লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্যাকের নিষ্কাশন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে
লি-আয়ন ব্যাটারি প্যাক মূলত স্ক্রীনিং, গ্রুপিং, প্যাকেজিং এবং সমাবেশের পরে কোষের বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতা এবং চাপের পার্থক্য যোগ্য পণ্য কিনা তা নির্ধারণ করে।
ব্যাটারির সিরিজ এবং সমান্তরাল কক্ষগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যতা ব্যাটারি প্যাকে একটি বিশেষ বিবেচনা। শুধুমাত্র ভাল ক্ষমতা, চার্জের অবস্থা, অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ এবং স্ব-স্রাব সামঞ্জস্যের সাথে ব্যাটারি প্যাকের ক্ষমতা প্রয়োগ করা এবং ছেড়ে দেওয়া যায়। খারাপ কর্মক্ষমতা ব্যাটারি প্যাকের সামগ্রিক কার্যকারিতাকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করবে, এবং এমনকি অতিরিক্ত চার্জ বা অতিরিক্ত স্রাবের কারণ হতে পারে, যার ফলে নিরাপত্তা বিপত্তি ঘটতে পারে। একটি ভাল সমন্বয় পদ্ধতি মনোমারের সামঞ্জস্য উন্নত করার একটি কার্যকর উপায়।
লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিগুলি পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার প্রভাব দ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং তাপমাত্রা খুব বেশি বা খুব কম হলে ব্যাটারির ক্ষমতা প্রভাবিত হবে৷ যদি ব্যাটারি দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ তাপমাত্রার অবস্থায় কাজ করে, তবে এর চক্রের জীবন প্রভাবিত হতে পারে। তাপমাত্রা খুব কম হলে, ক্ষমতা প্রয়োগ করা কঠিন হবে। স্রাবের হার ব্যাটারির উচ্চ-বর্তমান চার্জিং এবং ডিসচার্জিং ক্ষমতা প্রতিফলিত করে। যদি হার খুব ছোট হয়, চার্জিং এবং ডিসচার্জিং গতি ধীর হবে, যা পরীক্ষার দক্ষতাকে প্রভাবিত করবে; যদি হার খুব বড় হয়, ব্যাটারির মেরুকরণ প্রভাব এবং তাপীয় প্রভাবের কারণে ক্ষমতা হ্রাস পাবে। চার্জ এবং স্রাবের হার।
1. সামঞ্জস্যপূর্ণ
একটি ভাল কনফিগারেশন শুধুমাত্র কোষগুলির ব্যবহারের হারকে উন্নত করতে পারে না, কিন্তু কোষগুলির সামঞ্জস্যকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা ব্যাটারি প্যাকের নিষ্কাশনে ভাল স্রাব ক্ষমতা এবং চক্রের স্থিতিশীলতা অর্জনের ভিত্তি। যাইহোক, দুর্বল কনফিগারেশনের সাথে ব্যাটারি সেলের ক্ষমতার AC প্রতিবন্ধকতার বিচ্ছুরণ বৃদ্ধি পাবে, যা চক্রের কার্যক্ষমতা এবং ব্যাটারি প্যাকের ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেবে। কেউ ব্যাটারির চরিত্রগত ভেক্টর অনুযায়ী ব্যাটারি ম্যাচিং করার একটি পদ্ধতি প্রস্তাব করেছেন। চরিত্রগত ভেক্টর একক ব্যাটারির চার্জ এবং ডিসচার্জ ভোল্টেজ ডেটা এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারির চার্জ এবং ডিসচার্জ ডেটার মধ্যে সাদৃশ্যের মাত্রা প্রতিফলিত করে। ব্যাটারির চার্জ-ডিসচার্জ বক্ররেখা স্ট্যান্ডার্ড বক্ররেখার যত কাছাকাছি হবে, সাদৃশ্য তত বেশি হবে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ 1-এর কাছাকাছি হবে। এই ম্যাচিং পদ্ধতিটি মূলত মনোমার ভোল্টেজের পারস্পরিক সম্পর্ক সহগের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, এবং তারপরে অন্যান্য পরামিতিগুলিকে একত্রিত করে ম্যাচিং চালানোর জন্য, যা একটি ভাল ম্যাচিং প্রভাব পেতে পারে। এই পদ্ধতির সাথে অসুবিধা হল স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভেক্টর সরবরাহ করা। উৎপাদন স্তরের সীমাবদ্ধতার কারণে, ব্যাটারির প্রতিটি ব্যাচের মধ্যে পার্থক্য থাকতে হবে, এবং ব্যাটারির প্রতিটি ব্যাচের জন্য উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য ভেক্টরের একটি সেট পাওয়া খুবই কঠিন।
