lQDPJwev_rDSwxTNAfTNBaCwiauai8yF4TAE-3FuUADSAA_1440_500

Ofte stillede spørgsmål

  • Lithium-ion batteri
  • Lithium batteripakke
  • Sikkerhed
  • Brugsanbefalinger
  • Garanti
  • Forsendelse
  • 1. Hvad er lithium-ion-batteri?

    Et lithium-ion- eller Li-ion-batteri er en type genopladeligt batteri, som bruger den reversible reduktion af lithium-ioner til at lagre energi.den negative elektrode i en konventionel lithium-ion-celle er typisk grafit, en form for kulstof.denne negative elektrode kaldes nogle gange anoden, da den fungerer som en anode under afladning.den positive elektrode er typisk et metaloxid;den positive elektrode kaldes undertiden katoden, da den fungerer som en katode under udladning.positive og negative elektroder forbliver positive og negative ved normal brug, uanset om de oplades eller aflades, og er derfor klarere termer at bruge end anode og katode, der vendes om under opladning.

  • 2. Hvad er en prismatisk lithiumcelle?

    En prismatisk lithiumcelle er en specifik type lithium-ion-celle, der har en prismatisk (rektangulær) form.Den består af en anode (normalt lavet af grafit), en katode (ofte en lithiummetaloxidforbindelse) og en lithiumsaltelektrolyt.Anoden og katoden er adskilt af en porøs membran for at forhindre direkte kontakt og kortslutninger. Prismatiske lithiumceller bruges almindeligvis i applikationer, hvor pladsen er et problem, såsom bærbare computere, smartphones og andre bærbare elektroniske enheder.De bruges også ofte i elektriske køretøjer og energilagringssystemer på grund af deres høje energitæthed og fremragende ydeevne. Sammenlignet med andre lithium-ion-celleformater har prismatiske celler fordele med hensyn til pakningstæthed og lettere fremstillingsevne i storskalaproduktion.Den flade, rektangulære form giver mulighed for effektiv udnyttelse af pladsen, hvilket gør det muligt for producenterne at pakke flere celler inden for et givet volumen.Den stive form af prismatiske celler kan dog begrænse deres fleksibilitet i visse applikationer.

  • 3. Hvad er forskellen mellem prismatisk og posecelle

    Prismatiske celler og poseceller er to forskellige typer design til lithium-ion-batterier:

    Prismatiske celler:

    • Form: Prismatiske celler har en rektangulær eller kvadratisk form, der ligner en traditionel battericelle.
    • Design: De har typisk en stiv ydre beklædning lavet af metal eller plast, hvilket giver strukturel stabilitet.
    • Konstruktion: Prismatiske celler bruger stablede lag af elektroder, separatorer og elektrolytter.
    • Applikationer: De er almindeligt anvendt i forbrugerelektronik som bærbare computere, tablets og smartphones, såvel som elektriske køretøjer og energilagringssystemer.

    Poseceller:

    • Form: Pungceller har et fleksibelt og fladt design, der ligner en slank og let pose.
    • Design: De består af lag af elektroder, separatorer og elektrolytter omgivet af en fleksibel lamineret pose eller aluminiumsfolie.
    • Konstruktion: Poseceller omtales nogle gange som "stablede flade celler", da de har en stablet elektrodekonfiguration.
    • Anvendelser: Poseceller er meget udbredt i bærbare elektroniske enheder som smartphones, tablets og bærbare enheder på grund af deres kompakte størrelse og lette vægt.

    De bruges også i elektriske køretøjer og energilagringssystemer. Vigtige forskelle mellem prismatiske celler og poseceller omfatter deres fysiske design, konstruktion og fleksibilitet.Imidlertid fungerer begge typer celler baseret på de samme principper for lithium-ion-batterikemi.Valget mellem prismatiske celler og poseceller afhænger af faktorer som pladskrav, vægtbegrænsninger, anvendelsesbehov og fremstillingsovervejelser.

  • 4. Hvilke typer lithium-ion-kemi er tilgængelige, og hvorfor bruger vi Lifepo4?

    Der findes flere forskellige kemityper.GeePower bruger LiFePO4 på grund af dets lange cykluslevetid, lave ejerskabsomkostninger, termisk stabilitet og høj effekt.Nedenfor er et diagram, der giver nogle oplysninger om alternativ lithium-ion kemi.

    specifikationer

    Li-kobolt LiCoO2 (LCO)

    Li-mangan LiMn2O4 (LMO)

    Li-phosphat LiFePO4 (LFP)

    NMC1 LiNiMnCoO2

    Spænding

    3,60V

    3,80V

    3,30V

    3,60/3,70V

    Opladningsgrænse

    4,20V

    4,20V

    3,60V

    4,20V

    Cyklus liv

    500

    500

    2.000

    2.000

    Driftstemperatur

    Gennemsnit

    Gennemsnit

    godt

    godt

    Specifik energi

    150–190Wh/kg

    100–135Wh/kg

    90–120Wh/kg

    140-180Wh/kg

    Indlæser

    1C

    10C, 40C puls

    35C kontinuerlig

    10C

    Sikkerhed

    Gennemsnit

    Gennemsnit

    Meget sikker

    Sikrere end Li-Cobalt

    Termisk bane

    150°C (302°F)

    250°C (482°F)

    270°C (518°F)

    210°C (410°F)

  • 5. Hvordan virker en battericelle?

