Akumulator LiFePO4 CPSY® 12,8 V z wbudowanym systemem BMS został zaprojektowany jako zestaw akumulatorów o głębokim rozładowaniu, zapewniający rozwiązania dla wymagających zastosowań wymagających lżejszych, dłuższych żywotności i większej pojemności akumulatorów, a także wyposażony w zaawansowany system zarządzania akumulatorem (BMS) i inteligentne monitorowanie Bluetooth . Dostępne jest połączenie 4P4S umożliwiające zwiększenie pojemności i napięcia. Szeroko stosowane w systemach zasilania komunikacyjnego, systemach UPS, systemach poza siecią lub mikrosieciach, systemach bezpieczeństwa i ochrony, zasilaczach oświetlenia awaryjnego, przenośnym sprzęcie medycznym, wózkach golfowych, pojazdach kempingowych, systemach energii słonecznej/wiatrowej, zdalnym monitorowaniu itp. oraz jak szybko ładować urządzenia o dużej pojemności lub urządzenia zasilane wysokim napięciem.
Moduł akumulatorów CPSY® 12,8 V z fosforanem litowo-żelazowym wykorzystuje wymienną konstrukcję akumulatora kwasowo-ołowiowego. W porównaniu z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi 12 V charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, lekkością, łatwością przenoszenia i bezpieczniejszym użytkowaniem. Pojemność akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego o tej samej specyfikacji i pojemności to ołów. Objętość akumulatora kwasowego wynosi 2/3, a waga to 1/3 akumulatora kwasowo-ołowiowego. Bateria LiFePO4 12,8 V charakteryzuje się wysoką mocą wyjściową i wysokim stopniem wykorzystania. Przy tej samej objętości i wadze moc baterii litowej LiFePO4 jest taka sama jak w przypadku baterii kwasowo-ołowiowej 2 razy.
Substancja chemiczna: Żelazofosforan (LiFePO4)
Napięcie znamionowe: 12,8 V
Pojemność znamionowa: 7Ah-200Ah
Tryb ładowania: stały prąd i stałe napięcie
Port ładowania i rozładowywania: ten sam terminal do ładowania i rozładowywania, biegun dodatni/ujemny. (otwór na śrubę M8)
Standardowy prąd ładowania (A): 7A-50A, szybkie ładowanie i rozładowywanie do 5C
Maksymalny prąd ładowania (A): 23A-100A (maks.), umożliwia ciągłe ładowanie urządzeń o dużej mocy
Prąd rozładowania: 23A-100A (ciągły): 30A-300A (maksymalnie 30S)
Temperatura ładowania (℃): 0 ℃ ~ 45 ℃
Temperatura tłoczenia (℃): -20 ℃ ~ 60 ℃
Temperatura przechowywania (℃): -20 ℃ ~ 45 ℃
Ochrona temperatury akumulatora (℃): 60 ℃ ± 5 ℃
Żywotność baterii: ponad 3000 cykli przy 80% DOD, 2000 cykli przy 100% DOD, 7000 cykli przy 50% DOD, 10 lat projektowanej żywotności
Gwarancja na baterię: 3 lata
Materiał obudowy akumulatora: blacha walcowana na zimno lub tworzywo ABS, kolor czarny
Ochrona baterii litowej: ochrona przed zwarciem, ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem, ochrona nadprądowa, ochrona temperaturowa. Balansować.
