Bateria de fosfato de ferro de ampxell lítio
A bateria LIFEPO4 (fosfato de ferro de lítio), também chamada de bateria LFP, é um tipo de bateria recarregável. É o tipo de bateria de lítio mais seguro atualmente disponível no mercado hoje. É feito para ser um tamanho pequeno e um peso leve e tem uma alta densidade de energia. Sua vida de ciclo pode atingir milhares de ciclos. As baterias LIFEPO4 da AMPXELL oferecem desempenho de células de alta potência que é compatível com muitas aplicações de íons de lítio e capaz de entregar mais potência e vida útil mais longa.
Não | FB8086185EF -12AH | |||
1 | Desempenho básico | Tamanho da especificação | Espessura * Largura * Comprimento (mm) | 8.2*86.0*183.0 |
2 | Peso (G) | 259.6 | ||
3 | Resistência interna ao ACR (M ω) | 0,95 | ||
4 | 1c | Capacidade (MAH) | 11891 | |
5 | Tensão mediana (V) | 3.224 | ||
6 | Desempenho elétrico | 3c | Tensão mediana (V) | 3.122 |
7 | A taxa de retenção de capacidade 3C/1C é (%) | 95.1 | ||
8 | 5c | Tensão mediana (V) | 2.991 | |
9 | A taxa de retenção de capacidade 5C/1C é (%) | 91.4 | ||
10 | Temperatura normal @1y | A taxa de retenção de capacidade de 0,5 ° C é (%) | 90.12 | |
11 | Taxa de recuperação de capacidade de 0,5 ° C (%) | 94.03 | ||
12 | Taxa de expansão (%) | 2.59 | ||
13 | 65 ° C@7D | A taxa de retenção de capacidade de 0,5 ° C é (%) | 95.15 | |
14 | Taxa de recuperação de capacidade de 0,5 ° C (%) | 98.06 | ||
15 | Taxa de expansão (%) | 4.48 | ||
16 | 80 ° C@24H | A taxa de retenção de capacidade de 0,5 ° C é (%) | 98.81 | |
17 | Taxa de recuperação de capacidade de 0,5 ° C (%) | 96.96 | ||
18 | Taxa de expansão (%) | 2.87 |
Projeto | Capacidade de descarga / MAH | A taxa de retenção de capacidade é vs.1c/% | Tensão mediana / 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 de armazenamento constante de temperatura | Após armazenamento constante de temperatura | Calcular | ||||||||
Núcleo | Interno | capacidade | Núcleo | Interno | Primeira liberação | Ciclo | Expansão | Interno | Capacidade | Capacidade | |
8.19 | 0,94 | 12358 | 8.40 | 0,99 | 11137 | 11620 | 2.59 | 5.75 | 90.12 | 94.03 |
65 ° C | Antes de armazenamento de alta temperatura | Após armazenamento de alta temperatura | Calcular | ||||||||
Núcleo | Interno | capacidade | Núcleo | Interno | Primeira liberação | Ciclo | Expansão | Interno | Capacidade | Capacidade | |
8.15 | 0,92 | 12346 | 8.52 | 0,96 | 11747 | 12106 | 4.48 | 4.69 | 95.15 | 98.06 |
80 ° C | Antes de armazenamento de alta temperatura | Após armazenamento de alta temperatura | Calcular | ||||||||
Núcleo | Interno | capacidade | Núcleo | Interno | Primeira liberação | Ciclo | Expansão | Interno | Capacidade | Capacidade | |
8.17 | 0,97 | 12346 | 8.40 | 1.04 | 11971 | 12199 | 2.87 | 7.02 | 96.96 | 98.81 |
Não | FB4544105HF -1.6AH | |||
1 | Desempenho básico | Tamanho da especificação | Espessura * Largura * Comprimento (mm) | 4,5*43,5*106.0 |
2 | Peso (G) | 39.7 | ||
3 | Resistência interna ao ACR (M ω) | 3.0 | ||
4 | 1c | Capacidade (MAH) | 1650.1 | |
5 | Tensão mediana (V) | 3.216 | ||
6 | Desempenho elétrico | 30c | Tensão mediana (V) | 2.819 |
7 | A taxa de retenção de capacidade de 30C/1C é (%) | 98.6 | ||
8 | 35c | Tensão mediana (V) | 2.796 | |
9 | A taxa de retenção de capacidade de 35c/1C é (%) | 97.2 | ||
10 | 40c | Tensão mediana (V) | 2.668 | |
11 | A taxa de retenção de capacidade de 40c/1c é (%) | 96.0 | ||
12 | Descarga de baixa temperatura devs temperatura ambiente | -20 ° C & 25c (%) | 91.6 | |
13 | Tensão por arco pulsado @1s | 120C (V) | 2.243 | |
14 | 150C (V) | 2.053 | ||
15 | 180C (V) | 1.884 | ||
16 | Tensão por arco pulsado @2s | 130C (V) | 2.131 | |
17 | 140C (V) | 1.980 | ||
18 | 150C (V) | 1.818 | ||
19 | Temperatura normal @1y | A taxa de retenção de capacidade de 0,5 ° C é (%) | 89,97 | |
20 | Taxa de recuperação de capacidade de 0,5 ° C (%) | 92.01 | ||