    En battericelle, såsom en lithium-ion battericelle, arbejder ud fra princippet om elektrokemiske reaktioner.

    Her er en forenklet forklaring på, hvordan det virker:

    • Anode (negativ elektrode): Anoden er lavet af et materiale, der kan frigive elektroner, typisk grafit.Når batteriet er afladet, frigiver anoden elektroner til det eksterne kredsløb.
    • Katode (positiv elektrode): Katoden er lavet af et materiale, der kan tiltrække og lagre elektroner, typisk et metaloxid såsom lithium cobaltoxid (LiCoO2).Under udladning bevæger lithiumioner sig fra anoden til katoden.
    • Elektrolyt: Elektrolytten er et kemisk medium, normalt et lithiumsalt opløst i et organisk opløsningsmiddel.Det tillader bevægelse af lithiumioner mellem anoden og katoden, mens elektronerne holdes adskilt.
    • Separator: En separator lavet af et porøst materiale forhindrer direkte kontakt mellem anoden og katoden og forhindrer kortslutninger, samtidig med at den tillader strømmen af ​​lithiumioner.
    • Afladning: Når batteriet er forbundet til et eksternt kredsløb (f.eks. en smartphone), bevæger lithium-ionerne sig fra anoden til katoden gennem elektrolytten, hvilket sørger for strømmen af ​​elektroner og genererer elektrisk energi.
    • Opladning: Når en ekstern strømkilde er tilsluttet batteriet, vendes retningen af ​​den elektrokemiske reaktion.Lithium-ioner bevæger sig fra katoden tilbage til anoden, hvor de opbevares, indtil de skal bruges igen.

    Denne proces gør det muligt for en battericelle at omdanne kemisk energi til elektrisk energi under afladning og lagre elektrisk energi under opladning, hvilket gør den til en bærbar og genopladelig strømkilde.

  • 6. Hvad er fordele og ulemper ved Lifepo4-batterier?

    Fordele ved LiFePO4-batterier:

    • Sikkerhed: LiFePO4-batterier er den sikreste lithium-ion-batterikemi, der findes, med en lavere risiko for brand eller eksplosion. Lang levetid: Disse batterier kan modstå tusindvis af opladning-afladningscyklusser, hvilket gør dem velegnede til hyppig brug.
    • Høj energitæthed: LiFePO4-batterier kan lagre en betydelig mængde energi i en kompakt størrelse, ideel til pladsbegrænsede applikationer.
    • God temperaturydelse: De fungerer godt i ekstreme temperaturer, hvilket gør dem velegnede til forskellige klimaer.
    • Lav selvafladning: LiFePO4-batterier kan holde deres opladning i længere perioder, ideel til applikationer med sjælden brug.

    Ulemper ved LiFePO4-batterier:

    • Lavere energitæthed: Sammenlignet med anden lithium-ion-kemi har LiFePO4-batterier en lidt lavere energitæthed.
    • Højere omkostninger: LiFePO4-batterier er dyrere på grund af den dyrere fremstillingsproces og de anvendte materialer.
    • Lavere spænding: LiFePO4-batterier har en lavere nominel spænding, hvilket kræver yderligere overvejelser til visse applikationer.
    • Lavere afladningshastighed: De har en lavere afladningshastighed, hvilket begrænser deres egnethed til applikationer, der kræver høj effekt.

    Sammenfattende giver LiFePO4-batterier sikkerhed, lang levetid, høj energitæthed, god temperaturydelse og lav selvafladning.De har dog lidt lavere energitæthed, højere omkostninger, lavere spænding og lavere afladningshastighed sammenlignet med anden lithium-ion-kemi.

  • 7. Hvad er forskellen mellem LiFePO4 og NCM-celle?

    LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) og NCM (Nikkel Cobalt Manganese) er begge typer af lithium-ion batteri kemi, men de har nogle forskelle i deres egenskaber.

