Nov 06, 2025 Để lại lời nhắn

Sạc dự phòng lithium{0}}ion có an toàn không?

I. Làm sáng tỏ pin lithium: Mối quan hệ cộng sinh giữa năng lượng và rủi ro

 

Để hiểu được mối nguy hiểm về an toàn của pin sạc dự phòng, trước tiên chúng ta phải đi sâu vào cốt lõi của chúng – thế giới pin lithium{0}}ion. Từ điện thoại di động, máy tính xách tay cho đến sạc dự phòng, thời lượng pin của các thiết bị điện tử hiện đại đều phụ thuộc vào thiết bị phức tạp nhưng{2}}tiêu tốn nhiều năng lượng này. Sự ra đời của nó là một cuộc cách mạng trong công nghệ pin, nhưng những đặc điểm vốn có của nó cũng gieo mầm mống rủi ro.

 

1. Ba thành phần cốt lõi của pin lithium{1}}ion

 

Cấu trúc của pin lithium{0}}ion không phức tạp. Lõi của nó bao gồm ba phần: điện cực dương, điện cực âm và chất điện phân, cùng với bộ phân tách và vỏ, tạo thành một "hệ thống chu trình năng lượng" khép kín.

 

Điện cực dương là “ổ chứa” các ion lithium, đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và giải phóng chúng. Hiện nay, hai vật liệu điện cực dương phổ biến nhất trên thị trường là lithium coban oxit và lithium iron phosphate. Lithium coban oxit có mật độ năng lượng cao hơn, cho phép các bộ sạc dự phòng nhỏ hơn và nhẹ hơn, do đó được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử tiêu dùng; tuy nhiên, độ ổn định nhiệt của nó tương đối kém và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao hoặc điều kiện bất thường. Mặt khác, vật liệu lithium sắt photphat (LFP) thể hiện độ ổn định nhiệt cực cao và hệ số an toàn cao hơn, nhưng có mật độ năng lượng thấp hơn và yêu cầu thể tích lớn hơn cho cùng công suất. Chúng chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng có yêu cầu an toàn cực kỳ cao, chẳng hạn như phương tiện sử dụng năng lượng mới và-thiết bị lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

 

Battery assembly line for power banks

 

Điện cực âm, “nơi cư trú tạm thời” của các ion lithium, chủ yếu được làm bằng than chì. Than chì có cấu trúc phân lớp, giống như các "tế bào" được sắp xếp gọn gàng. Trong quá trình sạc, các ion lithium có thể dễ dàng nhúng vào các "ô" này để lưu trữ; trong quá trình phóng điện, chúng có thể tách ra khỏi các "tế bào" một cách có trật tự và quay trở lại điện cực dương. Tuy nhiên, nếu phương pháp sạc không đúng, các ion lithium có thể lắng đọng bất thường trên bề mặt than chì, tạo thành các tinh thể kim loại lithium đuôi gai hay còn gọi là "dây nhánh", gây ra rủi ro an toàn đáng kể.

 

Chất điện phân, "kênh vận chuyển" cho các ion lithium, thường là dung môi hữu cơ, chẳng hạn như các hợp chất cacbonat. Chức năng của nó là cho phép các ion lithium di chuyển tự do giữa các điện cực dương và âm, hoàn thành quá trình chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng hóa học. Tuy nhiên, dung môi hữu cơ này rất dễ cháy. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc ngọn lửa trần, nó sẽ cháy nhanh và thậm chí có thể phân hủy để tạo ra một lượng lớn khí dễ cháy. Đây là lý do chính khiến pin lithium cháy dữ dội như vậy.

 

Hơn nữa, bên trong pin là một lớp ngăn cách chỉ dày micromet, đóng vai trò như một “bức tường lửa” giữa các điện cực dương và âm, ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp. Thiết bị phân tách thường được làm bằng polypropylen hoặc polyetylen, có cấu trúc vi xốp cho phép các ion lithium đi qua nhưng chặn các electron. Tuy nhiên, “tường lửa” này rất mỏng manh và có thể mất chức năng cách nhiệt nếu bị hư hại vật lý hoặc nhiệt độ cao.