21 | Taxa de expansão (%) | 2.63 | ||
22 | 65 ° C@7D | A taxa de retenção de capacidade de 0,5 ° C é (%) | 94.35 | |
23 | Taxa de recuperação de capacidade de 0,5 ° C (%) | 97.58 | ||
24 | Taxa de expansão (%) | 4.59 | ||
25 | 80 ° C@24H | A taxa de retenção de capacidade de 0,5 ° C é (%) | 96.56 | |
26 | Taxa de recuperação de capacidade de 0,5 ° C (%) | 97.92 | ||
27 | Taxa de expansão (%) | 2.91 |
Projeto | 0,3C descarga | 0,5C de carregamento | Descarga de 0,5c | 1C de descarga | Descarga | |
0,3C/1C | 0,5C/1C | |||||
Valor de teste | 1664 | 1660 | 1659 | 1645 | 101.15 | 100,85 |
Projeto | Capacidade de descarga / MAH | A taxa de retenção de capacidade é vs.1c/% | Tensão mediana / 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 |
Projeto | Temperatura normal | -20 ° C Capacidade de descarga | -20 ° C descarga | -20 ° C para descarga | -20 ° C / temperatura ambiente |
Valor de teste | 1645 | 1508 | 1.857 | 2.560 | 91.6 |
3.5.1 descarga de pulso para desempenho 1s
3.5.2 descarga de pulso para o desempenho 2S
Método de teste: pressão de corrente constante de 0,5 ° C a 3,68V, corrente de corte 0,05C; é armazenado à temperatura ambiente por 1y, 0,5C a 2,0V; e 0,5 ° C, ciclo 3 vezes, registre a resistência interna, a espessura e a capacidade antes e depois do armazenamento do núcleo.
Normal | Antes do armazenamento à temperatura ambiente | Após armazenamento constante de temperatura | Calcular | ||||||||
Núcleo | Interno | capacidade | Espessura do núcleo | Interno | Primeira liberação | Tricapacidade do ciclo | Expansão | Resistência interna | Retenção de capacidade | Recuperação de capacidade | |
4.41 | 2.89 | 1659 | 4.53 | 3.15 | 1476 | 1526 | 2.63 | 8.84 | 88.97 | 92.01 |
65 ° C | Antes de armazenamento de alta temperatura | Após o alto | Calcular | ||||||||
Espessura do núcleo / mm | Interno | capacidade | Núcleo | Interno | Primeira liberação | Ciclo | Expansão | Resistência interna | Retenção de capacidade | Recuperação de capacidade | |
4.49 | 2,98 | 1649 | 4.70 | 3.12 | 1556 | 1609 | 4.59 | 4.74 | 94.35 | 97.58 |
80 ° C | Antes de armazenamento de alta temperatura | Após armazenamento de alta temperatura | Calcular | ||||||||
Espessura do núcleo / mm | Resistência interna, | capacidade | Núcleo | Interno | Primeira liberação | Ciclo | Expansão | Resistência interna | Capacidade | Capacidade | |
4.47 | 2.91 | 1657 | 4.60 | 3.12 | 1600 | 1623 | 2.91 | 7.23 | 96.56 | 97.92 |
Por que as baterias de fosfato de ferro de lítio (LIFEPO4) apropriadas para aplicações comerciais e comerciais.
Alguns anos no campo energético são geralmente considerados um piscar de olhos. Isso torna ainda mais incrível a rápida melhoria do mercado de espaço de armazenamento de bateria nos últimos anos. A paisagem do espaço de armazenamento de bateria no campo de energia elétrica está se afastando de Nicd; Na verdade, mudou na direção das baterias de íons de lítio, além do ácido inovador de chumbo. Para inúmeras aplicações, o íon de lítio confirmou melhor para outras químicas em relação à energia e também à espessura de potência, ciclo e vida do calendário e também preço. A vida útil do ciclo de descarga profunda de íons de lítio, energia e também espessura de potência, e também outros recursos mostraram preferíveis a vários outros tipos de bateria. Combinado com reduções rápidas de custos, isso causou a liberação de íons de lítio.
O íon de lítio é um grupo que inclui titanato de lítio, fosfato de ferro-lítio, níquel-mannganeses-cobalto, lítio-spinha-spinha, níquel-alumínio-alumínio, cobalto de lítio. Como o ferro é um dos componentes mais seguros na tabela periódica, as células de fosfato de ferro de lítio também são seguras e livres de riscos. As células de lítio-ferro-fosfato (LIFEPO4) são tipicamente aceitas como o tipo de íons de lítio mais eficaz para aplicações industriais.
