Eine Hochspannungs-Lithiumpolymer-Batterie (LIPO), die häufig als LIHV abgekürzt wird, ähnelt einer Standard-Lipo-Batterie, ist jedoch so konstruiert, dass sie im Vergleich zu den typischen 4,2 Volt für Standard-Lipos bis zu 4,45 Volt pro Zelle geladen werden. Batterien auf Lithiumbasis werden in RC-Anwendungen aufgrund ihrer beispiellosen Leistung im Vergleich zu älteren Batterietechnologien häufig eingesetzt. In den letzten Jahren entstanden eine neue Variation von Lipo -Batterien - die als Lithium -Polymer -Hochspannungsbatterien (LIHV) bekannt sind und verbesserte Leistungsmerkmale anbieten.
Höhere Spannung: Vollständige LIHV -Batterien liefern eine höhere Spannung als Standard -Lipos. Beispielsweise hat ein 4-Zell-LiHV-Paket eine voll aufgeladene Spannung von 17,4 V, verglichen mit 16,8 V für ein reguläres Lipo. Diese höhere Spannung ermöglicht es Motoren, höhere RPMs zu erzielen, was theoretisch zu einer schnelleren Geschwindigkeit und einer verbesserten Leistung führt.
Erhöhte Kapazität: LIHV -Batterien speichern mehr Energie pro Gewicht des Einheiten und bieten ungefähr 10–15% mehr Kapazität als Lipos in ähnlicher Größe. Dies führt zu längeren Laufzeiten.
Reduzierte Spannungssage: Hochwertige LIHV-Batterien weisen unter hohen Lasten einen weniger Spannungsabfall auf, um eine konsistente Leistung während des gesamten Entladungszyklus zu gewährleisten.
0,2C | 0,5C | 1c | 3c | 5c | 10c | 15c | 20c | |
A1 | 5666 | 5573 | 5536 | 5506 | 5498 | 5472 | 5391 | 4200 |
A2 | 5705 | 5586 | 5552 | 5516 | 5500 | 5474 | 5350 | 3982 |
Durchschnitt | 5685.5 | 5579.5 | 5544 | 5511 | 5499 | 5473 | 5370.5 | 4091 |
Kapazität % @0,2c | 100% | 98,1% | 97,5% | 96,9% | 96,7% | 96,3% | 94,5% | 72,0% |
Modell | 11098198VV-30000MAH |
Spannungssystem | 3,0 V ~ 3,9 V ~ 4,45 V |
Batteriegröße / mm (max) | |
Typische Kapazität von @0,2c / mah | 31200 |
Nennkapazität von @0,2c / mah | 30000 |
Maximaler interner Widerstand / m | 1.0 |
Gewicht / g (± 3%) | 456 |
Energiedichte @0,2C / WH * kg-1 | ≥265 |
Maximales Entladungsverhältnis | 5c |
C-Rate | 11098198VV -30000MAH -1# | 11098198VV -30000MAH -2# | ||||||||
Kapazität (MAH) | Energie (MWh) | Mittelpunktspannung (MV) | Energiedichte (WH*kg-1) | Kapazitätsverhältnis (%) | Kapazität (MAH) | Energie (MWh) | Mittelpunktspannung (MV) | Energiedichte (WH*kg-1) | Kapazitätsverhältnis (%) | |
1c | 31103 | 119846 | 3.796 | 262.7 | 100,00% | 31172 | 120122 | 3.796 | 263.5 | 100,22% |
2c | 31010 | 117628 | 3.744 | 257.8 | 99,70% | 31061 | 117790 | 3.744 | 258.4 | 99,86% |
3c | 31025 | 116227 | 3.707 | 254.8 | 99,75% | 31065 | 116254 | 3.704 | 255.1 | 99,88% |
5c | 31063 | 113820 | 3.646 | 249.5 | 99,87% | 31090 | 113916 | 3.645 | 249.9 | 99,96% |
Testelement | 60 ℃ 7d | 70 ℃ 24h | 85 ℃ 4H | ||||
1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | ||
Dicke (mm) | Vor der hohen Temperatur | 10.71 | 10.59 | 10.21 | 10.26 | 10.34 | 10.27 |
Nach der hohen Temperatur | 11.12 | 11.03 | 10.87 | 10.85 | 10.97 | 10.93 | |
1C -Kapazität (MAH) | Kapazität vor hoher Temperatur | 30796 | 30720 | 30860 | 30732 | 30787 | 30756 |
Behalten Sie die Kapazität nach der hohen Temperatur bei | 25787 | 25418 | 26405 | 26579 | 26110 | 25596 | |
Kehren Sie nach der hohen Temperatur zur Kapazität zurück | 29655 | 28881 | 28310 | 28489 | 28323 | 27788 | |
3C -Kapazität (MAH) | Kapazität vor hoher Temperatur | 30737 | 30665 | 30804 | 30673 | 30712 | 30692 |
Kehren Sie nach der hohen Temperatur zur Kapazität zurück | 29605 | 28861 | 28350 | 28517 | 28275 | 27644 |
LIHV -Batterien sind speziell für die Behandlung höherer Ladespannungen (bis zu 4,45 V pro Zelle) ausgelegt. Der Versuch, diese Spannung für Lipo -Batterien zu laden, ist unsicher und kann zu strukturellen Schäden, Kapazitätsverlusten oder sogar gefährlichen Reaktionen wie Feuer oder Explosionen führen. LIHV -Batterien sicher aufladen:
Viele High-End-Ladegeräte verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen für verschiedene Batteriestypen. Benutzer ohne Batterieverwaltungssysteme (BMS) sollten jedoch ihre Ladegeräte manuell konfigurieren, um Überladen zu vermeiden.
LIHV -Batterien können in den meisten RC -Anwendungen verwendet werden, einschließlich Drohnen, RC -Autos und Flugzeugen. Sie bieten einen bescheidenen Spannungsanstieg (ca. 3,5%) im Vergleich zu normalen Lipos, was zu einer Leistung von 8–10% in Kombination mit höherem Stromausgang führen kann. Diese erhöhte Leistung erzeugt jedoch mehr Wärme in Motoren und ESCs. Stellen Sie daher sicher, dass Ihr Setup die zusätzliche Wärmebelastung bewältigen kann.
LIHV -Batterien bieten unbestreitbar eine bessere Leistung im Vergleich zu Standard -Lipos, insbesondere für Anwendungen, die eine höhere Spannung und Kapazität erfordern. Während die Spannungsunterschiede pro Zelle gering erscheinen mag, wird sie jedoch stärker auffällig, wenn die Anzahl der Zellen in einem Paket zunimmt. Dies macht sie zu einer großartigen Wahl für Enthusiasten, die die Leistung maximieren möchten.
LIHV -Batterien sind jedoch möglicherweise nicht für jedes Setup geeignet. Systeme, die um Standard -Lipo -Batterien entwickelt wurden, fehlt möglicherweise die Kopffreiheit, um die erhöhte Leistung zu erledigen. Stellen Sie vor dem Upgrade sicher, dass Ihre Geräte - insbesondere Motoren und ESCs - den zusätzlichen Stress ohne Überhitzung unterbringen können.
LIHV-Batterien sind eine Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie-Technologie und bieten eine höhere Spannung, eine verbesserte Kapazität und eine bessere Gesamtleistung. Obwohl sie noch nicht so gängig wie Standard -Lipos sind, werden sie in RC- und Drohnenanwendungen immer beliebter. Mit ordnungsgemäßer Sorgfalt können die Vorteile von LIHV -Batterien Ihnen helfen, das volle Potenzial Ihrer Geräte auszugleichen.