Liitiumioon- või liitiumioonaku on teatud tüüpi laetav aku, mis kasutab energia salvestamiseks liitiumioonide pöörduvat redutseerimist.tavalise liitiumioonelemendi negatiivne elektrood on tavaliselt grafiit, süsiniku vorm.seda negatiivset elektroodi nimetatakse mõnikord anoodiks, kuna see toimib tühjenemise ajal anoodina.positiivne elektrood on tavaliselt metallioksiid;positiivset elektroodi nimetatakse mõnikord katoodiks, kuna see toimib tühjenemise ajal katoodina.positiivsed ja negatiivsed elektroodid jäävad tavakasutusel nii laadimisel kui ka tühjenemisel positiivseks ja negatiivseks ning on seetõttu selgemad mõisted kui anood ja katood, mida laadimise ajal ümber pöörata.
Prismaatiline liitiumelement on teatud tüüpi liitiumioonelement, millel on prismaatiline (ristkülikukujuline) kuju.See koosneb anoodist (tavaliselt grafiidist), katoodist (sageli liitiummetallioksiidi ühend) ja liitiumsoola elektrolüüdist.Anood ja katood on eraldatud poorse membraaniga, et vältida otsekontakti ja lühiseid. Prismaatilisi liitiumelemente kasutatakse tavaliselt rakendustes, kus ruum on probleem, nagu sülearvutid, nutitelefonid ja muud kaasaskantavad elektroonikaseadmed.Neid kasutatakse sageli ka elektrisõidukites ja energiasalvestussüsteemides nende suure energiatiheduse ja suurepärase jõudluse tõttu. Võrreldes teiste liitiumioonelementide vormingutega on prismaelementidel eeliseid pakkimise tiheduse ja lihtsama valmistatavuse osas suuremahulises tootmises.Lame ristkülikukujuline kuju võimaldab ruumi tõhusalt kasutada, võimaldades tootjatel pakkida rohkem rakke antud mahu piires.Prismarakkude jäik kuju võib aga teatud rakendustes piirata nende paindlikkust.
Prismaatilised ja kottelemendid on liitiumioonakude jaoks kahte erinevat tüüpi konstruktsiooni:
Prismaatilised rakud:
Koti rakud:
Neid kasutatakse ka elektrisõidukites ja energiasalvestussüsteemides. Prisma- ja kottelementide peamised erinevused hõlmavad nende füüsilist disaini, konstruktsiooni ja paindlikkust.Mõlemat tüüpi elemendid töötavad aga samadel liitium-ioonaku keemia põhimõtetel.Prisma- ja kottelementide valik sõltub sellistest teguritest nagu ruumivajadus, kaalupiirangud, rakendusvajadused ja tootmiskaalutlused.
Saadaval on mitu erinevat keemiat.GeePower kasutab LiFePO4 tänu oma pikale elueale, madalatele omamiskuludele, termilisele stabiilsusele ja suurele väljundvõimsusele.Allpool on diagramm, mis sisaldab teavet alternatiivse liitiumioonkeemia kohta.
Tehnilised andmed | Li-koobalt LiCoO2 (LCO) | Li-mangaan LiMn2O4 (LMO) | Li-fosfaat LiFePO4 (LFP) | NMC1 LiNiMnCoO2 |
Pinge | 3,60V | 3,80V | 3,30V | 3,60/3,70 V |
Tasu limiit | 4,20V | 4,20V | 3,60V | 4,20V |
Tsükli eluiga | 500 | 500 | 2000 | 2000 |
Töötemperatuur | Keskmine | Keskmine | Hea | Hea |
Spetsiifiline energia | 150–190Wh/kg | 100–135Wh/kg | 90–120Wh/kg | 140-180Wh/kg |
Laadimine | 1C | 10C, 40C impulss | 35C pidev | 10C |
Ohutus | Keskmine | Keskmine | Väga ohutu | Ohutum kui Li-Cobalt |
Termiline lennurada | 150 °C (302 °F) | 250 °C (482 °F) | 270 °C (518 °F) | 210 °C (410 °F) |
Akuelement, näiteks liitiumioonaku element, töötab elektrokeemiliste reaktsioonide põhimõttel.
Siin on selle toimimise lihtsustatud selgitus:
See protsess võimaldab akuelemendil muuta tühjenemise ajal keemilist energiat elektrienergiaks ja salvestada laadimise ajal elektrienergiat, muutes selle kaasaskantavaks ja taaslaetavaks toiteallikaks.
