Bateria de fosfato de ferro de lítio LIFEPO4

Bateria de fosfato de ferro de lítio LIFEPO4
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Bateria de fosfato de ferro de lítio LIFEPO4

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.


AmpxellRecurso da bateria de fosfato de ferro de lítio
1.Boa resistência de alta temperatura. Faixa de temperatura operacional -20 ℃ a 70 ℃.
2.Nenhum efeito de memória. Capaz de obter descarga de pulso de 150 ° C, descarga de 90 ° C por 2 segundos, descarga contínua de 45 ° C e tensão de carga rápida 5C.
3.Capacidade mais alta em comparação com baterias ácidas de chumbo de tamanho semelhante.
4.Vida de bicicleta mais longa do que outras baterias de íons de lítio. Pode atingir mais de 2.000 vezes o ciclo de vida.
5.Boas características de segurança e ecologicamente corretos.
6. Substituição ideal para baterias de chumbo-ácido.
7. Suporte nos módulos da série Mutil e -paralela: até 4S10p;
8. até 5C de alta velocidade/descarga;
9. BMS inteligente: o AMPXELL BMS permite descarga de alta potência com vários controles e funções de proteção;
10. O design modular facilita a instalação da bateria. Você pode adaptar o tamanho da bateria, caixa, plug-in etc.
Exibição de desempenho da bateria de fosfato de ferro de lítio
A AMPXELL tem a capacidade de pesquisar e desenvolver e desenvolver em massa baterias de fosfato de ferro de lítio. Desenvolvemos diferentes séries de produtos de 5C a 70C para diferentes necessidades de mercado.
LifeO4 Battery Performance
Campo de aplicação
Série 5C: motocicleta elétrica, bicicleta elétrica, scooter, carro de equilíbrio e outras pequenas fontes de alimentação de trabalho multiplicador;
35c, 45C, 70C Series: Iniciar e parar a fonte de alimentação.

5C Series Performance (Caso 8086185EF-12ah)
2.1 Resumo do desempenho da bateria

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


2.2 Desempenho básico de carga e descarga
Método de teste: a temperatura constante, a pressão constante de 0,5 ° C a 3,68V, corrente de corte de 0,05 ° C; é descarregado em 0,3C, 0,5C, 1C a 2,5V. respectivamente
LiFeO4 Charge and Discharge Curve
2.3 Desempenho da taxa de duplicação normal de temperatura
Método de teste: a temperatura constante, a pressão constante de corrente constante de 0,5 ° C é carregada em 3,68V, corrente de corte de 0,05 ° C; é alta em 1C, 2C, 3C, 5C Corrente constante para 2,5V, respectivamente

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

2.4.1 Armazenamento à temperatura ambiente para desempenho 1y
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
temperatura
@1y

Antes de armazenamento constante de temperatura

Após armazenamento constante de temperatura

Calcular

Núcleo
espessura
/ mm

Interno
resistência,
/ m ω

capacidade
/mah

Núcleo
espessura
/ mm

Interno
resistência,
/ m ω

Primeira liberação
capacidade
/ mah

Ciclo
Tricapacity
/ mah

Expansão
Taxa /%

Interno
resistência
Taxa de crescimento
é /%

Capacidade
retenção
Taxa de%

Capacidade
Recuperação
Taxa 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 Desempenho 7D de armazenamento
Método de teste: Após a pressão constante de corrente constante de 0,5 ° C, é carregada em 3,68V, corrente de corte 0,05C; é armazenado na incubadora de 65 ° C ± 2 ° C por 7d, descarga 4-8h, à temperatura ambiente por 0,5 ° C a 2,0V; Por 0,5 ° C, ciclo 3 vezes para registrar a resistência, a espessura e a capacidade antes e após o armazenamento do núcleo.

