Ett litiumjon- eller litiumjonbatteri är en typ av laddningsbart batteri som använder den reversibla reduktionen av litiumjoner för att lagra energi.den negativa elektroden i en konventionell litiumjoncell är typiskt grafit, en form av kol.denna negativa elektrod kallas ibland anoden eftersom den fungerar som en anod under urladdning.den positiva elektroden är typiskt en metalloxid;den positiva elektroden kallas ibland katoden eftersom den fungerar som en katod under urladdning.positiva och negativa elektroder förblir positiva och negativa vid normal användning oavsett om de laddas eller laddas ur och är därför tydligare termer att använda än anod och katod som vänds om under laddning.
En prismatisk litiumcell är en specifik typ av litiumjoncell som har en prismatisk (rektangulär) form.Den består av en anod (vanligtvis gjord av grafit), en katod (ofta en litiummetalloxidförening) och en litiumsaltelektrolyt.Anoden och katoden är åtskilda av ett poröst membran för att förhindra direktkontakt och kortslutningar. Prismatiska litiumceller används ofta i applikationer där utrymme är ett problem, såsom bärbara datorer, smartphones och andra bärbara elektroniska enheter.De används också ofta i elfordon och energilagringssystem på grund av deras höga energitäthet och utmärkta prestanda. Jämfört med andra litiumjoncellformat har prismatiska celler fördelar när det gäller packningstäthet och lättare tillverkning i storskalig produktion.Den platta, rektangulära formen möjliggör effektiv användning av utrymmet, vilket gör det möjligt för tillverkare att packa fler celler inom en given volym.Den stela formen hos prismatiska celler kan dock begränsa deras flexibilitet i vissa tillämpningar.
Prismatiska celler och påsceller är två olika typer av design för litiumjonbatterier:
Prismatiska celler:
Påsceller:
De används också i elfordon och energilagringssystem. Viktiga skillnader mellan prismatiska celler och påsceller inkluderar deras fysiska design, konstruktion och flexibilitet.Båda typerna av celler fungerar dock baserat på samma principer för litiumjonbatteriets kemi.Valet mellan prismatiska celler och påsceller beror på faktorer som utrymmeskrav, viktbegränsningar, applikationsbehov och tillverkningsöverväganden.
Det finns flera olika kemi tillgängliga.GeePower använder LiFePO4 på grund av dess långa livslängd, låga ägandekostnader, termisk stabilitet och hög effekt.Nedan finns ett diagram som ger lite information om alternativ litiumjonkemi.
Specifikationer | Li-kobolt LiCoO2 (LCO) | Li-mangan LiMn2O4 (LMO) | Li-fosfat LiFePO4 (LFP) | NMC1 LiNiMnCoO2 |
Spänning | 3,60V | 3,80V | 3,30V | 3,60/3,70V |
Avgiftsgräns | 4,20V | 4,20V | 3,60V | 4,20V |
Cykelliv | 500 | 500 | 2 000 | 2 000 |
Driftstemperatur | Genomsnitt | Genomsnitt | Bra | Bra |
Specifik energi | 150–190Wh/kg | 100–135Wh/kg | 90–120Wh/kg | 140-180Wh/kg |
Läser in | 1C | 10C, 40C puls | 35C kontinuerligt | 10C |
Säkerhet | Genomsnitt | Genomsnitt | Väldigt säker | Säkrare än Li-kobolt |
Termisk landningsbana | 150°C (302°F) | 250°C (482°F) | 270°C (518°F) | 210°C (410°F) |
En battericell, till exempel en litiumjonbattericell, fungerar utifrån principen om elektrokemiska reaktioner.
Här är en förenklad förklaring av hur det fungerar:
Denna process tillåter en battericell att omvandla kemisk energi till elektrisk energi under urladdning och lagra elektrisk energi under laddning, vilket gör den till en bärbar och uppladdningsbar strömkälla.