LiFePO4 akude eelised:
LiFePO4 akude puudused:
Kokkuvõtteks võib öelda, et LiFePO4 akud tagavad ohutuse, pika tööea, suure energiatiheduse, hea temperatuuri jõudluse ja madala isetühjenemise.Võrreldes muu liitiumioonkeemiaga on neil siiski pisut madalam energiatihedus, kõrgem hind, madalam pinge ja madalam tühjenemise kiirus.
LiFePO4 (liitiumraudfosfaat) ja NCM (nikkelkoobaltmangaan) on mõlemad liitiumioonaku keemiatüübid, kuid nende omadustes on mõningaid erinevusi.
Siin on mõned peamised erinevused LiFePO4 ja NCM rakkude vahel:
Kokkuvõttes pakuvad LiFePO4 akud suuremat ohutust, pikemat tsükli eluiga, paremat termilist stabiilsust ja väiksemat termilise äravoolu ohtu.NCM-akudel on seevastu suurem energiatihedus ja need võivad sobida paremini piiratud ruumiga rakendustele, näiteks sõiduautodele.
Valik LiFePO4 ja NCM elementide vahel sõltub rakenduse spetsiifilistest nõuetest, sealhulgas ohutusest, energiatihedusest, tsükli elueast ja kulukaalutlustest.
Akuelementide tasakaalustamine on akupaki üksikute elementide laetuse taseme võrdsustamine.See tagab, et kõik rakud töötavad optimaalselt, et parandada jõudlust, ohutust ja pikaealisust.Neid on kahte tüüpi: aktiivne tasakaalustamine, mis kannab aktiivselt laengut rakkude vahel, ja passiivne tasakaalustamine, mis kasutab takisteid liigse laengu hajutamiseks.Tasakaalustamine on kriitilise tähtsusega, et vältida ülelaadimist või tühjenemist, vähendada elementide lagunemist ja säilitada ühtlane võimsus kõigis elementides.
Jah, liitiumioonakusid saab laadida igal ajal ilma kahju tekitamata.Erinevalt pliiakudest ei kannata liitiumioonakud osaliselt laetuna samade puuduste all.See tähendab, et kasutajad saavad kasutada laadimisvõimalust, mis tähendab, et nad saavad aku ühendada lühikeste ajavahemike järel, näiteks lõunapauside ajal, et laadimistasemeid tõsta.See võimaldab kasutajatel tagada, et aku on kogu päeva jooksul täielikult laetud, minimeerides aku tühjenemise ohtu oluliste toimingute või tegevuste ajal.
Laboriandmete kohaselt on GeePower LiFePO4 akud ette nähtud kuni 4000 tsükliks 80% tühjenemissügavusel.Tegelikult saate seda kasutada pikema aja jooksul, kui neid korralikult hooldada.Kui aku mahutavus langeb 70%-ni algsest mahust, on soovitatav see vanarauaks viia.
GeePoweri LiFePO4 akut saab laadida vahemikus 0–45 ℃, see võib töötada vahemikus -20–55 ℃, säilitustemperatuur on vahemikus 0–45 ℃.
GeePoweri LiFePO4 akudel puudub mäluefekt ja neid saab igal ajal uuesti laadida.
Jah, laadija õigel kasutamisel on suur mõju aku jõudlusele.GeePoweri akud on varustatud spetsiaalse laadijaga, peate kasutama spetsiaalset laadijat või GeePoweri tehnikute poolt heaks kiidetud laadijat.
Kõrge temperatuur (>25°C) suurendab aku keemilist aktiivsust, kuid lühendab aku eluiga ja suurendab ka isetühjenemise kiirust.Madal temperatuur (< 25°C) vähendab aku mahtuvust ja vähendab isetühjenemist.Seetõttu parandab aku jõudlust ja eluiga, kui kasutate akut temperatuuril umbes 25 °C.
Kogu GeePoweri akukomplekt on varustatud LCD-ekraaniga, mis võib näidata aku tööandmeid, sealhulgas: SOC, pinge, voolutugevus, töötund, rike või ebanormaalsus jne.
Akuhaldussüsteem (BMS) on liitiumioonaku oluline komponent, mis tagab selle ohutu ja tõhusa töö.