Obszary zastosowań: domowe magazyny energii, elektrownie magazynujące energię, pojazdy elektryczne o małej prędkości, pojazdy kempingowe, pojazdy specjalne, sprzęt testujący, sprzęt do monitorowania bezpieczeństwa, przyrządy badawcze, sprzęt medyczny itp.; specjalny sprzęt do testowania wydajności
Cechy: Obsługuje wiele serii i wiele równoległych, długi cykl życia, lekki akumulator, wysokie bezpieczeństwo, ekologiczność i przyjazność dla środowiska
S/N | Model nr. | Napięcie (V) | Pojemność (AH) | Maksymalny ciągły prąd rozładowania | Wymiary (dł.*szer.*wys. mm) | Waga (kg) |
1 | GWLi1206 | 12,8 V | 6Ach | 6A | 151*65*94 | 0.9 |
2 | GWLi1208 | 12,8 V | 8Ach | 8A | 151*65*94 | 1.09 |
3 | GWLi1212 | 12,8 V | 12Ah | 12A | 180,5*76*165 | 1.4 |
4 | GWLi1216 | 12,8 V | 16AH | 16A | 180,5*76*165 | 2 |
5 | GWLi1220-A | 12,8 V | 20Ach | 20A | 165*125,5*175 | 2.7 |
6 | GWLi1220-B | 12,8 V | 20Ach | 20A | 181,2*77,8*177,8 | 2.5 |
7 | GWLi1224 | 12,8 V | 24Ah | 24A | 165*125,5*175 | 3.1 |
8 | GWLi1228 | 12,8 V | 28Ach | 28A | 165*125,5*175 | 3.4 |
9 | GWLi1232 | 12,8 V | 32Ah | 32A | 165*125,5*175 | 3.8 |
10 | GWLi1240 | 12,8 V | 40Ah | 40A | 194*132*170 | 4.7 |
11 | GWLi1236 | 12,8 V | 36Ach | 36A | 194*132*170 | 4.3 |
12 | GWLi1252 | 12,8 V | 52Ah | 50A | 229*138*210 | 5.8 |
13 | GWLi1280 | 12,8 V | 80Ah | 50A | 260*168*209 | 8.9 |
14 | GWLi12100 | 12,8 V | 100Ah | 100A | 329*172*214 | 11.5 |
15 | GWLi12120 | 12,8 V | 120Ah | 60A | 329*172*214 | 13.5 |
16 | GWLi12150 | 12,8 V | 150Ah | 100A | 483*170*240 | 15 |
17 | GWLi12200 | 12,8 V | 200Ah | 100A | 522*240*218 | 23.5 |
18 | GWLi12200 Plus | 12,8 V | 200Ah | 200A | 522*240*218 | 23.7 |
19 | GWLi12300 | 12,8 V | 300Ah | 200A | 522*240*218 | 31 |
20 | GWLi12400 | 12,8 V | 400Ah | 200A | 520*269*220 | 41 |
21 | GWLi2450 | 25,6 V | 50AH | 50A | 329*172*214 | 11.6 |
22 | GWLi24100 | 25,6 V | 100AH | 100A | 483*170*240 | 21.5 |
Bateria CPSY®12,8 V LiFePO4 ma oczekiwaną żywotność ponad 3000 cykli przy głębokim cyklu przy 80% DOD, charakteryzuje się prądem ciągłym 100 A, prądem udarowym 200 A (30 sekund) i udarem trwającym ½ sekundy (dla większych obciążeń), można go łatwo połączyć szeregowo do stworzenia systemu 24V, 36V lub 48V.
Cechy:
1. Długa żywotność: w tych samych warunkach akumulator LiFePO4 12,8 V może być używany przez ponad 10 lat (żywotność 3000 cykli przy 80% DOD), natomiast akumulatory kwasowo-ołowiowe mogą być używane tylko przez ponad 3-5 lat ( Żywotność 800 cykli) przy 80% DOD).
2. Wbudowana funkcja BMS: Charakteryzuje się wysokim prądem oraz szybkim ładowaniem i rozładowywaniem, monitoruje ładowanie i rozładowywanie akumulatora oraz zmiany temperatury i maksymalizuje żywotność akumulatora.
2. Bezpieczny w użyciu: po rygorystycznych testach bezpieczeństwa nie eksploduje nawet w wypadku drogowym.
3. Szybkie ładowanie: Za pomocą specjalnej ładowarki akumulator można w pełni naładować w 40 minut w temperaturze 1,5°C.
4. Odporność na wysoką temperaturę: temperatura gorącego powietrza może osiągnąć od 350 do 500 ℃.
5. Mniejsza waga: mały rozmiar i niewielka waga, około 40% do 50% lżejsze niż akumulatory kwasowo-ołowiowe o tej samej pojemności, co ułatwia przenoszenie.
