Основни литиево-йонни технологии, налични на пазара:
BSLBATT® използва различни видове литиево-йонни клетки според заявените спецификации.Основно използваме Литиево-железен фосфат (LFP) и а система за управление на батерията да проектираме нашите опаковки. Технологията с литиево-кобалтов оксид (LCO) е изключена от нашите продукти поради незадоволителното ниво на безопасност и ограничен живот. Като фабрична литиева батерия, експертите по технологии за батерии ще ви осигурят повече от 2000 пъти 100% дълбок разряд.След 2000 пъти батерията все още ще бъде поне 70% от номиналния капацитет.за да осигурим по-голяма надеждност на нашите продукти.Клетките са сортирани и балансирани, за да се осигури оптимален живот на доставените продукти. литиево-железен фосфат:Появил се през 1996 г., Технология с литиев ферофосфат (наричан още LFP или LiFePO4) измества други технологии поради техническите си предимства.Тази технология е имплантирана в приложения за тяга, но също така и в приложения за съхранение на енергия като самоефективност, Off-Grid или UPS системи. Основни предимства на литиево-железния фосфат:
Thermal RunawayЕдна от основните причини за опасност за литиево-йонните клетки е свързана с явлението термично бягане.Това е лечебна реакция на използваната батерия, причинена от естеството на материалите, използвани в химията на батерията. Топлинното бягство се причинява главно от привличане на батерии при специфични условия, като претоварване при неблагоприятни климатични условия.Резултатът от термично бягство на клетка зависи от нейното ниво на заряд и може да доведе в най-лошия случай до възпаление или дори експлозия на литиево-йонната клетка. Въпреки това, не всички видове литиево-йонна технология, поради химичния си състав, имат еднаква чувствителност към това явление. Фигурата по-долу показва енергията, произведена по време на изкуствено предизвикан топлинен бягство Може да се види, че сред литиево-йонните технологии, споменати по-горе, LCO и NCA са най-опасните химикали от гледна точка на термично изпускане с повишаване на температурата от около 470°C на минута. Химията на NMC излъчва около половината от енергията, с увеличение от 200°C на минута, но това ниво на енергия причинява във всички случаи вътрешно горене на материалите и запалване на клетката. Освен това се вижда, че LiFePO4 – LFP технология е слабо подложен на явления на термично изтичане, с повишаване на температурата от едва 1,5°C на минута. При това много ниско ниво на освободена енергия термичното изтичане на технологията с литиево-железен фосфат е по същество невъзможно при нормална работа и дори почти невъзможно да се задейства изкуствено. В комбинация с BMS, литиево-железният фосфат (LifePO4 – LFP) в момента е най-сигурната литиево-йонна технология на пазара. Очакван жизнен цикъл за технологията с литиево-железен фосфат (LiFePO4)Технологията с литиево-железен фосфат е тази, която позволява най-голям брой цикли на зареждане/разреждане.Ето защо тази технология се използва главно в стационарни системи за съхранение на енергия (самостоятелна консумация, извън мрежата, UPS и др.) за приложения, изискващи дълъг живот. Не намери ли отговора, който търсиш?Моля, изпратете ни имейл на: [имейл защитен] |