Wenn Sie kürzlich Lithium-Eisenphosphat-Batterien (in diesem Blog als Lithium oder LiFePO4 bezeichnet) gekauft haben oder darüber recherchieren, wissen Sie, dass sie mehr Zyklen bieten, eine gleichmäßige Verteilung der Leistungsabgabe bieten und weniger wiegen als vergleichbare versiegelte Blei-Säure-Batterie (SLA). . Wussten Sie, dass sie auch viermal schneller laden können als SLA? Aber wie genau berechnet man a Lifepo4 Lithium-Eisenphosphat , Trotzdem? Alles, was Sie über das Laden von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4) wissen müssen Der Wechsel kann entmutigend sein, selbst wenn Sie von einer Blei-Säure-Batterie auf eine umsteigen Lifepo4 Lithium-Eisenphosphat Batterie. Das ordnungsgemäße Laden Ihres Akkus ist von entscheidender Bedeutung und wirkt sich direkt auf die Leistung und Lebensdauer des Akkus aus. Entdecken Sie, wie Sie Ihren BSLBATT LiFePO4-Akku aufladen, um Ihre Investition zu maximieren.
Wenn Sie über Ihre Energiespeicheroptionen für netzunabhängige Solaranwendungen nachdenken, ist LifePO4 die Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht. Lithiumeisenphosphat ist aus mehreren Gründen die klare Wahl für die Energiespeicherung in netzunabhängigen Anwendungen. Unabhängig von der Größe Ihres Systems ist Lithium die kostengünstigste und effizienteste Batterie. LifePO4 bietet viele Vorteile, darunter die niedrigsten Lebenszeitkosten und eine beispiellose Leistung. Lithiumeisenphosphat (LiFePO 4 ) Batterien sind sicherer als Lithium-Ionen-Zellen und in einer Reihe großer Zellgrößen zwischen 5 und 100 AH mit einer viel längeren Zyklenlebensdauer als herkömmliche Batterien erhältlich: Zylindrisches LiFePO 4 Zellen gehören zu den angesagtesten Produkten aller Serien und verfügen über viele tolle Funktionen:
Wertvoll LebenPO4 Merkmale LifePO4 ist in der Lage, über 5000 Mal eine Entladungstiefe von 80 Prozent zu erreichen, was einer Leistung von über 13 Jahren entspricht. Keine andere Chemie kann auch nur annähernd mit der Lebensdauer von Lithiumbatterien mithalten. Was die Leistung betrifft, ist Lithium sehr effizient. Lithiumbatterien laden 30 Prozent schneller als Blei-Säure-Batterien. Während des Entladens behält LifePO4 die richtige Spannung bei. Lithiumbatterien können unter Last dauerhaft Spannungen liefern, die über der Nennspannung des Akkus liegen, die je nach Design und Chemie Ihrer Lithiumzelle variieren kann. Die meisten Lithiumbatterien haben eine Nennspannung von 3,6 V pro Zelle. Eine höhere Spannung führt zu einer geringeren Stromstärke, was ideal für elektrische Komponenten und Schaltkreise ist. Eine geringere Stromstärke ermöglicht einen kühleren Betrieb und verlängert die Lebensdauer Ihrer Geräte.
LiFePO 4 Hauptparameter für das Laden/Entladen der Batterie Lithiumeisenphosphat ist eine Art Lithium-Ionen-Batterie, da die Energie auf die gleiche Weise gespeichert wird, indem Lithiumionen anstelle von Lithiummetall bewegt und gespeichert werden. Diese Zellen und Batterien verfügen nicht nur über eine hohe Kapazität, sondern können auch eine hohe Leistung liefern. Hochleistungs-Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind jetzt Realität. Sie können als Speicherzellen oder Stromquellen genutzt werden. Zusätzlich, Lithium-Eisenphosphat-Batterien gehören zu den langlebigsten Batterien, die je entwickelt wurden. Testdaten im Labor zeigen bis zu 2000 Lade-/Entladezyklen . Dies liegt an der äußerst robusten Kristallstruktur des Eisenphosphats, die beim wiederholten Ein- und Auspacken der Lithium-Ionen beim Laden und Entladen nicht zerfällt.
