Tiêu chuẩn an toàn về pin lithium sạc cực nhanh: Chìa khóa để đảm bảo năng lượng trong tương lai.

Jul 28, 2026

Để lại lời nhắn

-Tiêu chuẩn an toàn về pin lithium sạc cực nhanh: chìa khóa đảm bảo năng lượng trong tương lai.

news-780-612

Khi thời gian sạc giảm từ vài giờ xuống dưới 15 phút, pin lithium trải qua những thay đổi hóa lý mạnh mẽ hơn nhiều so với khi sạc thông thường. Công nghệ sạc cực nhanh đang định hình lại cách thức cung cấp năng lượng cho xe điện, thiết bị điện tử tiêu dùng và thiết bị công nghiệp nhưng vấn đề an toàn vẫn là mối lo ngại thường xuyên. Bài viết này sẽ phát triển một khuôn khổ an toàn toàn diện, bắt đầu từ cơ chế thoát nhiệt, hệ thống chứng nhận toàn cầu, ranh giới hoạt động thực tế của hệ thống quản lý pin và các công nghệ an toàn hiện đang được sản xuất hàng loạt, kết hợp với danh sách đánh giá nhà cung cấp cụ thể.

Bạn sẽ học được từ bài viết này

  1. Đằng sau sự mở rộng của thị trường sạc cực nhanh-, những biểu hiện cụ thể của những rủi ro tiềm ẩn đã khuếch đại là gì?
  2. Các tiêu chuẩn cốt lõi như IEC 62619, UL 1642 và UN 38.3 kiểm tra độ an toàn của pin sạc nhanh- như thế nào?
  3. Độ chính xác lấy mẫu và chiến lược bảo vệ được BMS dựa vào trong quá trình sạc cực nhanh 10{1}}phút.
  4. Những cải tiến nào về công nghệ điện phân, màng ngăn và làm mát đang giúp việc sạc tốc độ cao trở nên dễ kiểm soát hơn?
  5. Khi mua pin sạc cực nhanh, làm cách nào bạn có thể xem qua các chứng nhận và tuyên bố khuyến mại của nhà cung cấp?

 

Tại sao sạc cực nhanh lại trở thành chiến trường?

Động lực cơ bản bắt nguồn từ nhu cầu thiết yếu là loại bỏ “thời gian chờ sạc”. Vào năm 2024, số lượng xe điện thuần túy ra mắt trên toàn cầu hỗ trợ sạc cực nhanh 4C trở lên đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước-so với cùng kỳ năm ngoái và các cột tăng áp làm mát bằng chất lỏng-công suất 350kW và thậm chí 480kW đã bắt đầu được triển khai trên quy mô lớn. Đội xe thương mại, nền tảng gọi xe và các công ty hậu cần theo yêu cầu-đã nhận thấy rằng tốc độ quay vòng hàng ngày của một phương tiện có liên quan trực tiếp đến thời gian sạc và mỗi phút tiết kiệm được nhờ sạc cực nhanh sẽ góp phần mang lại lợi nhuận hoạt động. Trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, "sạc tới 80% trong 20 phút" đã trở thành tiêu chuẩn hàng đầu cho điện thoại di động và các thiết bị như máy bay không người lái, dụng cụ làm vườn và robot dịch vụ đang sử dụng tính năng sạc nhanh để đảm bảo năng suất.

Tuy nhiên, bước nhảy vọt về mật độ năng lượng cũng phải trả giá. Khi pin được sạc ở tốc độ 5C, 8C hoặc thậm chí cao hơn, tốc độ chèn và loại bỏ các ion lithium giữa các điện cực dương và âm sẽ bị đẩy đến giới hạn. Các vấn đề như gia nhiệt Joule điện trở trong, phân cực nồng độ và quá điện thế cục bộ được khuếch đại đồng thời và giới hạn an toàn truyền thống cần phải được hiệu chỉnh lại.

 

Những thách thức về an toàn được khuếch đại nhờ sạc nhanh

Việc sạc cực nhanh-đẩy pin vào phạm vi-áp lực cao, làm nổi bật một số rủi ro liên kết với nhau.

