lQDPJwev_rDSwxTNAfTNBaCwiauai8yF4TAE-3FuUADSAA_1440_500

Preguntas frecuentes

  • Batería de iones de litio
  • Paquete de batería de litio
  • Seguridade
  • Recomendacións de uso
  • Garantía
  • Envío
  • 1. Que é a batería de ións de litio?

    Unha batería de ión-litio ou Li-ion é un tipo de batería recargable que utiliza a redución reversible dos ións de litio para almacenar enerxía.o electrodo negativo dunha pila de iones de litio convencional é normalmente grafito, unha forma de carbono.este electrodo negativo ás veces chámase ánodo xa que actúa como ánodo durante a descarga.o electrodo positivo é normalmente un óxido metálico;o electrodo positivo ás veces chámase cátodo xa que actúa como cátodo durante a descarga.Os electrodos positivos e negativos seguen sendo positivos e negativos no seu uso normal tanto se carga como se descarga e, polo tanto, son termos máis claros para usar que ánodo e cátodo que se inverten durante a carga.

  • 2. Que é unha célula de litio prismática?

    Unha célula de litio prismática é un tipo específico de célula de ión-litio que ten unha forma prismática (rectangular).Consta dun ánodo (xeralmente feito de grafito), un cátodo (a miúdo un composto de óxido de litio metálico) e un electrólito de sal de litio.O ánodo e o cátodo están separados por unha membrana porosa para evitar o contacto directo e os curtocircuítos. As células prismáticas de litio úsanse habitualmente en aplicacións nas que o espazo é un problema, como portátiles, teléfonos intelixentes e outros dispositivos electrónicos portátiles.Tamén se usan con frecuencia en vehículos eléctricos e sistemas de almacenamento de enerxía debido á súa alta densidade enerxética e excelente rendemento. En comparación con outros formatos de células de ión-litio, as celas prismáticas teñen vantaxes en termos de densidade de embalaxe e facilidade de fabricación na produción a gran escala.A forma plana e rectangular permite un uso eficiente do espazo, permitindo aos fabricantes empaquetar máis celas nun determinado volume.Non obstante, a forma ríxida das células prismáticas pode limitar a súa flexibilidade en certas aplicacións.

  • 3. Cal é a diferenza entre a célula prismática e a bolsa

    As pilas prismáticas e de bolsa son dous tipos diferentes de deseños para baterías de iones de litio:

    Células prismáticas:

    • Forma: as células prismáticas teñen unha forma rectangular ou cadrada, que se asemella a unha pila de batería tradicional.
    • Deseño: normalmente teñen unha carcasa exterior ríxida feita de metal ou plástico, que proporciona estabilidade estrutural.
    • Construción: as células prismáticas usan capas apiladas de electrodos, separadores e electrólitos.
    • Aplicacións: úsanse habitualmente en produtos electrónicos de consumo como portátiles, tabletas e teléfonos intelixentes, así como en vehículos eléctricos e sistemas de almacenamento de enerxía da rede.

    Células de bolsa:

    • Forma: as celas de bolsa teñen un deseño flexible e plano, que se asemella a unha bolsa delgada e lixeira.
    • Deseño: consisten en capas de electrodos, separadores e electrólitos encerrados por unha bolsa laminada flexible ou papel de aluminio.
    • Construción: ás veces as celas de bolsa denomínanse "células planas apiladas" xa que teñen unha configuración de electrodos apilados.
    • Aplicacións: as células de bolsa úsanse amplamente en dispositivos electrónicos portátiles como teléfonos intelixentes, tabletas e dispositivos portátiles debido ao seu tamaño compacto e peso lixeiro.

    Tamén se usan en vehículos eléctricos e sistemas de almacenamento de enerxía. As principais diferenzas entre as células prismáticas e as de bolsa inclúen o seu deseño físico, construción e flexibilidade.Non obstante, ambos tipos de celas funcionan baseándose nos mesmos principios da química das baterías de ión-litio.A elección entre células prismáticas e de bolsa depende de factores como os requisitos de espazo, as restricións de peso, as necesidades de aplicación e as consideracións de fabricación.

  • 4. Que tipos de química de ións de litio están dispoñibles e por que usamos Lifepo4?