একক কোষের মধ্যে পার্থক্য মূল্যায়ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পরিমাণগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রথমত, ব্যাটারির কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে এমন মূল বিষয়গুলি গাণিতিক পদ্ধতির মাধ্যমে বের করা হয়, এবং তারপর ব্যাটারির কর্মক্ষমতার ব্যাপক মূল্যায়ন এবং তুলনা করার জন্য গাণিতিক বিমূর্তকরণ করা হয়, এবং ব্যাটারির কর্মক্ষমতার গুণগত বিশ্লেষণকে পরিমাণগত বিশ্লেষণে রূপান্তরিত করা হয়, যাতে অপ্টিমাইজ করা যায়। ব্যাটারি প্যাকের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা। একটি সহজ পদ্ধতি যা ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে উপস্থাপন করা হয়। ব্যাটারি নির্বাচন এবং গোষ্ঠীকরণের উপর ভিত্তি করে একটি বিস্তৃত কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন সিস্টেম প্রস্তাবিত, বিষয়ভিত্তিক ডেলফি স্কোরিং এবং উদ্দেশ্য ধূসর পারস্পরিক সম্পর্ক ডিগ্রী পরিমাপকে একত্রিত করে, এবং ব্যাটারির জন্য একটি মাল্টি-প্যারামিটার ধূসর পারস্পরিক সম্পর্ক মডেল স্থাপন করে, যা একটিকে অতিক্রম করে- মূল্যায়ন মান হিসাবে একটি একক সূচক ব্যবহার করার পক্ষপাত। পাওয়ার লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হয়, এবং মূল্যায়নের ফলাফল থেকে প্রাপ্ত পারস্পরিক সম্পর্ক পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাটারির স্ক্রীনিং এবং ম্যাচিংয়ের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে।
গতিশীল বৈশিষ্ট্যযুক্ত ম্যাচিং পদ্ধতিটি মূলত ব্যাটারির চার্জিং এবং ডিসচার্জিং বক্ররেখা অনুযায়ী ম্যাচিং ফাংশন উপলব্ধি করা। সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়নের ধাপগুলি হল প্রথমে একটি চরিত্রগত ভেক্টর গঠনের জন্য বক্ররেখার বৈশিষ্ট্যগত বিন্দুগুলি বের করা। প্রতিটি বক্ররেখার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত ভেক্টরের মধ্যে দূরত্ব অনুযায়ী, ম্যাচিং সূচকের জন্য, একটি উপযুক্ত অ্যালগরিদম নির্বাচন করে বক্ররেখার শ্রেণীবিভাগ উপলব্ধি করা হয়, এবং তারপর ব্যাটারি ম্যাচিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই ম্যাচিং পদ্ধতিটি অপারেশন চলাকালীন ব্যাটারির কর্মক্ষমতা পরিবর্তনগুলিকে বিবেচনা করে। এই ভিত্তিতে, ব্যাটারি ম্যাচিংয়ের জন্য অন্যান্য উপযুক্ত পরামিতিগুলি নির্বাচন করা হয় এবং আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মক্ষমতা সহ ব্যাটারিগুলি সাজানো যেতে পারে।
2. চার্জিং পদ্ধতি
উপযুক্ত চার্জিং ব্যবস্থা ব্যাটারির ডিসচার্জ ক্ষমতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। চার্জিং গভীরতা অগভীর হলে, স্রাব ক্ষমতা সেই অনুযায়ী হ্রাস করা হবে। অতিরিক্ত চার্জ করা হলে, এটি ব্যাটারির রাসায়নিক সক্রিয় পদার্থকে প্রভাবিত করবে এবং অপরিবর্তনীয় ক্ষতি ঘটাবে, ব্যাটারির ক্ষমতা এবং জীবনকে হ্রাস করবে। অতএব, চার্জিং ক্ষমতা উপলব্ধি করার সময় চার্জিং দক্ষতা এবং নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা অপ্টিমাইজ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত চার্জিং রেট, ঊর্ধ্ব সীমা ভোল্টেজ এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ কাটা-চ্যুত করা প্রয়োজন৷ বর্তমানে, পাওয়ার লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিগুলি বেশিরভাগই ধ্রুবক কারেন্ট-কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ চার্জিং মোড ব্যবহার