Batería de fosfato de hierro litepo4

Batería de fosfato de hierro litepo4
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Batería de fosfato de hierro litepo4

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.


AMPXELLCaracterística de batería de fosfato de hierro de litio
1.Buena resistencia a alta temperatura. Rango de temperatura de funcionamiento -20 ℃ a 70 ℃.
2.Sin efecto de memoria. Capaz de lograr una descarga de pulso de 150 ° C, descarga de 90 ° C durante 2 segundos, descarga continua de 45 ° C y voltaje de carga rápida de 5 ° C.
3.Mayor capacidad en comparación con las baterías de ácido de plomo de tamaño similar.
4.Vida mayor del ciclo que otras baterías de iones de litio. Puede alcanzar más de 2,000 veces el ciclo de vida.
5.Buenas características de seguridad y ecológicos.
6. Reemplazo ideal de giro para baterías de plomo-ácido.
7. Soporte en la serie mutil y módulos paralelos: hasta 4S10p;
8. Hasta 5c carga/descarga de alta velocidad;
9. BMS inteligente: AMPXELL BMS permite descarga de alta potencia con múltiples controles y funciones de protección;
10. El diseño modular hace que la batería sea fácil de instalar. Puede adaptar el tamaño de la batería, el estuche, el complemento, etc.
Pantalla de rendimiento de batería de fosfato de hierro de litio
AMPXELL tiene la capacidad de investigar y desarrollar de forma independiente y producir masas en masa de baterías de fosfato de hierro de litio. Hemos desarrollado diferentes series de productos de 5c a 70c para diferentes necesidades de mercado.
LifeO4 Battery Performance
Campo de aplicación
Serie 5C: motocicleta eléctrica, bicicleta eléctrica, scooter, carro de equilibrio y otros pequeños multiplicadores de alimentación de trabajo;
35C, 45C, 70C Serie: Servicio de alimentación de inicio y detención.

Rendimiento de la serie 5C (caso 8086185EF-12AH)
2.1 Resumen de rendimiento de la batería

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


2.2 Rendimiento básico de carga y descarga
Método de prueba: a temperatura constante, la presión constante de 0.5c a 3.68V, corriente de corte de 0.05c; se descarga a 0.3c, 0.5c, 1c a 2.5V. respectivamente
LiFeO4 Charge and Discharge Curve
2.3 Rendimiento de la tasa de duplicación de temperatura normal
Método de prueba: a temperatura constante, la presión constante constante de 0.5c se carga a 3.68V, corriente de corte de 0.05C; se descarga a 1c, 2c, 3c, 5c corriente constante a 2.5v., respectivamente

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

2.4.1 Almacenamiento de temperatura ambiente para 1 años de rendimiento
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
temperatura
@1y

Antes del almacenamiento de temperatura constante

Después de almacenamiento de temperatura constante

Calcular

Núcleo
grosor
/ mm

Interno
Resistencia,
/ M Ω

Capacidad
/Mah

Núcleo
grosor
/ mm

Interno
Resistencia,
/ M Ω

Primer lanzamiento
Capacidad
/ Mah

Ciclo
tricapacidad
/ Mah

Expansión
tasa /%

Interno
Resistencia
tasa de crecimiento
es /%

Capacidad
Retención
tasa de%

Capacidad
Recuperación
tasa de%

8.19

0.94

12358

8.40

0.99

11137

11620

2.59

5.75

90.12

94.03

2.4.2 Alta temperatura 65 ° C Almacenamiento 7D Rendimiento
Método de prueba: después de 0.5C, la presión constante constante se carga a 3.68V, corriente de corte 0.05C; se almacena en la incubadora de 65 ° C ± 2 ° C para 7d, descarga 4-8 h, a temperatura ambiente durante 0.5 ° C a 2.0V; Durante 0.5C, ciclo 3 veces para registrar la resistencia, el grosor y la capacidad antes y después del almacenamiento del núcleo.