 

2. Mật độ năng lượng: Con dao hai lưỡi-của sự tiện lợi và rủi ro

 

Ưu điểm cốt lõi của pin lithium{0}}ion làm nguồn năng lượng ưu tiên cho các thiết bị điện tử hiện đại nằm ở-mật độ năng lượng cực cao-khả năng lưu trữ nhiều năng lượng điện trên mỗi đơn vị thể tích hoặc trọng lượng hơn so với pin truyền thống. Ví dụ: một-bộ sạc dự phòng cỡ lòng bàn tay có thể có dung lượng 10.000mAh, đủ để sạc điện thoại di động 2-3 lần, trong khi pin niken-cadmium có cùng dung lượng có thể lớn hơn và nặng hơn gấp ba lần.

 

Sự tiện lợi mà mật độ năng lượng cao này mang lại là-rõ ràng: không cần phải mang theo cục sạc cồng kềnh khi đi ra ngoài; sạc dự phòng có thể dễ dàng bỏ vào ba lô hoặc túi, cho phép bạn bổ sung năng lượng cho thiết bị của mình mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, năng lượng càng tập trung thì rủi ro càng cao. Giống như chất nổ, một lượng nhỏ chất nổ tương đối an toàn, nhưng nếu tập trung ở mức độ cao, ngay cả một tia lửa nhỏ cũng có thể gây ra vụ nổ dữ dội. Mật độ năng lượng cao của pin lithium{4}}ion về cơ bản nén một lượng lớn năng lượng hóa học vào một không gian nhỏ. Một khi năng lượng hóa học này vô tình được kích hoạt, nó sẽ phóng thích với tốc độ cực nhanh, tạo nên một thảm họa không thể kiểm soát.

 

3. Hệ thống quản lý pin (BMS): "Trình quản lý thông minh" an toàn

 

Các bộ sạc dự phòng pin lithium của các nhà sản xuất danh tiếng được trang bị Hệ thống quản lý pin (BMS), hoạt động như "trình quản lý thông minh" của bộ sạc dự phòng, theo dõi và bảo vệ trạng thái hoạt động của pin.

 

Các chức năng cốt lõi của BMS bao gồm bảo vệ quá tải, bảo vệ-xả quá mức, bảo vệ-ngắn mạch và bảo vệ-quá nhiệt độ. Trong quá trình sạc, khi pin được sạc đầy, BMS sẽ tự động cắt mạch sạc để ngăn các ion lithium quá mức nhúng vào điện cực âm. Trong quá trình phóng điện, khi mức điện tích giảm xuống dưới ngưỡng an toàn, nó sẽ ngừng phóng điện để ngăn cấu trúc vật liệu điện cực dương bị sập. Nếu phát hiện đoản mạch giữa cực dương và cực âm, dòng điện sẽ ngay lập tức bị cắt. Khi nhiệt độ pin vượt quá phạm vi an toàn, nó sẽ bắt đầu chương trình làm mát hoặc ngừng hoạt động.

 

Rủi ro cao của các bộ sạc dự phòng không đạt tiêu chuẩn phần lớn là do thiếu BMS hoặc sử dụng BMS có chất lượng rất kém. Nếu không có sự giám sát của “người quản lý thông minh” này, pin sẽ giống như một con ngựa chạy trốn; khi xảy ra hiện tượng bất thường thì không thể thực hiện kịp thời các biện pháp bảo vệ, dễ dẫn đến hiện tượng thoát nhiệt.

 

ACEY-BMS-1Máy kiểm tra BMSđược sử dụng trong kiểm tra an toàn của bảng bảo vệ pin lithium, để phát hiện xem các chỉ số chức năng của bảng bảo vệ có nằm trong các thông số hợp lý hay không, nhằm cung cấp một bộ tiêu chuẩn kiểm tra cho nhân viên, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo điều kiện kiểm soát chất lượng.

bms tester

 

II. Sự chạy trốn nhiệt: Sự chuyển đổi chết người từ "Khối năng lượng" thành "Hộp bột"

 

Sự cháy và nổ tự phát của các bộ sạc pin lithium{0}}ion về cơ bản là các phản ứng dây chuyền được kích hoạt bởi "sự thoát nhiệt". Sự thoát nhiệt là hiện tượng nhiệt tích tụ liên tục bên trong pin, khiến nhiệt độ tăng liên tục, từ đó gây ra một loạt phản ứng tỏa nhiệt, cuối cùng dẫn đến quá trình cháy và nổ không thể đảo ngược. Quá trình này thường chỉ kéo dài từ vài giây đến hàng chục giây, cực kỳ nhanh và khó có thể gián đoạn theo cách thủ công.

