リチウムイオン電池パックの設計では、次の要素を考慮する必要があります。
1. 防爆:リチウムイオン電池パックが熱暴走を起こすと、電池パックPACK内の気圧が急激に上昇します。このとき、バッテリーパックが爆発する可能性があるため、PUW防爆バルブが画期的となり、圧力を適時かつ迅速に解放できます。
2. リチウムイオン電池パック内外の気圧バランスを維持する:充放電中に電池パックの温度が変化するため、電池パック内の気圧が変化し、PUW 防爆バルブが呼吸できるようになります。漏れることなくパック内の気圧を常に外界と同じに保つことができます。
3. リチウムイオン電池パックの PACK 管理システムの設計を検討します。オーバーシュート、過放電、過熱、検出精度、電池バランスなどを考慮する必要があります。バッテリーの安全性と信頼性を確保するには、合理的な設計と市場での確認を経る必要があります。
4. エネルギー貯蔵用リチウムイオン電池パックの機械構造設計を検討します。強度、耐衝撃性、放熱/発熱、防水性、防塵性などを考慮する必要があります。電気設計、安全規制、EMC 安全規制、その他の要素を考慮する必要があります。
5. リチウムイオン電池パックの構造における防水性と耐衝撃性:リチウム電池セルが浸漬すると、正極と負極が短絡して継続的に放電し、電池の内部構造に損傷を与えます。電池パックの設計においては、防水・防塵性能を考慮する必要があります。
6. リチウムイオン電池パック構造の材料選択:高電圧絶縁性能は、電池パック構造設計における最も重要な技術要件の 1 つです。各種リチウムイオン電池を搭載した電池パック構造です。電池をグループ化すると、合計電圧と合計電流が非常に大きくなります。プラスチックは高電圧絶縁に優れています。一般に、強度と可塑性に優れたナイロンが原料として使用されます。材料に5%〜45%のガラス繊維を添加し、GF補強により構造強度と耐振動性を向上させることができます。

