lQDPJwev_rDSwxTNAfTNBaCwiauai8yF4TAE-3FuUADSAA_1440_500

Nejčastější dotazy

  • Lithium-iontová baterie
  • Lithiová baterie
  • Bezpečnost
  • Doporučení k použití
  • Záruka
  • Lodní doprava
  • 1. Co je lithium-iontová baterie?

    Lithium-iontová nebo Li-ion baterie je typ dobíjecí baterie, která využívá reverzibilní redukci lithiových iontů k ukládání energie.záporná elektroda běžného lithium-iontového článku je typicky grafit, forma uhlíku.tato záporná elektroda se někdy nazývá anoda, protože se chová jako anoda během vybíjení.kladná elektroda je typicky oxid kovu;kladná elektroda se někdy nazývá katoda, protože se chová jako katoda během výboje.kladné a záporné elektrody zůstávají při normálním použití kladné a záporné, ať už se nabíjejí nebo vybíjejí, a jsou proto jasnější pro použití než anoda a katoda, které se během nabíjení obrátí.

  • 2. Co je prizmatický lithiový článek?

    Prizmatický lithiový článek je specifický typ lithium-iontového článku, který má prizmatický (obdélníkový) tvar.Skládá se z anody (obvykle vyrobené z grafitu), katody (často sloučeniny oxidu lithného) a elektrolytu lithné soli.Anoda a katoda jsou odděleny porézní membránou, aby se zabránilo přímému kontaktu a zkratům. Prizmatické lithiové články se běžně používají v aplikacích, kde jde o prostor, jako jsou notebooky, chytré telefony a další přenosná elektronická zařízení.Často se také používají v elektrických vozidlech a systémech skladování energie kvůli jejich vysoké hustotě energie a vynikajícímu výkonu. Ve srovnání s jinými formáty lithium-iontových článků mají prizmatické články výhody z hlediska hustoty balení a snadnější vyrobitelnosti ve velkovýrobě.Plochý, obdélníkový tvar umožňuje efektivní využití prostoru a umožňuje výrobcům zabalit více buněk do daného objemu.Tuhý tvar prizmatických buněk však může v určitých aplikacích omezit jejich flexibilitu.

  • 3. Jaký je rozdíl mezi prizmatickým a pouzdrovým článkem

    Prizmatické a pouzdrové články jsou dva různé typy provedení pro lithium-iontové baterie:

    Prizmatické buňky:

    • Tvar: Prizmatické články mají obdélníkový nebo čtvercový tvar, připomínající tradiční bateriový článek.
    • Provedení: Obvykle mají pevný vnější plášť vyrobený z kovu nebo plastu, který zajišťuje strukturální stabilitu.
    • Konstrukce: Prizmatické články využívají naskládané vrstvy elektrod, separátorů a elektrolytů.
    • Aplikace: Běžně se používají ve spotřební elektronice, jako jsou notebooky, tablety a smartphony, stejně jako v elektrických vozidlech a systémech pro ukládání energie do sítě.

    Buňky sáčku:

    • Tvar: Buňky sáčku mají flexibilní a plochý design, připomínající tenký a lehký sáček.
    • Provedení: Skládají se z vrstev elektrod, separátorů a elektrolytů uzavřených pružným laminovaným sáčkem nebo hliníkovou fólií.
    • Konstrukce: Vakové články se někdy označují jako „složené ploché články“, protože mají konfiguraci elektrod na sobě.
    • Aplikace: Pouzdrové články jsou široce používány v přenosných elektronických zařízeních, jako jsou smartphony, tablety a nositelná zařízení, díky jejich kompaktní velikosti a nízké hmotnosti.

    Používají se také v elektrických vozidlech a systémech skladování energie. Klíčové rozdíly mezi prizmatickými a pouzdrovými články zahrnují jejich fyzický design, konstrukci a flexibilitu.Oba typy článků však fungují na základě stejných principů chemie lithium-iontových baterií.Volba mezi prizmatickými a pouzdrovými buňkami závisí na faktorech, jako jsou požadavky na prostor, omezení hmotnosti, potřeby aplikace a výrobní úvahy.

  • 4. Jaké typy lithium-iontové chemie jsou dostupné a proč používáme Lifepo4?

    K dispozici je několik různých chemických látek.GeePower využívá LiFePO4 kvůli jeho dlouhé životnosti, nízkým nákladům na vlastnictví, tepelné stabilitě a vysokému výkonu.Níže je tabulka, která poskytuje některé informace o alternativní chemii lithium-iontů.

