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LiFePO4 セル電圧チャート: 総合ガイド(3.2V 12V 24V 36V 48V 72V)

679 発行者 BSLBAT 2024 年 8 月 9 日

リン酸鉄リチウム (LiFePO4) 電池 (略して LFP) は、正極材料としてリン酸鉄リチウム、負極としてグラファイトカーボン電極、金属を使用します。低コスト、高エネルギー密度、長いサイクル寿命、安全性と安定性により、電気自動車、ゴルフカート、フォークリフト、RV、フロアマシン、シザーリフト、高所作業車、船舶、空港ハンドリング、家庭用保管庫で広く使用されています。産業および商業用エネルギー貯蔵。

 

LiFePO4 バッテリー電圧の基礎

LiFepo4 バッテリーの電圧をよりよく理解するには、彼女の e はいくつかの基本的な定義です。

公称電圧 – 3.25V はバッテリーの公称電圧です。標準電圧はバッテリーの充放電を監視するために使用されます。

保存電圧 – 3.2V ~ 3.4V バッテリーを長期間使用しない場合は、この理想的な電圧で保管する必要があります。保管電圧によりバッテリー容量の損失が軽減され、バッテリーが適切に動作することが保証されます。

満充電電圧 – 最大電圧である 3.65V まで充電。バッテリーがこのレベルを超えて充電されると、修復不可能な損傷が生じる可能性があります。

放電電圧 – 2.5V は最小放電電圧です。この電圧以下で放電することは推奨されません。バッテリーが限界を超えて放電すると、バッテリーが損傷する可能性があります。

深放電 – この場合、電圧は推奨レベルを下回っています。深放電後、LiFePO4 バッテリーは完全に故障する可能性があります。

 

LiFePO4 電圧計: 12V 24V 36V 48V 72V

SOC 1セル(3.2ボルト) 12ボルト 24ボルト 36ボルト 48ボルト 72ボルト
100%充電中 3.65V 14.6V 29.2V 43.8V 58.4V 87.6V
100% 休息 3.4V 13.6V 27.2V 40.8V 54.4V 81.6V
90% 3.35V 13.4V 26.8V 40.2V 53.6V 80.2V
80% 3.32V 13.28V 26.56V 39.84V 53.12V 79.68V
70% 3.3V 13.2V 26.4V 39.6V 52.8V 79.2V
60% 3.27V 13.08V 26.16V 39.24V 52.32V 78.48V
50% 3.26V 13.04V 26.08V 39.12V 52.16V 78.24V
40% 3.25V 13V 26V 39V 52V 78V
30% 3.22V 12.88V 25.76V 38.64V 51.52V 77.28V
20% 3.2V 12.8V 25.6V 38.4V 51.2V 76.8V
10% 3V 12V 24V 36V 48V 72V
0 2.5V 10V 20V 30V 40V 60V

 

3.2V LiFePO4 バッテリー電圧計

公称電圧: 3.2V
充電電圧: 3.65V
放電終止電圧:2.5V

lithium iron phosphate cells

SOC 1セル(3.2ボルト)
100%充電中 3.65V
100% 休息 3.4V
90% 3.35V
80% 3.32V
70% 3.3V
60% 3.27V
50% 3.26V
40% 3.25V
30% 3.22V
20% 3.2V
10% 3V
0 2.5V

3.2V LiFePO4 Cell Voltage Chart

 

12V LiFePO4 バッテリー電圧計

公称電圧:12.8V
充電電圧: 14.6V
放電終止電圧:10V

12Vは電動自転車にとって理想的な電圧ですが、 トローリングモーター 海洋 電池と 高所作業車 機器と家庭用太陽光発電

SOC 12ボルト
100%充電中 14.6V
100% 休息 13.6V
90% 13.4V
80% 13.28V
70% 13.2V
60% 13.08V
50% 13.04V
40% 13V
30% 12.88V
20% 12.8V
10% 12V
0 10V

 

12V LiFePO4 Cell Voltage Chart

 

24V LiFePO4 バッテリー電圧計

公称電圧:25.6V
充電電圧: 29.2V
放電終止電圧:20V

24V LiFePO4 バッテリーは、ボート トローリング モーター、シザー リフト、ブーム リフトでの使用に最適です。スイーパー、フロアマシン、 RV エネルギー。
購入できます 24V LiFePO4 バッテリー または、同一の 12V LiFePO4 バッテリーを 2 個直列で購入することもできます。

SOC 24ボルト
100%充電中 29.2V
100% 休息 27.2V
90% 26.8V
80% 26.56V
70% 26.4V
60% 26.16V
50% 26.08V
40% 26V
30% 25.76V
20% 25.6V
10% 24V
0 20V

24V LiFePO4 Cell Voltage Chart

 