Sự thoát nhiệt: từ sự tăng nhiệt độ cục bộ đến phản ứng dây chuyền. Trong các phép đo thực tế khi sạc 8C, chênh lệch nhiệt độ tối đa bên trong các ngăn túi lớn có thể cao hơn ba lần so với sạc 1C thông thường. Dải phân cách thường bắt đầu co lại khoảng 130 độ; một khi xảy ra đoản mạch diện rộng-giữa các điện cực dương và âm, phản ứng dây chuyền phân hủy chất điện phân, sinh khí và đốt cháy dữ dội sẽ khó dừng lại. Nguy hiểm hơn, nhiệt độ kích hoạt chạy trốn nhiệt T2 của các tế bào liên tục phải sạc và xả tốc độ cao-có thể giảm từ từ, nghĩa là các mối nguy hiểm về an toàn khi pin sạc nhanh-lão hóa đang dần tích lũy.

Sợi nhánh lithium: ngắn mạch-vi mô và lỗi tiềm ẩn. Sự nhúng không đồng đều của các ion lithium trên bề mặt điện cực âm được khuếch đại trong điều kiện sạc nhanh, đặc biệt là ở nhiệt độ thấp và tốc độ cao, trong đó lithium kim loại dễ dàng kết tủa ở dạng đuôi gai. Một hiện tượng đoản mạch nhỏ bên trong được hình thành do một dendrite xuyên qua dải phân cách có thể được BMS xác định là một sự-tự phóng điện nhỏ, nhưng sau khi tích tụ nhiều lần, các điểm nóng cục bộ sẽ tan chảy qua nhiều khu vực dải phân cách hơn, cuối cùng phát triển thành hiện tượng nhiệt không thể kiểm soát được. Trong phân tích tai nạn trong ngành, một tỷ lệ đáng kể các "cháy không báo trước" có thể bắt nguồn từ sự lão hóa ngắn mạch vi mô do sợi nhánh gây ra.

Phân hủy điện giải và khí độc. Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, chất điện phân gốc lithium hexafluorophosphate-phân hủy để tạo ra các loại khí ăn mòn và có độc tính cao như hydro florua và phốt pho pentaflorua. Ngay cả khi không đạt được mức thoát nhiệt, sự rò rỉ vi mô-của các vòng đệm do áp suất nhiệt lặp đi lặp lại cũng đủ để tạo ra mối nguy hiểm về an toàn trong một không gian hạn chế, điều này đặc biệt quan trọng đối với khoang hành khách trên xe và tủ lưu trữ năng lượng trong nhà.

Mệt mỏi cơ học. Trong chu kỳ sạc nhanh và xả nhanh, tế bào pin sẽ giãn nở và co lại liên tục do nhiệt độ thay đổi mạnh mẽ. Lực căng giữa điện cực và thiết bị phân tách có thể gây ra nếp nhăn hoặc thậm chí là rách. Lớp màng SEI trên bề mặt điện cực âm liên tục bị vỡ và tái tạo, điều này không chỉ tiêu thụ lithium hoạt tính, khiến công suất giảm mà còn làm tăng khả năng xảy ra đoản mạch bên trong.

Những rủi ro nói trên không tồn tại một cách biệt lập; chúng được ghép nối thông qua nhiều trường vật lý cơ-điện{1}}nhiệt, khiến cho việc quản lý an toàn toàn bộ vòng đời-của pin sạc cực nhanh-phức tạp hơn nhiều so với pin thông thường.