Fördelar med LiFePO4-batterier:
Nackdelar med LiFePO4-batterier:
Sammanfattningsvis ger LiFePO4-batterier säkerhet, lång livslängd, hög energitäthet, bra temperaturprestanda och låg självurladdning.Men de har något lägre energitäthet, högre kostnad, lägre spänning och lägre urladdningshastighet jämfört med annan litiumjonkemi.
LiFePO4 (litiumjärnfosfat) och NCM (nickelkoboltmangan) är båda typer av litiumjonbatterikemi, men de har vissa skillnader i sina egenskaper.
Här är några viktiga skillnader mellan LiFePO4- och NCM-celler:
Sammanfattningsvis erbjuder LiFePO4-batterier större säkerhet, längre livslängd, bättre termisk stabilitet och lägre risk för termisk rusning.NCM-batterier, å andra sidan, har högre energitäthet och kan vara mer lämpade för utrymmesbegränsade applikationer som personbilar.
Valet mellan LiFePO4- och NCM-celler beror på applikationens specifika krav, inklusive säkerhet, energitäthet, livslängd och kostnadsöverväganden.
Battericellsbalansering är processen att utjämna laddningsnivåerna för enskilda celler i ett batteripaket.Det säkerställer att alla celler fungerar optimalt för att förbättra prestanda, säkerhet och livslängd.Det finns två typer: aktiv balansering, som aktivt överför laddning mellan celler, och passiv balansering, som använder motstånd för att avleda överskottsladdning.Balansering är avgörande för att undvika överladdning eller överurladdning, minska cellnedbrytning och bibehålla enhetlig kapacitet över cellerna.
Ja, litiumjonbatterier kan laddas när som helst utan att skadas.Till skillnad från blybatterier lider inte litiumjonbatterier av samma nackdelar när de är delvis laddade.Detta innebär att användare kan dra nytta av möjlighetsladdning, vilket innebär att de kan koppla in batteriet under korta intervaller som lunchraster för att öka laddningsnivåerna.Detta gör det möjligt för användare att se till att batteriet förblir fulladdat hela dagen, vilket minimerar risken för att batteriet blir låg under viktiga uppgifter eller aktiviteter.
Enligt laboratoriedata är GeePower LiFePO4-batterier klassade för upp till 4 000 cykler vid 80 % urladdningsdjup.Faktum är att du kan använda den under en längre tid om de vårdas ordentligt.När batteriets kapacitet sjunker till 70 % av den ursprungliga kapaciteten, rekommenderas att skrota det.
GeePowers LiFePO4-batteri kan laddas i intervallet 0~45 ℃, kan fungera i intervallet -20~55 ℃, lagringstemperaturen är mellan 0~45 ℃.
GeePowers LiFePO4-batterier har ingen minneseffekt och kan laddas när som helst.
Ja, korrekt användning av laddaren har stor inverkan på batteriets prestanda.GeePower-batterier är utrustade med en dedikerad laddare, du måste använda den dedikerade laddaren eller en laddare som godkänts av GeePower-tekniker.
Höga temperaturer (>25°C) ökar batteriets kemiska aktivitet, men kommer att förkorta batteriets livslängd och även öka självurladdningshastigheten.Låg temperatur (< 25°C) minskar batterikapaciteten och minskar självurladdning.Därför får du bättre prestanda och livslängd om du använder batteriet under cirka 25°C.
Hela GeePower-batteripaketet kommer tillsammans med en LCD-skärm, som kan visa batteriets arbetsdata, inklusive: SOC, Spänning, Ström, Arbetstimmar, fel eller onormalt, etc.
Battery Management System (BMS) är en avgörande komponent i ett litiumjonbatteri som garanterar en säker och effektiv drift.
Så här fungerar det:
Sammantaget spelar BMS en avgörande roll för att säkerställa säkerheten, livslängden och prestanda för litiumjonbatterier genom att aktivt övervaka, balansera, skydda och tillhandahålla viktig information om batteriets status.
