例分析详解。赶紧get!!

计数型MSA-Kappa技术的应用(Minitab案例分析详解),请收藏!

干货|正交试验设计的理论及案例分享。请收藏!

干货|六西格玛工具之等方差检验案例分享。请收藏!

干货|六西格玛50种核心工具应用及路径。请珍藏!

一种创新改进工具-标杆分析法(Benchmarking)

干货|世界各地锂离子电池产品认证介绍

上汽通用APQP详解

干货|最新完整版FMEA培训教材。请收藏!

记住这串数字184538,就容易理解PPAP了

干货|六西格方法和工具在项目D(定义)阶段实施中的运用。请收藏!

六西格改善方法论和工具在项目实施中的运用案例分享-测量(M )阶段

六西格改善方法论和工具在项目实施中的运用案例分享-分析(A )阶段

六西格改善方法论和工具在项目实施中的运用案例分享-改善(I )阶段

六西格玛工具在项目实施中的应用-C阶段

六西格玛案例之降低方形电池外观不良率!

六西格玛案例之降低电池水分含量!

六西格玛案例之优化电池烘烤工艺!

六西格玛案例之降低极片颗粒不良率

六西格玛案例之优化电池高温老化工艺!

六西格玛案例之提升电芯设计容量!

六西格玛案例之降低电池低压率!

六西格玛项目之提升涂布面密度过程能力案例分享

六西格玛案例之提高涂布合格率分享!

六西格玛案例之降低电池外观不良率

六西格玛案例之降低电池漏液不良率





言质有锂,您身边的学习好帮手!若公众号免费的、海量资讯还满足不了爱学习及上进的你,那么可以考虑并关注以下知识星球。知识星球-新质能源智库已收集了质量管理的及新能源(含锂电池及材料、钠离子电池、固态电池、光伏电池、储能电池及系统、新能源行业分析及研究报告、以及各类材料和电池标准等)等干货资料1400+。相关内容还在持续更新中;专业质量领域知识星球-质量云也正式起航了,资料信息持续更新中,已收集了质量类的干货资料(含国内外先进及系统化的质量理论、方法和工具、管理体系、六西格玛、标杆企业及优秀企业案例等)150+。欢迎大家的加入!






言质有锂
言质有锂,您身边的学习好帮手!专注于新能源及质量等领域,重在分享、利他、助力、赋能。定期会有质量、六西格玛、体系、认证、新能源汽车、电子、管理、最新质量理论、方法和工具、相关标准等方面的资讯更新和分享。感谢社会各界人士的关注和厚爱!
 最新文章