    Specifikace

    Li-kobalt LiCoO2 (LCO)

    Li-mangan LiMn2O4 (LMO)

    Li-fosfát LiFePO4 (LFP)

    NMC1 LiNiMnCoO2

    Napětí

    3,60V

    3,80 V

    3,30 V

    3,60/3,70V

    Limit poplatků

    4,20 V

    4,20 V

    3,60V

    4,20 V

    Život cyklu

    500

    500

    2 000

    2 000

    Provozní teplota

    Průměrný

    Průměrný

    Dobrý

    Dobrý

    Specifická energie

    150–190 Wh/kg

    100–135 Wh/kg

    90–120 Wh/kg

    140-180Wh/kg

    načítání

    1C

    10C, 40C pulzní

    35C nepřetržitě

    10C

    Bezpečnost

    Průměrný

    Průměrný

    Velmi bezpečné

    Bezpečnější než Li-kobalt

    Termální dráha

    150 °C (302 °F)

    250 °C (482 °F)

    270 °C (518 °F)

    210 °C (410 °F)

  • 5. Jak funguje bateriový článek?

    Bateriový článek, jako je lithium-iontový bateriový článek, funguje na principu elektrochemických reakcí.

    Zde je zjednodušené vysvětlení, jak to funguje:

    • Anoda (negativní elektroda): Anoda je vyrobena z materiálu, který může uvolňovat elektrony, obvykle z grafitu.Když je baterie vybitá, anoda uvolňuje elektrony do vnějšího obvodu.
    • Katoda (pozitivní elektroda): Katoda je vyrobena z materiálu, který může přitahovat a ukládat elektrony, obvykle z oxidu kovu, jako je oxid lithný a kobaltnatý (LiCoO2).Během vybíjení se ionty lithia pohybují z anody na katodu.
    • Elektrolyt: Elektrolyt je chemické médium, obvykle lithná sůl rozpuštěná v organickém rozpouštědle.Umožňuje pohyb iontů lithia mezi anodou a katodou a zároveň udržuje elektrony oddělené.
    • Separátor: Separátor vyrobený z porézního materiálu zabraňuje přímému kontaktu mezi anodou a katodou, zabraňuje zkratům a zároveň umožňuje tok iontů lithia.
    • Vybíjení: Když je baterie připojena k externímu obvodu (např. smartphone), ionty lithia se pohybují od anody ke katodě přes elektrolyt, zajišťují tok elektronů a generují elektrickou energii.
    • Nabíjení: Když je k baterii připojen externí zdroj energie, směr elektrochemické reakce se obrátí.Lithiové ionty se pohybují z katody zpět na anodu, kde jsou uloženy, dokud nejsou znovu potřebné.

    Tento proces umožňuje bateriovému článku přeměnit chemickou energii na elektrickou energii během vybíjení a ukládat elektrickou energii během nabíjení, což z něj činí přenosný a dobíjecí zdroj energie.

  • 6. Jaké jsou výhody a nevýhody baterie Lifepo4?

    Výhody LiFePO4 baterií:

    • Bezpečnost: Baterie LiFePO4 jsou nejbezpečnější dostupnou chemií lithium-iontových baterií s nižším rizikem požáru nebo výbuchu. Dlouhá životnost: Tyto baterie vydrží tisíce cyklů nabití a vybití, takže jsou vhodné pro časté používání.
    • Vysoká hustota energie: LiFePO4 baterie mohou uchovat značné množství energie v kompaktní velikosti, ideální pro aplikace s omezeným prostorem.
    • Dobrý teplotní výkon: Dobře fungují v extrémních teplotách, díky čemuž jsou vhodné pro různá podnebí.
    • Nízké samovybíjení: LiFePO4 baterie vydrží nabité po delší dobu, ideální pro aplikace s občasným používáním.

    Nevýhody LiFePO4 baterií:

    • Nižší hustota energie: Ve srovnání s jinou lithium-iontovou chemií mají baterie LiFePO4 o něco nižší hustotu energie.
    • Vyšší náklady: LiFePO4 baterie jsou dražší kvůli nákladnějšímu výrobnímu procesu a použitým materiálům.
    • Nižší napětí: LiFePO4 baterie mají nižší jmenovité napětí, což vyžaduje další úvahy pro určité aplikace.
    • Nižší rychlost vybíjení: Mají nižší rychlost vybíjení, což omezuje jejich vhodnost pro aplikace vyžadující vysoký výkon.

    Stručně řečeno, baterie LiFePO4 poskytují bezpečnost, dlouhou životnost, vysokou hustotu energie, dobrý teplotní výkon a nízké samovybíjení.Mají však o něco nižší hustotu energie, vyšší cenu, nižší napětí a nižší rychlost vybíjení ve srovnání s jinou lithium-iontovou chemií.

  • 7. Jaký je rozdíl mezi LiFePO4 a NCM Cell?

    LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) a NCM (Nickel Cobalt Mangan) jsou oba typy chemie lithium-iontových baterií, ale mají určité rozdíly ve svých vlastnostech.