CCS, CE, FCC, ROHS, MSDS, UN38.3, TUV, SJQA etc.
Om battericellerna går torra betyder det att de är helt urladdade och att det inte finns mer energi tillgängligt i batteriet.
Här är vad som vanligtvis händer när battericellerna är torra:
Men om battericellerna har skadats eller förstörts avsevärt kan det bli nödvändigt att byta ut batteriet helt. Det är viktigt att notera att olika typer av batterier har olika urladdningsegenskaper och rekommenderat urladdningsdjup.Det rekommenderas i allmänhet att undvika att helt tömma battericellerna och ladda upp dem innan de blir torra för att säkerställa optimal prestanda och förlänga batteriets livslängd.
GeePower litiumjonbatterier erbjuder exceptionella säkerhetsfunktioner på grund av olika faktorer:
Var säker, GeePowers batteripaket är designade med säkerhet som högsta prioritet.Batterierna använder avancerad teknologi, såsom litiumjärnfosfatkemi, som är känd för sin exceptionella stabilitet och höga bränntemperaturtröskel.Till skillnad från andra typer av batterier har våra litiumjärnfosfatbatterier lägre risk att fatta eld, tack vare deras kemiska egenskaper och strikta säkerhetsåtgärder som implementeras under produktionen.Dessutom är batteripaketen utrustade med sofistikerade säkerhetsanordningar som förhindrar överladdning och snabb urladdning, vilket ytterligare minimerar eventuella risker.Med kombinationen av dessa säkerhetsfunktioner kan du känna dig trygg i att veta att risken för att batterierna tar eld är extremt låga.
Alla batterier, oavsett kemisk karaktär, har självurladdningsfenomen.Men LiFePO4-batteriets självurladdningshastighet är mycket låg, mindre än 3%.
Uppmärksamhet
Om den omgivande temperaturen är hög;Var uppmärksam på högtemperaturlarmet i batterisystemet;Ladda inte batteriet omedelbart efter användning i en miljö med hög temperatur, du måste låta batteriet vila i mer än 30 minuter annars sjunker temperaturen till ≤35°C;När omgivningstemperaturen är ≤0°C bör batteriet laddas så snart som möjligt efter användning av gaffeltrucken för att förhindra att batteriet blir för kallt för att laddas eller förlänga laddningstiden;
Ja, LiFePO4-batterier kan laddas ur kontinuerligt till 0 % SOC och det finns ingen långtidseffekt.Vi rekommenderar dock att du bara laddar ur ner till 20 % för att behålla batteritiden.
Uppmärksamhet
Det bästa SOC-intervallet för batterilagring: 50±10 %
GeePower-batteripaket bör endast laddas från 0°C till 45°C (32°F till 113°F) och laddas ur från -20°C till 55°C (-4°F till 131°F).
Detta är den inre temperaturen.Det finns temperatursensorer inuti förpackningen som övervakar driftstemperaturen.Om temperaturintervallet överskrids kommer summern att ljuda och paketet stängs automatiskt av tills paketet tillåts svalna/värmas till inom driftsparametrar.
Absolut ja, vi kommer att ge dig online teknisk support och utbildning inklusive grundläggande kunskaper om litiumbatterier, fördelarna med litiumbatterier och felsökningar.Användarmanualen kommer att ges till dig samtidigt.
Om ett LiFePO4-batteri (litiumjärnfosfat) har blivit helt urladdat eller "sover" kan du prova följande steg för att väcka det:
Kom ihåg att följa lämpliga säkerhetsföreskrifter när du hanterar batterier och se alltid tillverkarens riktlinjer för laddning och hantering av LiFePO4-batterier.
Hur lång tid det tar att ladda ett litiumjonbatteri beror på typen och storleken på din laddningskälla. Vår rekommenderade laddningshastighet är 50 ampere per 100 Ah batteri i ditt system.Om din laddare till exempel är 20 ampere och du behöver ladda ett tomt batteri tar det 5 timmar att nå 100 %.