    Hai varias químicas diferentes dispoñibles.GeePower usa LiFePO4 debido ao seu longo ciclo de vida, baixo custo de propiedade, estabilidade térmica e alta potencia de saída.A continuación móstrase un gráfico que ofrece información sobre a química alternativa de ións de litio.

    Especificacións

    Li-cobalto LiCoO2 (LCO)

    Li-manganeso LiMn2O4 (LMO)

    Li-fosfato LiFePO4 (LFP)

    NMC1 LiNiMnCoO2

    Voltaxe

    3,60 V

    3,80 V

    3,30 V

    3,60/3,70 V

    Límite de carga

    4,20 V

    4,20 V

    3,60 V

    4,20 V

    Ciclo de Vida

    500

    500

    2.000

    2.000

    Temperatura de operación

    Media

    Media

    Ben

    Ben

    Enerxía específica

    150–190 Wh/kg

    100–135 Wh/kg

    90–120 Wh/kg

    140-180 Wh/kg

    Cargando

    1C

    Pulso 10C, 40C

    35C continuo

    10C

    Seguridade

    Media

    Media

    Moi seguro

    Máis seguro que o Li-Cobalt

    Pista Termal

    150 °C (302 °F)

    250 °C (482 °F)

    270 °C (518 °F)

    210 °C (410 °F)

  • 5. Como funciona unha pila de batería?

    Unha pila de batería, como unha de ión-litio, funciona baseándose no principio das reaccións electroquímicas.

    Aquí tes unha explicación simplificada de como funciona:

    • Ánodo (electrodo negativo): o ánodo está feito dun material que pode liberar electróns, normalmente grafito.Cando a batería se descarga, o ánodo libera electróns ao circuíto externo.
    • Cátodo (electrodo positivo): o cátodo está feito dun material que pode atraer e almacenar electróns, normalmente un óxido metálico como o óxido de cobalto de litio (LiCoO2).Durante a descarga, os ións de litio móvense do ánodo ao cátodo.
    • Electrolito: o electrólito é un medio químico, xeralmente un sal de litio disolto nun disolvente orgánico.Permite o movemento de ións de litio entre o ánodo e o cátodo mantendo os electróns separados.
    • Separador: un separador feito dun material poroso impide o contacto directo entre o ánodo e o cátodo, evitando curtocircuítos ao tempo que permite o fluxo de ións de litio.
    • Descarga: cando a batería está conectada a un circuíto externo (por exemplo, un teléfono intelixente), os ións de litio móvense do ánodo ao cátodo a través do electrólito, proporcionando o fluxo de electróns e xerando enerxía eléctrica.
    • Carga: cando se conecta unha fonte de enerxía externa á batería, a dirección da reacción electroquímica invírtese.Os ións de litio móvense desde o cátodo ata o ánodo, onde se almacenan ata que se necesitan de novo.

    Este proceso permite que unha célula de batería converta enerxía química en enerxía eléctrica durante a descarga e almacene enerxía eléctrica durante a carga, converténdoa nunha fonte de enerxía portátil e recargable.

  • 6. Cales son as vantaxes e os inconvenientes da batería Lifepo4?

    Vantaxes das baterías LiFePO4:

    • Seguridade: as baterías LiFePO4 son a química de baterías de ión-litio máis segura dispoñible, cun menor risco de incendio ou explosión. Ciclo de vida longo: estas baterías poden soportar miles de ciclos de carga-descarga, polo que son aptas para un uso frecuente.
    • Alta densidade de enerxía: as baterías LiFePO4 poden almacenar unha cantidade importante de enerxía nun tamaño compacto, ideal para aplicacións con espazo limitado.
    • Bo rendemento de temperatura: funcionan ben en temperaturas extremas, polo que son axeitados para varios climas.
    • Baixa autodescarga: as baterías LiFePO4 poden manter a súa carga durante períodos máis longos, ideal para aplicacións de uso pouco frecuente.

    Desvantaxes das baterías LiFePO4:

    • Menor densidade de enerxía: en comparación con outros produtos químicos de iones de litio, as baterías LiFePO4 teñen unha densidade de enerxía lixeiramente menor.
    • Maior custo: as baterías LiFePO4 son máis caras debido ao proceso de fabricación máis custoso e aos materiais utilizados.
    • Tensión máis baixa: as baterías LiFePO4 teñen unha tensión nominal máis baixa, o que require consideracións adicionais para determinadas aplicacións.
    • Menor taxa de descarga: teñen unha menor taxa de descarga, o que limita a súa idoneidade para aplicacións que requiren alta potencia.