65 ° C
@7d

Antes de armazenamento de alta temperatura

Após armazenamento de alta temperatura

Calcular

Núcleo
espessura
/ mm

Interno
resistência,
/ m ω

capacidade
/mah

Núcleo
espessura
/ mm

Interno
resistência,
/ m ω

Primeira liberação
Capacidade / MAH

Ciclo
Tricapacity
/ mah

Expansão
Taxa /%

Interno
resistência
Taxa de crescimento
é /%

Capacidade
retenção
Taxa de%

Capacidade
Recuperação
Taxa 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 Armazenamento 24h Desempenho
Método de teste: Após carregar 0,5 ° C, pressão constante de corrente constante a 3,68V, corrente de corte 0,05 ° C; é armazenado na incubadora de 80 ° C ± 2 ° C por 24h, descarregando 4-8h, à temperatura ambiente de 0,5 ° C a 2,0V; a 0,5 ° C, ciclando 3 vezes para registrar a resistência interna, a espessura e a capacidade antes e após o armazenamento do núcleo.

80 ° C
@24h

Antes de armazenamento de alta temperatura

Após armazenamento de alta temperatura

Calcular

Núcleo
espessura
/ mm

Interno
resistência,
/ m ω

capacidade
/mah

Núcleo
espessura
/ mm

Interno
resistência,
/ m ω

Primeira liberação
capacidade
/ mah

Ciclo
Tricapacity
/ mah

Expansão
Taxa /%

Interno
resistência
Taxa de crescimento
é /%

Capacidade
retenção
Taxa de%

Capacidade
Recuperação
Taxa de%

8.17

0,97

12346

8.40

1.04

11971

12199

2.87

7.02

96.96

98.81

3.1 Resumo do desempenho da bateria

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

3.2 Desempenho básico de carga e descarga
Método de teste: a temperatura constante, a pressão constante de 0,5 ° C a 3,68V, corrente de corte de 0,05 ° C; é descarregado em 0,3C, 0,5C, 1C a 2,5V. respectivamente

Projeto

0,3C descarga
Capacidade / MAH

0,5C de carregamento
Capacidade / MAH

Descarga de 0,5c
Capacidade / MAH

1C de descarga
Capacidade / MAH

Descarga
razão de capacidade de /%

0,3C/1C

0,5C/1C

Valor de teste

1664

1660

1659

1645

101.15

100,85


3.3 Desempenho da taxa de duplicação normal de temperatura

Método de teste: a temperatura constante, a pressão constante de corrente constante de 0,5 ° C é carregada em 3,68V, corrente de corte de 0,05 ° C; é alta em 1C, 30C, 35C, 40C Corrente constante

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

3.4 Desempenho da taxa de duplicação de baixa temperatura
Método de teste: à temperatura ambiente, carga constante de carga de 0,5 ° C a 3,68V, corrente de corte a 0,05 ° C; AT-20 ° C ± 2 ° C Incubadora por 4H, a 25 ° C descarrega de corrente constante a 1,5V.

Projeto

Temperatura normal
Capacidade de descarga
/ mah

-20 ° C Capacidade de descarga
/ mah

-20 ° C descarga
tensão do arco / V

-20 ° C para descarga
tensão mediana / V

-20 ° C / temperatura ambiente
Razão da capacidade de descarga /%

Valor de teste

1645

1508

1.857

2.560

91.6

3.5.1 descarga de pulso para desempenho 1s

Método de teste: Em temperatura normal, carregue 0,5 ° C Corrente constante a 3,68V, a temperatura normal, mantém 10s, ciclo de 10 por 10 vezes a 120C, 150C, 180C Pulse descarregam 1s,.

3.5.2 descarga de pulso para o desempenho 2S

Método de teste: à temperatura normal, carregue 0,5 ° C corrente constante a 0,68 ° C; À temperatura normal, descarga 130C, 140C, 150C Pulse por 10s, ciclo por 130 vezes.