    Her er nogle vigtige forskelle mellem LiFePO4- og NCM-celler:

    • Sikkerhed: LiFePO4-celler betragtes som den sikreste lithium-ion-kemi med en lavere risiko for termisk løb, brand eller eksplosion.NCM-celler, selvom de generelt er sikre, har en lidt højere risiko for termisk løbsk sammenlignet med LiFePO4.
    • Energitæthed: NCM-celler har generelt en højere energitæthed, hvilket betyder, at de kan lagre mere energi pr. vægtenhed eller volumen.Dette gør NCM-celler mere velegnede til applikationer, der kræver højere energikapacitet.
    • Cyklusliv: LiFePO4-celler har en længere cykluslevetid sammenlignet med NCM-celler.De kan typisk modstå et større antal opladnings-afladningscyklusser, før deres kapacitet begynder at forringes væsentligt.Dette gør LiFePO4-celler mere velegnede til applikationer, der kræver hyppig cykling.
    • Termisk stabilitet: LiFePO4-celler er mere termisk stabile og fungerer bedre i højtemperaturmiljøer.De er mindre tilbøjelige til overophedning og kan modstå højere driftstemperaturer sammenlignet med NCM-celler.
    • Omkostninger: LiFePO4-celler er generelt billigere sammenlignet med NCM-celler.Da lithiumjernfosfatbatterier ikke indeholder ædelmetalelementer som kobolt, er deres råvarepriser også lavere, og fosfor og jern er også relativt rigeligt på jorden
    • Spænding: LiFePO4-celler har en lavere nominel spænding sammenlignet med NCM-celler.Dette betyder, at LiFePO4-batterier kan kræve yderligere celler eller kredsløb i serie for at opnå samme spændingsudgang som NCM-batterier.

    Sammenfattende tilbyder LiFePO4-batterier større sikkerhed, længere levetid, bedre termisk stabilitet og lavere risiko for termisk løb.NCM-batterier har på den anden side højere energitæthed og kan være mere velegnede til pladsbegrænsede applikationer såsom personbiler.

    Valget mellem LiFePO4- og NCM-celler afhænger af de specifikke krav til applikationen, herunder sikkerhed, energitæthed, cykluslevetid og omkostningsovervejelser.

  • 8. Hvad er battericellebalancering?

    Battericellebalancering er processen med at udligne ladeniveauerne for individuelle celler i en batteripakke.Det sikrer, at alle celler fungerer optimalt for at forbedre ydeevne, sikkerhed og levetid.Der er to typer: aktiv balancering, som aktivt overfører ladning mellem celler, og passiv balancering, som bruger modstande til at sprede overskydende ladning.Balancering er afgørende for at undgå overopladning eller overafladning, reducere celleforringelse og opretholde ensartet kapacitet på tværs af celler.

  • 1. Kan lithium-ion-batterier oplades når som helst?

    Ja, lithium-ion-batterier kan oplades til enhver tid uden skade.I modsætning til bly-syre-batterier lider lithium-ion-batterier ikke af de samme ulemper, når de er delvist opladede.Dette betyder, at brugere kan drage fordel af muligheden for opladning, hvilket betyder, at de kan tilslutte batteriet i korte intervaller, såsom frokostpauser, for at øge opladningsniveauet.Dette gør det muligt for brugere at sikre, at batteriet forbliver fuldt opladet hele dagen, hvilket minimerer risikoen for, at batteriet bliver lavt under vigtige opgaver eller aktiviteter.

  • 2. Hvor mange cyklusser holder GeePower Lifepo4-batterier?

    Ifølge laboratoriedataene er GeePower LiFePO4-batterier bedømt til op til 4.000 cyklusser ved 80 % afladningsdybde.Faktisk kan du bruge den i længere tid, hvis de bliver plejet ordentligt.Når batteriets kapacitet falder til 70 % af den oprindelige kapacitet, anbefales det at skrotte det.

  • 3. Hvad er batteriets temperaturtilpasningsevne?

    GeePowers LiFePO4-batteri kan oplades i intervallet 0~45 ℃, kan arbejde i intervallet -20~55 ℃, opbevaringstemperaturen er mellem 0~45 ℃.

  • 4. Har batteriet en hukommelseseffekt?

    GeePowers LiFePO4-batterier har ingen hukommelseseffekt og kan genoplades når som helst.

  • 5. Har jeg brug for en speciel oplader til mit batteri?

    Ja, korrekt brug af opladeren har stor indflydelse på batteriets ydeevne.GeePower batterier er udstyret med en dedikeret oplader, du skal bruge den dedikerede oplader eller en oplader godkendt af GeePower teknikere.

  • 6. Hvordan påvirker temperaturen funktionen af ​​batteriet?

    Høje temperaturforhold (>25°C) vil øge batteriets kemiske aktivitet, men vil forkorte batteriets levetid og også øge selvafladningshastigheden.Lav temperatur (< 25°C) reducerer batterikapaciteten og reducerer selvafladning.Derfor vil brug af batteriet under en tilstand på omkring 25°C få bedre ydeevne og levetid.

  • 7. Hvilke funktioner har LCD-skærmen?

    Hele GeePower-batteripakken kommer sammen med et LCD-display, som kan vise batteriets arbejdsdata, herunder: SOC, Spænding, Strøm, Arbejdstid, fejl eller unormalitet osv.

