Proceedings of the International scientific and practical conference ―Science in the Era of Globalization‖ (May 22-24, 2026) / Publisher website: www.naukainfo.com. - Zurich, Switzerland, 2026. - 353 p.

349 В умовах сильних електромагнітних завад та вібрації, у місцях слабкого контакту (наприклад, окислені клеми або пошкоджені з'єднання) може виникнути мікродуговий розряд. ЕМВ сприяє іонізації газового середовища в місці контакту, що полегшує пробій. Дуга має надвисоку температуру і здатна миттєво пропалити оболонку комірки, провокувавши займання електроліту. Таблиця 2. Резюме механізмів Механізм Об’єкт впливу Наслідок Електромагнітні наведення Сенсори та шини даних BMS Хибні дані, відмова захисту, перезаряд Вихрові струми Шини, контакти, корпус Локальне джоулеве нагрівання Поляризація Електроліт та сепаратор Хімічна деградація, зниження ресурсу Іонізація Місця нещільних контактів Виникнення електричної дуги Використання електромагнітної емісії (ЕМЕ) як інструменту діагностики є одним із найбільш перспективних напрямків у забезпеченні безпеки електротранспорту. Цей підхід базується на тому, що хімічні та фізичні руйнування всередині батареї генерують специфічні радіочастотні сигнали задовго до того, як датчики зафіксують критичне зростання температури [7]. Електромагнітна емісія як предиктивний маркер загоряння Фізична природа предиктивного сигналу – процес загоряння літій-іонної батареї майже ніколи не буває миттєвим. Йому передує стадія внутрішніх мікро-пошкоджень: пробій діелектрика – перед повним коротким замиканням відбуваються тисячі мікроскопічних пробоїв сепаратора. Кожен такий пробій генерує широкосмуговий електромагнітний імпульс (ЕМІ). Газоутворення – хімічне розкладання електроліту супроводжується виділенням бульбашок газу, що змінює діелектричну проникність середовища всередині комірки, впливаючи на характер власного електромагнітного фону батареї. Дендритоутворення – ріст літієвих «голок» створює зони з високою

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==