    En resumo, as baterías LiFePO4 proporcionan seguridade, ciclo de vida longo, alta densidade de enerxía, bo rendemento de temperatura e baixa autodescarga.Non obstante, teñen unha densidade de enerxía lixeiramente máis baixa, un custo máis elevado, unha tensión máis baixa e unha taxa de descarga máis baixa en comparación con outros produtos químicos de ión-litio.

  • 7. Cal é a diferenza entre a célula LiFePO4 e NCM?

    LiFePO4 (fosfato de ferro de litio) e NCM (níquel cobalto manganeso) son ambos tipos de química de baterías de ión-litio, pero teñen algunhas diferenzas nas súas características.

    Aquí tes algunhas diferenzas clave entre as células LiFePO4 e NCM:

    • Seguridade: as células LiFePO4 considéranse a química de iones de litio máis segura, cun menor risco de fuga térmica, incendio ou explosión.As células NCM, aínda que son xeralmente seguras, teñen un risco lixeiramente maior de fuga térmica en comparación co LiFePO4.
    • Densidade de enerxía: as células NCM xeralmente teñen unha maior densidade de enerxía, o que significa que poden almacenar máis enerxía por unidade de peso ou volume.Isto fai que as células NCM sexan máis adecuadas para aplicacións que requiren maior capacidade de enerxía.
    • Ciclo de vida: as células LiFePO4 teñen un ciclo de vida máis longo en comparación coas células NCM.Normalmente poden soportar un maior número de ciclos de carga-descarga antes de que a súa capacidade comece a degradarse significativamente.Isto fai que as células LiFePO4 sexan máis adecuadas para aplicacións que requiren ciclos frecuentes.
    • Estabilidade térmica: as células LiFePO4 son máis estables térmicamente e funcionan mellor en ambientes de alta temperatura.Son menos propensos ao sobrequecemento e poden soportar temperaturas de funcionamento máis altas en comparación coas células NCM.
    • Custo: as células LiFePO4 son xeralmente menos caras en comparación coas células NCM.Dado que as baterías de fosfato de ferro e litio non conteñen elementos de metais preciosos como o cobalto, os prezos das súas materias primas tamén son máis baixos e o fósforo e o ferro tamén son relativamente abundantes na terra.
    • Tensión: as células LiFePO4 teñen unha tensión nominal máis baixa en comparación coas células NCM.Isto significa que as baterías LiFePO4 poden requirir celas ou circuítos adicionais en serie para conseguir a mesma tensión de saída que as baterías NCM.

    En resumo, as baterías LiFePO4 ofrecen maior seguridade, ciclo de vida máis longo, mellor estabilidade térmica e menor risco de fuga térmica.As baterías NCM, por outra banda, teñen maior densidade de enerxía e poden ser máis adecuadas para aplicacións con espazo limitado, como os turismos.

    A elección entre as células LiFePO4 e NCM depende dos requisitos específicos da aplicación, incluíndo a seguridade, a densidade de enerxía, o ciclo de vida e as consideracións de custo.

  • 8. Que é o equilibrio das células da batería?

    O equilibrio das células da batería é o proceso de igualar os niveis de carga das células individuais dentro dunha batería.Asegura que todas as células funcionen de forma óptima para mellorar o rendemento, a seguridade e a lonxevidade.Hai dous tipos: equilibrado activo, que transfire carga activamente entre as células, e equilibrado pasivo, que utiliza resistencias para disipar o exceso de carga.O equilibrio é fundamental para evitar sobrecargas ou sobredescargas, reducir a degradación das células e manter unha capacidade uniforme entre as células.

  • 1. Pódense cargar as baterías de ión de litio en calquera momento?