36V LiFePO4 バッテリー電圧計

公称電圧:38.4V
充電電圧: 43.8V
放電終止電圧:30V

ゴルフカート、コミュニティ電気自動車、UTV、ATVは36ボルトLiFePO4バッテリーに非常に適しています

SOC 36ボルト
100%充電中 43.8V
100% 休息 40.8V
90% 40.2V
80% 39.84V
70% 39.6V
60% 39.24V
50% 39.12V
40% 39V
30% 38.64V
20% 38.4V
10% 36V
0 30V

 

36V LiFePO4 Cell Voltage Chart

 

 

48V LiFePO4 バッテリー電圧計

公称電圧:51.2V
充電電圧: 58.4V
放電終止電圧:40V

48Vは家庭用太陽光発電に最適です 5kWhパワーウォール 10kWhパワーウォール 、電気 ゴルフカート 高所作業車 装置

SOC 48ボルト
100%充電中 58.4V
100% 休息 54.4V
90% 53.6V
80% 53.12V
70% 52.8V
60% 52.32V
50% 52.16V
40% 52V
30% 51.52V
20% 51.2V
10% 48V
0 40V

48V LiFePO4 Cell Voltage Chart

 

72V LiFePO4 バッテリー電圧計

公称電圧:76.8V
充電電圧: 87.6V
放電終止電圧:60V

のために設計されています 72V ゴルフカート 電気自動車、6人乗り以上のツアーカー、 船外機

 

SOC 72ボルト
100%充電中 87.6V
100% 休息 81.6V
90% 80.2V
80% 79.68V
70% 79.2V
60% 78.48V
50% 78.24V
40% 78V
30% 77.28V
20% 76.8V
10% 72V
0 60V

LiFePO4 cell Voltage Chart

LiFePO4 バッテリーの充電状態 (SOC) と電圧の関係は何ですか?

バッテリーの充電状態 (SOC) は、その容量に対する充電レベルを示します。 SOC に関しては、0% は消耗または放電、100% は満充電です。

DOD は SOC に関連するもう 1 つの測定値で、100 – SOC (100% が完全に充電され、0% が消耗) として計算されます。 SOC は通常、使用時のバッテリーの現在の状態を示しますが、DOD は通常、充放電サイクルを繰り返した後のバッテリーの耐用年数を示します。

バッテリーが低い充電状態 (0% に近づく) に達すると、バッテリー管理システム (BMS) が介入して過放電を防ぎます。同様に、バッテリーが高い充電状態 (100% に近づく) に近づくと、バッテリーを保護するために充電が遅くなるか停止されます。

例:100Ahバッテリーの放電容量は30Ahです。その結果、SOCは30%となりました。バッテリーを100Ahまで充電し、70Ahまで放電すると30Ahが残ります。

次のグラフは、リチウム電池の SOC と LiFePO4 電圧の相関関係を示しています。

SOC 1セル(3.2ボルト)
100%充電中 3.60V-3.65V
100% 休息 3.50V-3.55V
90% 3.45V~3.50V
80% 3.40V~3.45V
70% 3.35V~3.40V
60% 3.30V~3.35V
50% 3.25V~3.30V
40% 3.20V-3.25V
30% 3.10V~3.20V
20% 2.90V~3.00V
10% 2.90V-2.50V
0 2.5V

 

充電曲線

電圧: 一般に、バッテリーの公称電圧が高いほど、より完全に充電されていると考えられています。 3.2V LiFePO4 バッテリーは 3.65V に達すると完全に充電されます。

クーロンメーター: このデバイスは、バッテリーに流入および流出する電流を測定し、バッテリーの充電および放電の速度をアンペア秒 (As) で定量化します。

比重: SOC を測定するには比重計が必要です。液体の浮力を利用して密度を測定できます。

State of charge Curve

LiFePO4 バッテリーの放電曲線

放電とは、電子機器に電力を供給するためにバッテリーから電気エネルギーを抽出するプロセスを指します。バッテリーの放電曲線は通常、電圧と放電時間の関係を表します。以下の図は、さまざまな放電率での 12V LiFePO4 バッテリーの放電曲線を示しています。

12V LiFeP04 Discharge Current Curve

LiFePO4 バッテリーの充電パラメータ

バッテリーのパフォーマンス、健全性、耐久性は、推奨される充電パラメーターによって保証されます。充電中、各ユーザーはこれらのパラメータを遵守する必要があります。効率的なエネルギー貯蔵とより長い耐用年数を確保するために、バッテリーが過充電または過充電にならないようにしてください。 LiFePO4 バッテリーの充電パラメーターの表は以下にあります。

仕様 3.2V 12V 24V 36V 48V 72V
充電電圧 3.5-3.65V 14.2-14.6V 28.4-29.2V 42.6-43.8V 56.8-58.4V 83.6~87.6V
フロート電圧 3.2V 13.6V 27.2V 40.8V 54.2V 81.6V
最大電圧 3.65V 14.6V 29.2V 43.8V 58.4V 87.6V
最低電圧 2.5V 10V 20V 30V 40V 60V
公称電圧 3.2V 12/12.8V 24/25.6V 36/38.4V 48V/51.2V 72/76.8V