 

1. Đoản mạch bên trong: “Quả bom hẹn giờ” ẩn bên trong pin

 

Đoản mạch bên trong là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự thoát nhiệt, đề cập đến sự tiếp xúc trực tiếp giữa các điện cực dương và âm của pin thông qua các tạp chất hoặc đuôi gai bên trong, tạo thành một vòng dòng điện.

 

Sự hình thành ngắn mạch bên trong chủ yếu có hai nguyên nhân: Thứ nhất là do sai sót trong quá trình sản xuất. Nếu các tạp chất như mảnh vụn kim loại bị lẫn vào điện cực dương, điện cực âm hoặc dải phân cách trong quá trình sản xuất pin, những tạp chất này có thể trở thành "cầu nối" giữa điện cực dương và điện cực âm, dẫn đến đoản mạch. Thứ hai, đuôi gai được hình thành trong quá trình sử dụng lâu dài. Trong quá trình sạc, các ion lithium tự nhúng vào cấu trúc phân lớp của than chì ở điện cực âm. Tuy nhiên, nếu dòng sạc quá cao, số chu kỳ sạc quá nhiều hoặc sử dụng bộ sạc không tương thích, một số ion lithium sẽ không thể nhúng thành công và thay vào đó lắng đọng trên bề mặt của điện cực âm, tạo thành các tinh thể kim loại lithium đuôi gai (đuôi gai). Theo thời gian, những sợi nhánh này phát triển và cuối cùng xuyên qua dải phân cách có kích thước micron{6}}, nối các điện cực dương và âm và gây ra đoản mạch.

 

Khi xảy ra đoản mạch bên trong, một dòng điện lớn sẽ ngay lập tức được tạo ra bên trong pin. Theo định luật Joule, dòng điện chạy qua điện trở tạo ra một lượng nhiệt lớn. Chỉ trong vài giây, nhiệt độ bên trong pin có thể tăng lên hàng trăm độ C. Nhiệt độ cao này khiến chất điện phân cháy nhanh, phân hủy thành các khí dễ cháy như hydro và carbon monoxide. Áp suất bên trong của pin tăng lên đột ngột, cuối cùng khiến vỏ pin bị vỡ. Khí rò rỉ trộn với không khí và khi tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ đốt cháy ngọn lửa.

 

Trong một sự cố năm 2024 liên quan đến một thương hiệu sạc dự phòng nào đó tự bốc cháy, thử nghiệm cho thấy sự hiện diện của tạp chất kim loại bên trong pin, sau khi sử dụng kéo dài, đã gây ra đoản mạch bên trong, dẫn đến hiện tượng thoát nhiệt.

 

2. Đoản mạch bên ngoài: Rủi ro dễ bị bỏ qua nhất trong sử dụng hàng ngày

 

Đoản mạch bên ngoài xảy ra khi cực dương và cực âm của pin được kết nối trực tiếp thông qua một vật kim loại bên ngoài, tạo thành một vòng dòng điện và ngay lập tức tạo ra nhiệt độ cao.

 

Nguyên nhân gây ra hiện tượng đoản mạch bên ngoài rất phổ biến, phần lớn xuất phát từ thói quen sử dụng không tốt. Ví dụ: đặt sạc dự phòng trong cùng ngăn túi hoặc ba lô với chìa khóa, tiền xu hoặc cáp dữ liệu có thể khiến các vật kim loại này vô tình tiếp xúc với cực dương và cực âm của sạc dự phòng, tạo ra đoản mạch. Rủi ro thậm chí còn cao hơn đối với các bộ sạc dự phòng không có vỏ bảo vệ trên các cổng-đầu nhọn của phím có thể dễ dàng cắm vào cổng, đồng thời tiếp xúc với các điểm tiếp xúc kim loại dương và âm.