    Zde jsou některé klíčové rozdíly mezi buňkami LiFePO4 a NCM:

    • Bezpečnost: LiFePO4 články jsou považovány za nejbezpečnější lithium-iontovou chemii s nižším rizikem tepelného úniku, požáru nebo výbuchu.Buňky NCM, i když jsou obecně bezpečné, mají mírně vyšší riziko tepelného úniku ve srovnání s LiFePO4.
    • Hustota energie: Články NCM mají obecně vyšší hustotu energie, což znamená, že mohou uložit více energie na jednotku hmotnosti nebo objemu.Díky tomu jsou články NCM vhodnější pro aplikace, které vyžadují vyšší energetickou kapacitu.
    • Životnost cyklu: LiFePO4 články mají delší životnost ve srovnání s články NCM.Obvykle vydrží větší počet cyklů nabití a vybití, než se jejich kapacita začne výrazně zhoršovat.Díky tomu jsou články LiFePO4 vhodnější pro aplikace, které vyžadují časté cyklování.
    • Tepelná stabilita: LiFePO4 články jsou tepelně stabilnější a fungují lépe v prostředí s vysokou teplotou.Jsou méně náchylné na přehřívání a snesou vyšší provozní teploty ve srovnání s články NCM.
    • Cena: LiFePO4 články jsou obecně levnější ve srovnání s články NCM.Vzhledem k tomu, že lithium-železofosfátové baterie neobsahují prvky drahých kovů, jako je kobalt, jsou ceny jejich surovin také nižší a fosfor a železo jsou na Zemi také relativně hojné.
    • Napětí: LiFePO4 články mají nižší jmenovité napětí ve srovnání s články NCM.To znamená, že baterie LiFePO4 mohou vyžadovat další články nebo obvody v sérii, aby bylo dosaženo stejného výstupního napětí jako baterie NCM.

    Stručně řečeno, baterie LiFePO4 nabízejí vyšší bezpečnost, delší životnost cyklu, lepší tepelnou stabilitu a nižší riziko tepelného úniku.Baterie NCM mají na druhé straně vyšší hustotu energie a mohou být vhodnější pro aplikace s omezeným prostorem, jako jsou osobní automobily.

    Volba mezi články LiFePO4 a NCM závisí na konkrétních požadavcích aplikace, včetně bezpečnosti, hustoty energie, životnosti cyklu a nákladů.

  • 8. Co je vyvažování článků baterie?

    Vyvažování článků baterie je proces vyrovnávání úrovní nabití jednotlivých článků v rámci bateriové sady.Zajišťuje, že všechny články fungují optimálně, aby se zlepšil výkon, bezpečnost a životnost.Existují dva typy: aktivní vyvažování, které aktivně přenáší náboj mezi články, a pasivní vyvažování, které využívá rezistory k rozptýlení přebytečného náboje.Vyvážení je zásadní pro zamezení přebíjení nebo nadměrného vybíjení, snížení degradace článků a udržení jednotné kapacity napříč články.

  • 1. Lze lithium-iontové baterie nabíjet kdykoli?

    Ano, lithium-iontové baterie lze nabíjet kdykoli bez poškození.Na rozdíl od olověných baterií netrpí lithium-iontové baterie při částečném nabití stejnými nevýhodami.To znamená, že uživatelé mohou využít příležitostné nabíjení, což znamená, že mohou zapojit baterii během krátkých intervalů, jako jsou přestávky na oběd, aby zvýšili úroveň nabití.To umožňuje uživatelům zajistit, že baterie zůstane plně nabitá po celý den, čímž se minimalizuje riziko vybití baterie během důležitých úkolů nebo činností.

  • 2. Kolik cyklů vydrží baterie GeePower Lifepo4?

    Podle laboratorních údajů jsou baterie GeePower LiFePO4 dimenzovány na až 4 000 cyklů při 80% hloubce vybití.Ve skutečnosti je můžete používat po delší dobu, pokud se o ně správně pečuje.Když kapacita baterie klesne na 70 % původní kapacity, doporučuje se ji vyřadit.

  • 3. Jaká je adaptabilita baterie na teplotu?

    LiFePO4 baterii GeePower lze nabíjet v rozsahu 0~45℃, může pracovat v rozsahu -20~55℃, skladovací teplota je mezi 0~45℃.

  • 4. Má baterie paměťový efekt?

    LiFePO4 baterie GeePower nemají paměťový efekt a lze je kdykoli dobít.

  • 5. Potřebuji pro svou baterii speciální nabíječku?

    Ano, správné používání nabíječky má velký vliv na výkon baterie.Baterie GeePower jsou vybaveny vyhrazenou nabíječkou, musíte použít vyhrazenou nabíječku nebo nabíječku schválenou techniky GeePower.

  • 6. Jaký vliv má teplota na funkci baterie?

    Vysoké teploty (>25°C) zvýší chemickou aktivitu baterie, ale zkrátí životnost baterie a také zvýší rychlost samovybíjení.Nízká teplota (< 25°C) snižuje kapacitu baterie a snižuje samovybíjení.Používáním baterie při teplotě přibližně 25 °C tedy dosáhnete lepšího výkonu a životnosti.

  • 7. Jaké funkce má LCD displej?

    Všechny baterie GeePower jsou dodávány společně s LCD displejem, který může zobrazovat provozní data baterie, včetně: SOC, napětí, proudu, pracovní hodiny, poruchy nebo abnormality atd.

