現在、リチウムバッテリーはさまざまな産業で使用されており、鉛蓄電池は徐々に交換されており、リチウムバッテリーは徐々に新しいエネルギー車、フォークリフト、船舶、その他の電力場、および太陽光発電、発電所、家、UPS、その他のエネルギー貯蔵フィールドに適用されています。
では、特定のニーズを満たすために適切なリチウムバッテリーを選択する方法は?
まず、アプリケーション/ロード要件を理解します
1。パワーニーズ
電圧要件:負荷に必要な電圧範囲を決定します。リチウムイオン細胞の現在の公称電圧は3.2V〜3.7Vです。特定の値は、バッテリーの正と負の電極材料のタイプに依存します。たとえば、リチウムコバルト酸化物細胞と三元リチウム細胞の公称電圧は約3.7Vですが、リン酸鉄細胞の電圧は3.2Vです。
過電流要件:必要な接続荷重によって消費される最大電流に基づいて、対応する需要判断を行います。現在、リチウムバッテリーには、バッテリーのステータスを監視するためのインテリジェントBMSが装備されており、バッテリーの過充電と過充電を防ぎます。
2。エネルギー要件
容量(AH):アプリケーションの実行時間と消費電力に基づいて、必要な総エネルギー容量を計算します。
エネルギー密度:バッテリーのサイズと重量に影響するエネルギー密度を考慮してください。ポータブルアプリケーションにとって、より高いエネルギー密度が重要です。
この記事を読んで、特定のエネルギー要件について学んでください
3。物理的な制限
サイズと形状:必要なシナリオのバッテリーサイズの要件を事前に決定して、実際のサイズが大きすぎたり小さすぎたり、使用法のシナリオを満たしていないことを回避します。必要なバッテリーサイズが{19-インチエネルギー貯蔵キャビネットや一般的に使用される12v100AHなどの国際標準サイズではない場合は、パーソナライズされたカスタマイズを提供できるLVWOエネルギーのようなリチウムバッテリーメーカーを探す必要があります。
重量:アウトドアアドベンチャー、釣り、RV、その他のアプリケーションシナリオの場合、軽量のバッテリーを使用して不必要な重量を追加しないようにすることをお勧めします。
第二に、異なるタイプのリチウムイオン電池
1。酸化リチウム(LICOO2)
長所:家電に適した高エネルギー密度。
短所:限られた寿命、高温に敏感。
2。リン酸リン酸リン酸リン(LifePO4/LFP)
長所:長いサイクル寿命、熱安定性、良好な安全性能、低い自己充電率、およびメモリ効果はありません。
短所:他のタイプと比較してエネルギー密度が低い。電気自転車と太陽光発電エネルギー貯蔵システムで広く使用されています
3。酸化リチウム(LIMN2O4)
長所:優れた熱安定性、高出力。
短所:エネルギー密度が低く、寿命が短い。
4。リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物(リニムコー2/NMC)
長所:バランスの取れたエネルギー密度、パワー、寿命。
短所:より高価で複雑な製造プロセス。
5。チタン酸リチウム(li4ti5o12/lto)
長所:ロングサイクル寿命、安全性の高い、高料金の充電と排出パフォーマンス、幅広い動作温度範囲。
短所:タイタン酸リチウムのエネルギー密度は比較的低いため、同じ重量と体積で他のリチウムバッテリータイプほど多くの電気エネルギーを保存しないことを意味します。電気バス、グリッドエネルギー貯蔵、特別な産業用具、その他のフィールドでよく使用されます。
第三に、リチウムバッテリーの重要な数字
1。サイクルライフ
定義:バッテリーサイクルの寿命とは、容量が定格容量の80%以下に低下するまで、通常の使用条件下でバッテリーが通過できる充電数と排出サイクルの数を指します。
重要性:長いサイクル寿命は、バッテリーのメンテナンスやその他のコストを削減するのに役立ちます。
2。充電率
定義:充電プロセス中にバッテリーがユニット時間ごとに受け入れることができる電気エネルギーの量(通常はアンペア(a)またはワット(w)で表されるバッテリーフィールドで、1cの充電または2cの充電も聞こえます。バッテリーの種類、容量、化学、充電装置の影響を受けます。充電率が高いほど、バッテリーを完全に充電するのにかかる時間が短くなりますが、充電が速すぎると、バッテリーの寿命が短くなったり安全リスクが短くなります。
重要性:電気自動車、携帯電話、ラップトップなどの高速充電が必要なアプリケーションにとって、高速充電速度は重要です。
3。放電率
定義:バッテリーが電力を供給できる速度。
重要性:電源ツールや電気自動車などの高出力アプリケーションにとって、高い排出率は重要です。
充電および放電率{{0}}充電および放電電流/定格容量。たとえば、定格容量100aのバッテリーが20aで排出される場合、その排出率は0.2cです。容量が1時間で排出される場合、1C排出と呼ばれます。 5時間で排出される場合、1/5=0。2c放電と呼ばれます。
第四、温度耐性
バッテリーが効果的に動作できる温度範囲。
耐温度の耐性のあるバッテリーは、極端な環境でのアプリケーションにとって重要です。現在、最高の高温抵抗を備えたバッテリーはリン酸リン酸リン酸塩バッテリーで、他の種類のリチウム電池の2〜3倍です。
第五、安全対策。
現在、リチウムバッテリーには、ビルトインBMSと携帯電話アプリが装備されており、バッテリーのステータスをリモートで監視し、リアルタイムコントロールを実行しています。過充電、過剰充電、短絡などに関しては、以前と比較して大幅に改善されています。
第六、コスト予算。
現在、リチウムバッテリー産業での競争が激化しています。コスト予算を作成する場合、バッテリーのアプリケーションシナリオを最初に考慮する必要があります。パワーバッテリーとエネルギー貯蔵バッテリーは、エネルギー密度や充電および放電率など、他の側面で異なるパフォーマンスを持っていますが、価格も異なります。コスト予算を作成する場合、信頼できるバイヤーを考慮する必要があり、盲目的に低価格を求めることはできません。
短期使用後の一連のトラブルを避けるために、メーカーが安価な欠陥細胞ではなくAグレードの細胞を使用することを確認する必要があります。
LVWOエネルギー工業団地は、電極材料、リチウム細胞、パック、シートメタル作業、BMS、エネルギー貯蔵システム、ビッグデータセンター、および新しいエネルギーバッテリーに関連する運用プラットフォームおよび科学研究機関をカバーしています。
原材料の抽出からエネルギー貯蔵システムまで、業界の完全なカバレッジまで、ワンストップサービスを提供します。


