Litiumbatterier används för närvarande i olika branscher, bly-syrabatterier ersätts gradvis och litiumbatterier appliceras gradvis på nya energifordon, gaffeltruckar, fartyg och andra kraftfält, samt fotovoltaik, kraftstationer, hem, UPS och andra energilagringsfält.
Så hur man väljer rätt litiumbatteri för att tillgodose dina specifika behov?
Först att förstå dina applikations-/lastkrav
1. Kraftbehov
Spänningsbehov: Bestäm det spänningsområde som krävs av din last. Den nuvarande nominella spänningen av litiumjonceller är mellan 3,2V och 3,7V. Det specifika värdet beror på typen av positiva och negativa elektrodmaterial i batteriet. Till exempel är den nominella spänningen av litiumkoboltoxidceller och ternära litiumceller cirka 3,7V, medan den för litiumjärnfosfatceller är 3,2V.
Överströmskrav: Gör motsvarande kravbedömningar baserat på den maximala strömmen som konsumeras av den obligatoriska anslutna belastningen. För närvarande är litiumbatterier utrustade med intelligent BMS för att övervaka batteristatusen för att förhindra överladdning och överladdning av batteriet.
2. Energikrav
Kapacitet (AH): Beräkna den totala energikapaciteten som krävs baserat på applikationens körtid och strömförbrukning.
Energitäthet: Tänk på energitäthet, som påverkar batteriets storlek och vikt. Högre energitäthet är avgörande för bärbara applikationer.
Läs den här artikeln för att lära dig om specifika energikrav
3. Fysiska begränsningar
Storlek och form: Bestäm batterilagens krav för det nödvändiga scenariot i förväg för att undvika att den faktiska storleken är för stor eller för liten och inte uppfyller användningsscenariot. Om den erforderliga batteriets storlek inte är en internationell standardstorlek, såsom en 19- tum Energy Storage Cabinet eller det vanligt använda 12v100AH, måste du söka en litiumbatteritillverkare som LVWO Energy som kan tillhandahålla personlig anpassning.
Vikt: För utomhusäventyr, fiske, husvagnar och andra applikationsscenarier är det bäst att använda lättare batterier för att undvika att lägga till onödig vikt.
För det andra de olika typerna av litiumjonbatterier
1. Litiumkoboltoxid (LICOO2)
Fördelar: Hög energitäthet, lämplig för konsumentelektronik.
Nackdelar: Begränsad livslängd, känslig för höga temperaturer.
2. Litiumjärnfosfat (LifePO4/LFP)
Fördelar: Lång cykelliv, termisk stabilitet, god säkerhetsprestanda, låg självutladdningsfrekvens och ingen minneseffekt.
Nackdelar: lägre energitäthet jämfört med andra typer. Används allmänt i elektriska cyklar och Solar Photovoltaics Energy Storage Systems
3. Litiummanganoxid (Limn2O4)
Fördelar: God termisk stabilitet, hög effekt.
Nackdelar: lägre energitäthet, kortare livslängd.
4. Litiumnickelmangan koboltoxid (linimncoo2/nmc)
Fördelar: Balanserad energitäthet, kraft och livslängd.
Nackdelar: dyrare, komplex tillverkningsprocess.
5. Litiumtitanat (Li4Ti5O12/LTO)
Fördelar: Lång cykelliv, hög säkerhet, hög hastighetsavgift och urladdningsprestanda, brett driftstemperaturområde.
Nackdelar: Litiumtitanat har en relativt låg energitäthet, vilket innebär att det inte lagrar så mycket elektrisk energi som andra litiumbatteryper med samma vikt och volym. Det används ofta i elektriska bussar, nätlagring, specialindustriutrustning och andra fält.
För det tredje, nyckelfigurer av litiumbatteri
1. Cykelliv
Definition: Batterycykellivslängden avser antalet laddnings- och urladdningscykler som ett batteri kan gå igenom under normala användningsförhållanden tills dess kapacitet sjunker till 80% eller mindre av den nominella kapaciteten.
Betydelse: Långcykellivslängden hjälper till att minska batteriets underhåll och andra kostnader.
2. Laddningshastighet
Definition: Mängden elektrisk energi som ett batteri kan acceptera per enhetstid under laddningsprocessen, vanligtvis uttryckt i ampere (A) eller Watts (W), i batterifältet kan det också höra 1C -laddning eller 2C -laddning. Det påverkas av batterityp, kapacitet, kemi och laddningsutrustning. Ju högre laddningshastighet, desto kortare tid det tar för att ladda batteriet helt, men laddning för snabbt kan leda till förkortad batterilivslängd eller säkerhetsrisker.
Betydelse: Snabb laddningshastighet är avgörande för applikationer som kräver snabb laddning, till exempel elfordon, mobiltelefoner och bärbara datorer.
3. Utsläppshastighet
Definition: Den hastighet med vilken ett batteri kan leverera ström.
Betydelse: Höga urladdningshastigheter är avgörande för applikationer med hög effekt som elverktyg och elfordon.
Laddnings- och urladdningshastighet {{0}} avgift och urladdningsström/nominell kapacitet; Till exempel, när ett batteri med en nominell kapacitet på 100A släpps ut vid 20A, är dess urladdningshastighet 0,2C. Om kapaciteten släpps på 1 timme kallas den 1C urladdning; Om det släpps ut på 5 timmar kallas det 1/5=0. 2c urladdning.
Fjärde, temperaturtolerans
Temperaturområdet över vilket ett batteri kan fungera effektivt.
Batterier med bred temperaturtolerans är avgörande för applikationer i extrema miljöer. För närvarande är batteriet med den bästa höga temperaturmotståndet litiumjärnfosfatbatteri, vilket är 2 till 3 gånger det för andra typer av litiumbatterier.
Femte säkerhetsåtgärder.
För närvarande är litiumbatterier utrustade med inbyggda BMS och en mobiltelefonapp för att fjärrövervaka batteristatusen och utföra realtidskontroll. När det gäller överladdning, överladdning, kortslutning etc. har den förbättrats kraftigt jämfört med tidigare.
Sjätte, kostnadsbudget.
För närvarande intensifieras konkurrens inom litiumbatteriet. När du gör kostnadsbudgetar måste applikationsscenarierna för batterier övervägas först. Strömbatterier och energilagringsbatterier har olika prestanda i andra aspekter som energitäthet och laddning och urladdningshastighet, och deras priser är också olika. När man gör kostnadsbudgetar måste tillförlitliga köpare övervägas och man kan inte bara blint söka låga priser.
Det är nödvändigt att se till att tillverkaren använder A-klassceller snarare än billiga defekta celler för att undvika en serie problem efter kortvarig användning.
LVWO -energiIndustrial Park täcker elektrodmaterial, litiumceller, förpackning, arkverk, BMS, energilagringssystem, big data-centra samt driftsplattformar och vetenskapliga forskningsinstitutioner relaterade till nya energibatterier.
Tillhandahålla enstaka service, från råmaterialuttag till energilagringssystem, full branschtäckning.


