Batería de fosfato de hierro de litio AMPXELL
La batería LifePO4 (fosfato de hierro de litio), también llamada batería LFP, es un tipo de batería recargable. Es el tipo de batería de litio más seguro actualmente disponible en el mercado hoy. Está hecho para ser un tamaño pequeño y una luz de peso, y tiene una alta densidad de energía. Su vida en el ciclo puede llegar a miles de ciclos. Las baterías LIFEPO4 de AMPXELL ofrecen un rendimiento celular de alta potencia que es compatible con muchas aplicaciones de iones de litio y capaz de entregar más potencia y vida más larga.
No | FB8086185EF -12AH | |||
1 | Rendimiento básico | Tamaño de especificación | Grosor * ancho * longitud (mm) | 8.2*86.0*183.0 |
2 | Peso (g) | 259.6 | ||
3 | Resistencia interna a ACR (M Ω) | 0.95 | ||
4 | 1c | capacidad (mah) | 11891 | |
5 | Voltaje mediano (v) | 3.224 | ||
6 | Rendimiento eléctrico | 3C | Voltaje mediano (v) | 3.122 |
7 | La tasa de retención de capacidad 3C/1C es (%) | 95.1 | ||
8 | 5c | Voltaje mediano (v) | 2.991 | |
9 | La tasa de retención de capacidad 5C/1C es (%) | 91.4 | ||
10 | Temperatura normal @1y | La tasa de retención de capacidad de 0.5c es (%) | 90.12 | |
11 | Tasa de recuperación de capacidad de 0.5c (%) | 94.03 | ||
12 | Tasa de expansión (%) | 2.59 | ||
13 | 65 ° C@7d | La tasa de retención de capacidad de 0.5c es (%) | 95.15 | |
14 | Tasa de recuperación de capacidad de 0.5c (%) | 98.06 | ||
15 | Tasa de expansión (%) | 4.48 | ||
16 | 80 ° C@24h | La tasa de retención de capacidad de 0.5c es (%) | 98.81 | |
17 | Tasa de recuperación de capacidad de 0.5c (%) | 96.96 | ||
18 | Tasa de expansión (%) | 2.87 |
Proyecto | Capacidad de descarga / mAh | La tasa de retención de capacidad es vs.1c/% | Voltaje mediano / V |
1c | 11891 | 100.0 | 3.224 |
2C | 11340 | 95.3 | 3.188 |
3C | 11312 | 95.1 | 3.122 |
5c | 10873 | 91.4 | 2.991 |
Normal | Antes del almacenamiento de temperatura constante | Después de almacenamiento de temperatura constante | Calcular | ||||||||
Núcleo | Interno | Capacidad | Núcleo | Interno | Primer lanzamiento | Ciclo | Expansión | Interno | Capacidad | Capacidad | |
8.19 | 0.94 | 12358 | 8.40 | 0.99 | 11137 | 11620 | 2.59 | 5.75 | 90.12 | 94.03 |
65 ° C | Antes de almacenamiento de alta temperatura | Después de almacenamiento de alta temperatura | Calcular | ||||||||
Núcleo | Interno | Capacidad | Núcleo | Interno | Primer lanzamiento | Ciclo | Expansión | Interno | Capacidad | Capacidad | |
8.15 | 0.92 | 12346 | 8.52 | 0.96 | 11747 | 12106 | 4.48 | 4.69 | 95.15 | 98.06 |
80 ° C | Antes de almacenamiento de alta temperatura | Después de almacenamiento de alta temperatura | Calcular | ||||||||
Núcleo | Interno | Capacidad | Núcleo | Interno | Primer lanzamiento | Ciclo | Expansión | Interno | Capacidad | Capacidad | |
8.17 | 0.97 | 12346 | 8.40 | 1.04 | 11971 | 12199 | 2.87 | 7.02 | 96.96 | 98.81 |
No | FB4544105HF -1.6AH | |||
1 | Rendimiento básico | Tamaño de especificación | Grosor * ancho * longitud (mm) | 4.5*43.5*106.0 |
2 | Peso (g) | 39.7 | ||
3 | Resistencia interna a ACR (M Ω) | 3.0 | ||
4 | 1c | capacidad (mah) | 1650.1 | |
5 | Voltaje mediano (v) | 3.216 | ||
6 | Rendimiento eléctrico | 30c | Voltaje mediano (v) | 2.819 |
7 | La tasa de retención de capacidad 30c/1c es (%) | 98.6 | ||
8 | 35c | Voltaje mediano (v) | 2.796 | |
9 | La tasa de retención de capacidad de 35c/1c es (%) | 97.2 | ||
10 | 40c | Voltaje mediano (v) | 2.668 | |
11 | La tasa de retención de capacidad 40C/1C es (%) | 96.0 | ||
12 | Descarga a baja temperatura deVs temperatura ambiente | -20 ° C y 25C (%) | 91.6 | |
13 | Voltaje de arco pulsado @1s | 120C (V) | 2.243 | |
14 | 150C (V) | 2.053 | ||
15 | 180C (V) | 1.884 | ||
16 | Voltaje de arco pulsado @2s | 130C (V) | 2.131 | |
17 | 140C (V) | 1.980 | ||
18 | 150C (V) | 1.818 | ||
19 | Temperatura normal @1y | La tasa de retención de capacidad de 0.5c es (%) | 89.97 | |
20 | Tasa de recuperación de capacidad de 0.5c (%) | 92.01 | ||
21 | Tasa de expansión (%) | 2.63 | ||
