Основные литий-ионные технологии, доступные на рынке:
BSLBATT® использует различные типы литий-ионных элементов в соответствии с запрошенными спецификациями.В основном мы используем Литий-железо-фосфат (LFP) и система управления аккумулятором для дизайна наших упаковок. Технология оксида лития-кобальта (LCO) исключена из нашей продукции из-за неудовлетворительного уровня безопасности и ограниченного срока службы. Поскольку специалисты по производству литиевых батарей предоставят вам более 2000 раз 100% глубокую разрядку. После 2000 раз емкость аккумулятора все равно останется не менее 70% от номинальной. для обеспечения большей надежности нашей продукции. Ячейки сортируются и балансируются для обеспечения оптимального срока службы поставляемой продукции. литиевый фосфат железа:Появившийся в 1996 г. Технология литий-феррофосфата (также называемый LFP или LiFePO4) вытесняет другие технологии из-за своих технических преимуществ. Эта технология внедрена в тяговые приложения, а также в приложения для хранения энергии, такие как системы самоэффективности, автономные системы или системы бесперебойного питания. Основные преимущества литий-железофосфата:
Тепловой побегОдна из основных причин опасности для литий-ионных элементов связана с явлением термического разгона. Это реакция восстановления используемой батареи, вызванная природой материалов, используемых в химическом составе батареи. Термический разгон в основном вызван срабатыванием аккумуляторов в определенных условиях, например, перегрузкой в неблагоприятных климатических условиях. Результат теплового разгона аккумулятора зависит от уровня его заряда и в худшем случае может привести к возгоранию или даже взрыву литий-ионного аккумулятора. Однако не все виды литий-ионной техники из-за своего химического состава обладают одинаковой чувствительностью к этому явлению. На рисунке ниже показана энергия, вырабатываемая во время искусственно вызванного теплового прорыва. Видно, что среди упомянутых выше литий-ионных технологий LCO и NCA являются наиболее опасными химическими веществами с точки зрения термического выхода из-под контроля с повышением температуры около 470°C в минуту. Химия NMC излучает примерно половину энергии с увеличением температуры на 200°C в минуту, но этот уровень энергии во всех случаях вызывает внутреннее сгорание материалов и воспламенение ячейки. Кроме того, видно, что LiFePO4 – технология LFP Он слегка подвержен явлениям температурного неконтроля: повышение температуры составляет всего лишь 1,5°C в минуту. При таком очень низком уровне выделяемой энергии тепловой выход технологии литий-железо-фосфатной технологии по сути невозможен при нормальной работе, и даже почти невозможно вызвать его искусственно. В сочетании с BMS литий-железо-фосфатный (LifePO4 – LFP) в настоящее время является самой безопасной литий-ионной технологией на рынке. Предполагаемый жизненный цикл технологии литий-железо-фосфата (LiFePO4)Технология литий-железо-фосфата обеспечивает максимальное количество циклов зарядки/разрядки. Вот почему эта технология в основном применяется в стационарных системах хранения энергии (собственное потребление, автономные, ИБП и т. д.) для приложений, требующих длительного срока службы. Вы не нашли ответ, который искали? Пожалуйста, напишите нам по адресу: [электронная почта защищена] |