  • 8. Jak funguje BMS?

    Battery Management System (BMS) je klíčovou součástí lithium-iontové baterie, která zajišťuje její bezpečný a efektivní provoz.

    Funguje to takto:

    • Monitorování baterie: BMS nepřetržitě monitoruje různé parametry baterie, jako je napětí, proud, teplota a stav nabití (SOC).Tyto informace pomáhají určit stav a výkon baterie.
    • Vyvažování článků: Lithium-iontové baterie se skládají z několika samostatných článků a BMS zajišťuje, že každý článek je vyvážený z hlediska napětí.Vyvažování článků zajišťuje, že žádný jednotlivý článek není přebitý nebo nedostatečně nabitý, čímž se optimalizuje celková kapacita a životnost baterie.
    • Bezpečnostní ochrana: BMS má bezpečnostní mechanismy, které chrání baterii před abnormálními podmínkami.Pokud například teplota baterie překročí bezpečné limity, může BMS aktivovat chladicí systémy nebo odpojit baterii od zátěže, aby se zabránilo poškození.
    • Odhad stavu nabití: BMS odhaduje SOC baterie na základě různých vstupů, včetně napětí, proudu a historických dat.Tyto informace pomáhají určit zbývající kapacitu baterie a umožňují přesnější předpovědi životnosti baterie a dojezdu.
    • Komunikace: BMS se často integruje s celkovým systémem, jako je elektrické vozidlo nebo systém skladování energie.Komunikuje s řídicí jednotkou systému, poskytuje data v reálném čase a přijímá příkazy pro nabíjení, vybíjení nebo jiné operace.
    • Diagnostika a hlášení poruch: BMS může diagnostikovat chyby nebo abnormality v bateriové sadě a poskytovat upozornění nebo upozornění operátorovi systému nebo uživateli.Může také zaznamenávat data pro pozdější analýzu k identifikaci případných opakujících se problémů.

    Celkově hraje BMS zásadní roli při zajišťování bezpečnosti, životnosti a výkonu lithium-iontových bateriových sad aktivním monitorováním, vyvažováním, ochranou a poskytováním základních informací o stavu baterie.

  • 1. Jaké certifikace prošly naše lithiové baterie?

    CCS, CE, FCC, ROHS, MSDS, UN38.3, TUV, SJQA atd.

  • 2. Co se stane, když články baterie vyschnou?

    Pokud jsou články baterie suché, znamená to, že jsou zcela vybité a v baterii již není k dispozici žádná energie.

    Zde je to, co se obvykle stane, když jsou články baterie suché:

    • Ztráta napájení: Když se články baterie vybijí, zařízení nebo systém napájený baterií ztratí energii.Přestane fungovat, dokud nebude baterie dobita nebo vyměněna.
    • Pokles napětí: Když se články baterie vyčerpají, výstupní napětí baterie výrazně poklesne.To může mít za následek snížení výkonu nebo funkčnosti napájeného zařízení.
    • Možné poškození: V některých případech, pokud je baterie zcela vybitá a ponechána v tomto stavu po delší dobu, může to vést k nevratnému poškození článků baterie.To může vést ke snížení kapacity baterie nebo ve vážných případech k nepoužitelnosti baterie.
    • Mechanismy ochrany baterií: Většina moderních bateriových systémů má vestavěné ochranné mechanismy, které zabraňují úplnému vyschnutí článků.Tyto ochranné obvody monitorují napětí baterie a zabraňují jejímu vybití nad určitou prahovou hodnotu, aby byla zajištěna životnost a bezpečnost baterie.
    • Nabíjení nebo výměna: Chcete-li obnovit energii baterie, je třeba ji dobít pomocí vhodné metody nabíjení a zařízení.

    Pokud však byly články baterie poškozeny nebo výrazně degradovány, může být nutné baterii zcela vyměnit. Je důležité si uvědomit, že různé typy baterií mají různé charakteristiky vybíjení a doporučenou hloubku vybití.Obecně se doporučuje vyhýbat se úplnému vybití článků baterie a dobíjet je dříve, než se zcela vyprázdní, aby byl zajištěn optimální výkon a prodloužila se životnost baterie.

  • 3. Jsou lithium-iontové baterie GeePower bezpečné?