Det rekommenderas starkt att förvara LiFePO4-batterier inomhus under lågsäsong.Det rekommenderas också att förvara LiFePO4-batterier vid ett laddningstillstånd (SOC) på cirka 50 % eller högre.Om batteriet förvaras under lång tid, ladda batteriet minst en gång var 6:e månad (en gång var 3:e månad rekommenderas).
Att ladda ett LiFePO4-batteri (förkortning för Lithium Iron Phosphate-batteri) är relativt enkelt.
Här är stegen för att ladda ett LiFePO4-batteri:
Välj en lämplig laddare: Se till att du har en lämplig LiFePO4-batteriladdare.Det är viktigt att använda en laddare som är speciellt utformad för LiFePO4-batterier, eftersom dessa laddare har rätt laddningsalgoritm och spänningsinställningar för denna typ av batteri.
Observera att detta är allmänna steg, och det är alltid tillrådligt att hänvisa till den specifika batteritillverkarens riktlinjer och laddarens användarmanual för detaljerade laddningsinstruktioner och säkerhetsåtgärder.
När du väljer ett batterihanteringssystem (BMS) för LiFePO4-celler bör du överväga följande faktorer:
I slutändan kommer det specifika BMS du väljer att bero på de specifika kraven för ditt LiFePO4-batteripaket.Se till att BMS uppfyller de nödvändiga säkerhetsstandarderna och har de funktioner och specifikationer som passar ditt batteripakets behov.
Om du överladdar ett LiFePO4-batteri (litiumjärnfosfat) kan det leda till flera potentiella konsekvenser:
För att förhindra överladdning och säkerställa säker drift av LiFePO4-batterier, rekommenderas att du använder ett korrekt batterihanteringssystem (BMS) som inkluderar överladdningsskydd.BMS övervakar och kontrollerar laddningsprocessen för att förhindra att batteriet överladdas, vilket säkerställer en säker och optimal drift.
När det gäller förvaring av LiFePO4-batterier, följ dessa riktlinjer för att säkerställa deras livslängd och säkerhet:
Ladda batterierna: Innan du förvarar LiFePO4-batterier, se till att de är fulladdade.Detta hjälper till att förhindra självurladdning under förvaring, vilket kan göra att batterispänningen sjunker för lågt.
Genom att följa dessa förvaringsriktlinjer kan du förbättra livslängden och prestandan för dina LiFePO4-batterier.
GeePower-batterier kan användas mer än 3 500 livscykler.Batteriets designlivslängd är mer än 10 år.
Garantin för batteriet är 5 år eller 10 000 timmar, beroende på vad som inträffar först. BMS kan bara övervaka urladdningstiden, och användarna kan använda batteriet ofta, om vi använder hela cykeln för att definiera garantin, kommer det att vara orättvist för användarna.Så det är därför garantin är 5 år eller 10 000 timmar, beroende på vad som kommer först.
I likhet med blysyra finns det förpackningsinstruktioner som måste följas vid frakt.Det finns flera alternativ tillgängliga beroende på typen av litiumbatteri och gällande bestämmelser:
Det är viktigt att kontrollera med budtjänsten för att säkerställa efterlevnad av deras bestämmelser. Oavsett vilken fraktmetod som väljs är det viktigt att förpacka och märka litiumbatterier korrekt enligt relevanta bestämmelser för att säkerställa säker transport.Det är också viktigt att utbilda dig själv om de specifika reglerna och kraven för den typ av litiumbatteri du skickar och rådgöra med transportören för eventuella specifika riktlinjer de kan ha på plats.
Ja, vi har samarbetspartners som kan transportera litiumbatterier.Som vi alla vet anses litiumbatterier fortfarande vara farligt gods, så om din fraktbyrå inte har transportkanaler kan vår fraktbyrå transportera dem åt dig.