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#Neues aus der Industrie
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Erfahren Sie mehr über Lithium-Thionylchlorid-Batterien
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Li-SOCL2
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Der Batterietyp wird in Primärbatterien, d. h. nicht wiederaufladbare Batterien, und Sekundärbatterien, d. h. wiederaufladbare Batterien, unterteilt. Zu den Primärbatterien gehören Alkalibatterien, Lithiumbatterien, Zink-Kohle-Batterien und Silberoxidbatterien, während zu den Sekundärbatterien Lithium-Ionen-Batterien, Nickel-Metallhydrid-Batterien, Bleisäurebatterien und Nickel-Cadmium-Batterien gehören.
ie Wahl des Batterietyps hängt von der Anwendung ab, insbesondere davon, ob es sich um ein Gerät mit hohem oder niedrigem Stromverbrauch handelt und ob die Bequemlichkeit einer Einwegbatterie oder die Kosteneffizienz und Leistung einer wiederaufladbaren Batterie im Vordergrund stehen.
Die schiere Vielfalt der Batterien kann überwältigend sein, daher konzentriert sich dieser Artikel auf die Vorstellung eines Batterietyps, um den Lesern zu helfen, mehr zu verstehen und zu lernen. Es ist die Li-SOCL2-Batterie.
Was ist ein Li-SOCL2-Akku?
Li-SOCL2-Batterien sind die Vorreiter unter den primären (nicht wiederaufladbaren) Energiequellen und setzen Maßstäbe in Sachen Energiedichte und Betriebsstabilität. Ihre einzigartige Chemie macht sie unverzichtbar für langlebige, leistungsstarke industrielle und sensorische Anwendungen.
Ein Kraftpaket mit hoher Energiedichte
Die Standard-Nennspannung für Li-SOCL-Zellen beträgt 3,6 Text, die derzeit höchste aller handelsüblichen Primärbatterien.
Die Energiespeicherkapazität der Batterien ist außergewöhnlich, was sie ideal macht, wenn Energie auf kleinstem Raum untergebracht werden muss. Sie rühmen sich:
Gravimetric Energiedichte: Bis zu 590 Wh/kg
Volumetric Energiedichte: Bis zu1100 Wh/dm
Diese Kombination aus hoher Spannung und extremer Energiedichte gewährleistet eine lange Lebensdauer in abgelegenen und kritischen Geräten, wie z. B. Stromzählern, Ortungssystemen und industriellen Überwachungsgeräten.
Entschlüsselung der ER-Batterie-Bezeichnung
LiSOCl2-Batterien werden mit der Vorsilbe ER bezeichnet, gefolgt von einem Größencode, z. B. ER14505, der eine ähnliche Größe wie eine AA-Batterie bezeichnet. Ein zusätzliches Suffix wird verwendet, um die interne Struktur und das Leistungsprofil der Zelle zu kategorisieren:
Die kritische Rolle der Dioden in Akkupacks
Wenn LiSOCl_2-Zellen in Reihe geschaltet werden, um Akkupacks mit höherer Spannung zu bilden, sind Dioden für die Sicherheit und Zuverlässigkeit unerlässlich. Sie verhindern ein gefährliches Phänomen, das als umgekehrte Polarisierung bekannt ist.
Da LiSOCl_2-Akkus primär (nicht wiederaufladbar) sind, können sie keinen Ladestrom vertragen. Wenn in einer Reihenschaltung eine Zelle ihre Ladung schneller verbraucht als die anderen, können die verbleibenden stärkeren Zellen den Strom durch die verbrauchte Zelle zurücktreiben, was zu einer umgekehrten Polarisierung führt. Dies kann zu einer schnellen Degradation, Entlüftung oder sogar zum Bruch der defekten Zelle führen.
Das Hinzufügen einer Bypass-Diode zwischen bestimmten Zellen (oder in einigen Fällen zwischen dem Akku) bietet einen Pfad mit niedriger Impedanz für den Stromfluss, um die tote Zelle zu umgehen und eine übermäßige negative Spannungsentwicklung an ihr zu verhindern.
Der Bedarf an Dioden richtet sich nach der Kapazität der Zelle und der Größe des Akkupacks:
Regeln für die Aufnahme von Dioden (LiTHC-Akkupacks)
1. ER-Kapazitätstyp (ohne Suffix, Bobbin-Struktur)
Dioden sind für Kombinationen erforderlich, die ER26500-Zellen oder Zellen mit einer höheren Kapazität enthalten.
Dioden sind für Kombinationen mit 6 oder mehr Zellen (einschließlich $6$) aus $LiTHC$-Zellen niedrigerer Qualität erforderlich.
2. ER Power Typ (Suffix M, Spiralstruktur)
Dioden sind erforderlich für Kombinationen mit mehr Zellen.
Diese besonderen Regeln gewährleisten, dass der Akkupack sicher funktioniert und die Stromversorgung auch dann aufrechterhalten wird, wenn eine Zelle vorzeitig das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.