lQDPJwev_rDSwxTNAfTNBaCwiauai8yF4TAE-3FuUADSAA_1440_500

Ohiko galderak

  • Litio ioizko bateria
  • Litiozko bateria paketea
  • Segurtasuna
  • Erabilera gomendioak
  • Bermea
  • Bidalketa
  • 1. Zer da litio ioizko bateria?

    Litio-ioi edo Li-ioi bateria bateria kargagarri mota bat da, litio-ioien murrizketa itzulgarria erabiltzen duena energia gordetzeko.litio-ioizko zelula konbentzional baten elektrodo negatiboa grafitoa da normalean, karbono forma bat.elektrodo negatibo horri anodo deitzen zaio batzuetan, deskargan anodo gisa jokatzen baitu.elektrodo positiboa normalean oxido metalikoa da;elektrodo positiboari katodo deitzen zaio batzuetan, deskargan katodo gisa jokatzen baitu.Elektrodo positiboak eta negatiboak positiboak eta negatiboak izaten dira erabilera normalean kargatzen edo deskargatzen, eta, beraz, kargatzean alderantzikatzen diren anodo eta katodoa baino termino argiagoak dira erabiltzeko.

  • 2. Zer da litio-zelula prismatiko bat?

    Litio-zelula prismatiko forma prismatiko (laukizuzena) duen litio-ioizko zelula mota zehatz bat da.Anodo batek (normalean grafitoz egina), katodo batek (askotan litio metalezko oxidozko konposatu bat) eta litio gatz elektrolito batek osatzen dute.Anodoa eta katodoa mintz porotsu baten bidez bereizten dira zuzeneko kontaktua eta zirkuitu laburrak saihesteko. Litio-zelula prismatikoak espazioa kezkatzen duten aplikazioetan erabili ohi dira, hala nola ordenagailu eramangarriak, telefono adimendunak eta beste gailu elektroniko eramangarriak.Ibilgailu elektrikoetan eta energia biltegiratzeko sistemetan ere maiz erabiltzen dira energia-dentsitate handiagatik eta errendimendu bikainagatik.Litio-ioizko zelula formatu batzuekin alderatuta, zelula prismatikoek abantailak dituzte enbalaje-dentsitateari eta fabrikazio errazagoa eskala handiko ekoizpenean.Forma lau eta angeluzuzenak espazioa modu eraginkorrean erabiltzeko aukera ematen du, fabrikatzaileek bolumen jakin batean zelula gehiago biltzeko aukera emanez.Hala ere, zelula prismatikoen forma zurrunak haien malgutasuna mugatu dezake aplikazio jakin batzuetan.

  • 3. Zein da zelula prismatikoaren eta poltsa-zelularen arteko aldea

    Prismatikoak eta poltsako zelulak litio-ioizko baterien bi diseinu mota dira:

    Zelula prismatikoak:

    • Forma: zelula prismatikoek forma angeluzuzena edo karratua dute, ohiko bateriaren zelula baten antzera.
    • Diseinua: normalean metal edo plastikoz egindako kanpoko karkasa zurruna dute, egitura-egonkortasuna ematen duena.
    • Eraikuntza: zelula prismatikoek elektrodo, bereizgailu eta elektrolitoen geruza pilatuak erabiltzen dituzte.
    • Aplikazioak: kontsumo-elektronikoetan erabili ohi dira ordenagailu eramangarriak, tabletak eta telefono adimendunak, hala nola ibilgailu elektrikoak eta sareko energia biltegiratzeko sistemetan.

    Poltsako zelulak:

    • Forma: poltsa-zelulek diseinu malgua eta laua dute, poltsa argal eta arin baten antzera.
    • Diseinua: Laminatutako poltsa malgu batek edo aluminiozko paper batek inguratutako elektrodo, bereizgailu eta elektrolito geruzek osatzen dute.
    • Eraikuntza: Poltsa-zelulak batzuetan "pilatutako zelula lauak" deitzen dira, pilatutako elektrodoen konfigurazioa baitute.
    • Aplikazioak: poltsa-zelulak oso erabiliak dira gailu elektroniko eramangarrietan, adibidez, telefono adimendunetan, tabletetan eta gailu eramangarrietan, tamaina trinkoagatik eta pisu arinagatik.

    Ibilgailu elektrikoetan eta energia biltegiratzeko sistemetan ere erabiltzen dira. Prismatikoen eta poltsako zelulen arteko desberdintasun nagusien artean diseinu fisikoa, eraikuntza eta malgutasuna daude.Hala ere, bi zelula motak litio-ioizko bateriaren kimikaren printzipio berdinetan oinarritzen dira.Prismatikoen eta poltsako zelulen arteko aukeraketa faktoreen araberakoa da, hala nola espazio eskakizunak, pisu murrizketak, aplikazio beharrak eta fabrikazio kontuak.

  • 4. Zein litio-ioi kimika mota daude eskuragarri, eta zergatik erabiltzen dugu Lifepo4?

    Hainbat kimika desberdin daude eskuragarri.GeePower-ek LiFePO4 erabiltzen du ziklo-bizitza luzeagatik, jabetza-kostu baxuagatik, egonkortasun termikoarengatik eta potentzia handiko irteeragatik.Jarraian, litio-ioiaren kimika alternatiboari buruzko informazio batzuk eskaintzen dituen grafiko bat dago.