 

Cách đo lường các tiêu chuẩn bảo mật cốt lõi toàn cầu

Cho đến nay, không có quy định riêng biệt nào được gọi là "Tiêu chuẩn an toàn cho pin lithium sạc siêu nhanh" nhưng các tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia và ngành hiện có đã trải qua quá trình kiểm tra lạm dụng, nhiệt và môi trường nghiêm ngặt, bao gồm hầu hết các rủi ro liên quan đến việc sạc cực nhanh và hiện đang được sửa đổi và bổ sung các chương đề cập đến việc sạc tốc độ cao. Một số tiêu chuẩn chính mà nhân viên thu mua cần chú ý bao gồm:

  • IEC 62619 (Yêu cầu an toàn đối với pin lithium{1}}ion dùng trong công nghiệp)

Thử nghiệm lạm dụng nhiệt của tiêu chuẩn này yêu cầu pin phải được giữ ở nhiệt độ không đổi 130 độ trong 30 phút mà không bắt lửa hoặc phát nổ. Đối với các tế bào sạc cực nhanh, do nhiệt độ cục bộ thậm chí còn tăng cao hơn nên việc vượt qua thử nghiệm này đồng nghĩa với việc dự phòng ổn định nhiệt ở một mức độ nhất định. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các thử nghiệm về sạc quá mức, phóng điện cưỡng bức và đoản mạch bên ngoài, đồng thời là yêu cầu cấp độ đầu vào-chung đối với bộ pin trong bộ lưu trữ năng lượng và thiết bị công nghiệp.

  • UL 1642 (Tiêu chuẩn an toàn cho pin lithium{1}}ion)

Cốt lõi của chứng nhận pin tại thị trường Bắc Mỹ bao gồm việc kiểm tra đoản mạch, sạc bất thường, phóng điện cưỡng bức, nén, va đập và chu kỳ nhiệt độ. Nhiều tế bào sạc cực nhanh-được sử dụng trong thiết bị điện tử tiêu dùng phải trải qua chứng nhận UL 1642 trước khi sản xuất hàng loạt. Đây cũng là tài liệu phổ biến được kiểm tra bởi các nền tảng thương mại điện tử- xuyên biên giới và chủ sở hữu thương hiệu.

  • UN 38.3 (Khuyến nghị của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, Mục 38.3)

Đây là cuộc kiểm tra an toàn bắt buộc đối với tất cả các loại pin lithium được vận chuyển bằng đường hàng không và đường biển, bao gồm tám cuộc kiểm tra: mô phỏng độ cao, kiểm tra nhiệt độ, độ rung, sốc, đoản mạch bên ngoài, quá tải và phóng điện cưỡng bức. Đối với pin sạc cực nhanh, nếu pin đã trải qua chu trình-tốc độ cao và tồn tại ứng suất bên trong thì việc vượt qua UN 38.3 là yêu cầu tối thiểu để đảm bảo vận chuyển và phân phối an toàn.

 

Tiêu chuẩn Trung Quốc GB 38031 và GB/T 36276

GB 38031 là tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc về an toàn nguồn điện cho xe điện. Dự thảo sửa đổi năm 2024 tăng thêm yêu cầu về phòng chống cháy nổ sau khi thoát nhiệt, đồng thời yêu cầu thời gian cảnh báo ít nhất là 5 phút. Mặt khác, GB/T 36276 dành cho pin lithium{6}}ion được sử dụng trong bộ lưu trữ năng lượng và đưa ra các quy định nghiêm ngặt về sự lan truyền nhiệt, bảo vệ quá mức và{7}}xả quá mức, v.v. Đây đều là những thử nghiệm chính mà các dự án pin sạc cực nhanh trong nước-phải đối mặt.

Chứng nhận không chỉ là một mảnh giấy. Người mua nên yêu cầu nhà cung cấp cung cấp báo cáo thử nghiệm có biểu tượng phòng thí nghiệm được công nhận CNAS hoặc ILAC-MRA và xác minh xem tốc độ tính phí có phù hợp với kịch bản ứng dụng của họ hay không. Nếu chỉ có thể cung cấp hồ sơ kiểm tra an toàn theo chu kỳ sạc-1C nhưng sản phẩm tuyên bố hỗ trợ sạc nhanh liên tục 5C thì cần phải điều tra thêm.