22 | 65 ° C@7d | La tasa de retención de capacidad de 0.5c es (%) | 94.35 | |
23 | Tasa de recuperación de capacidad de 0.5c (%) | 97.58 | ||
24 | Tasa de expansión (%) | 4.59 | ||
25 | 80 ° C@24h | La tasa de retención de capacidad de 0.5c es (%) | 96.56 | |
26 | Tasa de recuperación de capacidad de 0.5c (%) | 97.92 | ||
27 | Tasa de expansión (%) | 2.91 |
Proyecto | Descarga de 0.3c | 0.5c Carga | Descarga de 0.5c | 1C descarga | Descarga | |
0.3c/1c | 0.5c/1c | |||||
Valor de prueba | 1664 | 1660 | 1659 | 1645 | 101.15 | 100.85 |
Proyecto | Capacidad de descarga / mAh | La tasa de retención de capacidad es vs.1c/% | Voltaje mediano / V |
1c | 1645 | 100.0 | 3.216 |
30c | 1623 | 98.6 | 2.819 |
35c | 1600 | 97.2 | 2.796 |
40c | 1580 | 96.0 | 2.688 |
Proyecto | Temperatura normal | -20 ° C Capacidad de descarga | -20 ° C descarga | -20 ° C para la descarga | -20 ° C / temperatura ambiente |
Valor de prueba | 1645 | 1508 | 1.857 | 2.560 | 91.6 |
3.5.1 Descarga de pulso para el rendimiento de 1s
3.5.2 Descarga de pulso para el rendimiento 2S
Método de prueba: 0.5C Presión de corriente constante a 3.68V, corriente de corte 0.05C; se almacena a temperatura ambiente durante 1Y, 0.5C a 2.0V; y 0.5C, ciclo 3 veces, registre la resistencia interna, el grosor y la capacidad antes y después del almacenamiento del núcleo.
Normal | Antes del almacenamiento a temperatura ambiente | Después de almacenamiento de temperatura constante | Calcular | ||||||||
Núcleo | Interno | Capacidad | Grosor del núcleo | Interno | Primer lanzamiento | Tricapacidad del ciclo | Expansión | Resistencia interna | Retención de capacidad | Recuperación de capacidad | |
4.41 | 2.89 | 1659 | 4.53 | 3.15 | 1476 | 1526 | 2.63 | 8.84 | 88.97 | 92.01 |
65 ° C | Antes de almacenamiento de alta temperatura | Después de High | Calcular | ||||||||
Grosor del núcleo / mm | Interno | Capacidad | Núcleo | Interno | Primer lanzamiento | Ciclo | Expansión | Resistencia interna | Retención de capacidad | Recuperación de capacidad | |
4.49 | 2.98 | 1649 | 4.70 | 3.12 | 1556 | 1609 | 4.59 | 4.74 | 94.35 | 97.58 |
80 ° C | Antes de almacenamiento de alta temperatura | Después de almacenamiento de alta temperatura | Calcular | ||||||||
Grosor del núcleo / mm | Resistencia interna, | Capacidad | Núcleo | Interno | Primer lanzamiento | Ciclo | Expansión | Resistencia interna | Capacidad | Capacidad | |
4.47 | 2.91 | 1657 | 4.60 | 3.12 | 1600 | 1623 | 2.91 | 7.23 | 96.56 | 97.92 |
¿Por qué las baterías de fosfato de hierro de litio (LiFePO4) apropiadas para aplicaciones comerciales y comerciales?
Un par de años en el campo de la energía generalmente se considera un abrir y cerrar de ojos. Esto hace que la mejora rápida del mercado espacial de almacenamiento de baterías en los últimos años sea aún más sorprendente. El panorama del espacio de almacenamiento de la batería en el campo de energía eléctrica se está alejando de NICD; En realidad, ha cambiado en la dirección de las baterías de iones de litio, además del innovador ácido de plomo. Para numerosas aplicaciones, Lithium-ion ha confirmado mejor a otros químicos en relación con la energía y también el espesor de potencia, la vida útil del ciclo y el calendario, y también el precio. La vida útil del ciclo de descarga profunda, la potencia y también el grosor de potencia de iones de litio, y también otras características han mostrado preferibles sobre otros tipos de baterías. Combinado con reducciones de costos rápidos, esto en realidad ha causado la liberación impulsada de iones de litio.
El iones de litio es un grupo que incluye litio-titanato, fosfato de hierro de litio, níquel-manganeso-cobalto, litio-espinela-espinela, níquel-aluminio-aluminio, litio-cobalto. Debido a que el hierro es uno de los componentes más seguros en la tabla periódica, las células fosfato de hierro de litio también son seguras y libres de riesgos. Las células de litio-fosfato de hierro (LifepO4) se aceptan típicamente como el tipo de iones de litio más efectivo para aplicaciones industriales.