  • 8. Hvordan virker BMS?

    Battery Management System (BMS) er en afgørende komponent i en lithium-ion batteripakke, der sikrer sikker og effektiv drift.

    Sådan fungerer det:

    • Batteriovervågning: BMS overvåger løbende forskellige parametre for batteriet, såsom spænding, strøm, temperatur og ladetilstand (SOC).Disse oplysninger hjælper med at bestemme batteriets sundhed og ydeevne.
    • Cellebalancering: Lithium-ion batteripakker består af flere individuelle celler, og BMS sikrer, at hver celle er afbalanceret med hensyn til spænding.Cellebalancering sikrer, at ingen enkelt celle er overopladet eller underopladet, og derved optimerer batteripakkens samlede kapacitet og levetid.
    • Sikkerhedsbeskyttelse: BMS har sikkerhedsmekanismer til at beskytte batteripakken mod unormale forhold.For eksempel, hvis batteritemperaturen går ud over sikre grænser, kan BMS aktivere kølesystemer eller afbryde batteriet fra belastningen for at forhindre skade.
    • Estimering af ladetilstand: BMS estimerer batteriets SOC baseret på forskellige input, herunder spænding, strøm og historiske data.Disse oplysninger hjælper med at bestemme batteriets resterende kapacitet og muliggør mere nøjagtige forudsigelser af batteriets levetid og rækkevidde.
    • Kommunikation: BMS'et integreres ofte med det overordnede system, såsom et elektrisk køretøj eller et energilagringssystem.Den kommunikerer med systemets kontrolenhed, leverer realtidsdata og modtager kommandoer til opladning, afladning eller andre operationer.
    • Fejldiagnose og rapportering: BMS kan diagnosticere fejl eller abnormiteter i batteripakken og give advarsler eller meddelelser til systemoperatøren eller brugeren.Det kan også logge data til senere analyse for at identificere eventuelle tilbagevendende problemer.

    Samlet set spiller BMS en afgørende rolle i at sikre sikkerheden, levetiden og ydeevnen af ​​lithium-ion batteripakker ved aktivt at overvåge, afbalancere, beskytte og give væsentlig information om batteriets status.

  • 1. Hvilke certificeringer har vores lithiumbatterier bestået?

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

  • 2. Hvad sker der, hvis battericeller løber tør?

    Hvis battericeller løber tør, betyder det, at de er helt afladet, og der er ikke mere energi til rådighed i batteriet.

    Her er hvad der typisk sker, når battericeller løber tør:

    • Tab af strøm: Når battericellerne løber tør, vil enheden eller systemet, der drives af batteriet, miste strøm.Den stopper med at fungere, indtil batteriet er genopladet eller udskiftet.
    • Spændingsfald: Når battericellerne løber tør, vil batteriets spændingsudgang falde betydeligt.Dette kan resultere i et fald i ydeevnen eller funktionaliteten af ​​den enhed, der får strøm.
    • Potentiel skade: I nogle tilfælde, hvis et batteri er helt afladet og efterlades i den tilstand i en længere periode, kan det føre til irreversibel skade på battericellerne.Dette kan resultere i reduceret batterikapacitet eller, i alvorlige tilfælde, gøre batteriet ubrugeligt.
    • Batteribeskyttelsesmekanismer: De fleste moderne batterisystemer har indbyggede beskyttelsesmekanismer for at forhindre, at cellerne løber helt tørre.Disse beskyttelseskredsløb overvåger batteriets spænding og forhindrer det i at aflade ud over en vis tærskel for at sikre batteriets levetid og sikkerhed.
    • Genopladning eller udskiftning: For at genoprette batteriets energi skal det genoplades ved hjælp af en passende opladningsmetode og udstyr.

    Men hvis battericellerne er blevet beskadiget eller nedbrudt væsentligt, kan det være nødvendigt at udskifte batteriet helt. Det er vigtigt at bemærke, at forskellige typer batterier har forskellige afladningskarakteristika og anbefalede afladningsdybde.Det anbefales generelt at undgå at dræne battericellerne helt og genoplade dem, før de løber tør for at sikre optimal ydeevne og forlænge batteriets levetid.

  • 3. Er GeePower lithium-ion-batterier sikre?