 

Hơn nữa, các cổng sạc dự phòng bị hỏng hoặc lớp cách điện của cáp dữ liệu bị hỏng cũng có thể dẫn đến đoản mạch bên ngoài. Ví dụ: dây kim loại hở trong cáp dữ liệu có thể tiếp xúc với cổng sạc dự phòng, có khả năng gây đoản mạch. Nhiệt độ cao do đoản mạch bên ngoài tạo ra có thể đốt cháy trực tiếp vỏ sạc dự phòng hoặc các vật liệu dễ cháy xung quanh, có khả năng gây cháy.

 

Vào năm 2023, một sinh viên đại học đã đặt một cục sạc dự phòng và chìa khóa vào túi bên hông của ba lô. Khi đang di chuyển, chìa khóa vô tình làm kẹt cổng của sạc dự phòng, gây chập điện bên ngoài. Vài phút sau, chiếc ba lô bắt đầu bốc khói. Rất may, sự việc được phát hiện kịp thời và dùng bình cứu hỏa dập tắt nên không để lại hậu quả nghiêm trọng.

 

3. Sạc quá mức và-xả quá mức: Nguy cơ tiềm ẩn của thói quen sạc không đúng cách

 

Sạc quá mức và-xả quá mức là tình trạng pin vượt quá dung lượng định mức trong quá trình sạc hoặc giảm xuống dưới mức dung lượng an toàn tối thiểu trong quá trình xả. Cả hai tình huống đều làm hỏng cấu trúc pin và có thể dẫn đến hiện tượng thoát nhiệt.

 

Sạc quá mức đặc biệt nguy hiểm. Khi pin được sạc đầy, nếu tiếp tục sạc, các ion lithium quá mức sẽ buộc phải nhúng vào than chì của điện cực âm, khiến cấu trúc phân lớp của than chì bị sụp đổ và vỡ ra. Đồng thời, các ion lithium dư sẽ kết tủa lithium kim loại trên bề mặt điện cực âm, phản ứng dữ dội với chất điện phân và giải phóng một lượng nhiệt lớn. Hơn nữa, việc sạc quá mức có thể làm tăng áp suất bên trong của pin, khiến dải phân cách co lại hoặc thậm chí bị vỡ, dẫn đến đoản mạch giữa cực dương và cực âm.

 

Nguyên nhân chính gây ra tình trạng sạc quá mức là do sử dụng bộ sạc kém chất lượng hoặc không tương thích. Ví dụ: sử dụng bộ sạc có dòng điện đầu ra quá cao để sạc pin dự phòng hoặc sử dụng bộ sạc không đạt tiêu chuẩn mà không có bảo vệ quá tải. Một số người dùng có thói quen sạc pin dự phòng qua đêm. Mặc dù BMS của sạc dự phòng hợp pháp sẽ ngắt điện khi được sạc đầy nhưng BMS bị trục trặc hoặc bộ sạc-chất lượng kém có thể dẫn đến sạc quá mức.

 

-Xả quá mức cũng nguy hiểm không kém. Khi pin-được xả quá mức, cấu trúc tinh thể của vật liệu điện cực dương sẽ bị hư hại không thể phục hồi, dẫn đến giảm dung lượng pin và tạo ra một lượng nhiệt lớn cũng như các chất không ổn định. Việc để pin sạc dự phòng cạn kiệt hoàn toàn và không hoạt động trong thời gian dài có thể gây ra nguy cơ-xả quá mức.

 

4. Môi trường có nhiệt độ-cao: Chất xúc tác khiến nguy cơ bùng nổ tăng nhanh

 

Nhiệt độ cao là “kẻ thù” của pin lithium, làm tăng đáng kể khả năng thoát nhiệt. Môi trường-nhiệt độ cao đẩy nhanh các phản ứng phụ hóa học bên trong, làm giảm độ ổn định của thiết bị phân tách và làm cho chất điện phân dễ bị phân hủy và tạo khí hơn.