    Lithium-iontové baterie GeePower nabízejí výjimečné bezpečnostní funkce v důsledku různých faktorů:

    • Bateriové články třídy A: Používáme pouze renomované značky, které poskytují vysoce výkonné baterie.Tyto články jsou navrženy tak, aby byly odolné proti výbuchu, proti zkratu a zajistily konzistentní a bezpečný výkon.
    • Chemie baterií: Naše baterie využívají fosforečnan lithný (LiFePO4), který je známý svou chemickou stabilitou.Má také nejvyšší tepelnou únikovou teplotu ve srovnání s jinou lithium-iontovou chemií a poskytuje další vrstvu bezpečnosti s teplotním prahem 270 °C (518F).
    • Technologie prizmatických článků: Na rozdíl od válcových článků mají naše prizmatické články vyšší kapacitu (>20Ah) a vyžadují méně napájecích připojení, což snižuje riziko potenciálních problémů.Navíc jsou tyto články díky flexibilním přípojnicím, které se používají ke spojení, vysoce odolné vůči vibracím.
    • Struktura třídy elektrických vozidel a design izolace: Naše bateriové sady jsme navrhli speciálně pro elektrická vozidla, přičemž jsme použili robustní konstrukci a izolaci pro zvýšení bezpečnosti.
    • Konstrukce modulu GeePower: Naše baterie jsou navrženy s ohledem na stabilitu a pevnost, zajišťující dobrou konzistenci a efektivitu montáže.
    • Inteligentní BMS a ochranný obvod: Každá baterie GeePower je vybavena inteligentním systémem správy baterií (BMS) a ochranným obvodem.Tento systém neustále monitoruje teplotu a proud článků baterie.Pokud je zjištěno jakékoli potenciální poškození nebo riziko, systém se vypne, aby se zachoval výkon baterie a prodloužila se její očekávaná životnost.

  • 4. Existují obavy z vznícení baterií?

    Ujišťujeme vás, že baterie GeePower jsou navrženy s ohledem na bezpečnost jako nejvyšší prioritu.Baterie využívají pokročilou technologii, jako je chemie fosforečnanu lithného, ​​která je známá svou výjimečnou stabilitou a vysokým prahem teploty hoření.Na rozdíl od jiných typů baterií mají naše lithium-železofosfátové baterie díky svým chemickým vlastnostem a přísným bezpečnostním opatřením zavedeným během výroby nižší riziko vznícení.Akumulátory jsou navíc vybaveny sofistikovanými bezpečnostními prvky, které zabraňují přebíjení a rychlému vybíjení a dále minimalizují veškerá potenciální rizika.Díky kombinaci těchto bezpečnostních funkcí můžete být v klidu, protože víte, že pravděpodobnost vznícení baterií je extrémně nízká.

  • 1. Dojde k samovolnému vybití baterie při přerušení napájení?

    Všechny baterie, bez ohledu na jejich chemický charakter, mají jev samovybíjení.Ale rychlost samovybíjení LiFePO4 baterie je velmi nízká, méně než 3 %.

    Pozornost 

    Pokud je okolní teplota vysoká;Věnujte prosím pozornost alarmu vysoké teploty bateriového systému;Nenabíjejte baterii ihned po použití v prostředí s vysokou teplotou, musíte ji nechat odpočívat déle než 30 minut nebo teplota klesne na ≤35°C;Když je okolní teplota ≤0°C, měla by být baterie nabita co nejdříve po použití vysokozdvižného vozíku, aby se zabránilo přílišnému vychladnutí baterie pro nabíjení nebo prodloužení doby nabíjení;

  • 2. Mohu zcela vybít baterii Lifepo4?

    Ano, baterie LiFePO4 lze průběžně vybíjet na 0 % SOC a nedochází k žádnému dlouhodobému efektu.Pro zachování životnosti baterie však doporučujeme vybíjet pouze na 20 %.

    Pozornost 

    Nejlepší interval SOC pro skladování baterie: 50±10 %

  • 3. Při jakých teplotách mohu nabíjet a vybíjet baterii Geepower?

    Bateriové sady GeePower by se měly nabíjet pouze od 0 °C do 45 °C (32 °F až 113 °F) a vybíjet od -20 °C do 55 °C (-4 °F až 131 °F).

  • 4. Je teplotní rozsah -20 °C až 55 °C (-4 °F až 131 °F) provozní vnitřní teplotou balení nebo teplotou okolí?

    Toto je vnitřní teplota.Uvnitř balení jsou teplotní čidla, která monitorují provozní teplotu.Pokud dojde k překročení teplotního rozsahu, ozve se bzučák a baterie se automaticky vypne, dokud se baterie neochladí/zahřeje na provozní parametry. 

  • 5. Poskytnete školení?

    Naprosto ano, poskytneme vám online technickou podporu a školení včetně základních znalostí lithiové baterie, výhod lithiové baterie a řešení problémů.Současně vám bude poskytnuta uživatelská příručka.

  • 6. jak probudit LiFePO4 baterii?