করে। বিভিন্ন চার্জিং কারেন্ট এবং বিভিন্ন কাট অফ ভোল্টেজের অধীনে লিথিয়াম আয়রন ফসফেট সিস্টেম এবং টারনারি সিস্টেম ব্যাটারির ধ্রুবক কারেন্ট এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ চার্জিং ফলাফল বিশ্লেষণ করে, এটি জানা যাবে যে: (1) যখন চার্জিং কেটে যায়{{5 }}অফ ভোল্টেজ চাপা হয়, চার্জিং কারেন্ট বৃদ্ধি পায় এবং ধ্রুবক কারেন্ট অনুপাত হ্রাস পায়, চার্জিং সময় সংক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু শক্তি খরচ বৃদ্ধি পায়; (2) যখন চার্জিং কারেন্ট চাপা হয়, চার্জিং কাট অফ ভোল্টেজ কমে যাওয়ার সাথে সাথে ধ্রুবক কারেন্ট চার্জিং অনুপাত হ্রাস পায় এবং চার্জিং ক্ষমতা এবং শক্তি উভয়ই হ্রাস পায়। ব্যাটারির ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য, আয়রন ফসফেট লিথিয়ামের চার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ-আয়ন ব্যাটারির 3.4V এর কম হতে পারে না। চার্জ করার সময় এবং শক্তির ক্ষতির ভারসাম্য রাখতে, একটি উপযুক্ত চার্জিং কারেন্ট এবং কাটা{12}}সময় বেছে নিন।
প্রতিটি কোষের SOC সামঞ্জস্য মূলত ব্যাটারি প্যাকের ডিসচার্জ ক্ষমতা নির্ধারণ করে, এবং সুষম চার্জিং প্রতিটি সেল ডিসচার্জের জন্য একটি অনুরূপ প্রাথমিক SOC প্ল্যাটফর্ম অর্জন করার সম্ভাবনা প্রদান করে, যা স্রাব ক্ষমতা এবং ডিসচার্জ দক্ষতা উন্নত করতে পারে (ডিসচার্জ ক্ষমতা/মিলন ক্ষমতা) . চার্জিংয়ের সমতাকরণ পদ্ধতিটি চার্জিং প্রক্রিয়া চলাকালীন পাওয়ার লিথিয়াম{0}}আয়ন ব্যাটারির সমতাকে বোঝায়। সাধারনত, ব্যাটারি প্যাকের ভোল্টেজ সেট ভোল্টেজের কাছে পৌঁছালে বা ছাড়িয়ে গেলে সমতা শুরু হয় এবং চার্জিং কারেন্ট কমিয়ে অতিরিক্ত চার্জ প্রতিরোধ করা হয়।
ব্যাটারি প্যাকের একক কক্ষের বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে, ব্যাটারি প্যাকের সুষম চার্জিং কন্ট্রোল সার্কিট মডেল এবং একক কক্ষের চার্জিং কারেন্টকে সূক্ষ্ম-সুরিমান করার জন্য ইকুয়ালাইজেশন সার্কিটের মাধ্যমে, একটি পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছে যে শুধুমাত্র ব্যাটারি প্যাকের দ্রুত চার্জিং উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু একক কোষের অসঙ্গতিও দূর করতে পারে। ব্যাটারি প্যাক চক্র জীবন প্রভাব জন্য চার্জ নিয়ন্ত্রণ কৌশল সমান. বিশেষ করে, সুইচ সিগন্যালের মাধ্যমে, লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্যাকের সামগ্রিক শক্তি একক ব্যাটারিতে পরিপূরক হয়, অথবা একক ব্যাটারির শক্তি সামগ্রিক ব্যাটারি প্যাকে রূপান্তরিত হয়। ব্যাটারি প্যাকের চার্জিং প্রক্রিয়া চলাকালীন, প্রতিটি একক ঘরের ভোল্টেজের মান সনাক্ত করে, যখন একক কক্ষের ভোল্টেজ একটি নির্দিষ্ট মান ছুঁয়ে যায়, তখন ব্যালেন্সিং মডিউল কাজ করতে শুরু করে। একক ব্যাটারিতে চার্জিং কারেন্টকে চার্জিং ভোল্টেজ কমাতে বিভক্ত করা হয় এবং ভারসাম্যের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য চার্জিং বাসে শক্তি ফেরত দিতে মডিউল দ্বারা বিভক্ত কারেন্টকে রূপান্তরিত করা হয়।
কেউ একটি পরিবর্তনশীল হার চার্জিং সমতা সমাধানের প্রস্তাব করেছে। এই পদ্ধতির ইকুয়ালাইজেশন আইডিয়া হল শুধুমাত্র কম শক্তির সাথে একক ব্যাটারিতে অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করা, যা একক ব্যাটারির শক্তি বেশি শক্তি দিয়ে বের করার প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়, যা প্রক্রিয়াটিকে ব্যাপকভাবে সরল করে। ইকুয়ালাইজেশন সার্কিটের টপোলজি। অর্থাৎ, বিভিন্ন শক্তির অবস্থার একক কোষকে চার্জ করতে বিভিন্ন চার্জিং হার ব্যবহার করা হয়, যাতে একটি ভাল ভারসাম্য প্রভাব অর্জন করা যায়।