See toimib järgmiselt.
Üldiselt mängib BMS olulist rolli liitiumioonakude ohutuse, pikaealisuse ja jõudluse tagamisel, jälgides, tasakaalustades, kaitstes ja pakkudes olulist teavet aku oleku kohta.
CCS, CE, FCC, ROHS, MSDS, UN38.3, TUV, SJQA jne.
Kui akuelemendid tühjaks saavad, tähendab see, et need on täielikult tühjenenud ja akus pole enam energiat.
Kui akuelemendid tühjaks saavad, juhtub tavaliselt järgmine:
Kui aga akuelemendid on kahjustatud või oluliselt halvenenud, võib osutuda vajalikuks aku täielikult välja vahetada. Oluline on meeles pidada, et erinevat tüüpi akudel on erinevad tühjenemisomadused ja soovitatav tühjenemissügavus.Optimaalse jõudluse tagamiseks ja aku eluea pikendamiseks on üldiselt soovitatav vältida akuelementide täielikku tühjenemist ja laadida neid enne tühjaks saamist.
GeePoweri liitiumioonakud pakuvad erinevate tegurite tõttu erakordseid turvafunktsioone:
Võite olla kindel, GeePoweri akud on disainitud nii, et ohutus on esmatähtis.Akud kasutavad kõrgtehnoloogiat, näiteks liitiumraudfosfaadi keemiat, mis on tuntud oma erakordse stabiilsuse ja kõrge põlemistemperatuuri läve poolest.Erinevalt teist tüüpi akudest on meie liitiumraudfosfaatakudel tänu nende keemilistele omadustele ja tootmise käigus rakendatud rangetele ohutusmeetmetele väiksem süttimisoht.Lisaks on akud varustatud keerukate kaitsemehhanismidega, mis takistavad ülelaadimist ja kiiret tühjenemist, vähendades veelgi võimalikke riske.Nende turvafunktsioonide kombinatsiooni abil saate olla rahulik, teades, et akude süttimise tõenäosus on äärmiselt väike.
Kõigil akudel, olenemata keemilisest iseloomust, on isetühjenemise nähtused.Kuid LiFePO4 aku isetühjenemise määr on väga madal, alla 3%.
Tähelepanu
Kui ümbritsev temperatuur on kõrge;Pöörake tähelepanu akusüsteemi kõrge temperatuuri alarmile;Ärge laadige akut kohe pärast kasutamist kõrge temperatuuriga keskkonnas, peate laskma akul puhata kauem kui 30 minutit või temperatuur langeb ≤35 °C-ni;Kui ümbritseva õhu temperatuur on ≤0°C, tuleks akut laadida võimalikult kiiresti pärast tõstuki kasutamist, et vältida aku laadimiseks liiga külmaks jäämist või laadimisaja pikendamist;
Jah, LiFePO4 akusid saab pidevalt tühjendada kuni 0% SOC-ni ja sellel pole pikaajalist mõju.Aku tööea säilitamiseks soovitame siiski tühjendada kuni 20%.
Tähelepanu
Parim SOC intervall aku salvestamiseks: 50±10%
GeePoweri akupakke tohib laadida ainult temperatuuril 0 °C kuni 45 °C (32 °F kuni 113 °F) ja tühjendada temperatuuril -20 °C kuni 55 °C (-4 °F kuni 131 °F).
See on sisetemperatuur.Pakendi sees on temperatuuriandurid, mis jälgivad töötemperatuuri.Temperatuurivahemiku ületamisel kostab helisignaal ja pakk lülitub automaatselt välja, kuni pakendil lastakse jahtuda/soojeneda tööparameetrite piiresse.
Absoluutselt jah, pakume teile veebipõhist tehnilist tuge ja koolitust, sealhulgas põhiteadmisi liitiumaku, liitiumaku eeliste ja tõrkeotsingu kohta.Kasutusjuhend antakse teile samal ajal.
Kui LiFePO4 (liitiumraudfosfaat) aku on täielikult tühjenenud või "uinunud", võite proovida selle äratamiseks järgmisi samme.
Ärge unustage järgida õigeid ettevaatusabinõusid akude käsitsemisel ja järgige alati tootja juhiseid LiFePO4 akude laadimise ja käsitsemise kohta.
