Lithiové baterie se v současné době používají v různých průmyslových odvětvích, olověné baterie se postupně nahrazují a lithiové baterie se postupně používají na nová energetická vozidla, vysokozdvižné vozidla, lodě a další energetické pole, jakož i na fotovoltaiku, elektrárny, domy, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS.
Jak si tedy vybrat správnou lithiovou baterii, která vyhovuje vašim konkrétním potřebám?
Nejprve porozumění požadavkům na vaši aplikaci/zatížení
1. potřeby energie
Požadavek na napětí: Určete rozsah napětí vyžadovaného zatížením. Současné nominální napětí lithium-iontových buněk je mezi 3,2 V a 3,7 V. Specifická hodnota závisí na typu pozitivních a negativních elektrodových materiálů baterie. Například jmenovité napětí buněk oxidu lithium kobaltu a ternárních lithiových buněk je asi 3,7 V, zatímco u buněk fosfátu lithia je 3,2 V.
Požadavek na nadměrné průměr: Udělejte odpovídající úsudky poptávky na základě maximálního proudu spotřebovaného požadovaným připojeným zatížením. V současné době jsou lithiové baterie vybaveny inteligentním BMS pro sledování stavu baterie, aby se zabránilo přebíjení a nadměrnému vymezení baterie.
2. Energetické požadavky
Kapacita (AH): Vypočítejte celkovou energetickou kapacitu požadovanou na základě doby běhu aplikace a spotřeby energie.
Hustota energie: Zvažte hustotu energie, která ovlivňuje velikost a hmotnost baterie. Vyšší hustota energie je pro přenosné aplikace rozhodující.
Přečtěte si tento článek a dozvíte se o konkrétních energetických požadavcích
3. fyzické omezení
Velikost a tvar: Určete požadavky na velikost baterie pro požadovaný scénář předem, abyste zabránili, že skutečná velikost je příliš velká nebo příliš malá a nesplňuje scénář použití. Pokud požadovaná velikost baterie není mezinárodní standardní velikost, jako je například 19- palcová úložná skříňka nebo běžně používaná 12V100AH, musíte vyhledat výrobce lithiové baterie, jako je LVWO Energy, která může poskytnout přizpůsobené přizpůsobení.
Hmotnost: Pro venkovní dobrodružství, rybolov, RVS a další aplikační scénáře je nejlepší použít lehčí baterie, aby se zabránilo přidání zbytečné váhy.
Za druhé, různé typy lithium-iontových baterií
1. Oxid kobaltu lithia (licoo2)
Pros: Vysoká hustota energie, vhodná pro spotřební elektroniku.
Nevýhody: Omezená životnost, citlivá na vysoké teploty.
2. lithium železa fosfát (LifePo4/LFP)
Pros: Dlouhý život cyklu, tepelná stabilita, dobrá bezpečnostní výkon, nízká sazba pro vypouštění a žádný paměťový efekt.
Nevýhody: nižší hustota energie ve srovnání s jinými typy. Široce se používá v elektrických kol a solární fotovoltaické systémy energie
3. oxid lithium manganové (limn2O4)
Pros: dobrá tepelná stabilita, vysoký výkon.
Nevýhody: nižší hustota energie, kratší životnost.
4. oxid lithia niklu manganového kobaltu (linimncoo2/nmc)
Pros: Vyvážená hustota energie, síla a životnost.
Nevýhody: dražší, složitý výrobní proces.
5. Lithium Titanate (LI4TI5O12/LTO)
Pros: Dlouhý životnost cyklu, vysoká bezpečnost, vysoká rychlost nabíjení a výkon vypouštění, široký provozní teplotní rozsah.
Nevýhody: Lithium Titanate má relativně nízkou hustotu energie, což znamená, že neukládá tolik elektrické energie jako jiné typy lithiových baterií při stejné hmotnosti a objemu. Často se používá v elektrických autobusech, ukládání energie v síti, speciálním průmyslovém vybavení a dalších polích.
Zatřetí, klíčová čísla lithiové baterie
1. životnost cyklu
Definice: Životnost cyklu baterie odkazuje na počet cyklů nabití a vypouštění, kterou může baterie projít za normálních podmínek používání, dokud její kapacita neklesne na 80% nebo méně jmenovité kapacity.
Důležitost: Dlouhá životnost cyklu pomáhá snižovat údržbu baterií a další náklady.
2. Míra nabíjení
Definice: Množství elektrické energie, kterou může baterie přijímat za jednotku času během procesu nabíjení, obvykle vyjádřené v ampérech (A) nebo wattech (W), v bateriovém poli může také slyšet nabíjení 1C nebo nabíjení 2C. Je ovlivněn typem baterie, kapacitou, chemií a nabíjecími zařízeními. Čím vyšší je rychlost nabíjení, tím kratší je doba potřebná k úplnému nabití baterie, ale nabíjení příliš rychle může vést ke zkrácené životnosti baterie nebo bezpečnostním rizikům.
Důležitost: Rychlá rychlost nabíjení je zásadní pro aplikace, které vyžadují rychlé nabíjení, jako jsou elektrická vozidla, mobilní telefony a notebooky.
3. rychlost vypouštění
Definice: Míra, při které může baterie dodávat napájení.
Důležitost: Vysoká míra výboje jsou zásadní pro aplikace vysoce výkonných, jako jsou elektrické nářadí a elektrická vozidla.
Rychlost nabíjení a vypouštění {{0}} nabíjení a vypouštění proudu/jmenovitá kapacita; Například, když je baterie s jmenovitá kapacitou 100A vypouštěna při 20A, její výboj je 0,2 ° C. Pokud je kapacita vypouštěna za 1 hodinu, nazývá se 1C vypouštění; Pokud je vypouštěn za 5 hodin, nazývá se 1/5=0. 2c vypouštění.
Začtvrté, tolerance teploty
Teplotní rozsah, po kterém může baterie efektivně pracovat.
Baterie se širokou teplotní tolerancí jsou rozhodující pro aplikace v extrémním prostředí. V současné době je baterie s nejlepší vysokou teplotou odolností proti lithiovému fosfátové baterii, která je 2 až 3krát vyšší než u jiných typů lithiových baterií.
Za páté, bezpečnostní opatření.
V současné době jsou lithiové baterie vybaveny vestavěným BMS a aplikací pro mobilní telefon, aby se vzdáleně monitorovalo stav baterie a provedl ovládání v reálném čase. Pokud jde o nadbytek, nadměrné vybíjení, zkrat atd., Ve srovnání s předtím se výrazně zlepšil.
Šesté, rozpočet na náklady.
V současné době se konkurence v průmyslu lithiových baterií intenzizuje. Při vytváření rozpočtů na náklady musí být nejprve zváženy scénáře aplikací baterií. Baterie napájecí baterie a baterie energie mají různá představení v jiných aspektech, jako je hustota energie a nabíjení a výboj, a jejich ceny se také liší. Při vytváření rozpočtů na náklady je třeba zvážit spolehliví kupující a člověk nemůže jen slepě hledat nízké ceny.
Je nutné se ujistit, že výrobce používá spíše buňky A-třídy než levné defektní buňky, aby se po krátkodobém použití zabránilo řadě problémů.
Lvwo EnergyPrůmyslový park pokrývá elektrodové materiály, lithiové buňky, balení, práci s plechem, BMS, systémy skladování energie, velká datová centra a operační platformy a vědecké výzkumné instituce související s novými energetickými bateriemi.
Poskytněte jednorázovou službu, od extrakce surovin po systémy skladování energie, plné průmyslové pokrytí.