3. স্রাবের হার
পাওয়ার লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির জন্য স্রাবের হার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। ব্যাটারি উচ্চ হার স্রাব ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ইলেক্ট্রোড উপকরণ এবং ইলেক্ট্রোলাইট জন্য একটি পরীক্ষা. ইতিবাচক ইলেক্ট্রোড উপাদান লিথিয়াম আয়রন ফসফেটের জন্য, এর গঠন স্থিতিশীল, চার্জিং এবং ডিসচার্জিংয়ের সময় স্ট্রেন ছোট, এবং উচ্চ কারেন্ট স্রাবের জন্য এটির মৌলিক শর্ত রয়েছে, তবে অসুবিধা হল যে লিথিয়াম আয়রন ফসফেটের পরিবাহিতা দুর্বল। ইলেক্ট্রোলাইটে লিথিয়াম আয়নগুলির প্রসারণ হার ব্যাটারির স্রাবের হারকে প্রভাবিত করে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং ব্যাটারিতে আয়নগুলির প্রসারণ ব্যাটারির গঠন এবং ইলেক্ট্রোলাইটের ঘনত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।
তাই, বিভিন্ন স্রাবের হার ব্যাটারির বিভিন্ন স্রাবের সময় এবং ডিসচার্জ ভোল্টেজ প্ল্যাটফর্মের দিকে পরিচালিত করে, যার ফলে বিভিন্ন ডিসচার্জ ক্ষমতা তৈরি হয়, যা সমান্তরাল ব্যাটারি প্যাকের জন্য বিশেষভাবে স্পষ্ট। অতএব, উপযুক্ত স্রাব হার নির্বাচন করা প্রয়োজন। ডিসচার্জ কারেন্ট বাড়লে ব্যাটারির ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা কমে যায়।
জিয়াং কুইনা এট আল। লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি কোষের মুক্তিযোগ্য ক্ষমতার উপর স্রাব হারের প্রভাব অধ্যয়ন করেছে। একই ধরণের ভাল প্রাথমিক সামঞ্জস্য সহ একক কোষের একটি গ্রুপ 1C কারেন্টে 3.8V এ চার্জ করা হয়েছিল এবং তারপরে চার্জ করা হয়েছিল 0.1, 0.2, {{7} এর স্রাব হার }.5, 1, 2, এবং 3C 2.5V তে ডিসচার্জ করা হয়েছিল, এবং ভোল্টেজ এবং ডিসচার্জড পাওয়ারের মধ্যে সম্পর্ক বক্ররেখা রেকর্ড করা হয়েছিল, যেমন চিত্র 1 এ দেখানো হয়েছে। পরীক্ষামূলক ফলাফলগুলি দেখায় যে 1 এবং 2C এর মুক্তির ক্ষমতা 97.8 C/3 এর নির্গত ক্ষমতার যথাক্রমে শতাংশ এবং 96.5 শতাংশ, এবং নির্গত শক্তি যথাক্রমে C/3 দ্বারা নির্গত শক্তির 97.2 শতাংশ এবং 94.3 শতাংশ। বৃদ্ধি, লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি দ্বারা নির্গত ক্ষমতা এবং শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।
যখন লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ডিসচার্জ করা হয়, তখন সাধারণত জাতীয় মান 1C ব্যবহার করা হয়, এবং সর্বাধিক ডিসচার্জ কারেন্ট সাধারণত 23C-তে সীমাবদ্ধ থাকে। যখন একটি বৃহৎ কারেন্ট নিঃসৃত হয়, তখন একটি বড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটবে এবং শক্তির ক্ষয় ঘটবে। অতএব, অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে ব্যাটারির ক্ষতি রোধ করতে এবং ব্যাটারির পরিষেবা জীবন কমাতে রিয়েল টাইমে ব্যাটারি প্যাকের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
4. তাপমাত্রা শর্ত
তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাটারির ভিতরে ইলেক্ট্রোড উপাদানের কার্যকলাপ এবং ইলেক্ট্রোলাইট কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে। খুব বেশি এবং খুব কম তাপমাত্রা ব্যাটারির ক্ষমতার উপর বেশি প্রভাব ফেলে।
