A lítium akkumulátor cellák „formavitája” soha nem állt le - a hengeres sejtek a fogyasztói elektronikai piac felét elfoglalják, például 18650 és 21700 modellekkel, míg a négyzet alakú cellák a nagy integrációjuk miatt az energiatörő elemek mainstreamjévé váltak. A két forma technológiai fejlődése alapvetően pontos válasz a különböző forgatókönyvek igényeire.
1 hengeres akkumulátorcellák: A szabványosítás és a hőeloszlás rejlő előnyei
A hengeres akkumulátorcellák alapvető versenyképessége a magas szabványosításban rejlik. Az 18650 -es akkumulátorcellák standard mérete 18 mm átmérőjű és 65 mm hosszúságú, megkönnyíti az automatizált termelési hozamot, hogy meghaladja a 95%-ot, és az egyetlen gyártósor napi termelési kapacitása elérheti az 500000 darabot. A Tesla 4680 -as akkumulátoros cellája ötször növelte energia sűrűségét azáltal, hogy átmérőjét 46 mm -re növelte. Ugyanakkor egy lépés nélküli fül kialakítását fogad el, amely lerövidíti az aktuális utat és 40%-kal csökkenti a hőtermelést. Az alsó vízhűtéses lemezkel kombinálva támogathatja az 5C Ultra gyors töltést (12 perc alatt teljesen feltöltve).
A kör alakú szerkezet által hozott egységes hőeloszlás egy másik fő előnye. A laptopokban a multi -sorozatú párhuzamos hengeres akkumulátorok hőmérsékleti különbségét 3 fokon belül lehet szabályozni, ami jóval alacsonyabb, mint az 5 fokos négyzetméter. Egy bizonyos játék eredetileg 21700 hengeres akkumulátorcellát használt. Miután teljes terheléssel 4 egymást követő órán keresztül futott, az akkumulátor hőmérséklete legfeljebb 42 fokot ért el, míg ugyanaz a konfigurációs modell négyzet alakú akkumulátor cellákkal elérte a 48 fokot. Az elektromos szerszámok területén a hengeres cellák jobb rezgésellenes teljesítményt nyújtanak. A 10 g gyorsulású rezgésvizsgálat után a kapacitáscsillapítási arány 15% -kal alacsonyabb, mint a négyzet alakú celláknál, ezáltal az ütközési gyakorlatok és a szögcsiszolók számára előnyben részesített választás.
A hengeres sejtek moduláris kombinációja nagy rugalmassággal rendelkezik. Különböző sorozatú párhuzamos kapcsolatok használatával gyorsan alkalmazkodni lehet az 1,5 V -tól 1000 V -ig terjedő feszültségkövetelményekhez. Egy bizonyos kültéri teljesítmény márka 18650 akkumulátorcellát használ, és egy sor terméket indít, amelynek kapacitása 500 és 3000Wh közötti „építőelem” kombinációig terjed. A kutatási és fejlesztési ciklust 3 hónapra rövidítették, az idő 50% -át megtakarítva a négyzet alakú akkumulátoros oldatokhoz képest.

2 négyzet alakú akkumulátorcella: A térhasználat és a testreszabás előnyei
A négyzet alakú akkumulátorcellák kiemelkednek a térhasználati és testreszabási képességekben. A hosszúság, a szélesség és a magasság méreteinek beállításával a négyzet alakú akkumulátorcellák hozzáigazíthatók a különböző eszköz üregekhez. Egy bizonyos mobiltelefon -gyártó testreszabott négyzet alakú akkumulátorcellája vastagsága csak 3,5 mm, ami a test súlyát 10% -kal csökkenti, és a kapacitást 5000 mAh -ra növeli. Az energiaellátó elemek területén a négyzet alakú cellák merev héja ellenáll a nagyobb kompressziónak, és a tűszúrás tesztelésében a rövidzárlat valószínűsége 25% -kal alacsonyabb, mint a hengeres sejteké. A BYD Blade akkumulátora meghosszabbítja a négyzet alakú cellák hosszát 1,2 méterre, és a tömb elrendezésével a mennyiségi felhasználási sebesség 60%-ra növekszik, ami 20 százalékponttal magasabb, mint a hagyományos négyzet alakú cellák.
A laminálási technológia népszerűsítése tovább javította a négyzet alakú akkumulátorcellák teljesítményét. A hagyományos kanyargós technológiával összehasonlítva az elektródlemezek felhasználási sebességét a laminált négyzet alakú cellákban 95%-ra növelték, és a kapacitás -konzisztencia hibát 2%-on belül szabályozzák. A CATL CTP (nem modul) technológiája a négyzet alakú cellákat közvetlenül az akkumulátorokba integrálja, megtakarítva a szerkezeti alkatrészek 20% -át és 290Wh/kg energia sűrűség elérését, ami 10% -kal magasabb, mint a Cylindrical Cells CTP -megoldása. Az energiatárolás területén a négyzet alakú akkumulátorok előnyt jelentenek a hosszú ciklus élettartamában. Egy bizonyos 100AH négyzet alakú lítium -vas -foszfát akkumulátor kapacitás -visszatartási aránya 80% 10000 ciklus után, ami 15 százalékponttal magasabb, mint az azonos specifikáció hengeres akkumulátorai.

3 Integráció és megkülönböztetés: A technológiai ütemterv jövőbeli iránya
Két forma mozog az "integrált innováció" felé. A hengeres akkumulátorcella elfogadja a négyzet alakú akkumulátor cellájának halmozási folyamatát, és a 4680 -as akkumulátor cella rakott tekercset használ, az energia sűrűségének további 10% -os növekedésével; A hengeres sejtek négyzet alakú akkumulátorsejtekbe történő bevezetésének szabványosítási koncepcióját alkalmazták. A China Innovation Aviation által elindított "négyzet alakú hengeres" akkumulátorcellák megtartják a négyzet alakú héjat, miközben kör alakú pólusmagokat használnak, kiegyensúlyozva a hőeloszlás és az űr hatékonyságát. A SUV modellek akkumulátorcsomagjában a térfogat -felhasználási sebesség 5%-kal nőtt.
A forgatókönyvek megkülönböztetése egyre világosabbá válik: olyan területeken, mint például a fogyasztói elektronika és az elektromos eszközök, amelyek magas szabványosítást igényelnek, a hengeres akkumulátorok továbbra is a preferált választás, és a 21700 akkumulátor már elérte a 70% -os piaci részesedést; A nagy kapacitású forgatókönyvekben, mint például az új energia járművek és az energiatárolás, a négyzet alakú cellák dominálnak integrációs előnyeikkel, ami a globális energiakelemek több mint 60% -át teszi ki. A jövőben a CTC (sejtintegrált alváz) technológiájának fejlesztésével a két forma tovább megkülönböztetheti a hengeres sejteket, amelyek a nagyméretű miniatürizáció felé fejlődnek, és a négyzet alakú cellák áthatolnak a nagyszabású és integrált szerkezeti komponensek felé, végül folytatva a megfelelő szakértelem elmélyítését a megfelelő forgatókönyvekben.