65 ° C
@7d

Antes de almacenamiento de alta temperatura

Después de almacenamiento de alta temperatura

Calcular

Núcleo
grosor
/ mm

Interno
Resistencia,
/ M Ω

Capacidad
/Mah

Núcleo
grosor
/ mm

Interno
Resistencia,
/ M Ω

Primer lanzamiento
Capacidad / MAH

Ciclo
tricapacidad
/ Mah

Expansión
tasa /%

Interno
Resistencia
tasa de crecimiento
es /%

Capacidad
Retención
tasa de%

Capacidad
Recuperación
tasa de%

8.15

0.92

12346

8.52

0.96

11747

12106

4.48

4.69

95.15

98.06


2.4.3 Alta temperatura 80 ° C Almacenamiento 24 h rendimiento
Método de prueba: después de cargar 0.5C de corriente constante constante a 3.68V, corriente de corte 0.05C; se almacena en la incubadora de 80 ° C ± 2 ° C durante 24 h, descargando 4-8 h, a temperatura ambiente a 0.5 ° C a 2.0V; a 0.5C, ciclismo 3 veces para registrar la resistencia interna, el grosor y la capacidad antes y después del almacenamiento del núcleo.

80 ° C
@24h

Antes de almacenamiento de alta temperatura

Después de almacenamiento de alta temperatura

Calcular

Núcleo
grosor
/ mm

Interno
Resistencia,
/ M Ω

Capacidad
/Mah

Núcleo
grosor
/ mm

Interno
Resistencia,
/ M Ω

Primer lanzamiento
Capacidad
/ Mah

Ciclo
tricapacidad
/ Mah

Expansión
tasa /%

Interno
Resistencia
tasa de crecimiento
es /%

Capacidad
Retención
tasa de%

Capacidad
Recuperación
tasa de%

8.17

0.97

12346

8.40

1.04

11971

12199

2.87

7.02

96.96

98.81

3.1 Resumen de rendimiento de la batería

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

3.2 Rendimiento básico de carga y descarga
Método de prueba: a temperatura constante, la presión constante de 0.5c a 3.68V, corriente de corte de 0.05c; se descarga a 0.3c, 0.5c, 1c a 2.5V. respectivamente

Proyecto

Descarga de 0.3c
Capacidad / MAH

0.5c Carga
Capacidad / MAH

Descarga de 0.5c
Capacidad / MAH

1C descarga
Capacidad / MAH

Descarga
relación de capacidad de /%

0.3c/1c

0.5c/1c

Valor de prueba

1664

1660

1659

1645

101.15

100.85


3.3 Rendimiento de la tasa de duplicación de temperatura normal

Método de prueba: a temperatura constante, la presión constante constante de 0.5c se carga a 3.68V, corriente de corte de 0.05C; se descarga a 1c, 30c, 35c, 40c corriente constante

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

3.4 Rendimiento de tasa de duplicación de baja temperatura
Método de prueba: a temperatura ambiente, presión constante de carga a 0.5 ° C a 3.68V, corriente de corte a 0.05 ° C; Incubadora AT-20 ° C ± 2 ° C para 4H, a 25 ° C de descarga de corriente constante a 1.5V.

Proyecto

Temperatura normal
capacidad de descarga
/ Mah

-20 ° C Capacidad de descarga
/ Mah

-20 ° C descarga
voltaje de arco / v

-20 ° C para la descarga
Voltaje mediano / V

-20 ° C / temperatura ambiente
relación de capacidad de descarga /%

Valor de prueba

1645

1508

1.857

2.560

91.6

3.5.1 Descarga de pulso para el rendimiento de 1s

Método de prueba: a temperatura normal, carga 0.5C Corriente constante a 3.68V, a temperatura normal, retención de 10s, ciclo de 10 por 10 veces a 120 ° C, 150c, 180c descarga de pulso 1s.

3.5.2 Descarga de pulso para el rendimiento 2S

Método de prueba: a temperatura normal, carga 0.5c corriente constante a 0.68 C; A temperatura normal, descarga 130c, 140c, 150c de pulso para 10s, ciclo por 130 veces.