    Zehaztapenak

    Li-kobaltoa LiCoO2 (LCO)

    Li-manganeso LiMn2O4 (LMO)

    Li-fosfato LiFePO4 (LFP)

    NMC1 LiNiMnCoO2

    Tentsioa

    3,60 V

    3,80 V

    3,30 V

    3,60/3,70V

    Karga-muga

    4,20 V

    4,20 V

    3,60 V

    4,20 V

    Bizitza Zikloa

    500

    500

    2.000

    2.000

    Funtzionamendu-tenperatura

    Batez bestekoa

    Batez bestekoa

    Ona

    Ona

    Energia espezifikoa

    150-190Wh/kg

    100–135Wh/kg

    90-120Wh/kg

    140-180Wh/kg

    Kargatzen

    1C

    10C, 40C pultsua

    35C etengabea

    10C

    Segurtasuna

    Batez bestekoa

    Batez bestekoa

    Oso segurua

    Li- Kobaltoa baino seguruagoa

    Pista Termikoa

    150 °C (302 °F)

    250 °C (482 °F)

    270 °C (518 °F)

    210 °C (410 °F)

  • 5. Nola funtzionatzen du bateria-zelula batek?

    Bateriaren zelula batek, litio-ioizko bateriak adibidez, erreakzio elektrokimikoen printzipioan oinarrituta funtzionatzen du.

    Hona hemen funtzionamenduari buruzko azalpen sinplifikatu bat:

    • Anodoa (Elektrodo negatiboa): Anodoa elektroiak askatu ditzakeen material batez egina dago, normalean grafitoa.Bateria deskargatzen denean, anodoak elektroiak askatzen ditu kanpoko zirkuitura.
    • Katodoa (elektrodo positiboa): katodoa elektroiak erakarri eta gorde ditzakeen material batez egina dago, normalean metal oxido bat, hala nola litio kobalto oxidoa (LiCoO2).Deskargan, litio ioiak anodotik katodora mugitzen dira.
    • Elektrolitoa: elektrolitoa medio kimiko bat da, normalean disolbatzaile organiko batean disolbatutako litio gatz bat.Anodoaren eta katodoaren artean litio ioien mugimendua ahalbidetzen du, elektroiak bananduta mantenduz.
    • Bereizlea: material porotsu batez egindako bereizgailu batek anodoaren eta katodoaren arteko kontaktu zuzena saihesten du, zirkuitu laburrak saihestuz, litio ioien fluxua ahalbidetuz.
    • Deskarga: bateria kanpoko zirkuitu batera konektatzen denean (adibidez, smartphone batera), litio ioiak anodotik katodora mugitzen dira elektrolitoaren bidez, elektroi-fluxua emanez eta energia elektrikoa sortuz.
    • Kargatzea: kanpoko energia-iturri bat bateriara konektatzen denean, erreakzio elektrokimikoaren norabidea alderantzikatu egiten da.Litio ioiak katodotik anodora itzultzen dira, eta bertan gordetzen dira berriro behar arte.

    Prozesu honi esker, bateria-zelula batek energia kimikoa energia elektriko bihur dezake deskargan zehar eta energia elektrikoa metatzen du kargatzean, energia-iturri eramangarri eta kargagarri bihurtuz.

  • 6. Zer da Lifepo4 bateriaren abantailak eta desabantailak?

    LiFePO4 baterien abantailak:

    • Segurtasuna: LiFePO4 bateriak eskuragarri dauden litio-ioizko bateriaren kimikarik seguruena dira, sute edo leherketa-arrisku txikiagoarekin. Ziklo-bizitza luzea: bateria hauek milaka karga-deskarga-ziklo jasan ditzakete, eta maiz erabiltzeko egokiak dira.
    • Energia-dentsitate handia: LiFePO4 bateriek energia kantitate handia gorde dezakete tamaina trinkoan, espazio mugatuko aplikazioetarako aproposa.
    • Tenperatura-errendimendu ona: muturreko tenperaturetan ondo funtzionatzen dute, eta hainbat klimatarako egokiak dira.
    • Autodeskarga baxua: LiFePO4 bateriek denbora luzeagoz eutsi dezakete karga, ezin hobea da maiz erabiltzen duten aplikazioetarako.

    LiFePO4 baterien desabantailak:

    • Energia-dentsitate baxuagoa: litio-ioizko beste kimika batzuekin alderatuta, LiFePO4 bateriek energia-dentsitate apur bat txikiagoa dute.
    • Kostu handiagoa: LiFePO4 bateriak garestiagoak dira fabrikazio-prozesu garestiago eta erabilitako materialengatik.
    • Tentsio baxuagoa: LiFePO4 bateriek tentsio nominal baxuagoa dute, eta aplikazio batzuetarako kontuan hartu behar dira.
    • Deskarga-abiadura txikiagoa: deskarga-abiadura txikiagoa dute, potentzia handia behar duten aplikazioetarako egokitasuna mugatuz.

    Laburbilduz, LiFePO4 bateriek segurtasuna, ziklo-bizitza luzea, energia-dentsitate handia, tenperatura errendimendu ona eta autodeskarga baxua eskaintzen dituzte.Hala ere, energia-dentsitate apur bat txikiagoa dute, kostu handiagoa, tentsio txikiagoa eta deskarga-tasa txikiagoa dute litio-ioizko beste kimika batzuekin alderatuta.

  • 7. Zein da LiFePO4 eta NCM zelularen arteko aldea?

    LiFePO4 (Litio Burdin Fosfatoa) eta NCM (Nikel Kobalto Manganesoa) litio-ioizko baterien kimika motak dira, baina desberdintasun batzuk dituzte beren ezaugarrietan.

