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中國醫藥大學 職業安全與衛生學系碩士班 王義文所指導 蕭家新的 三元系 NCA 柱狀鋰電池芯燃爆過程之滅火氣體阻燃成效探討 (2021),提出gogoro電池容量關鍵因素是什麼,來自於鋰離子電池、儲能系統、燃爆模式、阻燃抑制效益。

而第二篇論文國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA) 尚孝純所指導 謝聖明的 高速充電車載電源系統應用與商業模式 (2020),提出因為有 電動車、續航力、鋰離子電池、高速充電車載電源系統、商業模式的重點而找出了 gogoro電池容量的解答。

最後網站蔡英文總統說Gogoro 電池可供一般家庭使用五到六天 - T客邦則補充:先來了解一下Gogoro 的電池,其充電電池採用18650 鋰電池芯,單顆電池容量是30.3Ah,可輸出1.37 kWh 的電量,一車份兩顆電池即是2.74 kWh。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了gogoro電池容量,大家也想知道這些:

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疫情期間的換電站,老婆騎Gogoro拿到破紀錄高容量電池!

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三元系 NCA 柱狀鋰電池芯燃爆過程之滅火氣體阻燃成效探討

為了解決gogoro電池容量的問題,作者蕭家新 這樣論述:

因應氣候變遷與永續發展之趨勢,再生能源 (如太陽能、風力等) 正迅速成長並逐步替代石化燃料於能源供應之應用,但其因季節或天候影響造成能源輸出不穩定,因此透過大型鋰離子電池 (lithium-ion battery, LIB) 之儲能系統整合於電網系統則是最為關鍵的一環。此外,因應能源的發展與革新,電動車、飛行器與水下設備對鋰離子電池的需求也日益增加,但隨著 LIB 應用的普及使其安全疑慮也日益顯現,如過熱、過度充放電、穿刺或撞擊等因素都可能導致 LIB 之失效與誘發熱失控 (Thermal runaway),一旦電池發生熱失控進而導致燃爆風險,將嚴重危害使用者安全並造成應用產品之危害

衝擊。 探討 LIB 遭遇熱失控之狀況下引發火災時應建立之阻燃系統評估是儲能系統的一大重要議題,相較於水、泡沫或乾粉等傳統型滅火劑易造成精密設備的損壞,使用阻燃氣體是對於 LIB 燃燒時需要思考的選項。因此,本研究旨在探討在高能量密度之 18650 三元系鎳鈷鋁 (NCA) 鋰離子電池於飽電狀態時藉由改良之緊急排放處理儀 (Vent sizing package 2, VSP2) 絕熱卡計測試 NCA LIB 發生燃爆時於貧氧真空 (–10 psig)、二氧化碳 (CO2) 與一般空氣 (Atmosphere) 之熱失控差異,並參照美國消防協會建議之滅火潔淨氣體,篩選氮氣 (N2)、氬氣

(Ar)、IG-55、IG-541 與環保海龍 (FM-200;HFC-227ea) 來比較其滅火成效。藉由絕熱失控上昇之最高溫度 (Tmax)、絕熱溫昇 (∆Tad)、昇溫速率 (dT/dt)、昇壓速率 (dP/dt) 等實驗數據建立 NCA LIB 燃爆模式 (Fire-explosion model) 之阻燃抑制效益。實驗結果發現惰性阻燃氣體對於NCA 鋰電池之燃爆反應抑制之成效較差,而適用於 LIB 之阻燃氣體建議為具抑制自由基連鎖反應之環保海龍滅火劑與貧氧真空條件。

高速充電車載電源系統應用與商業模式

為了解決gogoro電池容量的問題,作者謝聖明 這樣論述:

有鑑於環境保護,電動車在可見的未來將逐漸成為人類運輸工具的主力,而電動車若要完全取代目前以內燃機動力為主的運輸工具,如何提升動力來源以及如何儲存電能係為兩大關鍵門檻;除此之外,如何提升電動車的續航力,提升電池的比容量,如何讓電池的充電時間縮短,提升充電速度,亦是電動車提高運輸工具市場佔有率以及取代目前動力模式的核心議題。由此觀之,先進的電池是解決電動車提升動力來源以及儲存電力的解決之道。目前電動汽車市場最主流的議題莫過於對高倍率快速充電電池的需求,以先進鋰離子電池儲能元件快速充電解決電動車市場因電池慢充快放所產生的充電時間冗長的問題。據此,本研究係討論高速充電車載電源系統的商業模式,發現高速

充電車載電源系統必須在電池製造商的專利技術下,減少電池製程的不穩定性以及電池製程開發成本,以滿足消費者高充電速度以及高續航量能、高循環壽命、體積輕薄、安全性、以及成本負擔的需求。對於高速充電車載電源系統的未來展望,係可與電動車車體輕量化技術整合,讓電動車產業進入下一波的革新。