3.6.1 Armazenamento à temperatura ambiente para desempenho 1Y

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
temperatura
@1y

Antes do armazenamento à temperatura ambiente

Após armazenamento constante de temperatura

Calcular

Núcleo
espessura
/ mm

Interno
resistência,
/ m ω

capacidade
/mah

Espessura do núcleo
/ mm

Interno
resistência,
/ m ω

Primeira liberação
capacidade
/ mah

Tricapacidade do ciclo
/ mah

Expansão
taxa
/%

Resistência interna
A taxa de crescimento é /%

Retenção de capacidade
Taxa de%

Recuperação de capacidade
Taxa 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 Desempenho 7d
Método de teste: Após a pressão constante de corrente constante de 0,5 ° C, é carregada em 3,68V, corrente de corte 0,05C; é armazenado na incubadora de 65 ° C ± 2 ° C por 7d, descarga 4-8h, à temperatura ambiente por 0,5 ° C a 2,0V; Por 0,5 ° C, ciclo 3 vezes para registrar a resistência, a espessura e a capacidade antes e após o armazenamento do núcleo.

65 ° C
@7d

Antes de armazenamento de alta temperatura

Após o alto
armazenamento de temperatura

Calcular

Espessura do núcleo / mm

Interno
resistência,
/ m ω

capacidade
/mah

Núcleo
espessura
/ mm

Interno
resistência,
/ m ω

Primeira liberação
capacidade
/ mah

Ciclo
Tricapacity
/ mah

Expansão
taxa
/%

Resistência interna
A taxa de crescimento é /%

Retenção de capacidade
Taxa de%

Recuperação de capacidade
Taxa 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 Armazenamento 24h Desempenho
Método de teste: Após carregar 0,5 ° C, pressão constante de corrente constante a 3,68V, corrente de corte 0,05 ° C; é armazenado na incubadora de 80 ° C ± 2 ° C por 24h, descarregando 4-8h, à temperatura ambiente de 0,5 ° C a 2,0V; a 0,5 ° C, ciclando 3 vezes para registrar a resistência interna, a espessura e a capacidade antes e após o armazenamento do núcleo.

80 ° C
@24h

Antes de armazenamento de alta temperatura

Após armazenamento de alta temperatura

Calcular

Espessura do núcleo / mm

Resistência interna,
/ m ω

capacidade
/mah

Núcleo
espessura
/ mm

Interno
resistência,
/ m ω

Primeira liberação
capacidade
/ mah

Ciclo
Tricapacity
/ mah

Expansão
taxa
/%

Resistência interna
crescimento
A taxa é /%

Capacidade
retenção
Taxa de%

Capacidade
Recuperação
Taxa de%

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.

Por que nós?
A AMPXELL foi fundada em 2005. Somos uma empresa avançada de tecnologia moderna focada no estudo de pesquisa, bem como na produção de baterias LI-PO, baterias LIFEPO4 e desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de energia. Após décadas de crescimento, a AMPXELL está agora entre os maiores fabricantes de alta taxa C e também baterias de alta capacidade. Nossas marcas auto-propriedade Ampxell são distintas e também no exterior.
Os anos de know-how da Ampxell em baterias criaram vários produtos comumente usados ​​e também reconhecidos em várias áreas, como aeronaves não tripuladasSistemas, hobbies R/C, eletrônicos de consumo, instrumentos clínicos, energia portátil, dispositivos eletrônicos e também tarefas associadas ao Exército. Dependendo da nossa equipe independente de P&D de bateria e eletrônica, oferecemos uma solução OEM/ODM de alta classe para os consumidores e atingimos o credenciamento de fornecedor de ouro de muitos negócios residenciais e estrangeiros populares.
Até agora, nossa rede de vendas abrange todos os locais da China, a maioria dos locais da Ásia, Europa, América, Áustria e algumas áreas da África. Além disso, estamos procurando os distribuidores globais para fornecer uma melhor solução para nossos clientes para a eficácia da distribuição e também a solução pós-venda.

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