    Hona hemen LiFePO4 eta NCM zelulen arteko funtsezko desberdintasun batzuk:

    • Segurtasuna: LiFePO4 zelulak litio-ioi-kimika seguruentzat hartzen dira, ihes termiko, sute edo leherketa arrisku txikiagoarekin.NCM zelulek, oro har, seguruak izan arren, ihes termikorako arrisku apur bat handiagoa dute LiFePO4rekin alderatuta.
    • Energia-dentsitatea: NCM zelulek, oro har, energia-dentsitate handiagoa dute, hau da, pisu edo bolumen unitate bakoitzeko energia gehiago gorde dezakete.Horrek NCM zelulak egokiagoak bihurtzen ditu energia-gaitasun handiagoa behar duten aplikazioetarako.
    • Ziklo-bizitza: LiFePO4 zelulek ziklo-bizitza luzeagoa dute NCM zelulekin alderatuta.Normalean karga-deskarga ziklo kopuru handiagoa jasan dezakete beren gaitasuna nabarmen degradatzen hasi aurretik.Horrek LiFePO4 zelulak egokiago egiten ditu bizikleta maiz ibiltzea eskatzen duten aplikazioetarako.
    • Egonkortasun termikoa: LiFePO4 zelulak termikoki egonkorragoak dira eta hobeto funtzionatzen dute tenperatura altuko inguruneetan.Gainberotzeko joera gutxiago dute eta funtzionamendu-tenperatura handiagoak jasan ditzakete NCM zelulekin alderatuta.
    • Kostua: LiFePO4 zelulak, oro har, garestiagoak dira NCM zelulekin alderatuta.Litio-burdin fosfato-pilek ez dutenez kobaltoa bezalako metal preziatuak diren elementurik, lehengaien prezioak ere baxuagoak dira, eta fosforoa eta burdina ere nahiko ugariak dira lurrean.
    • Tentsioa: LiFePO4 zelulek tentsio nominal txikiagoa dute NCM zelulekin alderatuta.Horrek esan nahi du LiFePO4 bateriek serieko zelula edo zirkuitu osagarriak behar dituztela NCM baterien tentsio irteera bera lortzeko.

    Laburbilduz, LiFePO4 bateriek segurtasun handiagoa, ziklo-bizitza luzeagoa, egonkortasun termiko hobea eta ihes termikoaren arrisku txikiagoa eskaintzen dute.NCM bateriek, berriz, energia-dentsitate handiagoa dute eta egokiagoak izan daitezke espazio-murrizketa duten aplikazioetarako, hala nola bidaiarien autoak.

    LiFePO4 eta NCM zelulen arteko aukeraketa aplikazioaren eskakizun espezifikoen araberakoa da, besteak beste, segurtasuna, energia-dentsitatea, ziklo-bizitza eta kostu kontuak.

  • 8. Zer da bateria-zelulen oreka?

    Bateriaren zelulen oreka bateria baten barruan zelula indibidualen karga-mailak berdintzeko prozesua da.Zelula guztiek funtzionatzen dutela ziurtatzen du errendimendua, segurtasuna eta iraupena hobetzeko.Bi mota daude: oreka aktiboa, zelulen artean karga aktiboki transferitzen duena, eta oreka pasiboa, gehiegizko karga xahutzeko erresistentziak erabiltzen dituena.Orekatzea funtsezkoa da gehiegizko karga edo deskarga saihesteko, zelulen degradazioa murrizteko eta zelulen artean gaitasun uniformea ​​mantentzeko.

  • 1. Noiznahi karga daitezke litio-ioizko bateriak?

    Bai, litio-ioizko bateriak edozein unetan kargatu daitezke kalterik gabe.Berun-azidozko bateriek ez bezala, litio-ioizko bateriek ez dituzte desabantaila berdinak jasaten partzialki kargatzen direnean.Horrek esan nahi du erabiltzaileek aukera kargatzeko aukera aprobetxatu dezaketela, hau da, bateria konektatu dezakete tarte laburretan, hala nola bazkaltzeko atsedenaldietan, karga maila areagotzeko.Horri esker, erabiltzaileek bateria guztiz kargatuta egongo dela ziurtatzen dute egunean zehar, zeregin edo jarduera garrantzitsuetan bateria gutxitzeko arriskua gutxituz.

  • 2. Zenbat ziklo irauten dute GeePower Lifepo4 bateriek?

    Laborategiko datuen arabera, GeePower LiFePO4 bateriak 4.000 ziklorako balio dute deskargaren %80ko sakoneran.Izan ere, denbora luzeagoan erabil dezakezu behar bezala zaintzen badira.Bateriaren edukiera hasierako edukieraren % 70era jaisten denean, hondatzea gomendatzen da.

  • 3. Zein da bateriaren tenperatura egokitzeko gaitasuna?

    GeePower-en LiFePO4 bateria 0 ~ 45 ℃ tartean kargatu daiteke, -20 ~ 55 ℃ artean funtziona dezake, biltegiratze tenperatura 0 ~ 45 ℃ artekoa da.

  • 4. Ba al du bateriak memoria efekturik?

    GeePower-en LiFePO4 pilek ez dute memoria-efekturik eta edozein unetan kargatu daitezke.

  • 5. Nire bateriarako kargagailu berezi bat behar al dut?

    Bai, kargagailuaren erabilera zuzenak eragin handia du bateriaren errendimenduan.GeePower bateriak kargagailu dedikatu batekin hornituta daude, kargagailu dedikatua edo GeePower-eko teknikariek onartutako kargagailua erabili behar duzu.

  • 6. Nola eragiten dio tenperaturak bateriaren funtzioari?

    Tenperatura altua (>25 °C) baldintzek bateriaren jarduera kimikoa areagotuko dute, baina bateriaren iraupena laburtuko dute eta autodeskarga-tasa ere handituko dute.Tenperatura baxuak (< 25 °C) bateriaren gaitasuna murrizten du eta autodeskarga murrizten du.Hori dela eta, bateria 25 °C inguruko baldintzapean erabiltzeak errendimendu eta bizitza hobea lortuko du.

  • 7. Zer funtzio ditu LCD pantailak?

    GeePower bateria-pakete guztiak LCD pantaila batekin batera datoz, bateriaren funtzionamendu-datuak erakusteko, besteak beste: SOC, tentsioa, korrontea, lan ordua, hutsegite edo anomalia, etab.