Liitiumioonaku laadimiseks kuluv aeg sõltub teie laadimisallika tüübist ja suurusest. Meie soovitatav laadimiskiirus on 50 amprit 100 Ah aku kohta teie süsteemis.Näiteks kui teie laadija on 20 amprit ja peate laadima tühja akut, kulub 100% täitumiseks 5 tundi.
Hooajavälisel ajal on tungivalt soovitatav hoida LiFePO4 akusid siseruumides.Samuti on soovitatav hoida LiFePO4 akusid laadimisolekus (SOC) umbes 50% või kõrgemal.Kui akut hoitakse pikka aega, laadige akut vähemalt kord 6 kuu jooksul (soovitatav on kord 3 kuu jooksul).
LiFePO4 aku (lühend sõnadest liitiumraudfosfaataku) laadimine on suhteliselt lihtne.
Siin on juhised LiFePO4 aku laadimiseks.
Valige sobiv laadija: Veenduge, et teil oleks sobiv LiFePO4 akulaadija.Spetsiaalselt LiFePO4 akude jaoks mõeldud laadija kasutamine on oluline, kuna nendel laadijatel on seda tüüpi akude jaoks õige laadimisalgoritm ja pingeseaded.
Pange tähele, et need on üldised sammud ning üksikasjalike laadimisjuhiste ja ettevaatusabinõude kohta on alati soovitatav tutvuda konkreetse akutootja juhistega ja laadija kasutusjuhendiga.
LiFePO4 elementide akuhaldussüsteemi (BMS) valimisel peaksite arvestama järgmiste teguritega:
Lõppkokkuvõttes sõltub teie valitud konkreetne BMS teie LiFePO4 aku konkreetsetest nõuetest.Veenduge, et BMS vastab vajalikele ohutusstandarditele ning sellel on funktsioonid ja spetsifikatsioonid, mis vastavad teie akukomplekti vajadustele.
LiFePO4 (liitiumraudfosfaat) aku ülelaadimine võib kaasa tuua mitmeid võimalikke tagajärgi:
Ülelaadimise vältimiseks ja LiFePO4 akude ohutu töö tagamiseks on soovitatav kasutada korralikku akuhaldussüsteemi (BMS), mis sisaldab ülelaadimiskaitset.BMS jälgib ja juhib laadimisprotsessi, et vältida aku ülelaadimist, tagades selle ohutu ja optimaalse töö.
LiFePO4 akude hoidmisel järgige nende pikaealisuse ja ohutuse tagamiseks järgmisi juhiseid.
Akude laadimine: Enne LiFePO4 akude hoiustamist veenduge, et need on täielikult laetud.See aitab vältida isetühjenemist ladustamise ajal, mis võib põhjustada aku pinge liiga madalale langemisele.
Järgides neid ladustamisjuhiseid, saate pikendada oma LiFePO4 akude eluiga ja jõudlust.
GeePoweri akusid saab kasutada üle 3500 elutsükli.Aku disaini eluiga on üle 10 aasta.
Aku garantii on 5 aastat või 10 000 tundi, olenevalt sellest, kumb saabub varem. BMS saab jälgida ainult tühjenemisaega ja kasutajad võivad akut sageli kasutada. Kui kasutame garantii määratlemiseks kogu tsüklit, on see ebaõiglane. kasutajad.Seetõttu on garantii 5 aastat või 10 000 tundi, olenevalt sellest, kumb saabub varem.
Sarnaselt pliihappega on ka pakendamisjuhised, mida tuleb tarnimisel järgida.Olenevalt liitiumaku tüübist ja kehtivatest eeskirjadest on saadaval mitu võimalust:
Oluline on kontrollida kullerteenuse eeskirjade järgimist. Olenemata valitud saatmisviisist on ohutu transpordi tagamiseks oluline liitiumakud pakendada ja märgistada õigesti vastavalt asjakohastele eeskirjadele.Samuti on oluline tutvuda tarnitava liitiumaku tüübi spetsiifiliste eeskirjade ja nõuetega ning konsulteerida transpordiettevõttega, et saada konkreetseid juhiseid, mis neil võib olla.
Jah, meil on ühistulised laevandusagentuurid, kes suudavad transportida liitiumakusid.Nagu me kõik teame, peetakse liitiumakusid endiselt ohtlikuks kaubaks, nii et kui teie laevandusagentuuril pole transpordikanaleid, saab meie laevaagentuur need teie eest transportida.