 

LiFePO4 バッテリーの定電圧、浮動充電および均等化電圧

LiFePO4 バッテリーには、バルク、フロート、イコライズという 3 つの電圧段階があります。バルク段階では、バッテリーに定電流が印加され、特定の電圧まで急速充電されます。フロートステージではバッテリーにメンテナンス電圧が印加されます。その結果、バッテリーの効率と寿命が延長されます。イコライズステージは均一な充電を保証しながらセルのバランスをとります。

電圧段階 3.2V 12V 24V 36V 48V 72V
バルク 3.65V 14.6V 29.2V 43.8V 58.4V 87.6V
フロート 3.375V 13.5V 27.V 40.5V 54V 81V
イコライズ 3.65V 14.6V 29.2V 43.8V 58.4V 87.6V

 

LiFePO4 バッテリー容量の確認方法

LiFePO4 バッテリーの長期的なパフォーマンスを保証する最善の方法は、定期的にチェックして監視することです。 LiFePO4 バッテリーは、次の方法を使用して正確に測定できます。

· を使用する マルチメーター-

マルチメーターは、正確な電圧測定値とバッテリー容量測定値を提供します。

・ バッテリー モニター-

バッテリー容量は、この信頼性の高いバッテリー試験方法で決定できます。バッテリーモニターは、バッテリーの状態、容量、電圧、放電エネルギーを評価するだけでなく、バ​​ッテリーの寿命を予測します。

・ソーラーチャージ コントローラ-

LiFePO4 バッテリーの容量はソーラー充電コントローラーによってチェックされます。太陽光発電システムはこの方法から恩恵を受けることができます。

・ アプリ 監視-

LiFePO4 バッテリーは、一部のバッテリーで遠隔監視および制御できます。スマートフォンのアプリを使用して、パフォーマンス、電圧、その他の機能を監視できます。

バッテリー容量の計算式は次のとおりです: 容量 = 放電電流 (A) x 放電時間 (時間)。

LiFePO4電池の構造と動作原理の可視化

構造

左側では、LiFePO4 が正極であり、アルミニウム箔によってバッテリーの正極に接続されています。中央のポリマーセパレーターは、電子 (e-) をブロックしながら、リチウムイオン (Li+) を通過させます。銅はバッテリーの負極を右側のカーボン(グラファイト)の負極に接続します。

Visualization of energy structure and working principle of lithium iron phosphate battery-BSLBATT

LiFePO4 の仕組み

充電プロセス:

LiFePO4 が酸化されると、リチウムイオン (Li+) と電子 (e-) が放出されます。

負極は、電解質とセパレーターを通過するリチウムイオン (Li+) を受け取ります。

電極の負極は、炭素 (グラファイト) にリチウム イオン (Li+) を蓄えます。

放電プロセス:

リチウムイオン (Li+) は、電解質とセパレーターを通って、負極から正極に移動します。

正極ではリチウムイオン (Li+) と LiFePO4 の間で還元反応が起こり、電子 (e-) が放出されます。

電源装置は、外部回路を流れる放出された電子 (e-) によって電力を供給されます。

バッテリー内のリチウムイオン (Li+) と電子 (e-) は、充電と放電中に循環を続けます。

LiFePO4 バッテリーのサイクル寿命に影響を与える要因

Relationship Between Temperature and Battery Cycle Numbers LiFePO4 cell Voltage Chart

· 充電と放電

バッテリーを過充電または過放電しないことが重要です。適切なタイミングで充電器を接続および切断することが重要です。バッテリーのサイクル寿命は過充電と過放電の影響を受けます。

· 深さ 放電

リン酸鉄リチウム電池の寿命を科学的に延ばすためには、深放電をできるだけ避ける必要があります。

· 作業環境

LiFePO4 バッテリーの動作への影響を避けるため、高温または低温環境でバッテリーを使用しないでください。バッテリーを低温で使用する場合は、加熱された LiFePO4 バッテリーが最適です。

結論

これらの LiFePO4 電圧チャートは、LiFePO4 バッテリーの電圧特性、容量、充電サイクル、期待寿命の包括的な概要を提供します。 LiFePO4 バッテリーの性能と寿命を最適化するために、ユーザーはこの表を参照できます。

これらの電圧チャートを使用すると、ユーザーは電圧レベル、充電サイクル、期待寿命について情報に基づいた決定を下すことができ、LiFePO4 バッテリーの最適な性能と寿命を確保できます。

よくある質問

LiFePO4 バッテリーが故障しているかどうかを確認する方法

もちろん、バッテリーは永久に使えるわけではありません。それは10年以上続くはずです。以下の兆候のいずれかに気付いた場合は、バッテリーが故障している可能性があります。

· 充電に異常に時間がかかる

· バッテリーが充電されない

· バッテリーの膨張

· バッテリーは完全に充電されているが、デバイスがシャットダウンした場合

 

 

 

 

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