  • 8. Nola funtzionatzen du BMSak?

    Bateria Kudeatzeko Sistema (BMS) litio-ioizko bateria baten osagai erabakigarria da, funtzionamendu segurua eta eraginkorra bermatuz.

    Hona hemen nola funtzionatzen duen:

    • Bateriaren jarraipena: BMS-k etengabe kontrolatzen ditu bateriaren hainbat parametro, hala nola tentsioa, korrontea, tenperatura eta karga-egoera (SOC).Informazio honek bateriaren osasuna eta errendimendua zehazten laguntzen du.
    • Zelula orekatzea: litio-ioizko bateriak zelula indibidual ugariz osatuta daude, eta BMSak zelula bakoitza tentsioaren arabera orekatuta dagoela ziurtatzen du.Zelula orekatzeak bermatzen du zelula bakar bat ez dela gehiegi kargatzen edo gutxiegi kargatzen, eta horrela bateria-paketearen ahalmen orokorra eta iraupena optimizatzen ditu.
    • Segurtasun-babesa: BMS-k segurtasun-mekanismoak ditu bateria-paketea baldintza anormaletatik babesteko.Adibidez, bateriaren tenperatura muga seguruak gainditzen baditu, BMSak hozte-sistemak aktibatu ditzake edo bateria kargatik deskonektatu dezake kalteak saihesteko.
    • Karga-egoeraren estimazioa: BMS-k bateriaren SOC estimatzen du hainbat sarreratan oinarrituta, tentsioa, korrontea eta datu historikoak barne.Informazio honek bateriaren gainerako edukiera zehazten laguntzen du eta bateriaren iraupenaren eta iraupenaren iragarpen zehatzagoak ahalbidetzen ditu.
    • Komunikazioa: BMS sarritan integratzen da sistema orokorrarekin, hala nola ibilgailu elektriko batekin edo energia biltegiratzeko sistema batekin.Sistemaren kontrol-unitatearekin komunikatzen da, denbora errealeko datuak emanez eta kargatzeko, deskargatzeko edo bestelako eragiketak egiteko aginduak jasoz.
    • Akatsen diagnostikoa eta txostena: BMSak bateria-paketearen akatsak edo anomaliak diagnostikatu ditzake eta sistemaren operadoreari edo erabiltzaileari alertak edo jakinarazpenak eman ditzake.Datuak ere erregistra ditzake gero aztertzeko, errepikatzen diren arazoak identifikatzeko.

    Oro har, BMS-k zeregin garrantzitsua betetzen du litio-ioizko bateria-paketeen segurtasuna, iraupena eta errendimendua bermatzeko, bateriaren egoerari buruzko funtsezko informazioa kontrolatuz, orekatuz, babestuz eta emanez.

  • 1. Zein ziurtagiri gainditu dituzte gure litiozko bateriek?

    CCS, CE, FCC, ROHS, MSDS, UN38.3, TUV, SJQA etab.

  • 2. Zer gertatzen da bateria-zelulak lehortzen badira?

    Bateriaren zelulak lehortzen badira, guztiz deskargatuta daudela esan nahi du, eta baterian ez dagoela energia gehiago erabilgarri.

    Hona hemen normalean bateria-zelulak lehortzen direnean gertatzen dena:

    • Energia galtzea: bateria-zelulak lehortzen direnean, bateriak elikatzen duen gailuak edo sistemak energia galduko du.Funtzionatzeari utziko dio bateria kargatu edo ordeztu arte.
    • Tentsio jaitsiera: bateria-zelulak lehortzen diren heinean, bateriaren tentsio-irteera nabarmen jaitsiko da.Horri esker, elikatzen ari den gailuaren errendimendua edo funtzionaltasuna gutxitu daiteke.
    • Balizko kalteak: kasu batzuetan, bateria guztiz agortzen bada eta egoera horretan denbora luzez uzten bada, bateria-zeluletan kalte itzulezina izan daiteke.Horrek bateriaren edukiera murriztu dezake edo, kasu larrietan, bateria erabilezin bihur daiteke.
    • Bateria babesteko mekanismoak: bateria-sistema moderno gehienek babes-mekanismoak dituzte zelulak guztiz lehor ez daitezen.Babes-zirkuitu hauek bateriaren tentsioa kontrolatzen dute eta atalase jakin batetik haratago deskargatzea ekiditen dute, bateriaren iraupena eta segurtasuna bermatzeko.
    • Kargatzea edo ordezkatzea: bateriaren energia berreskuratzeko, kargatzeko metodo eta ekipo egoki baten bidez kargatu behar da.

    Hala ere, bateria-zelulak nabarmen hondatu edo hondatu badira, baliteke bateria guztiz ordeztea beharrezkoa izatea. Kontuan izan behar da bateria mota ezberdinek deskarga-ezaugarri desberdinak dituztela eta deskarga-sakonera gomendatua.Orokorrean, gomendatzen da bateria-zelulak guztiz hustu eta lehortu baino lehen kargatzea, errendimendu optimoa bermatzeko eta bateriaren iraupena luzatzeko.

  • 3. Seguru al dira GeePower litio-ioizko bateriak?

