•阶段1:滥用因素 - 热,电或机械滥用。•阶段2:初始电池排气(瓦解) - 电池电解质液体将蒸气转换为蒸气,并向外部通风。•阶段3:烟雾/火产生 - 单个故障细胞会迅速过热周围的细胞,从而导致它们进入热失控。Q 2:锂离子驯服传感器MOS检测到什么气体? a:锂离子驯服传感器MOS是一种检测氢气的装置,该设备是在锂离子电池热逃亡过程中生成的。 氢的检测允许正确管理易燃气体积累,以避免爆炸性条件。 它还能够检测出在锂离子电池故障模式早期发生的电池电解质溶剂蒸气的初始排气。 早期发现此类事件允许采取适当的缓解步骤,以避免灾难性的热失去失败。 Q 3:锂离子驯服传感器MOS是否检测到不同的锂离子化学? a:Q 2:锂离子驯服传感器MOS检测到什么气体?a:锂离子驯服传感器MOS是一种检测氢气的装置,该设备是在锂离子电池热逃亡过程中生成的。氢的检测允许正确管理易燃气体积累,以避免爆炸性条件。它还能够检测出在锂离子电池故障模式早期发生的电池电解质溶剂蒸气的初始排气。早期发现此类事件允许采取适当的缓解步骤,以避免灾难性的热失去失败。Q 3:锂离子驯服传感器MOS是否检测到不同的锂离子化学? a:Q 3:锂离子驯服传感器MOS是否检测到不同的锂离子化学?a:
1。OFF-GAS传感器包括板载检测算法,使其对锂离子电池电解质溶剂蒸气非常敏感,不需要校准,与各种形式的锂离子电池电池形式和化学效果兼容,并且具有与典型的Lithium lithium lithium-ion电池系统相比的生命周期。2。OFF-GAS传感器连接到接口模块,提供3个继电器输出和Modbus/ Canbus串行输出,可用于电力隔离电池系统并激活通风系统。系统配置Li-ion Tamer Sensor MOS为小型电池柜/外壳或需要局部电池保护提供了具有成本效益的保护。在典型的设置中,系统配置将包含以下内容:
•每个传感节点都包含一个带有高级算法的离气传感器,使其对检测电池电解质蒸气(瓦解化合物)非常敏感,不需要校准,与所有LIB形式的形式和化学作用兼容,并且与典型的LIB系统相当。传感节点还包括用于环境监测的温度和湿度传感器。•传感节点是由轮毂和切换到控制器的,这是管理和监视整个系统的中心点。控制器具有连接到BMS或其他控制系统的继电器和Modbus TCP/IP输出。
锂离子Tamer Gen 3系统需要最小的操作和维护程序,因为传感器不含校准,并且具有与ESS电池系统的寿命相当。可以通过简单的测试轻松验证气体传感器的响应。为了确认操作,可以使用一瓶由Xtralis提供的电池瓦解化合物(碳酸二乙酯,DEC)激活传感器。