As células fosfato de ferro de lítio (LIFEPO4) são tipicamente aceitas como a bateria de íons de lítio mais eficaz para aplicações comerciais.
A LifePO4 consiste praticamente sem produtos perigosos ou inseguros e normalmente não é pensada para serem resíduos perigosos.
As células NICD têm cádmio, um risco de saúde reconhecido. As baterias de chumbo-ácido têm chumbo, o que pode influenciar significativamente o crescimento psicológico e também físico. As baterias industriais da NICD são categorizadas como prejudiciais.
O LIVEPO4 é uma tecnologia segura que não irá acender ou explodir com sobrecarga, nem produzir gases combustíveis sob nenhum tipo de situação.
LifePO4 Considere um terceiro a um quarto do peso de uma bateria de chumbo-ácido de energia equivalente.
O LIFEPO4 pode oferecer mais de 5000 ciclos de descarga profunda, contrastados para cerca de 300 a 800 para VRLA de dez anos na vida útil do projeto, ou 1500 ciclos a 50% de profundidade de descarga para o VRLA da vida útil de 20 anos.
Em superiorAplicações de taxa de descarga, o LIFEPO4 pode gerar dupla capacidade utilizável de uma maneira semelhante, baterias de chumbo-ácido nominal
O LIVEPO4 tem uma curva de descarga de tensão de nível, distribuição de pouca ou nenhuma "queda de tensão" (semelhante às baterias de chumbo-ácido).
O LIFEPO4 tem uma capacidade de taxa de descarga mais alta (10C contínuos, descarga de pulso de 20 ° C).
O LIVEPO4 aprova os preços de custo contínuos mais altos - até 3C, permitindo tempos de reenergização muito mais curtos, contrastados com o VRLA, que possui 0,1 ° C a 0,25 ° C, sugeriu os preços das taxas.
Ao contrário das baterias de chumbo-ácido, o LIVEPO4 pode ser deixado em um estado parcialmente liberado por períodos extensos sem desencadear uma diminuição permanente de capacidade.
O LifePO4 pode ter preços reduzidos de auto-descarga (diferentemente do chumbo-ácido que ficarão bem rapidamente se deixados sentados por períodos prolongados).
LifePo4 não luta com a fuga térmica. Os preços das taxas da bateria do SLA, bem como as temperaturas de obstrução, devem ser restringidas para evitar fugitivos térmicos.
O LIVEPO4 pode ser utilizado em altos níveis de temperatura ambiente, até 65 OC sem desempenho significativo ou destruição da vida útil. Para cada aumento de 10 OC no nível de temperatura de corrida, a vida útil de uma bateria do VRLA cinquenta porcentagens.
LifePO4 são relativamente livres de manutenção para a vida útil da bateria. As baterias SLA requerem testes anuais de capacidade de descarga, resistência ou triagem de condutância.
O LifePO4 pode ser executado em qualquer posicionamento, incluindo invertido. Numerosas baterias SLA devem ser orientadas verticalmente, algumas horizontalmente.
O LifePO4 não possui nenhum tipo de metais pesados perigosos, como chumbo, cádmio, nem tipo de ácido severo ou eletrólito antiácido.
As baterias LIFEPO4 são uma das químicas mais amigáveis de bateria disponíveis hoje.
LifePO4 tem praticamente duas vezes a densidade de potência que NICD.
O LifePO4 pesam cerca de um 3 a cinquenta por cento do peso de uma bateria NICD de energia equivalente.
O LIFEPO4 reduziu bastante a auto-descarga; Menos da metade do de Nicd. Deixados, as células LIFEPO4 não carregadas podem manter sua taxa por até 10 anos.
A maior tensão celular do LIFEPO4 (3,6 V) indica menos células, bem como conexões e eletrônicos conectados, são necessários para baterias de alta tensão. Uma célula LIFEPO4 pode substituir 3 células NICD, que possuem uma tensão de célula de apenas 1,2 V. (110V nicd=87 a 91 links, o LIFEPO4 terá 33 ou 34 links da web).
O LIVEPO4 não inclui eletrólito líquido, o que significa que eles estão imunes a pingar. Nicd contém hidróxido de potássio líquido que, se pingado, é muito destrutivo, portanto, é venenoso, é fatal se ingerido.
Em maiores aplicações de taxa de descarga, o LIFEPO4 pode criar o dobro da capacidade funcional de baterias NIC com uma maneira semelhante.
A curva de descarga de tensão plana indica energia ideal disponível até que seja liberada completamente (não "capa de tensão", assim como as baterias NICD).
As células LIFEPO4 podem fornecer um preço de descarga muito alto, 10 ° C constante, descarga de pulso de 20 ° C.
LifePO4 aprova preços de cobrança muito maiores - até 3c=muito mais rápida reenergizando oportunidades.
Ao contrário das baterias NICD, o LifePO4 pode ser deixado em um ST liberado profundo.