 

BMS: Người gác cổng bảo mật cấp mili giây{0}}

Hệ thống quản lý pin (BMS) là tuyến phòng thủ kỹ thuật số đầu tiên trong quá trình sạc cực nhanh-mà hầu như không có chỗ cho sai sót. Chỉ trong vài phút, nó phải thực hiện-lấy mẫu tần số cao và tính toán-thời gian thực về điện áp, dòng điện và nhiệt độ, đồng thời độ chính xác điều khiển của các thông số chính xác định trực tiếp giới hạn an toàn.

 

Độ chính xác và tốc độ lấy mẫu

Việc lấy mẫu điện áp một chuỗi thường yêu cầu phạm vi ±5mV và độ trễ lấy mẫu dòng điện từ đầu đến cuối phải nhỏ hơn vài mili giây. Cảm biến nhiệt độ được phân bố trên bề mặt của từng mô-đun và thậm chí từng tế bào. Khi tốc độ tăng nhiệt độ tại bất kỳ điểm nào vượt quá 2 độ/phút, BMS-hiệu suất cao sẽ chủ động giới hạn công suất sạc thay vì đợi giá trị nhiệt độ tuyệt đối đạt đến ngưỡng cố định. Chiến lược giảm công suất dự đoán này làm giảm đáng kể khả năng thoát nhiệt.

 

Khả năng xử lý cạnh

Các điều kiện đòi hỏi khắt khe nhất đối với Hệ thống quản lý pin (BMS) trong các tình huống sạc cực nhanh là-các điều kiện có vấn đề về biên: ví dụ: khi cắm bộ sạc ở nhiệt độ thấp và ngay lập tức yêu cầu nguồn điện cao, BMS trước tiên cần làm nóng pin bằng dòng xung rồi xác định trong vòng vài giây xem nhiệt độ pin và điện trở trong có cho phép cấp nguồn điện tối đa hay không; một ví dụ khác là khi bộ pin lão hóa không đều, từng tế bào riêng lẻ có thể gặp hiện tượng điện áp tăng đột biến khi kết thúc quá trình sạc, yêu cầu BMS phải linh hoạt điều chỉnh dòng điện cân bằng và có khả năng chấm dứt quá trình sạc sớm. Kinh nghiệm từ các kỹ sư hiệu chỉnh tuyến đầu cho thấy rằng nhiều sự cố an toàn không phải do sạc ở trạng thái ổn định{3}} mà do các quá trình nhất thời như chuyển đổi chế độ và đóng/mở rơ-le.

 

Cân bằng và ghi lỗi

Cân bằng thụ động vẫn được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử tiêu dùng, nhưng các bộ pin sạc cực nhanh-công suất- cao hơn đang ngày càng áp dụng cân bằng chủ động để kiểm soát sự chênh lệch điện áp giữa từng ô riêng lẻ trong phạm vi 20mV. Hơn nữa, dữ liệu-lịch sử sạc nhanh do BMS đóng băng có thể được sử dụng để theo dõi tai nạn-nó ghi lại điểm nhiệt độ cao nhất, điểm bất thường về điện áp và số lượng hành động bảo vệ cho mỗi chu kỳ sạc-nhanh, cho phép nhà sản xuất phân tích diễn biến rủi ro.

 

Nâng cấp an toàn ở cấp độ vật liệu và hệ thống

Bên cạnh các chiến lược quản lý, việc làm cho pin trở nên “mạnh mẽ” hơn khi sạc nhanh là giải pháp cơ bản.

 

Cải thiện độ ổn định nhiệt của chất điện phân

Việc đưa các chất phụ gia như lithium Difluorooxalate borat (LiDFOB) và vinylene cacbonat vào chất điện phân có thể làm tăng nhiệt độ bắt đầu phân hủy nhiệt lên khoảng 15–20 độ và tạo thành màng SEI dày đặc hơn ở điện cực âm, làm giảm các phản ứng phụ. Một số công thức thậm chí có thể tạo ra sự giãn nở khí trong điều kiện sạc quá mức để kích hoạt van an toàn, kéo dài thời gian-tắt nguồn.