6. Ekologiczny i przyjazny dla środowiska: nietoksyczny (nie zawiera toksycznych metali ciężkich, takich jak kobalt czy nikiel), brak zanieczyszczeń, szerokie źródła surowców i niskie ceny
7. Wysoka trwałość: obudowa wykonana jest z wodoodpornego, ognioodpornego materiału ABS IPX-6, zaciski z posrebrzanej miedzi, dobra przewodność, stabilna wydajność i szeroki zakres zastosowań
8. Używaj ogniw akumulatorowych LiFePO4 klasy A, aby zapewnić doskonałą wydajność akumulatora. Napięcie nominalne wynosi 3,2 V. Maksymalne napięcie ładowania pojedynczego ogniwa jest mniejsze niż 3,9 V, a minimalne napięcie rozładowania jest większe niż 2,0 V.
9. Charakteryzuje się wysoką mocą wyjściową i wysokim współczynnikiem wykorzystania. Jego wewnętrzna struktura baterii to 4 szeregowo i 8 równolegle.
10. Niskie samorozładowanie: Stopień samorozładowania jest niski <2%, co pozwala utrzymać moc przez dłuższy czas, gdy nie jest używany.
11. Wysoka wydajność kosztowa: Koszt początkowy jest wysoki na wczesnym etapie (ze względu na koszt surowców i procesów produkcyjnych), ale żywotność jest długa. Po rozłożeniu koszt dzienny jest o 1/2 niższy niż w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych, a wydajność kosztowa jest wysoka.
Aplikacje:
Duże pojazdy elektryczne: autobusy, pojazdy elektryczne, autobusy turystyczne, pojazdy hybrydowe itp.;
Lekkie pojazdy elektryczne: rowery elektryczne, wózki golfowe, pojazdy kempingowe, pojazdy rekreacyjne (RV), małe pojazdy z płaskim akumulatorem, wózki widłowe, pojazdy sprzątające, elektryczne wózki inwalidzkie itp.;
Elektronarzędzia: wiertarka elektryczna, piła elektryczna, kosiarka itp.;
Łodzie podwodne, maszyny morskie, zdalnie sterowane samochody, łodzie, samoloty i inne zabawki;
Słoneczne latarnie uliczne, sprzęt do magazynowania energii do wytwarzania energii słonecznej i wiatrowej;
System zasilania awaryjnego UPS oraz oświetlenia awaryjnego, ostrzegawczego i górniczego (najwyższe bezpieczeństwo);
Drobny sprzęt medyczny i instrumenty przenośne itp.
W porównaniu z rówieśnikami zalety baterii CPSY® 12,8 V LiFePO4 jak poniżej:
●Bezobsługowy, niewielkich rozmiarów, wysokowydajny akumulator litowy, który w krótkim czasie może zapewnić duży prąd rozruchowy.
●Wbudowany, zintegrowany, inteligentny system BMS może dokładnie kontrolować rozładowanie dużej mocy i chronić akumulator, przedłużyć jego żywotność, nie wybuchnie ani nie zapali się, a także jest całkowicie przyjazny dla środowiska i bezpieczny.
●Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 12,8 V, obudowa ABS, może doskonale zastąpić szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe z regulacją zaworów
●Akumulator litowy 48 V/51,2 V został zaprojektowany z odporną na wstrząsy konstrukcją wypełnioną wewnątrz powłoki z walcowanej na zimno blachy, aby osiągnąć wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wysokiej niezawodności, odporności na wstrząsy i wodoodporności;
●Stabilizowane napięcie wyjściowe: poprzez obwód DC-DC wyprowadzane jest stabilizowane napięcie 12 V, aby zapewnić zapotrzebowanie na energię precyzyjnego sprzętu.
●Niezawodne połączenie: przy użyciu złącza lotniczego, szybkie, bezpieczne i niezawodne;
●Ładowanie AC: wbudowany moduł AC-DC, napięcie 220 V AC jest przekształcane na prąd stały w celu ładowania akumulatora.