    Pokud se baterie LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) zcela vybije nebo „usne“, můžete ji probudit pomocí následujících kroků:

    • Zajistěte bezpečnost: LiFePO4 baterie mohou být citlivé, proto při manipulaci s nimi používejte ochranné rukavice a brýle.
    • Zkontrolujte připojení: Ujistěte se, že všechny spoje mezi baterií a zařízením nebo nabíječkou jsou bezpečné a nepoškozené.
    • Zkontrolujte napětí baterie: Pomocí multimetru zkontrolujte napětí baterie.Pokud je napětí pod minimální doporučenou úrovní (obvykle kolem 2,5 V na článek), přejděte ke kroku 5. Pokud je nad touto úrovní, přejděte ke kroku 4.
    • Nabijte baterii: Připojte baterii ke vhodné nabíječce speciálně navržené pro baterie LiFePO4.Dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení LiFePO4 baterií a ponechte dostatek času na nabití baterie.Pečlivě sledujte proces nabíjení a ujistěte se, že se nabíječka nepřehřívá.Jakmile napětí baterie dosáhne přijatelné úrovně, měla by se probudit a začít přijímat nabíjení.
    • Obnovovací nabíjení: Pokud je napětí příliš nízké na to, aby je běžná nabíječka rozeznala, možná budete potřebovat „obnovovací“ nabíječku.Tyto specializované nabíječky jsou navrženy tak, aby bezpečně obnovily a oživily hluboce vybité LiFePO4 baterie.Tyto nabíječky jsou často dodávány se specifickými pokyny a nastaveními pro takové scénáře, takže se pečlivě řiďte uvedenými pokyny.
    • Vyhledejte odbornou pomoc: Pokud výše uvedené kroky baterii neoživí, zvažte její předložení profesionálnímu technikovi baterie nebo se obraťte na výrobce baterie s žádostí o další pomoc.Pokus o probuzení baterie LiFePO4 nesprávným způsobem nebo použití nesprávných technik nabíjení může být nebezpečné a může baterii dále poškodit.

    Při manipulaci s bateriemi nezapomeňte dodržovat správná bezpečnostní opatření a vždy se řiďte pokyny výrobce pro nabíjení a manipulaci s bateriemi LiFePO4.

  • 7. Jak dlouho bude trvat nabíjení?

    Doba potřebná k nabití Li-ion baterie závisí na typu a velikosti vašeho nabíjecího zdroje. Naše doporučená rychlost nabíjení je 50 ampérů na 100 Ah baterii ve vašem systému.Pokud má vaše nabíječka například 20 ampérů a potřebujete nabít prázdnou baterii, bude dosažení 100 % trvat 5 hodin.

  • 8. Jak dlouho lze baterie GeePower LiFePO4 skladovat?

    Důrazně se doporučuje skladovat LiFePO4 baterie mimo sezónu uvnitř.LiFePO4 baterie se také doporučuje skladovat ve stavu nabití (SOC) přibližně 50 % nebo vyšším.Pokud je baterie skladována po delší dobu, nabijte ji alespoň jednou za 6 měsíců (doporučuje se jednou za 3 měsíce).

  • 9. Jak nabíjet LiFePO4 baterii?

    Nabíjení LiFePO4 baterie (zkratka pro Lithium Iron Phosphate battery) je poměrně jednoduché.

    Zde jsou kroky k nabití LiFePO4 baterie:

    Vyberte vhodnou nabíječku: Ujistěte se, že máte vhodnou nabíječku baterií LiFePO4.Použití nabíječky, která je speciálně navržena pro LiFePO4 baterie, je důležité, protože tyto nabíječky mají správný nabíjecí algoritmus a nastavení napětí pro tento typ baterie.

    • Připojte nabíječku: Ujistěte se, že je nabíječka odpojena od zdroje napájení.Poté připojte kladný (+) výstupní kabel nabíječky ke kladnému pólu baterie LiFePO4 a záporný (-) výstupní kabel připojte k zápornému pólu baterie.Znovu zkontrolujte, zda jsou spojení bezpečná a pevná.
    • Zapojte nabíječku: Jakmile jsou připojení zajištěna, připojte nabíječku ke zdroji napájení.Nabíječka by měla mít kontrolku nebo displej, který zobrazuje stav nabíjení, například červená pro nabíjení a zelená při plném nabití.Konkrétní pokyny a indikátory nabíjení naleznete v uživatelské příručce nabíječky.
    • Sledujte proces nabíjení: Sledujte proces nabíjení.LiFePO4 baterie mají obecně doporučené nabíjecí napětí a proud, proto je důležité nastavit nabíječku pokud možno na tyto doporučené hodnoty.Vyvarujte se přebíjení baterie, mohlo by dojít k poškození nebo zkrácení její životnosti.
    • Nabíjení do úplného nabití: Nechte nabíječku nabíjet LiFePO4 baterii, dokud nedosáhne plné kapacity.To může trvat několik hodin v závislosti na velikosti a stavu baterie.Jakmile je baterie plně nabitá, nabíječka by se měla automaticky zastavit nebo přejít do režimu údržby.
    • Odpojte nabíječku: Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku od zdroje napájení a odpojte ji od baterie.S baterií a nabíječkou zacházejte opatrně, protože se mohou během nabíjení zahřát.

    Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o obecné kroky a vždy je vhodné nahlédnout do pokynů výrobce konkrétní baterie a do uživatelské příručky nabíječky, kde najdete podrobné pokyny k nabíjení a bezpečnostní opatření.