    GeePower lithium-ion-batterier tilbyder exceptionelle sikkerhedsfunktioner på grund af forskellige faktorer:

    • Klasse A battericeller: Vi bruger kun kendte mærker, der leverer højtydende batterier.Disse celler er designet til at være eksplosionssikre, anti-kortslutning og sikre ensartet og sikker ydeevne.
    • Batterikemi: Vores batterier anvender lithiumjernfosfat (LiFePO4), som er kendt for sin kemiske stabilitet.Det har også den højeste termiske runaway-temperatur sammenlignet med anden lithium-ion-kemi, hvilket giver et ekstra lag af sikkerhed med en temperaturtærskel på 270 °C (518F).
    • Prismatisk celleteknologi: I modsætning til cylindriske celler har vores prismatiske celler en højere kapacitet (>20Ah) og kræver færre strømforbindelser, hvilket reducerer risikoen for potentielle problemer.Derudover gør de fleksible samleskinner, der bruges til at forbinde disse celler, dem meget modstandsdygtige over for vibrationer.
    • Struktur og isoleringsdesign i elektriske køretøjer: Vi har designet vores batteripakker specifikt til elektriske køretøjer, der implementerer en robust struktur og isolering for at øge sikkerheden.
    • GeePowers moduldesign: Vores batteripakker er designet med stabilitet og styrke i tankerne, hvilket sikrer god ensartethed og montageeffektivitet.
    • Smart BMS og beskyttelseskredsløb: Hver GeePower batteripakke er udstyret med et smart Battery Management System (BMS) og et beskyttende kredsløb.Dette system overvåger konstant battericellernes temperatur og strøm.Hvis der opdages en potentiel skade eller risiko, lukker systemet ned for at opretholde batteriets ydeevne og forlænge dets forventede levetid.

  • 4. Er der bekymringer om, at batterierne brænder?

    Vær sikker på, GeePowers batteripakker er designet med sikkerhed som en topprioritet.Batterierne anvender avanceret teknologi, såsom lithiumjernfosfatkemi, som er kendt for sin exceptionelle stabilitet og høje brændtemperaturtærskel.I modsætning til andre typer batterier har vores lithiumjernfosfatbatterier en lavere risiko for at antænde, takket være deres kemiske egenskaber og strenge sikkerhedsforanstaltninger implementeret under produktionen.Derudover er batteripakkerne udstyret med sofistikerede sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer overopladning og hurtig afladning, hvilket yderligere minimerer eventuelle potentielle risici.Med kombinationen af ​​disse sikkerhedsfunktioner kan du have ro i sindet ved at vide, at chancerne for at batterierne går i brand er ekstremt lave.

  • 1. Vil batteriet være selvafladet, når strømmen er afbrudt?

    Hele batteriet, uanset hvilken kemisk karakter, har selvafladningsfænomener.Men LiFePO4-batteriets selvafladningshastighed er meget lav, mindre end 3%.

    Opmærksomhed 

    Hvis den omgivende temperatur er høj;Vær opmærksom på højtemperaturalarmen i batterisystemet;Oplad ikke batteriet umiddelbart efter brug i omgivelser med høje temperaturer, du skal lade batteriet hvile i mere end 30 minutter, ellers falder temperaturen til ≤35°C;Når den omgivende temperatur er ≤0°C, skal batteriet oplades så hurtigt som muligt efter brug af gaffeltrucken for at forhindre, at batteriet er for koldt til at oplade eller forlænge opladningstiden;

  • 2. Kan jeg aflade et Lifepo4-batteri helt?

    Ja, LiFePO4-batterier kan løbende aflades til 0 % SOC, og der er ingen langtidseffekt.Vi anbefaler dog, at du kun aflader ned til 20 % for at bevare batteriets levetid.

    Opmærksomhed 

    Det bedste SOC-interval til batteriopbevaring: 50±10%

  • 3. Ved hvilke temperaturer kan jeg oplade og aflade en Geepower-batteripakke?

    GeePower-batteripakker bør kun oplades fra 0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F) og aflades fra -20 °C til 55 °C (-4 °F til 131 °F).

  • 4. Er temperaturområdet -20 °c til 55 °c (-4 °f til 131 °f) pakkens interne driftstemperatur eller omgivelsestemperaturen?

    Dette er den indre temperatur.Der er temperatursensorer inde i pakken, som overvåger driftstemperaturen.Hvis temperaturområdet overskrides, lyder summeren, og pakken vil automatisk slukke, indtil pakken får lov til at køle/varme til inden for driftsparametre. 

  • 5. Vil du give uddannelsen?

    Absolut ja, vi vil give dig online teknisk support og træning, herunder den grundlæggende viden om lithiumbatterier, fordelene ved lithiumbatterier og fejlfinding.Brugervejledningen vil blive udleveret til dig på samme tid.

  • 6. hvordan vækker man et LiFePO4-batteri?

