Eine Lithium-Ionen- oder Li-Ionen-Batterie ist eine wiederaufladbare Batterieart, die die reversible Reduktion von Lithium-Ionen zur Energiespeicherung nutzt.Die negative Elektrode einer herkömmlichen Lithium-Ionen-Zelle besteht typischerweise aus Graphit, einer Form von Kohlenstoff.Diese negative Elektrode wird manchmal Anode genannt, da sie während der Entladung als Anode fungiert.die positive Elektrode ist typischerweise ein Metalloxid;Die positive Elektrode wird manchmal auch Kathode genannt, da sie während der Entladung als Kathode fungiert.Positive und negative Elektroden bleiben bei normalem Gebrauch sowohl beim Laden als auch beim Entladen positiv und negativ und sind daher eindeutigere Begriffe als Anode und Kathode, die während des Ladens vertauscht werden.
Eine prismatische Lithiumzelle ist eine spezielle Art von Lithium-Ionen-Zelle mit prismatischer (rechteckiger) Form.Es besteht aus einer Anode (normalerweise aus Graphit), einer Kathode (oft eine Lithium-Metalloxid-Verbindung) und einem Lithiumsalz-Elektrolyten.Anode und Kathode sind durch eine poröse Membran getrennt, um direkten Kontakt und Kurzschlüsse zu verhindern. Prismatische Lithiumzellen werden häufig in Anwendungen verwendet, bei denen der Platz eine Rolle spielt, z. B. in Laptops, Smartphones und anderen tragbaren elektronischen Geräten.Aufgrund ihrer hohen Energiedichte und hervorragenden Leistung werden sie auch häufig in Elektrofahrzeugen und Energiespeichersystemen eingesetzt. Im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Zellformaten haben prismatische Zellen Vorteile hinsichtlich der Packungsdichte und der einfacheren Herstellbarkeit in der Großserienproduktion.Die flache, rechteckige Form ermöglicht eine effiziente Raumnutzung, sodass Hersteller mehr Zellen innerhalb eines bestimmten Volumens unterbringen können.Allerdings kann die starre Form prismatischer Zellen ihre Flexibilität in bestimmten Anwendungen einschränken.
Prisma- und Pouch-Zellen sind zwei unterschiedliche Bauformen von Lithium-Ionen-Batterien:
Prismatische Zellen:
Beutelzellen:
Sie werden auch in Elektrofahrzeugen und Energiespeichersystemen eingesetzt. Zu den Hauptunterschieden zwischen prismatischen Zellen und Pouch-Zellen zählen ihr physikalisches Design, ihre Konstruktion und ihre Flexibilität.Beide Zelltypen basieren jedoch auf den gleichen Prinzipien der Lithium-Ionen-Batteriechemie.Die Wahl zwischen prismatischen Zellen und Pouch-Zellen hängt von Faktoren wie Platzbedarf, Gewichtsbeschränkungen, Anwendungsanforderungen und Fertigungsaspekten ab.
Es stehen verschiedene Chemikalien zur Verfügung.GeePower verwendet LiFePO4 aufgrund seiner langen Lebensdauer, niedrigen Betriebskosten, thermischen Stabilität und hohen Leistungsabgabe.Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit einigen Informationen zur alternativen Lithium-Ionen-Chemie.
Spezifikationen | Li-Kobalt LiCoO2 (LCO) | Li-Mangan LiMn2O4 (LMO) | Li-Phosphat LiFePO4 (LFP) | NMC1 LiNiMnCoO2 |
Stromspannung | 3,60 V | 3,80 V | 3,30 V | 3,60/3,70 V |
Gebührenlimit | 4,20 V | 4,20 V | 3,60 V | 4,20 V |
Lebensdauer | 500 | 500 | 2.000 | 2.000 |
Betriebstemperatur | Durchschnitt | Durchschnitt | Gut | Gut |
Spezifische Energie | 150–190 Wh/kg | 100–135 Wh/kg | 90–120 Wh/kg | 140–180 Wh/kg |
Wird geladen | 1C | 10C, 40C Puls | Dauertemperatur 35°C | 10°C |
Sicherheit | Durchschnitt | Durchschnitt | Sehr sicher | Sicherer als Li-Kobalt |
Thermiklandebahn | 150 °C (302 °F) | 250 °C (482 °F) | 270 °C (518 °F) | 210 °C (410 °F) |
Eine Batteriezelle, beispielsweise eine Lithium-Ionen-Batteriezelle, funktioniert nach dem Prinzip elektrochemischer Reaktionen.
Hier ist eine vereinfachte Erklärung, wie es funktioniert:
Dieser Prozess ermöglicht es einer Batteriezelle, beim Entladen chemische Energie in elektrische Energie umzuwandeln und beim Laden elektrische Energie zu speichern, was sie zu einer tragbaren und wiederaufladbaren Stromquelle macht.
