Qual è il fattore chiave che influisce sul ciclo di vita?
1) La temperatura è il fattore chiave per influenzare la durata del ciclo
2) Sia la bassa che l'alta temperatura possono influire sulla durata del ciclo
3) La ricarica a una temperatura inferiore a 0 ℃ può rappresentare l'impatto più significativo sulla durata del ciclo
4) La ricarica a una temperatura superiore a 45 ℃ potrebbe comportare rischi
Qual è la condizione di terminazione della ricarica?
1) Se la batteria LiFePO4 è completamente carica o meno deve essere determinata rilevando la tensione di carica e la corrente di carica.
2) Se la tensione di carica ha raggiunto (3,60~3,65)V*N (Numero di celle in serie), e si passa alla carica a tensione costante, finché la corrente di carica non scende a 0,05C.
Come consigliare la corrente di carica della batteria rispetto alla temperatura ambiente?
1) Per un utilizzo con cicli a lungo termine, consigliamo una corrente di carica di 0,2 C per la carica standard.
2) Per una ricarica rapida, consigliamo una corrente di carica di 0,5 C ~ 1,0 C in conformità con
3) Quando si carica la batteria a diverse temperature ambientali, si consiglia una corrente di carica adeguata rispetto alla temperatura ambientale come di seguito: a) 0~5℃: ≤0,2C b) 5~15℃: ≤0,5C c)15~25℃ : ≤1,0°C d) 25~35°C: ≤0,8°C e) 35~45°C: ≤0,5°C
Qual è il metodo migliore per conservare e mantenere la batteria LiFePO4?
1) Stato di carica: 50%
2) Umidità relativa: 45~85% HR
3) Temperatura: * a -5~25℃ per 1 anno e ricaricare a 3,3 V (SOC 50%) per mantenere la batteria * a -5~35℃ per 3 mesi e ricaricare a 3,3 V (SOC 50%) per mantenere la batteria la batteria * a -20~45℃ per 1 mese e ricaricarla a 3,3 V (SOC 50%) per mantenere la batteria
4) Una temperatura pari o superiore a 60°C e un'umidità relativa estremamente elevata accelereranno il deterioramento delle prestazioni della batteria.
5) Una tensione della batteria più elevata significa che un SOC più elevato per la conservazione a lungo termine accelererà il deterioramento della capacità.
6) Una tensione della batteria inferiore significa un SOC inferiore per la conservazione a lungo termine che porterà a una scarica eccessiva, uno squilibrio delle celle dovuto all'autoscarica e al consumo di BMS
Perché la batteria LiFePO4?
1) Sicurezza: LiFePO4 è il più sicuro tra i tradizionali tipi di batterie agli ioni di litio.
2) Elevata densità di energia: leggero, 50~60% in meno rispetto all'equivalente acido di piombo.
3) Ciclo di vita lungo: ciclo di vita fino a 10 volte più lungo rispetto all'equivalente piombo-acido.
4) Ricarica rapida: ricarica rapida entro 3 ore.
5) Ampio intervallo di temperature operative: da -25 ℃ ~ 60 ℃
6) Scarica a ciclo profondo: DOD fino al 95% a temperatura superiore a 1°C
7) Potenza costante: la potenza costante è disponibile durante tutta la scarica, la tensione non diminuirebbe come quella del piombo acido.
8) Esente da manutenzione: esente da manutenzione, senza irrigazione, plug and play, non ama le batterie al piombo.
9) Bassa autoscarica: l'autoscarica è inferiore al 3% al mese se conservata a una temperatura ambiente di 25 ℃ e un'umidità relativa di 25 ~ 85% RH.
10) Energia verde: Non contiene sostanze inquinanti come cadmio, piombo, mercurio, ecologica.
Quanto sono sicure le batterie al litio su un motore da pesca alla traina?
Le batterie al litio per motori da traina sono in genere sicure per l'uso su imbarcazioni se mantenute correttamente. Queste batterie rappresentano la scelta migliore per i motori da pesca alla traina che necessitano di alimentazione affidabile con elevata capacità di accumulo, ricarica rapida e prestazioni versatili in varie condizioni. Rispetto alle batterie al piombo, le batterie al litio offrono opzioni di installazione più flessibili e sono meno soggette a danni o perdite durante la navigazione turbolenta.
Quanto sono sicure le batterie agli ioni di litio?
Le batterie agli ioni di litio sono generalmente sicure se utilizzate e mantenute correttamente. Tuttavia, sorgono problemi di sicurezza a causa del loro elettrolita infiammabile e dell'elevata densità di energia. Le nostre batterie LiFePO4 offrono maggiore sicurezza grazie a un robusto design chimico e meccanico, non infiammabile e non pericoloso.
Queste batterie sono costruite per resistere a condizioni difficili, tra cui temperature gelide, calore elevato e terreni accidentati. Sono progettati per resistere a eventi pericolosi come collisioni o cortocircuiti senza esplodere o prendere fuoco, riducendo notevolmente il rischio di incidenti.
Se stai cercando una batteria al litio sicura per ambienti instabili o pericolosi, LiFePO4 è la scelta migliore. Sono anche rispettosi dell'ambiente, poiché non sono tossici, non contaminano e non contengono metalli delle terre rare. Ciò li rende un’opzione più sicura sia per gli utenti che per l’ambiente.
Come funziona la batteria dell'inseguitore solare?
Una batteria di inseguimento solare funziona generalmente insieme a un sistema di inseguimento solare, che regola l’orientamento dei pannelli solari durante il giorno per massimizzare la loro esposizione alla luce solare.
Pannelli solari: i pannelli solari sono montati su un inseguitore solare, che li sposta per seguire la posizione del sole durante il giorno.
Generazione di energia: mentre i pannelli solari seguono il sole, generano elettricità dalla luce solare.
Accumulo di energia: l'elettricità generata dai pannelli solari viene quindi diretta a caricare la batteria dell'inseguitore solare. Questa batteria funge da sistema di accumulo dell’energia, immagazzinando l’elettricità in eccesso generata durante le ore di punta della luce solare.
Utilizzo e distribuzione: l'energia immagazzinata nella batteria può essere utilizzata in seguito quando la luce solare non è disponibile, ad esempio durante la notte o durante i periodi di scarsa luce solare. Può alimentare varie applicazioni o essere collegato alla rete elettrica per fornire energia a case, aziende o altre strutture.
Ottimizzazione dell'efficienza: immagazzinando l'energia in eccesso durante le ore di punta della luce solare, la batteria dell'inseguitore solare aiuta a ottimizzare l'utilizzo dell'energia e garantisce un'alimentazione costante, anche quando il pannello solare