 

Môi trường có nhiệt độ-cao rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày: Bệ cửa sổ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vào mùa hè có thể đạt nhiệt độ vượt quá 50 độ ; nội thất của một chiếc ô tô đỗ ngoài trời thậm chí có thể vượt quá 60 độ; đặt sạc dự phòng gần các nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt hoặc lò vi sóng cũng sẽ khiến nhiệt độ của nó tăng lên.

 

Trong môi trường có nhiệt độ-cao, các phản ứng hóa học bên trong pin tăng tốc đáng kể và chuyển động của các ion lithium trở nên mạnh mẽ bất thường, dễ dẫn đến sự phát triển đuôi gai và hư hỏng dải phân cách. Đồng thời, tính dễ cháy của chất điện phân tăng theo nhiệt độ và nó sẽ bốc cháy ngay khi tiếp xúc với một tia lửa nhỏ hoặc nhiệt độ cao do đoản mạch tạo ra.

Vào mùa hè năm 2024, một chủ ô tô đã đặt một cục sạc dự phòng trên bảng điều khiển bên trong ô tô của họ. Sau nửa ngày tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, cục sạc phát nổ, làm vỡ kính xe. Thử nghiệm cho thấy nhiệt độ bên trong xe lên tới 65 độ, vượt xa nhiệt độ hoạt động an toàn của sạc dự phòng (thường là 0 độ -45 độ).

 

5. Toàn bộ quá trình phản ứng dây chuyền của sự thoát nhiệt

 

Một khi sự thoát nhiệt được kích hoạt, nó sẽ tạo thành một phản ứng dây chuyền không thể đảo ngược. Toàn bộ quá trình có thể được chia thành bốn giai đoạn:

 

info-984-875

 

 

Giai đoạn 1:Tích tụ nhiệt. Cho dù đó là đoản mạch bên trong, đoản mạch bên ngoài, sạc quá mức/xả-quá mức hay môi trường có nhiệt độ-cao, tất cả đều sẽ khiến nhiệt độ bên trong pin tăng lên. Tại thời điểm này, pin có thể hơi nóng, phồng lên, v.v., đây là những dấu hiệu cảnh báo về hiện tượng thoát nhiệt.

 

Giai đoạn 2:Đốt cháy chất điện phân. Khi nhiệt độ đạt đến điểm chớp cháy của chất điện phân (thường là từ 130 độ đến 200 độ), chất điện phân sẽ bắt đầu cháy, giải phóng một lượng nhiệt lớn và khí dễ cháy. Nhiệt độ pin sẽ tăng nhanh đến hơn 500 độ.

 

Giai đoạn 3:Vụ nổ áp lực. Khí dễ cháy liên tục tích tụ bên trong vỏ pin kín và áp suất tiếp tục tăng. Khi áp suất vượt quá giới hạn chịu đựng của vỏ, vỏ sẽ vỡ và khí sẽ thoát ra ngoài ngay lập tức.

 

Giai đoạn 4:Phá hủy và lan truyền. Khi khí dễ cháy phun ra trộn đều với không khí sẽ phát nổ dữ dội khi gặp nhiệt độ cao bên trong ắc quy hoặc ngọn lửa trần, tạo ra lượng khói và ngọn lửa lớn. Nhiệt độ ngọn lửa có thể lên tới trên 1000 độ và tạo ra khí độc trong quá trình đốt, khiến nó cực kỳ nguy hiểm.

 

 

III. Hướng dẫn bảo vệ hàng ngày: N Chi tiết về sử dụng pin dự phòng an toàn

 

 

Những rủi ro của pin sạc dự phòng lithium là không thể tránh khỏi. Bằng cách nắm vững các phương pháp sử dụng khoa học, những rủi ro này có thể được giảm thiểu một cách hiệu quả. Từ việc lựa chọn và sử dụng đến bảo quản và bảo trì, mỗi bước đều có ranh giới an toàn rõ ràng. Việc tuân thủ các ranh giới này đảm bảo rằng sạc dự phòng vẫn là một "khối năng lượng" an toàn.