Vorteile von LiFePO4-Batterien:
Nachteile von LiFePO4-Batterien:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass LiFePO4-Batterien Sicherheit, lange Zyklenlebensdauer, hohe Energiedichte, gutes Temperaturverhalten und geringe Selbstentladung bieten.Allerdings weisen sie im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Chemikalien eine etwas geringere Energiedichte, höhere Kosten, eine niedrigere Spannung und eine geringere Entladerate auf.
LiFePO4 (Lithium-Eisen-Phosphat) und NCM (Nickel-Kobalt-Mangan) sind beide Arten der Lithium-Ionen-Batteriechemie, weisen jedoch einige Unterschiede in ihren Eigenschaften auf.
Hier sind einige wichtige Unterschiede zwischen LiFePO4- und NCM-Zellen:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass LiFePO4-Batterien mehr Sicherheit, eine längere Lebensdauer, eine bessere thermische Stabilität und ein geringeres Risiko eines thermischen Durchgehens bieten.NCM-Batterien hingegen haben eine höhere Energiedichte und eignen sich möglicherweise besser für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, beispielsweise in Personenkraftwagen.
Die Wahl zwischen LiFePO4- und NCM-Zellen hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, einschließlich Sicherheit, Energiedichte, Zyklenlebensdauer und Kostenüberlegungen.
Unter Batteriezellenausgleich versteht man den Prozess des Ausgleichs des Ladezustands einzelner Zellen innerhalb eines Batteriesatzes.Es stellt sicher, dass alle Zellen optimal funktionieren, um Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit zu verbessern.Es gibt zwei Arten: den aktiven Ausgleich, bei dem die Ladung aktiv zwischen den Zellen übertragen wird, und den passiven Ausgleich, bei dem Widerstände zum Ableiten überschüssiger Ladung verwendet werden.Der Ausgleich ist entscheidend, um Überladung oder Tiefentladung zu vermeiden, die Zellverschlechterung zu reduzieren und eine gleichmäßige Kapazität aller Zellen aufrechtzuerhalten.
Ja, Lithium-Ionen-Akkus können jederzeit ohne Schaden aufgeladen werden.Im Gegensatz zu Blei-Säure-Batterien weisen Lithium-Ionen-Batterien im teilweise geladenen Zustand nicht dieselben Nachteile auf.Dies bedeutet, dass Benutzer die Gelegenheitsladung nutzen können, d. h. sie können die Batterie in kurzen Zeiträumen, beispielsweise in der Mittagspause, einstecken, um den Ladezustand zu erhöhen.Dadurch können Benutzer sicherstellen, dass der Akku den ganzen Tag über voll aufgeladen bleibt, wodurch das Risiko minimiert wird, dass der Akku bei wichtigen Aufgaben oder Aktivitäten schwach wird.
Den Labordaten zufolge sind GeePower LiFePO4-Batterien für bis zu 4.000 Zyklen bei 80 % Entladetiefe ausgelegt.Tatsächlich können Sie sie bei richtiger Pflege über einen längeren Zeitraum verwenden.Wenn die Kapazität des Akkus auf 70 % der ursprünglichen Kapazität sinkt, wird empfohlen, ihn zu entsorgen.
Der LiFePO4-Akku von GeePower kann im Bereich von 0 bis 45 °C aufgeladen werden, kann im Bereich von -20 bis 55 °C arbeiten, die Lagertemperatur liegt zwischen 0 und 45 °C.
Die LiFePO4-Akkus von GeePower haben keinen Memory-Effekt und können jederzeit wieder aufgeladen werden.
Ja, die richtige Verwendung des Ladegeräts hat großen Einfluss auf die Leistung des Akkus.GeePower-Akkus sind mit einem speziellen Ladegerät ausgestattet. Sie müssen das spezielle Ladegerät oder ein von GeePower-Technikern zugelassenes Ladegerät verwenden.
Hohe Temperaturen (>25 °C) erhöhen die chemische Aktivität der Batterie, verkürzen jedoch die Lebensdauer der Batterie und erhöhen auch die Selbstentladungsrate.Niedrige Temperaturen (< 25 °C) verringern die Batteriekapazität und verringern die Selbstentladung.Daher führt die Verwendung des Akkus bei einer Temperatur von etwa 25 °C zu einer besseren Leistung und Lebensdauer.
Alle GeePower-Akkus sind mit einem LCD-Display ausgestattet, das die Betriebsdaten des Akkus anzeigen kann, darunter: Ladezustand, Spannung, Strom, Betriebsstunden, Fehler oder Anomalien usw.