3.6.1 Almacenamiento de temperatura ambiente para 1 años de rendimiento

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
temperatura
@1y

Antes del almacenamiento a temperatura ambiente

Después de almacenamiento de temperatura constante

Calcular

Núcleo
grosor
/ mm

Interno
Resistencia,
/ M Ω

Capacidad
/Mah

Grosor del núcleo
/ mm

Interno
Resistencia,
/ M Ω

Primer lanzamiento
Capacidad
/ Mah

Tricapacidad del ciclo
/ Mah

Expansión
tasa
/%

Resistencia interna
La tasa de crecimiento es /%

Retención de capacidad
tasa de%

Recuperación de capacidad
tasa de%

4.41

2.89

1659

4.53

3.15

1476

1526

2.63

8.84

88.97

92.01

3.6.2 Alta temperatura 65 ° C Almacenamiento 7D Rendimiento
Método de prueba: después de 0.5C, la presión constante constante se carga a 3.68V, corriente de corte 0.05C; se almacena en la incubadora de 65 ° C ± 2 ° C para 7d, descarga 4-8 h, a temperatura ambiente durante 0.5 ° C a 2.0V; Durante 0.5C, ciclo 3 veces para registrar la resistencia, el grosor y la capacidad antes y después del almacenamiento del núcleo.

65 ° C
@7d

Antes de almacenamiento de alta temperatura

Después de High
Almacenamiento de temperatura

Calcular

Grosor del núcleo / mm

Interno
Resistencia,
/ M Ω

Capacidad
/Mah

Núcleo
grosor
/ mm

Interno
Resistencia,
/ M Ω

Primer lanzamiento
Capacidad
/ Mah

Ciclo
tricapacidad
/ Mah

Expansión
tasa
/%

Resistencia interna
La tasa de crecimiento es /%

Retención de capacidad
tasa de%

Recuperación de capacidad
tasa de%

4.49

2.98

1649

4.70

3.12

1556

1609

4.59

4.74

94.35

97.58

3.6.3 Alta temperatura 80 ° C Almacenamiento 24 h rendimiento
Método de prueba: después de cargar 0.5C de corriente constante constante a 3.68V, corriente de corte 0.05C; se almacena en la incubadora de 80 ° C ± 2 ° C durante 24 h, descargando 4-8 h, a temperatura ambiente a 0.5 ° C a 2.0V; a 0.5C, ciclismo 3 veces para registrar la resistencia interna, el grosor y la capacidad antes y después del almacenamiento del núcleo.

80 ° C
@24h

Antes de almacenamiento de alta temperatura

Después de almacenamiento de alta temperatura

Calcular

Grosor del núcleo / mm

Resistencia interna,
/ M Ω

Capacidad
/Mah

Núcleo
grosor
/ mm

Interno
Resistencia,
/ M Ω

Primer lanzamiento
Capacidad
/ Mah

Ciclo
tricapacidad
/ Mah

Expansión
tasa
/%

Resistencia interna
crecimiento
La tasa es /%

Capacidad
Retención
tasa de%

Capacidad
Recuperación
tasa de%

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.

¿porque nosotros?
AMPXELL se fundó en 2005. Somos una empresa de tecnología moderna avanzada centrada en el estudio de investigación, así como la producción de baterías LI-PO, baterías LIFEPO4 y el desarrollo de sistemas de gestión de energía. Después de décadas de crecimiento, AMPXELL se encuentra ahora entre los fabricantes más grandes de alta tasa C y también baterías de alta capacidad. Nuestras marcas de propiedad propia AMPXELL son una casa distinguida y también en el extranjero.
Los años de conocimientos de AMPXELL en baterías en realidad han creado múltiples productos comúnmente utilizados y también reconocidos en varias áreas, como aviones no tripulados.Sistemas, pasatiempos R/C, electrónica de consumo, instrumentos clínicos, energía portátil, dispositivos electrónicos y también tareas asociadas al ejército. Dependiendo de nuestro equipo independiente de I + D de batería y electrónica, ofrecemos una solución OEM/ODM de clase alta a los consumidores, y hemos logrado la acreditación de proveedores de oro de muchos negocios residenciales y extranjeros populares.
Hasta ahora, nuestra red de ventas cubre todas las ubicaciones de China, la mayoría de las ubicaciones de Asia, Europa, América, Austria, así como algunas áreas de África. Además, estamos buscando a los distribuidores globales para suministrar una mejor solución a nuestros clientes para la efectividad de la distribución y también una solución postventa.

Certificaciones del sistema de gestión de calidad de fábrica



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