    Si, as baterías de iones de litio pódense cargar en calquera momento sen danos.A diferenza das baterías de chumbo-ácido, as baterías de iones de litio non sofren as mesmas desvantaxes cando se cargan parcialmente.Isto significa que os usuarios poden aproveitar a oportunidade de cargar, o que significa que poden conectar a batería durante intervalos curtos, como as pausas para comer, para aumentar os niveis de carga.Isto permite aos usuarios garantir que a batería permanece completamente cargada durante todo o día, minimizando o risco de que a batería se esgote durante tarefas ou actividades importantes.

  • 2. Cantos ciclos duran as baterías GeePower Lifepo4?

    Segundo os datos do laboratorio, as baterías GeePower LiFePO4 teñen unha capacidade de ata 4.000 ciclos cun 80% de profundidade de descarga.De feito, podes usalo durante un período de tempo máis longo se se lles coida adecuadamente.Cando a capacidade da batería cae ata o 70% da capacidade inicial, recoméndase eliminala.

  • 3. Cal é a adaptabilidade á temperatura da batería?

    A batería LiFePO4 de GeePower pódese cargar no rango de 0 ~ 45 ℃, pode funcionar no rango de -20 ~ 55 ℃, a temperatura de almacenamento está entre 0 ~ 45 ℃.

  • 4. A batería ten un efecto de memoria?

    As baterías LiFePO4 de GeePower non teñen efecto memoria e pódense recargar en calquera momento.

  • 5. Necesito un cargador especial para a miña batería?

    Si, o uso correcto do cargador ten un gran impacto no rendemento da batería.As baterías GeePower están equipadas cun cargador dedicado, debes usar o cargador dedicado ou un cargador aprobado polos técnicos de GeePower.

  • 6. Como afecta a temperatura á función da batería?

    As condicións de alta temperatura (>25 °C) aumentarán a actividade química da batería, pero acurtarán a duración da batería e tamén aumentarán a taxa de autodescarga.A baixa temperatura (< 25 °C) reduce a capacidade da batería e reduce a autodescarga.Polo tanto, usar a batería a uns 25 °C obterá un mellor rendemento e vida útil.

  • 7. Que funcións ten a pantalla LCD?

    Todo o paquete de batería GeePower vén xunto cunha pantalla LCD, que pode mostrar os datos de funcionamento da batería, incluíndo: SOC, voltaxe, corrente, hora de traballo, fallo ou anomalía, etc.

  • 8. Como funciona o BMS?

    O sistema de xestión de baterías (BMS) é un compoñente crucial nun paquete de baterías de iones de litio, que garante o seu funcionamento seguro e eficiente.

    Así é como funciona:

    • Monitorización da batería: o BMS supervisa continuamente varios parámetros da batería, como a tensión, a corrente, a temperatura e o estado de carga (SOC).Esta información axuda a determinar o estado e o rendemento da batería.
    • Equilibrio de celas: os paquetes de baterías de iones de litio consisten en varias celas individuais e o BMS garante que cada cela estea equilibrada en termos de voltaxe.O equilibrio das celas garante que ningunha célula se sobrecargue ou se sobrecargue, optimizando así a capacidade global e a lonxevidade da batería.
    • Protección de seguridade: o BMS ten mecanismos de seguridade para protexer a batería de condicións anormais.Por exemplo, se a temperatura da batería supera os límites seguros, o BMS pode activar os sistemas de refrixeración ou desconectar a batería da carga para evitar danos.
    • Estimación do estado de carga: o BMS estima o SOC da batería en función de varias entradas, incluíndo a tensión, a corrente e os datos históricos.Esta información axuda a determinar a capacidade restante da batería e permite predicións máis precisas da duración e do alcance da batería.
    • Comunicación: o BMS adoita integrarse co sistema global, como un vehículo eléctrico ou un sistema de almacenamento de enerxía.Comunícase coa unidade de control do sistema, proporcionando datos en tempo real e recibindo comandos para cargar, descargar ou outras operacións.
    • Diagnóstico e informes de avarías: o BMS pode diagnosticar fallos ou anomalías na batería e proporcionar alertas ou notificacións ao operador ou usuario do sistema.Tamén pode rexistrar datos para analizalos posteriormente para identificar problemas recorrentes.

    En xeral, o BMS desempeña un papel fundamental para garantir a seguridade, a lonxevidade e o rendemento dos paquetes de baterías de ión-litio mediante o seguimento, o equilibrio, a protección e a protección activas sobre o estado da batería.