Das Batteriemanagementsystem (BMS) ist eine entscheidende Komponente eines Lithium-Ionen-Akkus und gewährleistet dessen sicheren und effizienten Betrieb.
So funktioniert das:
Insgesamt spielt das BMS eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit, Langlebigkeit und Leistung von Lithium-Ionen-Batteriepacks, indem es den Batteriestatus aktiv überwacht, ausgleicht, schützt und wichtige Informationen über den Status bereitstellt.
CCS, CE, FCC, ROHS, MSDS, UN38.3, TÜV, SJQA usw.
Wenn Batteriezellen leerlaufen, bedeutet dies, dass sie vollständig entladen sind und keine Energie mehr in der Batterie vorhanden ist.
Folgendes passiert normalerweise, wenn Batteriezellen leer sind:
Wenn die Batteriezellen jedoch beschädigt oder erheblich abgenutzt sind, muss die Batterie möglicherweise vollständig ausgetauscht werden. Es ist wichtig zu beachten, dass verschiedene Batterietypen unterschiedliche Entladeeigenschaften und empfohlene Entladetiefen aufweisen.Generell wird empfohlen, die Batteriezellen nicht vollständig zu entladen und sie vor dem Leerlaufen wieder aufzuladen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
GeePower-Lithium-Ionen-Batterien bieten aufgrund verschiedener Faktoren außergewöhnliche Sicherheitsfunktionen:
Seien Sie versichert, dass bei der Entwicklung der Akkus von GeePower die Sicherheit oberste Priorität hat.Die Batterien nutzen fortschrittliche Technologie wie die Lithium-Eisenphosphat-Chemie, die für ihre außergewöhnliche Stabilität und hohe Verbrennungstemperaturschwelle bekannt ist.Im Gegensatz zu anderen Batterietypen besteht bei unseren Lithium-Eisenphosphat-Batterien aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften und der strengen Sicherheitsmaßnahmen bei der Produktion ein geringeres Brandrisiko.Darüber hinaus sind die Akkus mit ausgeklügelten Schutzvorrichtungen ausgestattet, die ein Überladen und eine schnelle Entladung verhindern und so mögliche Risiken weiter minimieren.Durch die Kombination dieser Sicherheitsfunktionen können Sie beruhigt sein, da die Wahrscheinlichkeit, dass die Batterien Feuer fangen, äußerst gering ist.
Alle Batterien, unabhängig von ihrem chemischen Charakter, weisen Selbstentladungserscheinungen auf.Die Selbstentladungsrate von LiFePO4-Akkus ist jedoch sehr gering und beträgt weniger als 3 %.
Aufmerksamkeit
Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist;Bitte achten Sie auf den Hochtemperaturalarm des Batteriesystems;Laden Sie den Akku nicht unmittelbar nach der Verwendung in einer Umgebung mit hohen Temperaturen auf. Sie müssen den Akku länger als 30 Minuten ruhen lassen, sonst sinkt die Temperatur auf ≤35 °C;Wenn die Umgebungstemperatur ≤0 °C beträgt, sollte die Batterie so bald wie möglich nach der Verwendung des Gabelstaplers aufgeladen werden, um zu verhindern, dass die Batterie zu kalt zum Laden wird oder die Ladezeit verlängert wird;
Ja, LiFePO4-Batterien können kontinuierlich auf 0 % SOC entladen werden und es gibt keine langfristigen Auswirkungen.Wir empfehlen jedoch, den Akku nur auf 20 % zu entladen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
Aufmerksamkeit
Das beste SOC-Intervall für Batteriespeicher: 50 ± 10 %
GeePower-Akkus sollten nur bei 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) geladen und bei -20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F) entladen werden.
Dies ist die Innentemperatur.Im Inneren der Packung befinden sich Temperatursensoren, die die Betriebstemperatur überwachen.Wenn der Temperaturbereich überschritten wird, ertönt der Summer und der Akku schaltet sich automatisch ab, bis der Akku auf die Betriebsparameter abkühlen/heizen kann.
Absolut ja, wir bieten Ihnen online technischen Support und Schulungen, einschließlich Grundkenntnissen über Lithiumbatterien, den Vorteilen von Lithiumbatterien und der Fehlerbehebung.Die Bedienungsanleitung wird Ihnen gleichzeitig zur Verfügung gestellt.
Wenn ein LiFePO4-Akku (Lithium-Eisenphosphat) vollständig entladen ist oder „schläft“, können Sie die folgenden Schritte ausprobieren, um ihn wieder aufzuwecken:
Denken Sie daran, beim Umgang mit Batterien die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten und beachten Sie immer die Richtlinien des Herstellers zum Laden und Umgang mit LiFePO4-Batterien.