●Akumulator jest bezpieczny, wyposażony w czujnik temperatury i automatycznie uruchamia ochronę po przekroczeniu temperatury;
●Akumulator charakteryzuje się długą żywotnością i jest zgodny z koncepcjami wartości niskoemisyjnej, oszczędności energii i ochrony środowiska;
●UN38.3 i system certyfikacji CE
●Super żywotność: żywotność cyklu przekracza 3000 razy przy 80% DOD
●Łatwy w instalacji szeregowej i równoległej, obsługuje 4 jednostki szeregowo lub 10 jednostek równolegle, jego wewnętrzna struktura baterii to 4 jednostki szeregowo i 8 równolegle
● Bezpieczny i niewybuchowy, szeroki zakres temperatur, temperatura pracy od -20 ℃ ~ + 60 ℃.
●Zacisk wyjściowy, łatwy w transporcie, ze środkami ochronnymi, przyjmuje zacisk wyjściowy akumulatora kwasowo-ołowiowego, łatwy do wymiany.
●Niski poziom samorozładowania, łatwa regulacja pojemności, doskonała wydajność szybkiego ładowania, większe bezpieczeństwo
●Może być używany zewnętrznie, szeregowo i równolegle, maksymalnie 4 serie i 8 równolegle, maksymalnie 48V
● Dzięki zastosowaniu twardej plastikowej powłoki ABS jest ognioodporny, wodoodporny i przeciwwybuchowy, a także wodoodporny IP65, aby zapewnić lepszą trwałość
● Prostokątne ogniwo akumulatorowe z fosforanem litowo-żelazowym o wysokiej konsystencji, długiej żywotności i większym bezpieczeństwie
●Mały rozmiar i lżejszy: przy tej samej pojemności może zastąpić ciężkie akumulatory kwasowo-ołowiowe (AGM/GEL), a waga wynosi 1/3 akumulatorów kwasowo-ołowiowych (AGM/GEL).
●Bezobsługowy, w pełni uszczelniony, wodoodporny, o dużej mocy i dobrej wydajności cyklu;
●Niezależne funkcje zabezpieczające przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przepięciem, niskim napięciem, przegrzaniem i zwarciem
●Używanie zupełnie nowych baterii klasy A+, najwyższej jakości „jakość CALB”; Testy fabryczne i raporty danych oparte na kodzie QR i numerze seryjnym mogą być dostarczone na żądanie.
● Funkcje opcjonalne: obsługa Bluetooth (aplikacja mobilna), komunikacja RS-485, obsługa wielu szeregowych i wielu równoległych (maksymalna obsługa 8 szeregowych N równolegle)
●Wysokie standardy bezpieczeństwa: Jednostka bezpieczeństwa ze zintegrowanym systemem monitorowania zapewnia bezpieczniejsze użytkowanie.
Środki ostrożności dotyczące aktywacji uśpienia akumulatora LiFePO4 12,8 V
1) Podczas aktywacji uśpionego akumulatora należy unikać używania nieoryginalnych ładowarek, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.
2) Podczas aktywacji baterii nie spiesz się, aby ją włączyć. Należy go ładować przez pewien czas, aby mieć pewność, że napięcie akumulatora wróci do normy.
3) Jeśli podczas procesu aktywacji akumulator wygląda nieprawidłowo, np. nagrzewa się, dymi itp., należy natychmiast przerwać ładowanie i wysłać go do profesjonalnego punktu serwisowego w celu sprawdzenia.
4) Podczas aktywacji akumulatora należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi akumulatora, aby zapewnić bezpieczeństwo akumulatora.
5) Baterie litowe, które nie były używane przez dłuższy czas, należy regularnie ładować, aby wydłużyć ich żywotność.