    GeePower litio-ioizko bateriek segurtasun-ezaugarriak eskaintzen dituzte hainbat faktorerengatik:

    • A mailako bateria-zelulak: errendimendu handiko bateriak eskaintzen dituzten marka ospetsuak baino ez ditugu erabiltzen.Zelula hauek leherketa-froga, zirkuitu laburren aurkakoa eta errendimendu koherentea eta segurua bermatzeko diseinatuta daude.
    • Baterien kimika: gure bateriek litio-burdin fosfatoa (LiFePO4) erabiltzen dute, egonkortasun kimikoagatik ezaguna dena.Gainera, litio-ioizko beste kimika batzuekin alderatuta ihes-tenperatura termikorik altuena du, eta segurtasun-geruza gehigarria eskaintzen du 270 °C-ko tenperatura-atalasearekin (518F).
    • Zelula prismatikoen teknologia: zelula zilindrikoek ez bezala, gure zelula prismatikoek ahalmen handiagoa dute (>20Ah) eta energia-konexio gutxiago behar dituzte, arazo potentzialak izateko arriskua murriztuz.Gainera, zelula horiek konektatzeko erabiltzen diren bus-barra malguek bibrazioekiko oso erresistenteak egiten dituzte.
    • Ibilgailu elektrikoen klasearen egitura eta isolamenduaren diseinua: gure bateria-paketeak bereziki ibilgailu elektrikoetarako diseinatu ditugu, segurtasuna hobetzeko egitura sendoa eta isolamendua ezarriz.
    • GeePower-en moduluaren diseinua: gure bateria paketeak egonkortasuna eta indarra kontuan hartuta diseinatuta daude, koherentzia ona eta muntaketa eraginkortasuna bermatuz.
    • BMS adimenduna eta babes-zirkuitua: GeePower bateria-pakete bakoitzak Bateria Kudeatzeko Sistema (BMS) adimendun bat eta babes-zirkuitu bat ditu.Sistema honek etengabe kontrolatzen du bateria-zelulen tenperatura eta korrontea.Balizko kalte edo arriskurik hautematen bada, sistema itzali egiten da bateriaren errendimendua mantentzeko eta espero den bizitza luzatzeko.

  • 4. Ba al dago bateriak su hartzeagatik?

    Lasai egon, GeePower-en bateria-paketeak segurtasuna lehentasun nagusi gisa diseinatuta daude.Bateriek teknologia aurreratua erabiltzen dute, hala nola, litio-burdina fosfatoaren kimika, bere egonkortasun paregabeagatik eta erre-tenperatura-atalase altuagatik ezaguna dena.Beste bateria mota batzuek ez bezala, gure litio-burdina fosfatoko pilek su hartzeko arrisku txikiagoa dute, propietate kimikoei eta ekoizpenean ezarritako segurtasun neurri zorrotzei esker.Gainera, bateria-paketeek gainkargak eta deskarga azkarrak saihesten dituzten babes sofistikatuez hornituta daude, arrisku potentzialak gutxituz.Segurtasun-ezaugarri hauek konbinatuz, lasaitasuna izan dezakezu jakitea pilak su hartzeko aukerak oso txikiak direla.

  • 1. Bateria berez deskargatuko al da elektrizitatea mozten denean?

    Bateria guztiak, edozein izaera kimikoa, autodeskarga fenomenoak dituzte.Baina LiFePO4 bateriaren autodeskarga-tasa oso baxua da, %3 baino gutxiago.

    Arreta 

    Giro-tenperatura altua bada;Mesedez, arreta jarri bateria sistemaren tenperatura altuko alarmari;Ez kargatu bateria tenperatura altuko ingurune batean erabili eta berehala, bateria 30 minutu baino gehiagoz atseden hartu behar duzu edo tenperatura ≤35 °C-ra jaisten da;Giro-tenperatura ≤0°C-koa denean, bateria ahalik eta azkarren kargatu behar da orga jasotzailea erabili ondoren, bateria hotzegia ez egotea kargatzeko edo kargatzeko denbora luzatzeko;

  • 2. Guztiz deskarga al dezaket Lifepo4 bateria?

    Bai, LiFePO4 bateriak etengabe deskargatu daitezke SOC% 0ra eta ez dago epe luzerako eraginik.Hala ere, %20ra deskargatzea gomendatzen dugu bateriaren iraupena mantentzeko.

    Arreta 

    SOC tarte onena bateria biltegiratzeko: % 50 ± 10

  • 3. Zein tenperaturatan kargatu eta deskargatu dezaket Geepower bateria-pakete bat?

    GeePower bateria-paketeak 0 °C-tik 45 °C-ra (32 °F-tik 113 °F) bakarrik kargatu behar dira eta -20 °C-tik 55 °C (-4 °F eta 131 °F) deskargatu.

  • 4. -20 °c eta 55 °c arteko tenperatura-tartea (-4 °f eta 131 °f artekoa) paketearen funtzionamendu-barne tenperatura ala giro-tenperatura al da?

    Hau da barneko tenperatura.Paketearen barruan tenperatura sentsoreak daude funtzionamenduaren tenperatura kontrolatzen dutenak.Tenperatura-tartea gainditzen bada, burrunbagailuak joko du eta paketea automatikoki itzaliko da paketea funtzionamendu-parametroen barruan hozten/berotzen utzi arte. 

  • 5. Prestakuntza emango al duzu?

    Erabat bai, lineako laguntza teknikoa eta prestakuntza emango dizugu, litiozko bateriaren oinarrizko ezagutzak, litiozko bateriaren abantailak eta arazoen konponketa barne.Erabiltzailearen eskuliburua aldi berean emango zaizu.

  • 6. nola esnatu LiFePO4 bateria?