  • 10. Jak si vybrat Bms pro Lifepo4 Cells

    Při výběru Battery Management System (BMS) pro články LiFePO4 byste měli zvážit následující faktory:

    • Kompatibilita buněk: Ujistěte se, že zvolený BMS je speciálně navržen pro články LiFePO4.LiFePO4 baterie mají odlišný profil nabíjení a vybíjení ve srovnání s jinými lithium-iontovými chemikáliemi, takže BMS musí být kompatibilní s touto specifickou chemií.
    • Napětí a kapacita článků: Poznamenejte si napětí a kapacitu svých článků LiFePO4.Vybraný BMS by měl být vhodný pro rozsah napětí a kapacitu vašich konkrétních článků.Zkontrolujte specifikace BMS, abyste se ujistili, že zvládne napětí a kapacitu vaší baterie.
    • Ochranné funkce: Hledejte BMS, který nabízí základní ochranné funkce pro zajištění bezpečného provozu vaší baterie LiFePO4.Tyto funkce mohou zahrnovat ochranu proti přebití, ochranu proti nadměrnému vybití, nadproudovou ochranu, ochranu proti zkratu, monitorování teploty a vyrovnávání napětí článků. Komunikace a monitorování: Zvažte, zda potřebujete, aby měl BMS komunikační schopnosti.Některé modely BMS nabízejí funkce, jako je monitorování napětí, monitorování proudu a monitorování teploty, ke kterým lze přistupovat vzdáleně prostřednictvím komunikačního protokolu, jako je RS485, CAN bus nebo Bluetooth.
    • Spolehlivost a kvalita BMS: Hledejte BMS od renomovaného výrobce známého výrobou spolehlivých a vysoce kvalitních produktů.Zvažte přečtení recenzí a kontrolu záznamů výrobce o poskytování robustních a spolehlivých řešení BMS. Návrh a instalace: Ujistěte se, že BMS je navržen pro snadnou integraci a instalaci do vaší baterie.Zvažte faktory, jako jsou fyzické rozměry, možnosti montáže a požadavky na zapojení BMS.
    • Cena: Porovnejte ceny různých možností BMS a mějte na paměti, že kvalita a spolehlivost jsou důležité faktory.Zvažte funkce a výkon, které požadujete, a najděte rovnováhu mezi nákladovou efektivitou a splněním vašich potřeb.

    Konkrétní BMS, který zvolíte, bude nakonec záviset na konkrétních požadavcích vaší LiFePO4 baterie.Ujistěte se, že BMS splňuje nezbytné bezpečnostní normy a má funkce a specifikace, které odpovídají potřebám vaší baterie.

  • 11. Co se stane, když přebijete baterii Lifepo4

    Pokud přebijete LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) baterii, může to mít několik potenciálních následků:

    • Tepelný únik: Přebíjení může způsobit výrazné zvýšení teploty baterie, což může vést k tepelnému úniku.Jedná se o nekontrolovaný a samozesilující proces, při kterém se teplota baterie stále rychle zvyšuje, což může vést k uvolnění velkého množství tepla nebo dokonce požáru.
    • Snížená životnost baterie: Přebíjení může výrazně snížit celkovou životnost baterie LiFePO4.Neustálé přebíjení může způsobit poškození článku baterie, což vede ke snížení kapacity a celkového výkonu.Časem to může vést ke zkrácení životnosti baterie.
    • Bezpečnostní rizika: Přebíjení může zvýšit tlak uvnitř článku baterie, což může v konečném důsledku vést k úniku plynu nebo elektrolytu.To může představovat bezpečnostní rizika, jako je nebezpečí výbuchu nebo požáru.
    • Ztráta kapacity baterie: Přebíjení může způsobit nevratné poškození a ztrátu kapacity LiFePO4 baterií.Články mohou trpět zvýšeným samovybíjením a sníženou schopností ukládat energii, což ovlivňuje jejich celkový výkon a použitelnost.

    Abyste zabránili přebíjení a zajistili bezpečný provoz baterií LiFePO4, doporučuje se používat správný systém správy baterií (BMS), který zahrnuje ochranu proti přebití.BMS monitoruje a řídí proces nabíjení, aby nedocházelo k přebíjení baterie a zajišťuje její bezpečný a optimální provoz.

  • 12. Jak skladovat baterie Lifepo4?

    Pokud jde o skladování baterií LiFePO4, dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili jejich dlouhou životnost a bezpečnost:

    Nabijte baterie: Před uložením baterií LiFePO4 se ujistěte, že jsou plně nabité.To pomáhá zabránit samovolnému vybíjení během skladování, což může způsobit příliš nízké napětí baterie.