কম তাপমাত্রায়, ব্যাটারির কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, লিথিয়াম ইন্টারক্যালেশন এবং নিষ্কাশনের ক্ষমতা হ্রাস পায়, ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ এবং মেরুকরণ ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায়, প্রকৃত ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা হ্রাস পায়, ব্যাটারির নিষ্কাশন ক্ষমতা হ্রাস পায়। , ডিসচার্জ প্ল্যাটফর্ম কম, এবং ব্যাটারির ডিসচার্জ কাট{0}}ভোল্টেজে পৌঁছানোর সম্ভাবনা বেশি। ব্যাটারির উপলব্ধ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে ব্যাটারির শক্তি ব্যবহারের দক্ষতা হ্রাস পায়।
যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ইলেক্ট্রোডগুলির মধ্যে লিথিয়াম আয়নগুলির নিষ্কাশন এবং সন্নিবেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে, যাতে ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের স্থায়িত্বের সময় দীর্ঘ হয়, যা ইলেকট্রন গতিশীলতার পরিমাণ বাড়ায়। বাহ্যিক সার্কিট এবং ক্ষমতা আরও কার্যকর। খেলা যাইহোক, যদি ব্যাটারি দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশে কাজ করে, তাহলে ইতিবাচক জালি কাঠামোর স্থায়িত্ব নষ্ট হবে, ব্যাটারির নিরাপত্তা হ্রাস পাবে এবং ব্যাটারির আয়ু উল্লেখযোগ্যভাবে সংক্ষিপ্ত হবে।
লি ঝে এট আল। ব্যাটারির প্রকৃত স্রাব ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব অধ্যয়ন করে এবং বিভিন্ন তাপমাত্রায় স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জ ক্ষমতা (25 ডিগ্রিতে 1C স্রাব) ব্যাটারির প্রকৃত স্রাব ক্ষমতার অনুপাত রেকর্ড করে। তাপমাত্রার সাথে ব্যাটারির ক্ষমতা পরিবর্তন ফিট করুন এবং প্রাপ্ত করুন: সূত্রে: সি হল ব্যাটারির ক্ষমতা; T হল তাপমাত্রা; R2 হল ফিটিং এর পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ। পরীক্ষাগুলি দেখায় যে ব্যাটারির ক্ষমতা কম তাপমাত্রায় খুব দ্রুত ক্ষয় হয়, যখন ক্ষমতা প্রায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। -40 ডিগ্রিতে ব্যাটারির ক্ষমতা নামমাত্র মানের মাত্র 1/3, যখন 0 ডিগ্রি থেকে 60 ডিগ্রিতে, ব্যাটারির ক্ষমতা নামমাত্র ক্ষমতার 80 শতাংশ থেকে 100 শতাংশে বৃদ্ধি পায়।
বিশ্লেষণটি দেখায় যে নিম্ন তাপমাত্রায় ওমিক অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের পরিবর্তনের হার উচ্চ তাপমাত্রার তুলনায় বেশি, যা নির্দেশ করে যে নিম্ন তাপমাত্রা ব্যাটারির কার্যকলাপের উপর আরও স্পষ্ট প্রভাব ফেলে, যার ফলে ব্যাটারির নিষ্কাশনযোগ্য শক্তিকে প্রভাবিত করে। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে চার্জিং এবং ডিসচার্জিং প্রক্রিয়ার ওমিক অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ এবং মেরুকরণের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ উভয়ই হ্রাস পায়। যাইহোক, উচ্চ তাপমাত্রায়, ব্যাটারিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভারসাম্য এবং উপাদানের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যাবে, যার ফলে সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে, যা ব্যাটারির ক্ষমতা এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধকে প্রভাবিত করবে, যার ফলে চক্রের আয়ু সংক্ষিপ্ত হবে এবং এমনকি নিরাপত্তাও হ্রাস পাবে।
অতএব, উচ্চ এবং নিম্ন উভয় তাপমাত্রাই লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারির কর্মক্ষমতা এবং পরিষেবা জীবনকে প্রভাবিত করবে। প্রকৃত কাজের প্রক্রিয়ায়, ব্যাটারি উপযুক্ত তাপমাত্রার পরিস্থিতিতে কাজ করে তা নিশ্চিত করতে নতুন ব্যাটারি তাপ ব্যবস্থাপনার মতো পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। ব্যাটারি প্যাক প্যাক পরীক্ষায়, 25 ডিগ্রির একটি ধ্রুবক তাপমাত্রা পরীক্ষা কক্ষ স্থাপন করা যেতে পারে।