    LiFePO4 (Litio Burdin Fosfatoa) bateria guztiz deskargatu edo "lo" badago, hurrengo urratsak proba ditzakezu esnatzeko:

    • Ziurtatu segurtasuna: LiFePO4 bateriak sentikorrak izan daitezke, beraz, erabili eskularru eta betaurreko babesgarriak maneiatzen dituzun bitartean.
    • Egiaztatu konexioak: Ziurtatu bateriaren eta gailuaren edo kargagailuaren arteko konexio guztiak seguru daudela eta kalterik gabe daudela.
    • Egiaztatu bateriaren tentsioa: Erabili multimetro bat bateriaren tentsioa egiaztatzeko.Tentsioa gomendatutako gutxieneko mailatik behera badago (normalean 2,5 voltio inguru zelula bakoitzeko), joan 5. urratsera. Maila horretatik gora badago, jarraitu 4. urratsera.
    • Kargatu bateria: konektatu bateria LiFePO4 baterietarako bereziki diseinatutako kargagailu egoki batera.Jarraitu fabrikatzailearen argibideak LiFePO4 bateriak kargatzeko eta eman behar adina denbora bateria kargatzeko.Kontrolatu arretaz kargatzeko prozesua eta ziurtatu kargagailua ez dela gehiegi berotzen.Bateriaren tentsioa maila onargarri batera iristen denean, esnatu eta karga onartzen hasi beharko litzateke.
    • Berreskuratzeko karga: tentsioa baxuegia bada kargagailu arrunt batek ezagutzeko, baliteke "berreskuratzeko" kargagailu bat behar izatea.Kargagailu espezializatu hauek oso deskargatutako LiFePO4 bateriak segurtasunez berreskuratzeko eta berpizteko diseinatuta daude.Kargagailu hauek sarritan argibide eta ezarpen espezifikoak dituzte horrelako eszenatokietarako, beraz, ziurtatu arretaz jarraitzen dituzula emandako argibideak.
    • Bilatu laguntza profesionala: aurreko urratsek bateria berpizten ez badute, kontuan hartu bateria-teknikari profesional batengana edo jo bateria-fabrikatzailearekin laguntza gehiago jasotzeko.LiFePO4 bateria modu desegokian esnatzen saiatzea edo kargatzeko teknika okerrak erabiltzea arriskutsua izan daiteke eta bateria gehiago kaltetu dezake.

    Gogoratu segurtasun-neurri egokiak betetzen dituzula bateriak maneiatzen dituzun bitartean eta beti ikusi fabrikatzailearen gidalerroak LiFePO4 bateriak kargatzeko eta maneiatzeko.

  • 7. Zenbat denbora beharko da kargatzeko?

    Li-ioi bateria kargatzeko behar den denbora kargatzeko iturriaren motaren eta tamainaren araberakoa da. Gure gomendatutako karga-tasa 50 amp da zure sistemako 100 Ah bateria bakoitzeko.Adibidez, zure kargagailuak 20 amperekoa badu eta bateria hutsik kargatu behar baduzu, 5 ordu beharko dira %100era iristeko.

  • 8. Zenbat denboran gorde daitezke GeePower LiFePO4 bateriak?

    Biziki gomendatzen da LiFePO4 bateriak etxe barruan gordetzea denboralditik kanpo.LiFePO4 bateriak gutxi gorabehera %50eko karga-egoeran (SOC) gordetzea gomendatzen da.Bateria denbora luzez gordetzen bada, kargatu bateria gutxienez 6 hilabetean behin (3 hilabetean behin gomendatzen da).

  • 9. Nola kargatu LiFePO4 bateria?

    LiFePO4 bateria kargatzea (litio-burdina fosfatoaren bateria laburra) nahiko erraza da.

    Hona hemen LiFePO4 bateria kargatzeko urratsak:

    Hautatu kargagailu egokia: Ziurtatu LiFePO4 bateria-kargagailu egokia duzula.Garrantzitsua da LiFePO4 baterietarako bereziki diseinatutako kargagailu bat erabiltzea, kargagailu hauek bateria mota honetarako kargatzeko algoritmo eta tentsio ezarpen egokiak dituztelako.

    • Konektatu kargagailua: ziurtatu kargagailua elikatze-iturritik deskonektatuta dagoela.Ondoren, konektatu kargagailuaren irteera positiboa (+) LiFePO4 bateriaren terminal positibora eta konektatu irteera negatiboa (-) bateriaren terminal negatibora.Egiaztatu birritan konexioak seguruak eta irmoak direla.
    • Konektatu kargagailua: konexioak seguru daudenean, konektatu kargagailua elikatze-iturri batera.Kargagailuak kargaren egoera erakusten duen argi adierazle edo pantaila bat izan behar du, adibidez gorria kargatzeko eta berdea guztiz kargatzen denean.Ikus kargagailuaren erabiltzailearen eskuliburua kargatzeko argibide eta adierazle zehatzetarako.
    • Kontrolatu karga-prozesua: Begiratu karga-prozesuari.LiFePO4 bateriek, oro har, kargatzeko tentsio eta korronte gomendatuak dituzte, beraz, garrantzitsua da kargagailua ahal bada gomendatutako balio hauek ezartzea.Saihestu bateria gehiegi kargatzea, kalteak eragin ditzakeelako edo iraupena murrizteko.
    • Kargatu bete arte: Utzi kargagailuari LiFePO4 bateria kargatzeko ahalmen osoa lortu arte.Honek hainbat ordu behar izan ditzake bateriaren tamainaren eta egoeraren arabera.Bateria guztiz kargatuta dagoenean, kargagailuak automatikoki gelditu behar du edo mantentze-modu batean sartu.
    • Deskonektatu kargagailua: bateria guztiz kargatuta dagoenean, deskonektatu kargagailua elikatze-iturritik eta deskonektatu bateriatik.Ziurtatu bateria eta kargagailua kontu handiz maneiatzen dituzula, kargatzeko prozesuan berotu egin daitezkeelako.

    Kontuan izan urrats orokorrak direla, eta beti komenigarria da bateriaren fabrikatzailearen jarraibide espezifikoak eta kargagailuaren erabiltzailearen eskuliburua ikustea kargatzeko argibide zehatzak eta segurtasun neurriak ikusteko.