Wie lange es dauert, einen Li-Ionen-Akku aufzuladen, hängt von der Art und Größe Ihrer Ladequelle ab. Unser empfohlener Ladestrom beträgt 50 Ampere pro 100-Ah-Akku in Ihrem System.Wenn Ihr Ladegerät beispielsweise 20 Ampere hat und Sie einen leeren Akku aufladen müssen, dauert es 5 Stunden, bis 100 % erreicht sind.
Es wird dringend empfohlen, LiFePO4-Batterien außerhalb der Saison im Innenbereich zu lagern.Es wird außerdem empfohlen, LiFePO4-Batterien bei einem Ladezustand (SOC) von etwa 50 % oder mehr zu lagern.Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum gelagert wird, laden Sie ihn mindestens alle 6 Monate auf (empfohlen wird alle 3 Monate).
Das Laden einer LiFePO4-Batterie (kurz für Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie) ist relativ einfach.
Hier sind die Schritte zum Laden eines LiFePO4-Akkus:
Wählen Sie ein geeignetes Ladegerät: Stellen Sie sicher, dass Sie über ein geeignetes LiFePO4-Akkuladegerät verfügen.Es ist wichtig, ein Ladegerät zu verwenden, das speziell für LiFePO4-Batterien entwickelt wurde, da diese Ladegeräte über den richtigen Ladealgorithmus und die richtigen Spannungseinstellungen für diesen Batterietyp verfügen.
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um allgemeine Schritte handelt und es immer ratsam ist, sich für detaillierte Ladeanweisungen und Sicherheitsvorkehrungen an die Richtlinien des jeweiligen Batterieherstellers und die Bedienungsanleitung des Ladegeräts zu halten.
Bei der Auswahl eines Batteriemanagementsystems (BMS) für LiFePO4-Zellen sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:
Letztendlich hängt die Wahl des spezifischen BMS von den spezifischen Anforderungen Ihres LiFePO4-Akkus ab.Stellen Sie sicher, dass das BMS die erforderlichen Sicherheitsstandards erfüllt und über die Funktionen und Spezifikationen verfügt, die den Anforderungen Ihres Akkus entsprechen.
Wenn Sie einen LiFePO4-Akku (Lithiumeisenphosphat) überladen, kann dies mehrere mögliche Folgen haben:
Um ein Überladen zu verhindern und den sicheren Betrieb von LiFePO4-Batterien zu gewährleisten, wird die Verwendung eines geeigneten Batteriemanagementsystems (BMS) mit Überladeschutz empfohlen.Das BMS überwacht und steuert den Ladevorgang, um eine Überladung der Batterie zu verhindern und so einen sicheren und optimalen Betrieb zu gewährleisten.
Befolgen Sie bei der Lagerung von LiFePO4-Batterien die folgenden Richtlinien, um deren Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten:
Laden Sie die Akkus auf: Stellen Sie vor der Lagerung von LiFePO4-Akkus sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind.Dadurch wird eine Selbstentladung während der Lagerung verhindert, die dazu führen kann, dass die Batteriespannung zu stark absinkt.
Durch Befolgen dieser Lagerungsrichtlinien können Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer LiFePO4-Batterien verlängern.
GeePower-Batterien können mehr als 3.500 Lebenszyklen lang verwendet werden.Die Lebensdauer der Batterie beträgt mehr als 10 Jahre.
Die Garantie für die Batterie beträgt 5 Jahre oder 10.000 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt. Das BMS kann nur die Entladezeit überwachen, und die Benutzer verwenden die Batterie möglicherweise häufig. Wenn wir den gesamten Zyklus zur Definition der Garantie verwenden, ist dies unfair die Benutzer.Deshalb beträgt die Garantie 5 Jahre oder 10.000 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Ähnlich wie bei Bleisäure gibt es Verpackungsvorschriften, die beim Versand beachtet werden müssen.Abhängig vom Typ der Lithiumbatterie und den geltenden Vorschriften stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:
Es ist wichtig, beim Kurierdienst nachzufragen, ob die Vorschriften eingehalten werden. Unabhängig von der gewählten Versandart ist es für einen sicheren Transport wichtig, Lithiumbatterien ordnungsgemäß gemäß den geltenden Vorschriften zu verpacken und zu kennzeichnen.Es ist außerdem wichtig, sich über die spezifischen Vorschriften und Anforderungen für den Lithiumbatterietyp, den Sie versenden, zu informieren und sich an den Spediteur zu wenden, um etwaige spezifische Richtlinien zu erfahren.
Ja, wir haben kooperative Speditionen, die Lithiumbatterien transportieren können.Wie wir alle wissen, gelten Lithiumbatterien immer noch als Gefahrgut. Wenn Ihre Spedition keine Transportkanäle hat, kann unsere Spedition sie für Sie transportieren.