Powyżej znajduje się wprowadzenie do sposobu aktywacji hibernacji baterii litowej. Hibernacja baterii jest mechanizmem samoobrony. Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej określonego progu, akumulator przejdzie w stan hibernacji. Aktywacja uśpionych akumulatorów litowych wymaga odpowiednich metod, takich jak użycie oryginalnej ładowarki, ładowarki o nieco wyższym napięciu niż normalne, bezpośrednie ładowanie mocą itp. Podczas procesu aktywacji należy zwrócić uwagę na wybór ładowarki, czas ładowania i bezpieczeństwo baterii. Jeśli nie można aktywować akumulatora, zaleca się wysłanie go do profesjonalnego centrum napraw w celu sprawdzenia i naprawy. Ponadto regularne ładowanie i rozładowywanie akumulatorów litowych może wydłużyć ich żywotność.
1. Jaka jest różnica pomiędzy akumulatorem LiFePO4 12,8 V a akumulatorem kwasowo-ołowiowym 12 V? Odpowiedź patrz poniżej:
Przedmiot | Bateria LiFePO4 12,8V | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V |
Tom | mniejszy | większy |
Żywotność | 5-10 lat, żywotność cyklu 2000-5000, | 3-5 lat, żywotność 800-1200 cykli |
Temperatura robocza | -20 ℃ ~ 70 ℃ | -15 ℃ ~ 50 ℃ |
Bezpieczeństwo | wysoki | środek |
Wydajność ładowania | Wysoki, pełne naładowanie zajmuje od 1 do 2 godzin | Niski, pełne naładowanie zajmuje od 8 do 10 godzin |
Zielony | Nietoksyczny i wolny od zanieczyszczeń | Ołów zanieczyszcza środowisko i szkodzi organizmowi ludzkiemu |
Brak efektu pamięci | brak efektu pamięci | Występuje efekt pamięci |
Użytkowanie i konserwacja | Nie ma potrzeby regularnej konserwacji | Częsta codzienna konserwacja zwiększa koszty konserwacji |
Stosunek gęstości energii | Gęstość energii akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych jest 3 do 4 razy większa niż w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych, 2,5 razy większa w przypadku akumulatorów niklowo-kadmowych i 1,8 razy większa w przypadku akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych. |
2. Przyczyny uśpienia akumulatora LiFePO4 12,8 V
1) Nadmierne rozładowanie: Gdy napięcie baterii litowej jest niższe niż minimalne napięcie progowe ustawione przez płytkę zabezpieczającą, bateria automatycznie odetnie moc wyjściową i przejdzie w stan uśpienia.
2) Jeśli bateria litowa nie będzie używana przez dłuższy czas, napięcie baterii będzie stopniowo spadać z powodu samorozładowania. Gdy napięcie jest niższe niż minimalne napięcie progowe ustawione przez płytkę zabezpieczającą, akumulator przejdzie w stan uśpienia.
3) Nieprawidłowe ładowanie: Jeśli podczas procesu ładowania w akumulatorze wystąpią nieprawidłowości, takie jak przeładowanie, nadmierne rozładowanie, nadmierne natężenie prądu itp., może to spowodować przejście akumulatora w stan uśpienia.
3. Jak aktywować hibernację akumulatora LiFePO4 12,8 V
1) Do ładowania użyj oryginalnej ładowarki: W przypadku uszkodzonych baterii litowych spróbuj najpierw użyć oryginalnej ładowarki do ładowania. Ponieważ napięcia nie można wykryć, gdy akumulator znajduje się w stanie hibernacji, należy go ładować przez pewien czas, aby sprawdzić, czy akumulator odzyska aktywność.
2) Użyj ładowarki o napięciu nieco wyższym niż normalne napięcie: Jeśli akumulatora nie można aktywować przy użyciu oryginalnej ładowarki, możesz spróbować użyć ładowarki o napięciu nieco wyższym niż normalne napięcie ładowania telefonu komórkowego, aby uzyskać silną aktywację.
