Pojemność baterii
Pojemność baterii jest podzielona napojemność znamionowaIrzeczywista pojemność.Pojemność znamionowa odnosi się do ilości energii elektrycznej, jaką akumulator powinien dostarczyć po rozładowaniu w ciągu 5 godzin do napięcia odcięcia w temperaturze otoczenia 20 stopni ± 5 stopni, oznaczanej jako C₅. Rzeczywista pojemność to rzeczywista ilość energii elektrycznej uwolniona przez akumulator w danych warunkach rozładowania, na którą wpływa głównie szybkość rozładowania i temperatura. Ściśle mówiąc, przy podawaniu pojemności akumulatora należy określić warunki ładowania i rozładowania.
Jednostki pojemności: mAh, Ah (1 Ah = 1000 mAh).
Opór wewnętrzny
Rezystancja wewnętrzna akumulatora to opór, jaki napotyka prąd elektryczny przepływający przez akumulator podczas pracy. Składa się z rezystancji omowej i rezystancji polaryzacyjnej. Wysoka rezystancja wewnętrzna zmniejszy napięcie robocze rozładowania i skróci czas trwania rozładowania. Na jego wielkość wpływają głównie materiały, z których wykonany jest akumulator, procesy produkcyjne i struktura ogniwa. Rezystancja wewnętrzna jest krytycznym parametrem oceny wydajności baterii.
Woltaż
Napięcie obwodu otwartego (OCV)to różnica potencjałów między elektrodami dodatnimi i ujemnymi, gdy akumulator jest w stanie spoczynku i przez obwód nie przepływa prąd. Ogólnie rzecz biorąc, napięcie jałowe w pełni naładowanego akumulatora litowo-jonowego wynosi około 4,1–4,2 V i spada do około 3,0 V po rozładowaniu. Stan naładowania (SOC) akumulatora można ocenić, mierząc jego napięcie w obwodzie otwartym.
Napięcie robocze, znane również jako napięcie na zaciskach, to różnica potencjałów między dwiema elektrodami, gdy prąd przepływa przez obwód podczas pracy akumulatorowej. Podczas rozładowywania napięcie robocze jest zawsze niższe niż napięcie w obwodzie otwartym ze względu na rezystancję impedancji wewnętrznej, którą prąd musi pokonać; podczas ładowania dzieje się odwrotnie. Typowe napięcie robocze rozładowania akumulatorów litowo-jonowych wynosi około 3,6 V.
Czas plateau wyładowania
Czas plateau rozładowania odnosi się do czasu rozładowania od stanu pełnego naładowania do określonego napięcia. Na przykład, aby zmierzyć czas plateau rozładowania 3,6 V trójskładnikowego akumulatora litowo-jonowego: naładuj akumulator stałym napięciem do 4,2 V i przerwij ładowanie, gdy prąd ładowania jest mniejszy niż 0,02 C (pełne ładowanie), pozostaw go na 10 minut, a następnie rozładuj do 3,6 V przy danej szybkości rozładowania. Czas, który upłynął, to czas plateau rozładowania pod tym prądem.
Ponieważ urządzenia elektroniczne zasilane akumulatorami litowo-jonowymi mają określone wymagania dotyczące napięcia roboczego i nie będą działać poniżej progu, plateau rozładowania jest jednym z kluczowych kryteriów oceny jakości akumulatora.
Szybkość ładowania i rozładowania
Szybkość ładowania i rozładowania to prąd wymagany, aby akumulator uwolnił swoją pojemność znamionową w określonym czasie. Liczbowo 1 C równa się pojemności znamionowej akumulatora, zwykle oznaczonej literą C. Na przykład, jeśli nominalna pojemność znamionowa akumulatora wynosi 10 Ah, 10 A odpowiada 1 C (1-stopniowa), 5 A do 0,5 C, 100 A do 10 C i tak dalej.
Szybkość samorozładowania
Stopień samorozładowania, zwany także zdolnością do utrzymywania ładunku, wskazuje zdolność akumulatora do utrzymania zmagazynowanej ilości energii elektrycznej w warunkach obwodu otwartego. Wpływ na to mają głównie procesy produkcyjne, materiały i warunki przechowywania, które są ważnym parametrem użytkowym.
Efektywność
Wydajność ładowaniamierzy, ile energii elektrycznej zużytej podczas ładowania zostaje zamienione na energię chemiczną zmagazynowaną w akumulatorze. Wpływ na to mają głównie procesy produkcyjne akumulatorów, receptury i temperatura otoczenia. Ogólnie rzecz biorąc, wydajność ładowania maleje wraz ze wzrostem temperatury.
Wydajność rozładowaniato stosunek rzeczywistej ilości energii elektrycznej wyładowanej do napięcia odcięcia w określonych warunkach rozładowania do pojemności znamionowej akumulatora. Wpływa na to szybkość rozładowania, temperatura otoczenia i rezystancja wewnętrzna. Ogólnie rzecz biorąc, wydajność rozładowania spada wraz ze wzrostem szybkości rozładowania i niższymi temperaturami.
Życie cykliczne
Żywotność akumulatora odnosi się do liczby cykli ładowania i rozładowywania, jakie przechodzi akumulator w danym trybie ładowania i rozładowania, aż jego pojemność spadnie do określonej wartości. Zgodnie z chińską normą krajową (GB) dotyczącą akumulatorów litowo-jonowych, współczynnik utrzymania pojemności powinien pozostać powyżej 60% po 500 cyklach przy szybkości 1 C.