 

Gốm hóa màng

Các thiết bị phân tách được phủ alumina hoặc boehmite-làm tăng nhiệt độ co nhiệt từ 130-140 độ đối với polyolefin thông thường lên trên 180 độ , làm giảm đáng kể khả năng đoản mạch trên diện rộng do sập thiết bị phân tách. Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập của loại dải phân cách này trong các tế bào sạc nhanh vượt quá 70%.

 

Điện cực âm và pin{0}}thể rắn

Điện cực âm thường sử dụng phương pháp tạo hạt thứ cấp, lớp phủ cacbon bề mặt hoặc bổ sung một lượng nhỏ vật liệu gốc silicon-để hướng dẫn việc đưa các ion lithium vào đồng đều và ngăn chặn sự hình thành dendrite. Pin trạng thái rắn-là một lựa chọn lâu dài, loại bỏ hoàn toàn chất lỏng dễ cháy bằng chất điện phân rắn và đã đạt được hơn một nghìn chu kỳ phóng điện-5C trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt vẫn còn hạn chế do trở kháng bề mặt và chi phí sản xuất, đồng thời dự kiến ​​nó sẽ được áp dụng lần đầu tiên trên-máy bay không người lái cao cấp và thiết bị chuyên dụng.

 

Tích hợp hệ thống quản lý nhiệt

Các tấm làm mát bằng chất lỏng kết hợp với chất kết dính dẫn nhiệt hiện là phương pháp chủ đạo nhưng một số công ty đang nhúng các vật liệu thay đổi pha vào các mô-đun, hấp thụ các đỉnh nhiệt độ thông qua quá trình nấu chảy vật liệu. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy hệ thống làm mát tổng hợp có thể giảm hơn nữa nhiệt độ tối đa trong quá trình sạc nhanh 10-phút xuống 6-8 độ, điều này rất quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ và ngăn chặn sự lan truyền nhiệt. Các thiết kế kết cấu như đặt miếng đệm nhiệt aerogel giữa các tế bào pin và sử dụng van chống cháy nổ cấp mô-đun để hút khói định hướng tạo thành tuyến phòng thủ vật lý cuối cùng.

 

Cách đánh giá-nhà cung cấp pin sạc cực nhanh

Đánh giá an toàn không thể chỉ dừng lại ở tờ rơi quảng cáo; một danh sách kiểm tra đánh giá toàn diện là cần thiết.

Sự phù hợp và hiệu lực của chứng nhận: Xác minh tốc độ sạc, phạm vi nhiệt độ và loại pin được chứng nhận bởi UL, IEC, GB và các chứng chỉ khác, đồng thời xác minh tính xác thực của chúng thông qua các trang web chính thức của cơ quan cấp phát. Đặc biệt chú ý đến việc thử nghiệm có được hoàn thành ở cấp tế bào chứ không chỉ ở cấp mô-đun hay không.

Chiến lược và dữ liệu đo được BMS: Yêu cầu nhà cung cấp cung cấp dạng sóng hành động bảo vệ trong các điều kiện biên, chẳng hạn như thời gian phản hồi tắt quá dòng (thường nhỏ hơn hoặc bằng 50 mili giây), độ chính xác của bảo vệ điện áp quá tải và đường cong tăng tốc công suất sạc ở nhiệt độ thấp. Hỏi xem phần mềm BMS có hỗ trợ cập nhật OTA để khắc phục các lỗ hổng chính sách tiềm ẩn hay không.

Quy trình sàng lọc và tính nhất quán trong sản xuất: Tìm hiểu quá trình hình thành và lão hóa thông qua-các chuyến thăm hoặc kiểm tra tại chỗ. Các nhà máy xuất sắc thực hiện quá trình lão hóa tĩnh ở nhiệt độ-cao trên mỗi tế bào và ghi lại giá trị K-tự phóng điện, loại bỏ các tế bào có hiện tượng đoản mạch-vi mô bên trong. Nếu tế bào sạc cực nhanh-có khiếm khuyết ban đầu thì rất có khả năng xảy ra hiện tượng thoát nhiệt sau hàng trăm lần sạc nhanh.