  • 10. Nola aukeratu Lifepo4 zeluletarako Bms

    LiFePO4 zeluletarako Bateria Kudeatzeko Sistema (BMS) aukeratzerakoan, faktore hauek kontuan hartu behar dituzu:

    • Zelula bateragarritasuna: Ziurtatu aukeratzen duzun BMS LiFePO4 zeluletarako bereziki diseinatuta dagoela.LiFePO4 bateriek karga- eta deskarga-profil desberdina dute litio-ioizko beste kimika batzuekin alderatuta, beraz, BMSak kimika zehatz honekin bateragarria izan behar du.
    • Gelaren tentsioa eta edukiera: Kontuan izan zure LiFePO4 zelulen tentsioa eta ahalmena.Hautatzen duzun BMSak zure zelula espezifikoen tentsio-tarterako eta ahalmenerako egokia izan behar du.Egiaztatu BMSaren zehaztapenak zure bateria-paketearen tentsioa eta edukiera kudeatu ditzakeela baieztatzeko.
    • Babes-ezaugarriak: Bilatu zure LiFePO4 bateriaren funtzionamendu segurua bermatzeko ezinbesteko babes-eginbideak eskaintzen dituen BMS bat.Ezaugarri hauek gainkargaren babesa, deskarga gehiegizko babesa, korronte gehiegizko babesa, zirkuitu laburren babesa, tenperatura kontrolatzea eta zelulen tentsioen orekatzea izan daitezke.BMS modelo batzuek tentsioaren monitorizazioa, korrontearen monitorizazioa eta tenperaturaren monitorizazioa bezalako funtzioak eskaintzen dituzte, urrunetik RS485, CAN bus edo Bluetooth bezalako komunikazio protokolo baten bidez atzitu daitezkeenak.
    • BMS fidagarritasuna eta kalitatea: Bilatu produktu fidagarriak eta kalitate handikoak ekoizteko ezaguna den fabrikatzaile entzutetsu baten BMS bat.Demagun iritziak irakurtzea eta fabrikatzailearen ibilbidea egiaztatzea BMS irtenbide sendoak eta fidagarriak emateko. Diseinua eta instalazioa: Ziurtatu BMS zure bateria paketean erraz integratzeko eta instalatzeko diseinatuta dagoela.Kontuan izan faktoreak, hala nola, BMSaren dimentsio fisikoak, muntatzeko aukerak eta kableatuaren eskakizunak.
    • Kostua: Konparatu BMS aukera ezberdinen prezioak, kontuan izanda kalitatea eta fidagarritasuna faktore garrantzitsuak direla.Kontuan hartu behar dituzun ezaugarriak eta errendimendua eta bilatu kostu-eraginkortasunaren eta zure beharrak asetzearen arteko oreka.

    Azken batean, aukeratzen duzun BMS espezifikoa zure LiFePO4 bateria-paketearen baldintza espezifikoen araberakoa izango da.Ziurtatu BMSak beharrezko segurtasun-arauak betetzen dituela eta zure bateria-paketearen beharrekin bat datozen ezaugarriak eta zehaztapenak dituela.

  • 11. Zer gertatzen da Lifepo4 bateria gehiegi kargatzen baduzu

    LiFePO4 (litio burdina fosfatoa) bateria gehiegi kargatzen baduzu, hainbat ondorio izan ditzake:

    • Ihesaldi termikoa: Gehiegizko kargatzeak bateriaren tenperatura nabarmen igotzea eragin dezake, eta baliteke ihes-egoera termikoa gertatzea.Kontrolik gabeko eta auto-indartzen den prozesu bat da, non bateriaren tenperatura azkar hazten jarraitzen duen, potentzialki bero kantitate handiak edo are sua askatzea eraginez.
    • Bateriaren iraupena murriztea: Gehiegizko kargatzeak LiFePO4 bateriaren iraupen orokorra nabarmen murriztu dezake.Etengabeko gehiegizko kargatzeak bateriaren zelulari kalteak eragin diezazkioke, ahalmena eta errendimendu orokorra gutxitzea eraginez.Denborarekin, horrek bateriaren iraupena laburtu dezake.
    • Segurtasun arriskuak: Gehiegizko kargatzeak bateriaren zelularen barruko presioa areagotu dezake, eta horrek gas edo elektrolito-ihesak isur ditzake.Horrek segurtasun arriskuak sor ditzake, hala nola leherketa edo sute arriskua.
    • Bateriaren edukiera galtzea: Gehiegizko kargatzeak LiFePO4 baterietan kalte itzulezinak eta edukiera galtzea eragin dezake.Zelulek auto-deskarga areagotu eta energia biltegiratzeko gaitasunak murriztu ditzakete, haien errendimendu eta erabilgarritasun orokorra eraginez.

    Gehiegizko karga saihesteko eta LiFePO4 baterien funtzionamendu segurua bermatzeko, gainkargaren babesa duen bateriak kudeatzeko sistema (BMS) egoki bat erabiltzea gomendatzen da.BMS-ek karga-prozesua kontrolatzen eta kontrolatzen du bateria gehiegi karga ez dadin, funtzionamendu segurua eta optimoa bermatuz.

  • 12. Nola gorde Lifepo4 bateriak?

    LiFePO4 bateriak gordetzeko orduan, jarraitu jarraibide hauek haien iraupena eta segurtasuna bermatzeko:

    Kargatu bateriak: LiFePO4 bateriak gorde aurretik, ziurtatu guztiz kargatuta daudela.Horrek biltegiratzean autodeskarga saihesten laguntzen du, eta horrek bateriaren tentsioa baxuegia izan dezake.