3) Do ładowania używaj bezpośredniego źródła zasilania: Gdy telefon jest rozładowany i nie można go włączyć, możesz spróbować użyć bezpośredniego źródła zasilania do ładowania zamiast korzystać z gniazdka komputerowego lub mobilnego źródła zasilania. Ta metoda może ładować wolniej, ale czasami może skutecznie aktywować uśpioną baterię
4) Ładowanie ładowarką niskonapięciową: Do ładowania akumulatora użyj ładowarki niskonapięciowej lub możesz także spróbować aktywować akumulator. Ta metoda może wymagać ładowania przez 30 minut, aby sprawdzić, czy bateria powróci do życia
5) Ładowanie równoległe: Jeśli akumulatora nie można naładować, możesz spróbować znaleźć zestaw akumulatorów litowych do pojazdów elektrycznych tego samego modelu co akumulator oryginalny i podłączyć je równolegle z tym zestawem akumulatorów nieładowalnych, aby sprawne akumulatory może rozładować nieładowalne akumulatory. Po kilku cyklach ładowania równoległego istnieje pewna szansa, że akumulator uda się ponownie uruchomić.
6) Szybkie ładowanie: W przypadku akumulatorów, w których nastąpiła poważna utrata mocy, można spróbować naładować je szybką ładowarką. Szybkie ładowarki mogą zapewnić większy prąd, aby pomóc aktywować akumulator
7) Profesjonalna konserwacja: Jeśli żadna z powyższych metod nie może aktywować akumulatora, zaleca się wysłanie akumulatora do profesjonalnego punktu serwisowego w celu przeglądu i naprawy.
4. Poniżej znajduje się tabela porównawcza akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych i akumulatorów litowo-jonowych:
Przedmiot | Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4) | Bateria litowo-jonowa (Li-ion) |
Chemiczne materiały syntetyczne | Zastosowanie fosforanu litowo-żelazowego (LiFePO4) jako materiału katody | Wykorzystuj różne tlenki litu i metali w nieuniwersalnych akumulatorach litowo-jonowych, takie jak tlenek litu i kobaltu (LiCoO2) lub manganian litu (LiMn2O4) jako materiały katodowe |
Wymiary i waga | Ze względu na niższą gęstość energii może być większy i cięższy dla danej pojemności energetycznej | Są kompaktowe i lekkie i nadają się do stosowania w przenośnych urządzeniach elektronicznych i urządzeniach mobilnych |
Cykl życiowy | Dłuższa żywotność cykli, zwykle przekraczająca 2000-3000 cykli, przy minimalnej utracie wydajności | Dobra trwałość cyklu, zazwyczaj 300-500 cykli, ale może się różnić w zależności od składu chemicznego i zastosowania |
Gęstość energii | W porównaniu do akumulatorów litowo-jonowych, akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe mają nieco niższą gęstość energii i zapewniają mniej energii na jednostkę masy | Wyższa gęstość energii, zapewniająca większą moc w lżejszej obudowie |
Szybkość ładowania i rozładowania | Potrafi zaakceptować wysoki prąd ładowania i rozładowania, aby osiągnąć szybkie ładowanie i rozładowywanie | Dobra szybkość ładowania/rozładowania, ale w niektórych przypadkach może nie być tak szybka jak LiFePO4 |
Zakres temperatury | Działa wydajnie w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 60°C lub powyżej | Aby uzyskać optymalną wydajność i bezpieczeństwo, wymagane są bardziej kontrolowane warunki temperaturowe |
Stabilność napięcia | Dobra stabilność termiczna, ilość uwalnianego FePO4 wynosi tylko 210j/g | Napięcie wyjściowe ma tendencję do liniowego zmniejszania się podczas rozładowania |
Bezpieczeństwo | Doskonałe bezpieczeństwo przy niskim ryzyku ucieczki termicznej lub pożaru | Profil bezpieczeństwa jest dobry, ale ryzyko problemów termicznych jest nieco wyższe w porównaniu z LiFePO4. Dodatkowo może dojść do wycieków z baterii litowo-jonowej, co może być niebezpieczne |
Obszary zastosowań | Idealny do zastosowań, w których bezpieczeństwo, trwałość i stabilność mają kluczowe znaczenie, takich jak pojazdy elektryczne, magazynowanie energii odnawialnej i krytyczne systemy rezerwowe | Szeroko stosowane w przenośnej elektronice, laptopach, smartfonach i wielu urządzeniach konsumenckich, gdzie gęstość energii i waga mają kluczowe znaczenie |
Cena | Zazwyczaj koszt początkowy jest wyższy ze względu na koszty surowców i produkcji. | Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe mogą mieć niższy koszt początkowy w porównaniu z bateriami litowo-jonowymi, ale całkowity koszt posiadania może się różnić w zależności od czynników takich jak cykl życia. |
Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4) mają wiele zalet i wad, które sprawiają, że nadają się do niektórych zastosowań, ale nie są idealne do innych. Oto główne zalety i wady akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych:
korzyść:
Bezpieczeństwo: Akumulatory LiFePO4 są znane ze swojego bezpieczeństwa. Są mniej podatne na niekontrolowaną reakcję termiczną, przegrzanie i ryzyko pożaru lub eksplozji niż inne akumulatory litowo-jonowe. Dzieje się tak dzięki stabilnej i mocnej strukturze krystalicznej LiFePO4.