    • Zkontrolujte napětí: Pomocí multimetru změřte napětí baterie.V ideálním případě by se napětí mělo pohybovat kolem 3,2 – 3,3 voltů na článek.Pokud je napětí příliš vysoké nebo příliš nízké, může to znamenat problém s baterií a měli byste vyhledat odbornou pomoc nebo kontaktovat výrobce.
    • Skladujte při mírné teplotě: LiFePO4 baterie by měly být skladovány na chladném a suchém místě s mírnou teplotou mezi 0-25°C (32-77°F).Extrémní teploty mohou snížit výkon baterie a zkrátit její životnost.Neskladujte je na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla.
    • Chraňte před vlhkostí: Ujistěte se, že skladovací prostor je suchý, protože vlhkost může baterii poškodit.Baterie skladujte ve vzduchotěsných obalech nebo sáčcích, abyste zabránili vystavení vlhkosti nebo vlhkosti.
    • Vyvarujte se mechanickému namáhání: Chraňte baterie před fyzickými nárazy, tlakem nebo jinými formami mechanického namáhání.Dávejte pozor, abyste je neupustili nebo nerozdrtili, protože by mohlo dojít k poškození vnitřních součástí.
    • Odpojení od zařízení: Pokud skladujete LiFePO4 baterie v zařízeních, jako jsou fotoaparáty nebo elektrická vozidla, před uskladněním je ze zařízení vyjměte.Ponechání baterií připojených k zařízením může vést ke zbytečnému vybíjení a mohlo by potenciálně poškodit baterii nebo zařízení.
    • Pravidelně kontrolujte napětí: Doporučuje se každých několik měsíců kontrolovat napětí uložených LiFePO4 baterií, abyste zajistili, že si udrží přijatelnou úroveň nabití.Pokud během skladování napětí výrazně poklesne, zvažte dobití baterií, aby nedošlo k jejich poškození hlubokým vybitím.

    Dodržováním těchto pokynů pro skladování můžete prodloužit životnost a výkon vašich LiFePO4 baterií.

  • 1. Jaká je předpokládaná životnost baterie?

    Baterie GeePower mohou mít více než 3 500 životních cyklů.Konstrukční životnost baterie je více než 10 let.

  • 2. Jaká je Záruční politika?

    Záruka na baterii je 5 let nebo 10 000 hodin, podle toho, co nastane dříve. BMS může sledovat pouze dobu vybíjení a uživatelé mohou baterii často používat, pokud použijeme celý cyklus k definování záruky, bude to nespravedlivé pro uživatelé.Proto je záruka 5 let nebo 10 000 hodin, podle toho, co nastane dříve.

  • 1. Jaké způsoby dopravy si můžeme vybrat pro lithiovou baterii?

    Podobně jako u olověné kyseliny existují pokyny pro balení, které je třeba při přepravě dodržovat.V závislosti na typu lithiové baterie a platných předpisech je k dispozici několik možností:

    • Pozemní přeprava: Toto je nejběžnější způsob přepravy lithiových baterií a je obecně povolen pro všechny typy lithiových baterií.Pozemní doprava je obvykle méně omezující, protože nezahrnuje stejné předpisy pro leteckou dopravu.
    • Letecká přeprava (náklad): Pokud jsou lithiové baterie přepravovány letecky jako náklad, je třeba dodržovat zvláštní předpisy.Různé typy lithiových baterií (například lithium-iontové nebo lithium-metalové) mohou mít různá omezení.Je důležité dodržovat předpisy Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a ověřit si u letecké společnosti jakékoli specifické požadavky.
    • Letecká přeprava (osobní): Přeprava lithiových baterií na osobních letech je z bezpečnostních důvodů omezena.Existují však výjimky pro menší lithiové baterie ve spotřebitelských zařízeních, jako jsou chytré telefony nebo notebooky, které jsou povoleny jako příruční nebo odbavená zavazadla.Opět je důležité ověřit si u letecké společnosti nějaká omezení nebo omezení.
    • Námořní přeprava: Námořní přeprava je obecně méně omezující, pokud jde o přepravu lithiových baterií.Stále je však nezbytné dodržovat Mezinárodní kodex námořního nebezpečného zboží (IMDG) a jakékoli specifické předpisy pro přepravu lithiových baterií po moři.
    • Kurýrní služby: Kurýrní služby jako FedEx, UPS nebo DHL mohou mít své vlastní specifické pokyny a omezení pro přepravu lithiových baterií.

    Je důležité zkontrolovat u kurýrní služby, zda jsou v souladu s jejich předpisy. Bez ohledu na zvolený způsob přepravy je nezbytné lithiové baterie správně zabalit a označit podle příslušných předpisů, aby byla zajištěna bezpečná přeprava.Je také velmi důležité, abyste se poučili o specifických předpisech a požadavcích pro typ lithiové baterie, kterou odesíláte, a poraďte se s přepravcem ohledně jakýchkoli specifických pokynů, které mohou mít.

  • 2. Máte speditéra, který nám pomáhá dodávat lithiové baterie?

    Ano, máme kooperativní přepravní agentury, které mohou přepravovat lithiové baterie.Jak všichni víme, lithiové baterie jsou stále považovány za nebezpečné zboží, takže pokud vaše přepravní agentura nemá přepravní kanály, naše přepravní agentura je může přepravit za vás.