Video thử nghiệm sự lan truyền nhiệt thoát nhiệt: Yêu cầu video về thử nghiệm lan truyền mô-đun và thoát nhiệt đơn-ô được tiến hành theo GB 38031 hoặc IEC 62619. Quan sát xem có ngọn lửa mở sau khi thoát nhiệt hay không, liệu các tế bào lân cận có còn nguyên vẹn hay không và hướng thoát khí có phù hợp với thiết kế hay không. Video có sức thuyết phục hơn nhiều so với một báo cáo bằng văn bản.

Dữ liệu về mức độ suy giảm an toàn và vòng đời: Đây không chỉ là xem xét đường cong suy giảm công suất mà còn nghiên cứu sự gia tăng điện trở trong, xu hướng tăng nhiệt độ và những thay đổi trong ranh giới an toàn khi sạc nhanh đạt mức duy trì công suất 80%. Các nhà sản xuất có thể tiết lộ công khai dữ liệu này chứng tỏ sự trưởng thành và tự tin về công nghệ cao hơn.

Khả năng truy xuất nguồn gốc của chuỗi cung ứng: Xác nhận tính ổn định của nguồn nguyên liệu chính như tiền chất cực âm, chất phân tách và chất điện phân cũng như liệu có bất kỳ rủi ro nào về trách nhiệm xã hội và tuân thủ môi trường hay không, liên quan trực tiếp đến tính nhất quán của lô và-an ninh nguồn cung lâu dài.

 

Bố cục ứng dụng và gợi ý sử dụng hàng ngày

Pin sạc cực nhanh đã thâm nhập vào xe điện, điện thoại di động và máy tính xách tay, dụng cụ điện, máy bay không người lái, bộ lưu trữ năng lượng gia đình và nguồn điện khẩn cấp. Cho dù bạn là người mua hay người dùng cá nhân, việc tuân theo một số nguyên tắc cơ bản có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro: kiên trì sử dụng bộ sạc và cáp chính hãng hoặc những sản phẩm có cùng chứng nhận an toàn; tránh sạc điện năng cao-ngay sau khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc trong môi trường dưới 0 độ ; nếu nhận thấy có hiện tượng phồng lên, có mùi bất thường hoặc có tiếng động bất thường trong quá trình sạc, hãy ngắt nguồn điện ngay lập tức và xử lý tình huống đúng cách; trong trường hợp cháy pin, bình chữa cháy bột khô không đủ khả năng ngăn nhiệt thoát ra ngoài và sử dụng lượng lớn nước để làm mát liên tục (đảm bảo an toàn cá nhân) hoặc bình chữa cháy chuyên dụng dùng pin lithium là phương tiện hiệu quả hơn và bạn phải gọi ngay cho sở cứu hỏa.

Sạc cực nhanh đang chuyển từ cuộc chạy đua công nghệ sang việc lắp đặt quy mô lớn-, đặt ra thách thức toàn diện đối với các hệ thống an toàn. Những nỗ lực kết hợp giữa tiêu chuẩn, BMS và đổi mới vật liệu có thể khiến trải nghiệm "sạc dễ dàng như đổ nhiên liệu" trở nên đáng tin cậy và có thể dự đoán được. Việc theo đuổi sự an toàn một cách nghiêm ngặt quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ theo đuổi những con số sạc nhanh hơn.

 

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Câu hỏi 1: Việc sạc siêu nhanh có làm giảm đáng kể thời lượng pin không?

Về mặt lý thuyết, việc sạc và xả tốc độ cao-làm tăng tốc độ mỏi do ứng suất trong vật liệu điện cực và các phản ứng phụ trong chất điện phân, dẫn đến suy giảm công suất nhanh hơn. Tuy nhiên, sự kết hợp hiện tại giữa lớp phủ bề mặt điện cực dương, lớp phủ carbon điện cực âm và chất phụ gia điện phân, cùng với chiến lược làm mát chủ động và{2}}giới hạn dòng điện của BMS, đã giúp duy trì mức giảm tuổi thọ của tính năng sạc cực nhanh trong giới hạn có thể chấp nhận được. Ví dụ: một số tế bào sạc nhanh 5C-giữ lại trên 80% công suất sau 1500 chu kỳ ở nhiệt độ 25 độ . Trong sử dụng thực tế, tránh sạc nhanh thường xuyên ở nhiệt độ cao và mức pin thấp có thể kéo dài tuổi thọ hơn nữa.