    • Egiaztatu tentsioa: Erabili multimetro bat bateriaren tentsioa neurtzeko.Egokiena, tentsioak zelula bakoitzeko 3,2 - 3,3 voltio ingurukoa izan behar du.Tentsioa altuegia edo baxuegia bada, baliteke bateriaren arazoa izatea eta laguntza profesionala bilatu edo fabrikatzailearekin harremanetan jarri beharko zenuke.
    • Gorde tenperatura moderatuan: LiFePO4 bateriak leku fresko eta lehor batean gorde behar dira, 0-25 °C (32-77 °F) arteko tenperatura moderatuan.Tenperatura handiek bateriaren errendimendua honda dezakete eta haren iraupena murrizten dute.Ez gorde eguzki-argia zuzenean edo bero iturrietatik gertu.
    • Babestu hezetasunetik: ziurtatu biltegiratze gunea lehor dagoela, hezetasunak bateria kaltetu dezake eta.Gorde bateriak ontzi hermetikoetan edo poltsetan, hezetasuna edo hezetasuna ez esposizioa saihesteko.
    • Saihestu estres mekanikoa: babestu bateriak inpaktu fisikoetatik, presioetatik edo bestelako estres mekanikoetatik.Kontuz ez erortzen edo zapaltzen, barneko osagaiak kaltetu ditzake eta.
    • Deskonektatu gailuetatik: LiFePO4 bateriak kamera edo ibilgailu elektrikoak bezalako gailuetan gordetzen badituzu, kendu gailuetatik gorde aurretik.Bateriak gailuetara konektatuta uzteak alferrikako agortzea eragin dezake eta bateria edo gailua kaltetu ditzake.
    • Aldian-aldian egiaztatu tentsioa: gordetako LiFePO4 baterien tentsioa egiaztatzea gomendatzen da hilabete batzuetan karga-maila onargarria mantentzen dutela ziurtatzeko.Biltegiratzean tentsioa nabarmen jaisten bada, kontuan hartu bateriak kargatzea, deskarga sakonetik kalteak ekiditeko.

    Biltegiratzeko jarraibide hauek jarraituz, zure LiFePO4 baterien bizitza eta errendimendua hobetu ditzakezu.

  • 1. Zein da bateriaren bizitza espero?

    GeePower bateriak 3.500 bizi-ziklo baino gehiago erabil daitezke.Bateriaren diseinuaren iraupena 10 urte baino gehiagokoa da.

  • 2. Zer da Berme politika?

    Bateriaren bermea 5 urtekoa edo 10.000 ordukoa da, lehenengoa gertatzen dena. BMS-k deskarga-denbora soilik kontrola dezake, eta erabiltzaileek bateria maiz erabil dezakete, ziklo osoa erabiltzen badugu bermea definitzeko, bidegabea izango da. erabiltzaileak.Horregatik, bermea 5 urtekoa edo 10.000 ordukoa da, lehenengo gertatzen dena.

  • 1. Zein bidalketa modu aukeratu ditzakegu litiozko bateriarako?

    Berun azidoaren antzera, bidaltzerakoan bete beharreko ontziratzeko argibideak daude.Hainbat aukera daude eskuragarri litiozko bateria motaren eta indarrean dagoen araudiaren arabera:

    • Lurreko bidalketa: hau da litiozko bateriak bidaltzeko metodorik ohikoena eta, oro har, litiozko bateria mota guztietan onartzen da.Lurreko garraioa normalean ez da hain murriztailea, ez baitu aire garraioaren araudi bera inplikatzen.
    • Aireko bidalketa (karga): litiozko bateriak aire bidez bidaltzen badira zama gisa, araudi zehatz batzuk jarraitu behar dira.Litiozko bateria mota ezberdinek (adibidez, litio-ioi edo litio-metal) muga desberdinak izan ditzakete.Garrantzitsua da Aire Garraioaren Nazioarteko Elkartearen (IATA) araudia betetzea eta aire-konpainiarekin egiaztatzea baldintza zehatz batzuk.
    • Aireko bidalketa (bidaiariak): bidaiarien hegaldietan litiozko bateriak bidaltzea mugatuta dago segurtasun arazoengatik.Hala eta guztiz ere, salbuespenak daude litiozko bateria txikiagoetarako, telefono adimendunetan edo ordenagailu eramangarrietan, esaterako, eta hauek eraman daitezke maleta edo fakturatutako ekipaje gisa.Berriz ere, funtsezkoa da aire-konpainiarekin egiaztatzea edozein muga edo murrizketa.
    • Itsasoko bidalketa: Itsasoko garraioa, oro har, ez da hain murriztailea litiozko bateriak bidaltzeko orduan.Hala ere, oraindik ezinbestekoa da Nazioarteko Itsas Salgai Arriskutsuak (IMDG) Kodea eta litiozko bateriak itsasoz bidaltzeko araudi espezifikoak betetzea.
    • Mezularitza-zerbitzuak: FedEx, UPS edo DHL bezalako mezularitza-zerbitzuek beren jarraibide eta murriztapen zehatzak izan ditzakete litiozko bateriak bidaltzeko.

    Garrantzitsua da mezularitza-zerbitzuarekin egiaztatzea haien araudia betetzen dela ziurtatzeko. Aukeratutako bidalketa-metodoa edozein dela ere, ezinbestekoa da litiozko bateriak behar bezala ontziratzea eta etiketatzea dagokien araudiaren arabera, garraio segurua bermatzeko.Era berean, ezinbestekoa da bidaltzen ari zaren litio-bateria motaren araudi eta eskakizun espezifikoei buruz heztea eta bidalketa-garraiolariarekin kontsultatzea indarrean dauden jarraibide zehatzei buruz.

  • 2. Ba al duzu bidaltzailerik litiozko bateriak bidaltzen laguntzeko?

    Bai, litiozko bateriak garraiatu ditzaketen bidalketa agentzia kooperatiboak ditugu.Denok dakigunez, litiozko bateriak salgai arriskutsutzat hartzen dira oraindik, beraz, zure bidalketa-agentziak ez badu garraiobiderik, gure bidalketa-agentziak garraia ditzake.