 

1. Lựa chọn: Loại bỏ rủi ro ngay từ đầu

 

Lựa chọn là bước đầu tiên và quan trọng nhất để sử dụng an toàn. Các bộ sạc dự phòng không đạt tiêu chuẩn ẩn chứa những mối nguy hiểm về an toàn ngay từ khi bắt đầu sản xuất.

 

  • Hãy tìm chứng nhận 3C. 3Chứng nhận C là chứng nhận sản phẩm bắt buộc ở Trung Quốc. Là sản phẩm điện, sạc dự phòng phải đạt chứng nhận 3C mới được bán ra thị trường. Khi mua, hãy kiểm tra dấu chứng nhận 3C rõ ràng và hợp lệ trên vỏ sạc dự phòng. Nhãn phải bao gồm số chứng nhận, thông tin nhà sản xuất, v.v. Không bao giờ mua sản phẩm không có nhãn 3C, nhãn bị mờ hoặc những sản phẩm đã bị thu hồi.
  • Lựa chọn thương hiệu uy tín. Ưu tiên mua sạc dự phòng từ-các thương hiệu nổi tiếng như Huawei, Xiaomi, Apple và Ugreen vì những thương hiệu này có quy trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa hơn. Đồng thời ưu tiên mua pin sạc dự phòng sử dụng pin từ các công ty hàng đầu như ATI, EVE Energy, Changhong Energy và Zijian Electronics vì các nhà sản xuất này kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu thô và trang bị cho sản phẩm của mình hệ thống BMS toàn diện. Tránh mua sản phẩm "ba{4}}không" (sản phẩm không có tên nhà sản xuất, địa chỉ hoặc ngày sản xuất) vì chúng thường rẻ, sử dụng pin kém chất lượng và quy trình sản xuất thô sơ cũng như không đảm bảo an toàn.

 

  • Chú ý đến công suất và thông số kỹ thuật. Hãy lựa chọn một chiếc sạc dự phòng có dung lượng phù hợp với nhu cầu của bạn. Nói chung, một cục sạc dự phòng 10000mAh-20000mAh là đủ cho việc di chuyển hàng ngày. Ngoài ra, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật của sản phẩm để đảm bảo điện áp đầu ra và dòng điện phù hợp với thiết bị điện tử của bạn nhằm tránh tình trạng sạc bất thường do không khớp.

 

  • Kiểm tra sự xuất hiện và tay nghề. Khi mua, hãy kiểm tra cẩn thận xem vỏ của sạc dự phòng có trơn tru và không bị hư hại hay không, các giao diện có an toàn và không bị lỏng lẻo cũng như các nút có phản hồi hay không. Nếu vỏ có các gờ, khe hở hoặc giao diện lỏng lẻo rõ ràng, điều đó cho thấy tay nghề kém và không nên mua.

 

2. Cách sử dụng: Phát triển những thói quen tốt

 

Thói quen sử dụng đúng là chìa khóa để tránh rủi ro. Nhiều tai nạn về an toàn bắt nguồn từ việc sử dụng không đúng cách.

 

  • Sử dụng các phụ kiện chính hãng hoặc đủ tiêu chuẩn. Khi sạc, hãy sử dụng bộ sạc và cáp dữ liệu chính hãng của sạc dự phòng hoặc chọn phụ kiện từ các thương hiệu uy tín phù hợp với thông số kỹ thuật của sạc dự phòng. Tránh sử dụng cáp dữ liệu kém chất lượng hoặc bộ sạc đa năng vì chúng có thể có dòng điện không ổn định hoặc hư hỏng lớp cách điện, dễ dẫn đến sạc quá mức hoặc đoản mạch.

 

  • Tránh sạc quá mức và-xả quá mức. Không sạc pin dự phòng qua đêm. Nên rút nguồn điện ngay sau khi pin đã được sạc đầy. Trong quá trình sử dụng hàng ngày, đừng đợi đến khi pin sạc dự phòng cạn kiệt hoàn toàn rồi mới sạc lại. Bạn nên sạc lại khi mức pin nằm trong khoảng từ 20% đến 30% để tránh-xả quá mức.