Câu hỏi 2: Làm cách nào để tôi có thể nhanh chóng xác định xem thiết bị-sạc cực nhanh của mình có an toàn hay không?

Cách trực tiếp nhất để sàng lọc pin là kiểm tra các dấu chứng nhận trên vỏ sản phẩm hoặc hướng dẫn sử dụng-UL, CE, CCC, v.v.-và sử dụng chúng với bộ sạc gốc. Theo dõi nhiệt độ pin trong khi sạc; nếu chạm vào có cảm giác nóng, phồng lên, có mùi hăng hoặc bạn nghe thấy tiếng rít nhẹ từ bên trong, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức. Kênh mua hàng cũng rất quan trọng; Pin thay thế giá rẻ từ các kênh không chính thức thường thiếu mạch bảo vệ quan trọng và gây ra rủi ro cao hơn.

Câu hỏi 3: Quy trình đúng trong trường hợp pin bốc khói hoặc bắt lửa là gì?

Trước tiên, hãy ngắt kết nối mọi nguồn điện sẵn có và di chuyển pin hoặc thiết bị đến khu vực thoáng đãng không có vật liệu dễ cháy. Đừng cố gắng tháo rời nó. Nếu chỉ bốc khói mà không có ngọn lửa trần thì dùng bình chữa cháy bột khô để dập lửa, đồng thời tưới nhiều nước để làm nguội (giữ khoảng cách an toàn). Nếu ngọn lửa bùng phát và không thể kiểm soát được, hãy gọi ngay 119 và di chuyển đi để lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp xử lý tình huống. Không bao giờ dùng nước tác động trực tiếp lên các kết nối điện của bộ pin-điện áp cao để tránh nguy cơ bị điện giật. Sau đó, điều cần thiết là phải làm sạch hoàn toàn mọi chất cặn bám vì các tế bào pin bị đốt cháy vẫn có thể chứa năng lượng dư.

Câu hỏi 4: Có bất kỳ nhãn hiệu chứng nhận an toàn nào dành riêng cho việc sạc cực nhanh không?

Hiện tại, không có nhãn hiệu "chuyên dụng sạc cực nhanh" thống nhất. Tuy nhiên, nhiều tổ chức chứng nhận sẽ nêu rõ các điều kiện thử nghiệm trong báo cáo thử nghiệm của họ, chẳng hạn như "tốc độ sạc: 5C". Người mua nên chú ý đến mô tả thông số kiểm tra trong giấy chứng nhận. Một số công ty cũng sẽ tuyên bố trong thông số kỹ thuật của mình rằng họ đã vượt qua "kiểm tra an toàn sạc nhanh IEC 62619 5C" làm bằng chứng hỗ trợ.

Câu hỏi 5: Sau khi pin thể rắn-trở nên phổ biến, liệu các vấn đề về an toàn của việc sạc cực nhanh-có được giải quyết vĩnh viễn không?

Pin ở trạng thái rắn, nhờ không chứa chất điện phân lỏng dễ cháy, về cơ bản sẽ giảm nguy cơ cháy và rò rỉ, đồng thời giúp ngăn chặn sự hình thành dendrite lithium, dẫn đến cải thiện đáng kể về độ an toàn. Tuy nhiên, họ cũng có những chế độ thất bại độc đáo. Ví dụ, chất điện phân rắn có thể phát triển các vết nứt do ứng suất bề mặt trong quá trình sạc nhanh, dẫn đến tăng điện trở trong hoặc đoản mạch. Do đó, mặc dù trọng tâm của quản lý an toàn sẽ thay đổi sau khi được áp dụng rộng rãi nhưng nó sẽ không biến mất; BMS và bảo vệ hệ thống sẽ vẫn không thể thiếu.

Gửi yêu cầu