リチウムイオン電池の本質安全性を確保する方法
リチウムイオン電池,
PSE(電気用品の製品安全性)は日本で義務付けられている認証制度です。 「適合性検査」とも呼ばれ、電気用品に対する必須の市場アクセス制度です。 PSE 認証は、EMC 認証と製品安全性の 2 つの部分で構成されており、日本の電気用品安全法の重要な規制でもあります。
経済産業省技術基準解釈(H25.07.01)別表9、リチウムイオン二次電池
● 認定施設: MCM は、PSE 検査基準全体に準拠し、強制内部短絡などを含む検査を実施できる認定施設を備えています。これにより、JET、TUVRH、MCM などの形式でさまざまなカスタマイズされた検査レポートを提供できます。 。
●技術サポート:MCMはPSE検査基準と規制を専門とする11人の技術エンジニアの専門チームを擁し、最新のPSE規制とニュースを正確かつ包括的かつ迅速な方法でクライアントに提供することができます。
● 多様なサービス:MCMはクライアントのニーズに合わせて、英語または日本語でレポートを発行できます。これまでに、MCM はクライアント向けに合計 5,000 件を超える PSE プロジェクトを完了しました。
現在、リチウムイオン電池の安全事故のほとんどは、保護回路の故障により発生しており、電池が熱暴走を起こし、発火・爆発に至ります。したがって、リチウム電池の安全な使用を実現するには、保護回路の設計が特に重要であり、リチウム電池の故障を引き起こすあらゆる種類の要因を考慮する必要があります。故障は基本的に製造プロセス以外に、過充電、過放電、高温などの外部の極端な条件の変化によっても発生します。これらのパラメータをリアルタイムに監視し、変化した場合に対応する保護措置を講じれば、熱暴走の発生を回避できます。リチウム電池の安全設計には、セルの選択、構造設計、BMS の機能安全設計などのいくつかの側面が含まれます。セルの安全性に影響を与える多くの要素がセル材料の選択の基礎となります。化学的性質が異なるため、リチウム電池の正極材料が異なると安全性も異なります。例えば、リン酸鉄リチウムはオリビン型であり、比較的安定であり、崩壊しにくい。しかし、コバルト酸リチウムや三元リチウムは層状構造のため崩れやすい。セパレータの性能は電池の安全性に直接関係するため、セパレータの選択も非常に重要です。したがって、セルの選択では、検出レポートだけでなく、メーカーの生産プロセス、材料、およびそれらのパラメータも考慮する必要があります。 熱放散は主に一部の大型エネルギー貯蔵または牽引用バッテリーに当てはまります。これらのバッテリーはエネルギーが高いため、充電および放電時に発生する熱が膨大になります。放熱が間に合わないと熱が蓄積し、事故の原因となります。したがって、筐体の材質(一定の機械的強度、防塵・防水要件を備えている必要があります)の選択と設計、冷却システムやその他の内部断熱、放熱、消火システムの選択をすべて考慮する必要があります。