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リチウム鉄のバッテリーとリチウムバッテリーの違いは何ですか

2023-12-09
リチウム鉄のバッテリーとリチウムバッテリーの違いは何ですか
リチウム電池の利点
  • エネルギーは比較的高く、貯蔵エネルギー密度が高く、460〜600WH/kgに達することがあり、鉛蓄電池の6〜7倍です。
  • 高電力ベアリング能力により、電気自動車用のリチウムイオン鉄リン酸バッテリーは、15〜30cの充電および放電能力に達する可能性があり、これは高強度の起動加速に便利です。
  • Light重量、同じ容量の重量は、鉛酸製品の約1/6-1/5です。
  • 高温および低温の適応性は、プロセス処理後、-20-60の環境で使用できます。 -45の環境で使用できます。
  • 緑の環境保護は、生産、使用、スクラップに関係なく、鉛、水銀、カドミウム、およびその他の有毒で有害な重金属要素と物質を含んでいません。
リチウム電池の短所
  • リチウム電池は、電流の大規模な排出、高価、安全性が低くなることはありません。
  • リチウム電池は、バッテリーが過充電や放電を防ぐためにラインを保護する必要があります。
  • 高い生産要件、高コスト。
  • 使用条件は限られており、高温と低温の使用は危険です。
リチウムバッテリーのアプリケーションフィールド

輸送電源、電力貯蔵電源、モバイル通信電源、新しいエネルギー貯蔵電源、航空宇宙軍事電源。


リチウム鉄リン酸塩の利点
  • リチウムリン酸リン酸塩バッテリーの寿命は長く、2000回以上のサイクル寿命です。同じ条件下では、リチウム鉄リン酸塩バッテリーを7〜8年間使用できます。
  • 安全な使用。リチウム鉄リン酸塩バッテリーは、厳しい安全性テストを受けており、交通事故でも爆発しません。
  • 高速充電。専用の充電器を使用すると、1.5C充電は40分で完全に充電できます。
  • リン酸リン酸塩バッテリー高温抵抗性、リチウムリン酸リチウムバッテリーの熱気値は、摂氏350〜500度に達する可能性があります。
  • リチウム鉄リン酸塩バッテリー容量は大きいです。
  • リン酸リン酸リン酸塩バッテリーには、メモリ効果はありません。
  • リチウム鉄リン酸塩バッテリー緑の環境保護、非毒性、汚染のない、広い原材料の供給源、安い。
リチウム鉄リン酸バッテリーの欠点
  • リチウム鉄リン酸塩バッテリー陽性振動密度は小さく、密度は一般に約0.8〜1.3です。それは大きいです。
  • 電気伝導率が低い、リチウムイオン拡散速度は遅く、高電荷と放電であり、実際の比容量は低いです。
  • リン酸鉄リン酸塩バッテリー低温の性能は低いです。
  • リチウム鉄リン酸バッテリー単一バッテリーの寿命は約2000回ですが、リチウム鉄リン酸リン酸塩バッテリーパックの寿命は短く、通常は約500回です。
リチウム鉄リン酸バッテリー散布場
  • 大型電気自動車:バス、電気自動車、観光バス、ハイブリッド車など。
  • 軽い電気自動車:電気自転車、ゴルフカート、小さなフラットバッテリー車両、フォークリフト、クリーニング車両、電気車椅子など。
  • 電動工具:ドリル、チェーンソー、芝刈り機など。
  • リモートコントロール車、ボート、飛行機、その他のおもちゃ。
  • 太陽と風力発電のエネルギー貯蔵;
  • UPSと緊急灯、警告灯、鉱山灯(最良の安全性);
  • 3V使い捨てリチウムバッテリーと9Vニッケルカドミウムまたはカメラ内のニッケルメタル水素化充電式電池(まったく同じサイズ)の代わりに。
  • 小さな医療機器と携帯用品など
リチウム鉄リン酸バッテリーとリチウムバッテリーの違い
  1. リチウム鉄リン酸塩バッテリーは、リチウムイオンの二次電池を行うために使用されますが、主な方向はNI-Hと比較して電力バッテリーで、Ni-CDバッテリーは大きな利点があります。
  2. リチウムバッテリーは、陽性電極材料としてのリチウム金属またはリチウム合金のクラスであり、バッテリーの非水電解質溶液の使用です。リチウム金属の化学的特性は非常に活性であるため、リチウム金属の処理、保存、使用、環境要件が非常に高くなります。
  3. リチウム鉄リン酸塩バッテリーは炎に爆発せず、リチウム電池はそうなります。
  4. リン酸リン酸リン酸耐性過剰充電に対する耐性、100%までは炎に爆発しません。リチウムバッテリーは、指定された値に到達するために膨張します。


バッテリーは安全ですか?
バッテリーは通常の使用とメンテナンスの下で比較的安全ですが、セキュリティリスクがまだいくつかあります。以下は、いくつかの一般的なバッテリーの安全性の問題です。
  1. 過充電および過剰充電:バッテリーが過剰充電または過剰充電されている場合、バッテリーの損傷、熱、さらには爆発さえも引き起こす可能性があります。したがって、適切な充電器と排出器が使用され、正しい充電および排出手順が守られていることを確認する必要があります。
  2. 短絡:バッテリーの正と負の電極が直接接続されている場合、短絡を引き起こす可能性があり、バッテリーが過熱、燃焼、または爆発さえします。したがって、バッテリーの使用は、短絡の発生を避ける必要があります。
  3. 過熱:過剰充電、過剰な排出、長期使用、その他の理由により、使用中にバッテリーが加熱される場合があります。過熱すると、バッテリー、漏れ、さらには爆発に損傷を与える可能性があります。したがって、バッテリーの温度に注意を払い、過剰使用を避ける必要があります。
  4. 漏れ:鉛蓄電池など、一部の種類のバッテリーは、損傷や老化により漏れがあります。これらの液体は、人間や環境に有害である可能性があるため、注意して処理する必要があります。
要約すると、バッテリーは通常の使用とメンテナンスの下で比較的安全ですが、過充電と排出、短絡、過熱、漏れの発生を避けるために注意を払う必要があります。
最新のエネルギー貯蔵システムには、多くの場合、安全保護メカニズムが装備されています。現在の保護、過剰な温度保護、過剰電荷保護、排出保護過剰、排出保護、短絡保護などを含む。これらのメカニズムは、機器が過負荷、過熱、過充電、または過剰充電を防ぐため、潜在的な安全性のリスクを減らします。エネルギー貯蔵システムの安全保護メカニズムは、機器の通常の動作とユーザーの安全性を確保するために重要です。
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