  • 1. Que certificacións pasaron as nosas baterías de litio?

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

  • 2. Que pasa se as pilas da batería se secan?

    Se as pilas da batería se secan, significa que están totalmente descargadas e que non hai máis enerxía dispoñible na batería.

    Isto é o que normalmente ocorre cando as pilas da batería se secan:

    • Perda de enerxía: cando as células da batería se secan, o dispositivo ou o sistema alimentado pola batería perderá enerxía.Deixará de funcionar ata que se recargue ou substitúa a batería.
    • Caída de tensión: a medida que se secan as células da batería, a tensión de saída da batería caerá significativamente.Isto pode producir unha diminución do rendemento ou da funcionalidade do dispositivo que se está alimentando.
    • Danos potenciais: nalgúns casos, se unha batería se esgota completamente e se deixa nese estado durante un período prolongado, pode provocar danos irreversibles nas células da batería.Isto pode producir unha redución da capacidade da batería ou, en casos graves, inutilizar a batería.
    • Mecanismos de protección da batería: a maioría dos sistemas de batería modernos teñen mecanismos de protección integrados para evitar que as células se sequen por completo.Estes circuítos de protección controlan a tensión da batería e evitan que se descargue máis aló dun determinado limiar para garantir a lonxevidade e a seguridade da batería.
    • Recarga ou substitución: para restaurar a enerxía da batería, é necesario recargala utilizando un método e un equipo de carga adecuados.

    Non obstante, se as celas da batería resultaron danadas ou degradadas significativamente, pode ser necesario substituír a batería por completo. É importante ter en conta que os diferentes tipos de baterías teñen características de descarga diferentes e profundidade recomendada de descarga.En xeral, recoméndase evitar esgotar completamente as células da batería e recargalas antes de que se sequen para garantir un rendemento óptimo e prolongar a vida útil da batería.

  • 3. ¿Son seguras as baterías de iones de litio GeePower?

    As baterías de iones de litio GeePower ofrecen características de seguridade excepcionais debido a varios factores:

    • Celdas de batería de grao A: só utilizamos marcas recoñecidas que proporcionan baterías de alto rendemento.Estas celas están deseñadas para ser a proba de explosión, anticurtocircuíto e garantir un rendemento consistente e seguro.
    • Química das baterías: as nosas baterías utilizan fosfato de ferro de litio (LiFePO4), coñecido pola súa estabilidade química.Tamén ten a temperatura de fuga térmica máis alta en comparación con outros produtos químicos de iones de litio, proporcionando unha capa adicional de seguridade cun limiar de temperatura de 270 °C (518F).
    • Tecnoloxía de células prismáticas: a diferenza das células cilíndricas, as nosas células prismáticas teñen unha maior capacidade (>20 Ah) e requiren menos conexións de enerxía, o que reduce o risco de posibles problemas.Ademais, as barras flexibles utilizadas para conectar estas células fan que sexan altamente resistentes ás vibracións.
    • Estrutura de clase de vehículos eléctricos e deseño de illamento: deseñamos os nosos paquetes de baterías específicamente para vehículos eléctricos, implementando unha estrutura e illamento robustos para mellorar a seguridade.
    • Deseño do módulo de GeePower: os nosos paquetes de baterías están deseñados pensando na estabilidade e na forza, garantindo unha boa consistencia e eficiencia de montaxe.
    • BMS intelixente e circuíto de protección: cada paquete de batería GeePower está equipado cun sistema de xestión de batería (BMS) intelixente e un circuíto de protección.Este sistema monitoriza constantemente a temperatura e a corrente das celas da batería.Se se detecta algún dano ou risco potencial, o sistema apágase para manter o rendemento da batería e prolongar a vida útil prevista.

  • 4. Hai preocupacións polo lume das baterías?

    Ten a seguridade de que os paquetes de baterías de GeePower están deseñados coa seguridade como a principal prioridade.As baterías utilizan tecnoloxía avanzada, como a química do fosfato de ferro de litio, coñecida pola súa excepcional estabilidade e o seu limiar de temperatura de combustión elevado.A diferenza doutros tipos de baterías, as nosas baterías de litio fosfato de ferro teñen un menor risco de incendiarse, grazas ás súas propiedades químicas e ás rigorosas medidas de seguridade que se aplican durante a produción.Ademais, os paquetes de batería están equipados con sofisticadas garantías que evitan a sobrecarga e a descarga rápida, minimizando aínda máis os posibles riscos.Coa combinación destas características de seguridade, podes ter tranquilidade sabendo que as posibilidades de que se incendien as baterías son extremadamente baixas.