Las células de fosfato de hierro de litio (LifepO4) generalmente se aceptan como la batería de iones de litio más efectiva para aplicaciones comerciales.
LiFePO4 consiste en prácticamente productos peligrosos o inseguros y generalmente no se cree que son desechos peligrosos.
Las células NICD tienen cadmio, un peligro para la salud reconocido. Las baterías de plomo-ácido tienen plomo, lo que puede influir significativamente en el crecimiento psicológico y también físico. Las baterías industriales para NICD se clasifican como dañinas.
LiFePO4 es una tecnología segura que no se encenderá o explotará con sobrecarga, ni producirá gases combustibles en ningún tipo de situaciones.
LIFEPO4 Considere una tercera a una cuarta parte del peso de una batería de plomo-ácido de energía equivalente.
LIFEPO4 puede entregar más de 5000 ciclos de descarga profunda, en contraste con alrededor de 300 a 800 para VRLA de vida de diez años, o 1500 ciclos a un 50% de profundidad de descarga para VRLA de diseño de diseño de 20 años.
En superiorAplicaciones de tasa de descarga, LIFEPO4 puede generar dual la capacidad utilizable de las baterías de plomo-ácido de manera similar
LIFEPO4 tiene una curva de descarga de voltaje de nivel, distribución pequeña o ninguna "caída de voltaje" (similar a las baterías de plomo-ácido).
LIFEPO4 tiene una mayor capacidad de tasa de descarga (10c continua, 20c de descarga de pulso).
LIFEPO4 aprueba los precios de costos continuos más altos: hasta 3C, que permite tiempos de revitalización mucho más cortos, contrastado con VRLA que tienen 0.1 C a 0.25 C, los precios de tarifas sugeridos.
A diferencia de las baterías de plomo-ácido, Lifeo4 se puede dejar en un estado parcialmente liberado durante períodos extensivos sin desencadenar una disminución permanente de la capacidad.
LiFePO4 puede haber reducido los precios de autodescargo (a diferencia del ácido de plomo, que se pondrá de plano bastante rápido si se deja estar sentado durante períodos prolongados).
Lifepo4 no luche con el fugitivo térmico. Los precios de la tarifa de la batería de SLA, así como la obstrucción de las temperaturas, deben restringirse para evitar la fugación térmica.
LIFEPO4 se puede utilizar en altos niveles de temperatura ambiente, hasta 65 OC sin un rendimiento significativo o una destrucción de vida útil. Por cada aumento de 10 OC en el nivel de temperatura de funcionamiento, la vida útil de una batería VRLA cincuenta porcentajes.
LiFePO4 está relativamente libre de mantenimiento para la vida útil de la batería. Las baterías SLA requieren pruebas anuales de capacidad de descarga, resistencia o detección de conductancia.
LiFePO4 se puede ejecutar en cualquier posicionamiento, incluido invertido. Numerosas baterías SLA deben orientarse verticalmente, algunas horizontalmente.
LIFEPO4 no tiene ningún tipo de metales pesados peligrosos como plomo, cadmio, ni ningún tipo de ácido duro o electrolito antiácido.
Las baterías LIFEPO4 son una de las químicas de batería más ecológicas disponibles en la actualidad hoy.
LiFePO4 ha prácticamente dos veces la densidad de potencia que NICD.
LIFEPO4 pesa alrededor de un tercero a cincuenta por ciento del peso de una batería NICD de energía equivalente.
LiFePO4 ha reducido bastante a sí mismo; Menos de la mitad que el de NICD. Izquierda sin carga, las células LifePO4 pueden retener su tarifa por hasta 10 años.
El voltaje de celda más alto de LifepO4 (3.6 V) indica menos celdas, así como las conexiones conectadas y los electrónicos, se requieren para baterías de alto voltaje. Una celda LifepO4 puede reemplazar 3 celdas NICD, que tienen un voltaje de celda de solo 1.2 V. (110V NICD=87 a 91 enlaces, LifepO4 tendrá 33 o 34 enlaces web).
LIFEPO4 no incluye electrolito líquido, lo que significa que son inmunes al goteo. NICD contiene hidróxido de potasio líquido que, si se gotean, es muy destructivo, por lo tanto, venenoso, es fatal si se ingiere.
En las aplicaciones de mayor tasa de descarga, LiFePO4 puede crear el doble de la capacidad funcional de las baterías NICD con calificación similar.
La curva de descarga de voltaje plano indica una potencia óptima disponible hasta que se libera completamente (sin "voltaje de caída" al igual que las baterías NICD).
Las células LifePO4 pueden suministrar un precio de descarga muy alto, 10c constante, descarga de pulso de 20 ° C.
LIFEPO4 Aprueba muchos precios de carga mucho mayores - hasta 3C=mucho más rápidas oportunidades de revitalización.
A diferencia de las baterías NICD, Lifepo4 se puede dejar en un ST de profundidad.