    Hvis et LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) batteri er blevet helt afladet eller "sover", kan du prøve følgende trin for at vække det:

    • Sørg for sikkerhed: LiFePO4-batterier kan være følsomme, så brug beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller, mens du håndterer dem.
    • Kontroller forbindelser: Sørg for, at alle forbindelser mellem batteriet og enheden eller opladeren er sikre og fri for beskadigelse.
    • Kontroller batterispændingen: Brug et multimeter til at kontrollere batteriets spænding.Hvis spændingen er under det anbefalede minimumsniveau (typisk omkring 2,5 volt pr. celle), skal du springe til trin 5. Hvis den er over dette niveau, skal du fortsætte til trin 4.
    • Oplad batteriet: Tilslut batteriet til en passende oplader, der er specielt designet til LiFePO4-batterier.Følg producentens anvisninger for opladning af LiFePO4-batterier, og lad batteriet oplade tilstrækkelig tid.Overvåg opladningsprocessen nøje, og sørg for, at opladeren ikke overophedes.Når batterispændingen når et acceptabelt niveau, bør det vågne op og begynde at acceptere en opladning.
    • Genopladningsopladning: Hvis spændingen er for lav til, at en almindelig oplader kan genkende, kan du have brug for en "gendannelses"-oplader.Disse specialiserede opladere er designet til sikkert at genoprette og genoplive dybt afladede LiFePO4-batterier.Disse opladere kommer ofte med specifikke instruktioner og indstillinger til sådanne scenarier, så sørg for at følge instruktionerne nøje.
    • Søg professionel hjælp: Hvis ovenstående trin ikke genopliver batteriet, kan du overveje at tage det til en professionel batteritekniker eller kontakte batteriproducenten for at få yderligere hjælp.Forsøg på at vække et LiFePO4-batteri på en forkert måde eller ved at bruge forkerte opladningsteknikker kan være farligt og kan beskadige batteriet yderligere.

    Husk at følge de korrekte sikkerhedsforanstaltninger, når du håndterer batterier, og se altid producentens retningslinjer for opladning og håndtering af LiFePO4-batterier.

  • 7. Hvor lang tid tager det at oplade?

    Hvor lang tid det tager at oplade et Li-ion batteri afhænger af typen og størrelsen af ​​din opladningskilde. Vores anbefalede opladningshastighed er 50 ampere pr. 100 Ah batteri i dit system.For eksempel, hvis din oplader er 20 ampere, og du skal oplade et tomt batteri, vil det tage 5 timer at nå 100 %.

  • 8. Hvor længe kan GeePower LiFePO4-batterier opbevares?

    Det anbefales kraftigt at opbevare LiFePO4-batterier indendørs i lavsæsonen.Det anbefales også at opbevare LiFePO4-batterier ved en ladetilstand (SOC) på ca. 50 % eller højere.Hvis batteriet opbevares i længere tid, skal du oplade batteriet mindst en gang hver 6. måned (en gang hver 3. måned anbefales).

  • 9. Hvordan oplader man LiFePO4-batteri?

    Opladning af et LiFePO4-batteri (en forkortelse for Lithium Iron Phosphate-batteri) er relativt ligetil.

    Her er trinene til at oplade et LiFePO4-batteri:

    Vælg en passende oplader: Sørg for, at du har en passende LiFePO4-batterioplader.Det er vigtigt at bruge en oplader, der er specielt designet til LiFePO4-batterier, da disse opladere har den korrekte opladningsalgoritme og spændingsindstillinger for denne type batteri.

    • Tilslut opladeren: Sørg for, at opladeren er taget ud af strømkilden.Tilslut derefter opladerens positive (+) udgangsledning til den positive pol på LiFePO4-batteriet, og tilslut den negative (-) udgangsledning til den negative pol på batteriet.Dobbelttjek, at forbindelserne er sikre og faste.
    • Tilslut opladeren: Når forbindelserne er sikre, skal du tilslutte opladeren til en strømkilde.Opladeren skal have en indikatorlampe eller et display, der viser opladningsstatus, såsom rødt for opladning og grønt, når det er fuldt opladet.Se opladerens brugermanual for specifikke opladningsinstruktioner og indikatorer.
    • Overvåg opladningsprocessen: Hold øje med opladningsprocessen.LiFePO4-batterier har generelt en anbefalet ladespænding og strøm, så det er vigtigt at indstille opladeren til disse anbefalede værdier, hvis det er muligt.Undgå at overoplade batteriet, da det kan forårsage skade eller reducere dets levetid.
    • Oplad indtil fuld: Lad opladeren oplade LiFePO4-batteriet, indtil det når fuld kapacitet.Dette kan tage flere timer afhængigt af batteriets størrelse og tilstand.Når batteriet er fuldt opladet, bør opladeren automatisk stoppe eller gå i vedligeholdelsestilstand.
    • Frakobl opladeren: Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af strømkilden og frakoble den fra batteriet.Sørg for at håndtere batteriet og opladeren forsigtigt, da de kan blive varme under opladningsprocessen.

    Bemærk venligst, at dette er generelle trin, og det er altid tilrådeligt at henvise til den specifikke batteriproducents retningslinjer og opladerens brugermanual for detaljerede opladningsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger.