Długi cykl życia: Akumulatory LiFePO4 mają długi cykl życia i są w stanie wytrzymać tysiące cykli ładowania i rozładowania bez znaczącej utraty pojemności w przypadku akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych w porównaniu z akumulatorami litowo-jonowymi. Dzięki temu są one bardzo trwałe i ekonomiczne w dłuższej perspektywie.
Stabilność: akumulatory LiFePO4 utrzymują stosunkowo stabilne napięcie przez większość cykli rozładowania. Ta funkcja zapewnia stabilną moc wyjściową, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach wymagających stabilnego zasilania.
Szeroki zakres temperatur: akumulatory LiFePO4 mogą skutecznie działać w szerokim zakresie temperatur, od ekstremalnie niskich do wysokich. Ta wszechstronność sprawia, że nadają się do stosowania w różnych warunkach środowiskowych.
Szybkie ładowanie: akumulatory LiFePO4 wytrzymują wysokie prądy ładowania i rozładowywania, umożliwiając szybkie ładowanie i rozładowywanie. Ta funkcja jest bardzo korzystna w zastosowaniach wymagających szybkiego zasilania.
Przyjazny dla środowiska: Chemia LiFePO4 jest uważana za przyjazną dla środowiska, ponieważ nie zawiera toksycznych metali ciężkich, takich jak kobalt czy nikiel. Jest to opcja bardziej przyjazna dla środowiska niż niektóre inne chemikalia litowo-jonowe.
Niskie samorozładowanie: W porównaniu do niektórych innych typów akumulatorów, akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe charakteryzują się niższym współczynnikiem samorozładowania niż akumulatory litowo-jonowe, co oznacza, że mogą dłużej utrzymywać ładunek, gdy nie są używane.
niedociągnięcie:
Wyższy koszt: akumulatory LiFePO4 mogą mieć wyższy koszt początkowy w porównaniu do niektórych innych akumulatorów litowo-jonowych ze względu na koszty surowców i procesów produkcyjnych. Jednak w niektórych zastosowaniach ich długi cykl życia może zrekompensować początkowe koszty.
Niższa gęstość energii: Akumulatory LiFePO4 mają zazwyczaj nieco niższą gęstość energii niż inne akumulatory litowo-jonowe. Oznacza to, że przechowują mniej energii na jednostkę masy, co może ograniczyć ich zastosowanie w zastosowaniach, w których ograniczenia przestrzenne i waga mają kluczowe znaczenie.
Większe i cięższe: Ze względu na niższą gęstość energii akumulatory LiFePO4 mogą być większe i cięższe przy danej pojemności energetycznej niż akumulatory o większej gęstości energii. Może to mieć wpływ na ich przydatność do zastosowań przenośnych.
Złożone zarządzanie akumulatorami: Akumulatory LiFePO4 mogą wymagać bardziej złożonych systemów zarządzania akumulatorami, aby zapewnić prawidłowe ładowanie i rozładowywanie, aby zmaksymalizować ich żywotność i bezpieczeństwo.