5. Bizitza-zikloa(unitatea: aldiz)& Deskargaren sakonera, DoD
Isurketaren sakonera: Bateriaren deskargaren ehunekoa bateriaren edukiera nominalarekiko adierazten du. Ziklo azaleko bateriek ez lukete beren edukieraren % 25 baino gehiago deskargatu behar, ziklo sakoneko bateriek, berriz, beren edukieraren % 80 deskargatu dezakete. Bateria goiko mugako tentsioan hasten da deskargatzen eta beheko mugako tentsioan amaitzen da. Definitu deskargatutako karga guztia % 100 gisa. Bateriaren estandar % 80ko DODak kargaren % 80 deskargatzea esan nahi du. Adibidez, hasierako SOC % 100 bada eta % 20an jartzen badut eta gelditzen badut, hori % 80ko DOD da.
Litio-ioizko bateria baten iraupena pixkanaka gutxituko da erabilerarekin eta biltegiratzearekin, eta are nabarmenagoa izango da. Hartu telefono adimendunak adibide gisa, telefonoa denbora batez erabili ondoren, argi eta garbi senti dezakezu telefonoaren bateria "ez dela iraunkorra", hasieran egunean behin bakarrik kargatu daiteke, atzekoak egunean bi aldiz kargatu beharko du, eta hori bateriaren iraupenaren etengabeko beherakadaren isla da.
Litio-ioizko bateriaren iraupena bi parametrotan banatzen da: ziklo-iraupena eta egutegi-iraupena. Ziklo-iraupena, oro har, ziklotan neurtzen da, eta horrek bateria bat zenbat aldiz kargatu eta deskargatu daitekeen adierazten du. Jakina, hemen baldintza batzuk daude, oro har, tenperatura eta hezetasun idealetan, karga- eta deskarga-sakonerarako karga- eta deskarga-korronte nominalarekin (% 80 DOD), kalkulatu bateriaren edukiera edukiera nominalaren % 20ra jaisten denean jasaten diren ziklo kopurua.

Egutegiko bizitzaren definizioa zertxobait konplexuagoa da, bateria ezin baita beti kargatzen eta deskargatzen egon, biltegiratze eta apalategiak daude, eta ezin baita beti ingurumen-baldintza idealetan egon, tenperatura eta hezetasun baldintza mota guztiak jasango ditu, eta kargatzeko eta deskargatzeko biderketa-tasa ere etengabe aldatzen ari da, beraz, benetako zerbitzu-bizitza simulatu eta probatu behar da. Laburbilduz, egutegiko bizitza bateriaren bizitza-amaiera egoerara iristeko denbora-tartea da (adibidez, edukiera % 20ra jaisten da erabilera-baldintza espezifiko baten ondoren, erabilera-ingurunearen pean. Egutegiko bizitza erabilera-eskakizun espezifikoekin estuki lotuta dago, eta horrek normalean erabilera-baldintza espezifikoak, ingurumen-baldintzak, biltegiratze-tarteak eta abar zehaztea eskatzen du.
6. BarnekoaRerresistentzia(unitatea: Ω)
Barne-erresistentziaBateria martxan dagoenean bateriatik igarotzen den korrontearen erresistentziari egiten dio erreferentzia, eta horrek barne hartzen dubarne-erresistentzia ohmikoaetapolarizazio barne-erresistentzia, eta polarizazioaren barne-erresistentzia barne hartzen dupolarizazio elektrokimikoaren barne-erresistentziaetakontzentrazio polarizazio barne erresistentzia.
Barne-erresistentzia ohmikoaElektrodoaren materialak, elektrolitoak, diafragmaren erresistentziak eta zati bakoitzaren kontaktu-erresistentziak osatzen dute.Barne-polarizazio erresistentziaerreakzio elektrokimikoan polarizazioak eragindako erresistentziari egiten dio erreferentzia, polarizazio elektrokimikoak eta kontzentrazio-polarizazioak eragindako erresistentzia barne.
Barne-erresistentziaren unitatea, oro har, miliohmia (mΩ) da. Barne-erresistentzia handiko bateriek barne-energia-kontsumo handia dute eta bero-sorkuntza handia sortzen dute kargatzean eta deskargatzean, eta horrek zahartze bizkorra eta litio-ioizko baterien iraupen-galera eragingo du, eta, aldi berean, biderketa-tasa handiarekin kargatzea eta deskargatzea mugatzen du. Beraz, zenbat eta txikiagoa izan barne-erresistentzia, orduan eta hobea izango da litio-ioizko bateriaren iraupena eta biderketa-errendimendua.
Argitaratze data: 2023ko azaroaren 15a