  • 10. Sådan vælger du en Bms til Lifepo4-celler

    Når du vælger et batteristyringssystem (BMS) til LiFePO4-celler, bør du overveje følgende faktorer:

    • Cellekompatibilitet: Sørg for, at det BMS, du vælger, er specifikt designet til LiFePO4-celler.LiFePO4-batterier har en anden opladnings- og afladningsprofil sammenlignet med andre lithium-ion-kemier, så BMS'et skal være kompatibelt med denne specifikke kemi.
    • Cellespænding og kapacitet: Vær opmærksom på spændingen og kapaciteten af ​​dine LiFePO4-celler.Det BMS, du vælger, skal passe til spændingsområdet og kapaciteten af ​​dine specifikke celler.Tjek specifikationerne for BMS for at bekræfte, at den kan håndtere spændingen og kapaciteten på din batteripakke.
    • Beskyttelsesfunktioner: Se efter et BMS, der tilbyder væsentlige beskyttelsesfunktioner for at sikre sikker drift af din LiFePO4-batteripakke.Disse funktioner kan omfatte overopladningsbeskyttelse, overafladningsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, temperaturovervågning og balancering af cellespændinger. Kommunikation og overvågning: Overvej, om du har brug for, at BMS'et har kommunikationsmuligheder.Nogle BMS-modeller tilbyder funktioner såsom spændingsovervågning, strømovervågning og temperaturovervågning, som kan fås eksternt via en kommunikationsprotokol som RS485, CAN-bus eller Bluetooth.
    • BMS-pålidelighed og kvalitet: Kig efter et BMS fra en velrenommeret producent, der er kendt for at producere pålidelige og højkvalitetsprodukter.Overvej at læse anmeldelser og tjekke producentens track record for at levere robuste og pålidelige BMS-løsninger.Design og installation: Sørg for, at BMS er designet til nem integration og installation i din batteripakke.Overvej faktorer såsom de fysiske dimensioner, monteringsmuligheder og ledningskrav til BMS.
    • Omkostninger: Sammenlign priserne på forskellige BMS-muligheder, og husk at kvalitet og pålidelighed er vigtige faktorer.Overvej de funktioner og ydeevne, du har brug for, og find en balance mellem omkostningseffektivitet og opfyldelse af dine behov.

    I sidste ende vil det specifikke BMS, du vælger, afhænge af de specifikke krav til din LiFePO4-batteripakke.Sørg for, at BMS'en opfylder de nødvendige sikkerhedsstandarder og har de funktioner og specifikationer, der passer til din batteripakkes behov.

  • 11. Hvad sker der, hvis du overoplader et Lifepo4-batteri

    Hvis du overoplader et LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) batteri, kan det føre til flere potentielle konsekvenser:

    • Termisk runaway: Overopladning kan få batteriets temperatur til at stige betydeligt, hvilket potentielt kan føre til en termisk runaway-situation.Dette er en ukontrolleret og selvforstærkende proces, hvor batteritemperaturen fortsætter med at stige hurtigt, hvilket potentielt fører til frigivelse af store mængder varme eller endda brand.
    • Reduceret batterilevetid: Overopladning kan reducere den samlede levetid for et LiFePO4-batteri markant.Kontinuerlig overopladning kan forårsage beskadigelse af battericellen, hvilket fører til et fald i kapacitet og generel ydeevne.Over tid kan dette resultere i en forkortet batterilevetid.
    • Sikkerhedsrisici: Overopladning kan øge trykket inde i battericellen, hvilket i sidste ende kan resultere i frigivelse af gas eller elektrolytlækage.Dette kan udgøre sikkerhedsrisici såsom risiko for eksplosion eller brand.
    • Tab af batterikapacitet: Overopladning kan forårsage uoprettelig skade og tab af kapacitet i LiFePO4-batterier.Cellerne kan lide af øget selvafladning og reduceret energilagringskapacitet, hvilket påvirker deres generelle ydeevne og anvendelighed.

    For at forhindre overopladning og sikre sikker drift af LiFePO4-batterier, anbefales det at bruge et korrekt Battery Management System (BMS), der inkluderer overopladningsbeskyttelse.BMS overvåger og styrer opladningsprocessen for at forhindre, at batteriet overoplades, hvilket sikrer sikker og optimal drift.

  • 12. Hvordan opbevarer man Lifepo4-batterier?

    Når det kommer til opbevaring af LiFePO4-batterier, skal du følge disse retningslinjer for at sikre deres levetid og sikkerhed:

    Oplad batterierne: Før du opbevarer LiFePO4-batterier, skal du sørge for, at de er fuldt opladet.Dette hjælper med at forhindre selvafladning under opbevaring, hvilket kan få batterispændingen til at falde for lavt.

