a temperatura baixa não é prejudicial para as baterias, as temperaturas altas é que são prejudiciais, a sua capacidade e intensidade de carga e descarga máximos dependem da temperatura, quanto mais alta a temperatura, maiores serão estes valores, logo vão ser mais abusadas com temperaturas mais altas, o frio faz com que "trabalhem" menos.
nas de chumbo encontrei este pdf interessante:
http://www.energex.com.co/pdf/temperaturabaterias.pdf
em lítio :
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... mperatures
lithium-ion works within the discharge temperature limits of -20°c to 60°c (-4°f to 140°f). the performance is temperature based, meaning that the rate capability at or below -20°c is reduced due to the increased impedance of the electrolyte. discharging at low temperatures does not harm the battery. lithium-ion may be used down to -30°c (-22°f) with acceptable results. larger packs will be necessary to compensate for the reduced capacity at these temperatures. it is not recommended to discharge lithium-ion at temperatures above 60°c. a high discharge rates combined with elevated temperatures can cause self-heating, an effect that could permanently damage the separator and electrodes of the cells.
it is not recommended to discharge lithium-ion at temperatures above 60°c. a high discharge rates combined with elevated temperatures can cause self-heating, an effect that could permanently damage the separator and electrodes of the cells.
as baterias de iões de lítio funcionam dentro dos limites de descarga de -20 ° c a 60 ° c (-4 ° f a 140 ° f). o desempenho depende da temperatura, ou seja, a capacidade em temperaturas igual ou inferior a -20 º c é reduzido devido ao aumento da impedância do eletrólito. descarregar a baixas temperaturas não prejudica a bateria. as baterias de iões de lítio pode ser usadaso abaixo de -30 ° c (-22 ° f), com resultados aceitáveis. packs maiores serão necessários para compensar a redução da capacidade a estas temperaturas. não é recomendado a descarga de baterias íons de lítio em temperaturas acima de 60 ° c.
não é recomendado para descarga de baterias de íons de lítio em temperaturas acima de 60 ° c. a alta taxa de descarga combinada com temperaturas elevadas pode provocar a auto-aquecimento, um efeito que poderia danificar permanentemente o separador e eléctrodos das células.
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... mperatures
lithium- ion offers good charging performance at cold and hot temperatures. the acceptable charge range is 0° to 45°c (32°f to 113°f). it is recommended, however, to reduce the charge rate to less than 1c at temperatures of 5°c to 0°c (41°f to 32°f).
it is important to know that consumer grade lithium-ion batteries cannot be charged below 0°c (32°f). although the packs appear to be charging normally at freezing temperatures, the cell impedance goes up and the acceptance of the ions on the anode is drastically reduced.
what is most troubling is the plating of metallic lithium that occurs on the anode. the higher the charge rate, the more pronounced the plating will be. a prolonged charge at cold temperatures will eventually compromise the safety of the pack. the plating is permanent and no amount of cycling can reverse this effect. unknown to the user, such a battery will become more vulnerable to failure if subjected to impact, crush or high rate charging. venting with flame could be the result.
quality chargers reduce the charge current at cold temperatures and avert a charge altogether below 0°c (32°f). when charging a cold battery, allow the pack to warm up before putting it into the charger. discharging a lithium-ion battery at cold temperature does not cause any harm. the lower performance will only be noticeable while the pack is dwelling in the cold state.
there are specialty li-ion batteries that allow low-temperature charging. these packs are made for military and aerospace applications. the lower viscosity of the electrolyte of these batteries may reduce the rate capability and decrease the cycle life. beside lower performance, the high purchase price is another concern for the consumer.
there are also safety concerns when using lithium-ion at high temperatures, especially in cells containing cobalt and/or nickel electrodes. raising the temperature of a fully charged cell, or applying an overcharge, could cause a spontaneous thermal runaway. the higher the state-of-charge, the less heat is required to induce a thermal runaway. manganese based cells [spinel] are thermally more stable and the thermal stability is the same whether fully charged or overcharged.
lithium-ion oferece uma boa performance de carga em temperaturas frias e quentes. a faixa de carga aceitável é de 0 ° a 45 ° c (32 ° f a 113 ° f). recomenda-se, no entanto, reduzir a taxa de carga a menos de 1ºc na temperatura de 5 ° c a 0 ° c (41 ° c a 32 ° f).
é importante saber que o consumidor baterias de iões de lítio não pode ser carregada abaixo de 0 ° c (32 ° f). embora os pacotes parecem estar carregando normalmente em temperaturas de congelamento, a impedância da pilha vai para cima e a aceitação dos íons no ânodo é drasticamente reduzida.
o que é mais preocupante é o depósito de lítio metálico, que ocorre no ânodo. a uma taxa mais elevada de carga, mais pronunciado o chapeamento será. uma carga prolongada a baixas temperaturas, acabará por comprometer a segurança do bloco. o revestimento é permanente e não há quantidade de ciclismo que reverta esse efeito. desconhecido para o usuário, como uma bateria se torna mais vulnerável se submetida a impacto, esmagamento ou alta taxa de carregamento. abertura com chama pode ser o resultado.
carregadores de qualidade reduzem a corrente de carga em temperaturas frias para evitar uma carga completamente abaixo de 0 ° c (32 ° f). ao carregar uma bateria fria, permita que o pack aqueça antes de colocá-lo no carregador. descarregar uma bateria de iões de lítio a uma temperatura fria não causa nenhum dano. o menor desempenho só serão visíveis quando a pack estiver residindo no estado frio.
existem baterias de iões especiais que permitem o carregamento de baixa temperatura. estes pacotes são feitos para aplicações militares e aeroespaciais. a baixa viscosidade do eletrólito das baterias pode reduzir a capacidade e diminuir o ciclo de vida. ao lado do baixo desempenho, o preço alto é outra preocupação para o consumidor.
também existem preocupações de segurança na utilização de iões de lítio em altas temperaturas, especialmente nas células que contém cobalto e / ou eletrodos níquel. elevar a temperatura de uma célula totalmente carregada, ou aplicar uma sobrecarga, pode causar uma fuga espontânea térmica. quanto maior o estado de carga, menor calor é necessário para induzir uma fuga térmico. manganês células com base [espinélio] são termicamente mais estável e estabilidade térmica é o mesmo se totalmente carregada ou sobrecarregada.
portanto, elas podem trabalhar a baixas temperaturas, o desempenho é que desce consideravelmente, no texto aparece que não se pode carregar uma bateria de lítio abaixo dos 0 ºc, mas nos pdf de vários fabricantes nunca encontrei tal referencia, apenas referem que as altas temperaturas, normalmente acima de 60ºc são prejudiciais.
nos hibridos da honda também acontece o mesmo, a respiração do pack faz-se pelo ambiente do habitáculo, e sim, a temperatura ambiente que nos sentimos bem é a melhor para ela, os tais 25ºc.
quanto à "rodagem" não sei a que se referem, mas penso ser da equalização/balanceamento inicial de todos os elementos do pack, e quanto mais se puxa por elas, maior será o desequilíbrio, mas o bms está lá para compensar. em packs novos tenho muita atenção a isso, e se no inicio tiverem equalizados e balanceados o bms não terá grande trabalho e dá conta do recado. portanto se esta rodagem tem a ver com isto, acho bem, mas é um processo que pode ser feito antes da entrega ao cliente sem que este note de inicio uma potência inferior.