 

  • Tránh xa môi trường khắc nghiệt. Tránh sử dụng sạc dự phòng ở môi trường-nhiệt độ cao, nhiệt độ-thấp hoặc ẩm ướt. Không sử dụng hoặc sạc pin dưới ánh nắng trực tiếp, trong ô tô nóng hoặc trong phòng tắm. Trong môi trường có nhiệt độ-thấp, dung lượng pin sẽ giảm; không ép sạc trong điều kiện như vậy để tránh làm hỏng pin.

 

  • Ngăn chặn thiệt hại vật chất. Trong quá trình sử dụng, tránh làm hư hỏng vật lý đối với sạc dự phòng như làm rơi, bóp, chọc thủng hoặc uốn cong. Không đặt sạc dự phòng dưới các vật nặng, không tháo rời và không dùng vật sắc nhọn đâm thủng vỏ sạc dự phòng.

 

  • Kịp thời xử lý các tình huống bất thường. Nếu bạn nhận thấy sạc dự phòng trở nên nóng, phồng lên, bốc khói hoặc phát ra mùi bất thường trong quá trình sử dụng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức, rút ​​phích cắm và đặt ở nơi thoáng mát,{1}}không bắt lửa để làm mát tự nhiên. Không sử dụng nó một lần nữa.

 

3. Lưu trữ và bảo trì: Kéo dài tuổi thọ + Giảm rủi ro

 

Việc bảo quản và bảo trì đúng cách không chỉ kéo dài tuổi thọ của sạc dự phòng mà còn giảm thiểu rủi ro về an toàn.

 

  • Duy trì môi trường lưu trữ phù hợp. Các bộ sạc dự phòng không được sử dụng trong thời gian dài phải được bảo quản ở nơi khô ráo, thông thoáng và mát mẻ với nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 10 độ đến 30 độ. Không cất giữ các bộ sạc dự phòng cùng với các vật dễ cháy, nổ hoặc kim loại để tránh đoản mạch hoặc hỏa hoạn.

 

  • Hãy sạc pin dự phòng thường xuyên. Nếu không sử dụng sạc dự phòng trong thời gian dài, bạn nên sạc lại 1-2 tháng một lần, duy trì ở mức khoảng 50%-70%. Điều này bảo vệ pin một cách hiệu quả và ngăn chặn tình trạng xả quá mức có thể làm hỏng pin.

 

  • Thường xuyên kiểm tra tình trạng của nó. Thường xuyên kiểm tra hình thức bên ngoài, cổng và dây cáp của sạc dự phòng. Nếu bạn phát hiện bất kỳ hư hỏng nào ở vỏ, cổng lỏng hoặc cáp bị lão hóa, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với nhà sản xuất để sửa chữa hoặc thay thế.

 

  • Đừng tự mình sửa đổi nó. Không bao giờ tháo rời hoặc sửa đổi sạc dự phòng để đạt được công suất cao hơn hoặc tốc độ sạc nhanh hơn. Các sửa đổi sẽ làm hỏng cấu trúc pin và BMS, làm tăng đáng kể rủi ro về an toàn.

 

 

Kết luận: An toàn là điều kiện tiên quyết cho “Năng lượng”

 

Việc phát minh ra pin sạc dự phòng lithium đã hỗ trợ rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta thoát khỏi nỗi lo hết điện khi đi du lịch, làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi này là sự tôn trọng sâu sắc các ranh giới an toàn. Nó vừa là “nguồn điện” trong tay chúng ta, vừa là “thùng thuốc súng” tiềm năng. Điều quan trọng nằm ở việc liệu chúng ta có thể hiểu được các giao thức an toàn của nó và tuân thủ các ranh giới an toàn khi sử dụng nó hay không.

 

 

ACEY-MLW-200TMáy hàn điểm Laseráp dụng hàn tab cho các cục sạc dự phòng và nguồn điện di động.

Laser Welding Machine For Mobile Power

 

Liên hệ ngay

 

 

Gửi yêu cầu

whatsapp

Điện thoại

Thư điện tử

Yêu cầu thông tin