    • Tjek spændingen: Brug et multimeter til at måle batteriets spænding.Ideelt set bør spændingen være omkring 3,2 – 3,3 volt pr. celle.Hvis spændingen er for høj eller for lav, kan det tyde på et problem med batteriet, og du bør søge professionel hjælp eller kontakte producenten.
    • Opbevares ved en moderat temperatur: LiFePO4-batterier skal opbevares på et køligt, tørt sted med en moderat temperatur mellem 0-25°C (32-77°F).Ekstreme temperaturer kan forringe batteriets ydeevne og reducere dets levetid.Undgå at opbevare dem i direkte sollys eller i nærheden af ​​varmekilder.
    • Beskyt mod fugt: Sørg for, at opbevaringsområdet er tørt, da fugt kan beskadige batteriet.Opbevar batterierne i lufttætte beholdere eller poser for at forhindre udsættelse for fugt eller fugt.
    • Undgå mekanisk belastning: Beskyt batterierne mod fysiske stød, tryk eller andre former for mekanisk belastning.Vær forsigtig med ikke at tabe eller knuse dem, da det kan beskadige de indvendige komponenter.
    • Afbryd forbindelsen til enheder: Hvis du opbevarer LiFePO4-batterier i enheder som kameraer eller elektriske køretøjer, skal du fjerne dem fra enhederne før opbevaring.Hvis batterier efterlades tilsluttet til enheder, kan det føre til unødvendig dræning og potentielt beskadige batteriet eller enheden.
    • Kontroller spændingen med jævne mellemrum: Det anbefales at kontrollere spændingen på opbevarede LiFePO4-batterier hvert par måneder for at sikre, at de opretholder et acceptabelt opladningsniveau.Hvis spændingen falder betydeligt under opbevaring, skal du overveje at genoplade batterierne for at undgå skader fra dybafladning.

    Ved at følge disse retningslinjer for opbevaring kan du forbedre levetiden og ydeevnen af ​​dine LiFePO4-batterier.

  • 1. Hvad er den forventede levetid for batteriet?

    GeePower-batterier kan bruges mere end 3.500 livscyklusser.Batteriets designlevetid er mere end 10 år.

  • 2. Hvad er garantipolitikken?

    Garantien for batteriet er 5 år eller 10.000 timer, alt efter hvad der kommer først. BMS'et kan kun overvåge afladningstiden, og brugerne kan bruge batteriet ofte, hvis vi bruger hele cyklussen til at definere garantien, vil det være uretfærdigt for brugerne.Så derfor er garantien 5 år eller 10.000 timer, alt efter hvad der kommer først.

  • 1. Hvilke forsendelsesmåder kan vi vælge til lithiumbatteriet?

    I lighed med blysyre er der emballageinstruktioner, som skal følges ved forsendelse.Der er flere muligheder tilgængelige afhængigt af typen af ​​lithiumbatteri og de gældende regler:

    • Jordforsendelse: Dette er den mest almindelige metode til forsendelse af lithiumbatterier og er generelt tilladt for alle typer lithiumbatterier.Landtransport er typisk mindre restriktiv, fordi den ikke involverer de samme lufttransportregler.
    • Luftfragt (fragt): Hvis lithiumbatterierne sendes via luften som fragt, er der specifikke regler, der skal følges.Forskellige typer lithiumbatterier (såsom lithium-ion eller lithium-metal) kan have forskellige begrænsninger.Det er vigtigt at overholde reglerne fra International Air Transport Association (IATA) og tjekke med flyselskabet for eventuelle specifikke krav.
    • Luftfragt (Passager): Forsendelse af lithiumbatterier på passagerflyvninger er begrænset på grund af sikkerhedshensyn.Der er dog undtagelser for mindre lithium-batterier i forbrugerenheder som smartphones eller bærbare computere, som er tilladt som håndbagage eller indchecket bagage.Igen er det afgørende at tjekke med flyselskabet for eventuelle begrænsninger eller restriktioner.
    • Søfragt: Søfragt er generelt mindre restriktiv, når det kommer til forsendelse af lithiumbatterier.Det er dog stadig vigtigt at overholde IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods) og eventuelle specifikke regler for søtransport af lithiumbatterier.
    • Kurertjenester: Kurertjenester som FedEx, UPS eller DHL kan have deres egne specifikke retningslinjer og begrænsninger for forsendelse af lithiumbatterier.

    Det er vigtigt at tjekke med kurertjenesten for at sikre overholdelse af deres regler. Uanset hvilken forsendelsesmetode, der er valgt, er det vigtigt at pakke og mærke lithiumbatterier korrekt i overensstemmelse med de relevante regler for at sikre sikker transport.Det er også afgørende at uddanne dig selv om de specifikke regler og krav til den type lithiumbatteri, du sender, og rådføre dig med fragtfirmaet for eventuelle specifikke retningslinjer, de måtte have på plads.

  • 2. Har du en speditør til at hjælpe os med at sende lithiumbatterier?

    Ja, vi har samarbejdspartnere, der kan transportere lithiumbatterier.Som vi alle ved, betragtes lithiumbatterier stadig som farligt gods, så hvis dit fragtbureau ikke har transportkanaler, kan vores fragtbureau transportere dem for dig.