Verwendungen von LebenPO4 Technologie Viele netzunabhängige Solaranwendungen werden zur Telemetrie und Fernüberwachung verschiedener Systeme zum Datenabruf verwendet. In diesen Bereichen ist LifePO4 zunehmend die Batterielösung der Wahl. Integrierter Schutz gegen Unterspannung und Überladung, gepaart mit einer langen Batterielebensdauer, machen Lithium zur zuverlässigsten Option. Die LifePO4-Technologie weist den Weg in die Zukunft der Energiespeicherung. Sparen Sie Geld und Zeit, indem Sie Lithium für Ihren netzunabhängigen Speicherbedarf wählen. Der LiFePO 4 Batterie hat Hybridcharakter: Sie ist genauso sicher wie die Blei-Säure-Batterie und so leistungsstark wie der Lithium-Ionen-Akku. Die Vorteile von großformatigen Li-Ion- (und Polymer-)Batterien, die Lithiumeisenphosphat (LiFePO) enthalten 4 ) sind unten aufgeführt: Ladebedingungen Ähnlich wie bei Ihrem Mobiltelefon können Sie Ihre Lithium-Eisenphosphat-Akkus jederzeit aufladen. Wenn Sie sie vollständig entleeren lassen, können Sie sie erst verwenden, wenn sie wieder aufgeladen sind. Im Gegensatz zu Blei-Säure-Batterien werden Lithium-Eisenphosphat-Batterien nicht beschädigt, wenn sie in einem teilweise geladenen Zustand belassen werden, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, sie sofort nach dem Gebrauch aufzuladen. Sie haben auch keinen Memory-Effekt, sodass Sie sie vor dem Aufladen nicht vollständig entladen müssen. BSLBATT LiFePO4-Akkus können bei Temperaturen zwischen -4 °F und 131 °F (0 °C und 55 °C) sicher aufgeladen werden. Wir empfehlen jedoch das Laden bei Temperaturen über 32 °F (0 °C). Wenn Sie bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt laden, müssen Sie darauf achten, dass der Ladestrom 5–10 % der Kapazität des Akkus beträgt.
A. Konventionelles Laden Beim herkömmlichen Lithium-Ionen-Ladevorgang wird ein herkömmlicher Li-Ion-Akku mit Lithiumeisenphosphat (LiFePO) geladen 4 ) benötigt zwei Schritte, um vollständig aufgeladen zu werden: Schritt 1 verwendet Konstantstrom (CC), um etwa 60 % bis 70 % Ladezustand (SoC) zu erreichen; Schritt 2 findet statt, wenn die Ladespannung 3,65 V pro Zelle erreicht, was die Obergrenze der effektiven Ladespannung darstellt. Die Umstellung von Konstantstrom (CC) auf Konstantspannung (CV) bedeutet, dass der Ladestrom dadurch begrenzt wird, was die Batterie bei dieser Spannung aufnehmen kann, sodass der Ladestrom asymptotisch abnimmt, genau wie ein über einen Widerstand geladener Kondensator den Endwert erreicht Spannung asymptotisch. Um den Prozess zu steuern, benötigt Schritt 1 (60–70 % SOC) etwa ein bis zwei Stunden und Schritt 2 (30–40 % SoC) weitere zwei Stunden. Denn am LiFePO kann eine Überspannung anliegen 4 Ohne Zersetzung des Elektrolyten kann die Batterie mit nur einem CC-Schritt aufgeladen werden, um 95 % SoC zu erreichen, oder mit CC+CV aufgeladen werden, um 100 % SoC zu erreichen. Dies ist vergleichbar mit der sicheren Zwangsladung von Blei-Säure-Batterien. Die minimale Gesamtladezeit beträgt etwa zwei Stunden.
Best Practices zum parallelen Laden von Batterien Wenn Sie Ihre Lithiumbatterien parallel schalten, laden Sie am besten jede Batterie einzeln auf, bevor Sie die Parallelschaltung(en) herstellen. Wenn Sie über ein Voltmeter verfügen, überprüfen Sie die Spannung einige Stunden nach Abschluss des Ladevorgangs und stellen Sie sicher, dass die Spannungen nicht mehr als 50 mV (0,05 V) voneinander entfernt sind, bevor Sie sie parallel schalten. Dadurch wird das Risiko eines Ungleichgewichts zwischen den Batterien minimiert und die Leistung des Systems maximiert. Wenn Sie im Laufe der Zeit feststellen, dass die Kapazität Ihrer Batteriebank nachlässt, trennen Sie die Parallelverbindungen, laden Sie jede Batterie einzeln auf und schließen Sie sie dann wieder an.
Die wichtigsten Unterschiede zwischen Lithium-Eisenphosphat- und Blei-Säure-Batterien beim Laden Lithiumbatterien können mit einem viel höheren Strom aufgeladen werden und sind effizienter als Bleisäurebatterien, was bedeutet, dass sie schneller aufgeladen werden können. Lithiumbatterien müssen nicht aufgeladen werden, wenn sie teilweise entladen sind. Im Gegensatz zu Blei-Säure-Batterien, die im teilweise geladenen Zustand sulfatieren, was die Leistung und Lebensdauer drastisch verringert. BSLBATT-Lithiumbatterien verfügen über ein internes Batteriemanagementsystem (BMS), das die Batterie vor Überladung schützt, wohingegen Blei-Säure-Batterien überladen werden können, was die Netzkorrosionsrate erhöht und die Batterielebensdauer verkürzt. Weitere Informationen zum Aufladen Ihres BSLBATT-Lithiumbatterien , schauen Sie sich unsere Ladeanweisungen an und kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben. |
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