  • 1. Descargarase a batería cando se corte a enerxía?

    Toda a batería, sen importar o seu carácter químico, teñen fenómenos de autodescarga.Pero a taxa de autodescarga da batería LiFePO4 é moi baixa, menos do 3%.

    Atención 

    Se a temperatura ambiente é alta;Preste atención á alarma de alta temperatura do sistema de batería;Non cargue a batería inmediatamente despois de usala nun ambiente de alta temperatura, debes deixar repousar a batería durante máis de 30 minutos ou a temperatura baixa a ≤35 °C;Cando a temperatura ambiente é ≤0 °C, a batería debe cargarse o antes posible despois de usar a carretilla elevadora para evitar que a batería estea demasiado fría para cargar ou prolongar o tempo de carga;

  • 2. Podo descargar completamente unha batería Lifepo4?

    Si, as baterías de LiFePO4 poden descargarse continuamente ao 0% de SOC e non hai ningún efecto a longo prazo.Non obstante, recomendámosche que te descargues só ata un 20 % para manter a duración da batería.

    Atención 

    O mellor intervalo SOC para o almacenamento da batería: 50±10%

  • 3. A que temperaturas podo cargar e descargar unha batería Geepower?

    As baterías GeePower só deben cargarse de 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) e descargarse de -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F).

  • 4. O rango de temperaturas de -20 °c a 55 °c (-4 °f a 131 °f) é a temperatura interna de funcionamento do paquete ou a temperatura ambiente?

    Esta é a temperatura interna.Dentro do paquete hai sensores de temperatura que controlan a temperatura de funcionamento.Se se supera o intervalo de temperatura, soará o zumbador e o paquete apagarase automaticamente ata que se deixe arrefriar ou quentar dentro dos parámetros operativos. 

  • 5. Proporcionarás a formación?

    Absolutamente si, proporcionarémosche soporte técnico e formación en liña, incluíndo o coñecemento básico da batería de litio, as vantaxes da batería de litio e a solución de problemas.O manual de usuario será entregado ao mesmo tempo.

  • 6. como espertar unha batería LiFePO4?

    Se unha batería LiFePO4 (fosfato de ferro de litio) quedou completamente descargada ou "durmida", podes probar os seguintes pasos para activala:

    • Garantir a seguridade: as baterías LiFePO4 poden ser sensibles, polo que use luvas e lentes de protección mentres as manexa.
    • Comproba as conexións: asegúrate de que todas as conexións entre a batería e o dispositivo ou o cargador estean seguras e sen danos.
    • Comprobe a tensión da batería: use un multímetro para comprobar a tensión da batería.Se a tensión está por debaixo do nivel mínimo recomendado (normalmente uns 2,5 voltios por cela), vai ao paso 5. Se está por riba deste nivel, vai ao paso 4.
    • Cargue a batería: conecte a batería a un cargador axeitado especificamente deseñado para baterías LiFePO4.Siga as instrucións do fabricante para cargar baterías LiFePO4 e dea tempo suficiente para que se cargue.Supervise de preto o proceso de carga e asegúrese de que o cargador non se sobrequente.Unha vez que a tensión da batería alcanza un nivel aceptable, debería espertar e comezar a aceptar unha carga.
    • Carga de recuperación: se a tensión é demasiado baixa para que o recoñeza un cargador normal, é posible que necesites un cargador de "recuperación".Estes cargadores especializados están deseñados para recuperar e revivir con seguridade baterías LiFePO4 profundamente descargadas.Estes cargadores adoitan incluír instrucións e configuracións específicas para tales escenarios, polo que asegúrese de seguir coidadosamente as instrucións proporcionadas.
    • Busque axuda profesional: se os pasos anteriores non reactivan a batería, considere levala a un técnico profesional de baterías ou póñase en contacto co fabricante da batería para obter máis axuda.Intentar activar unha batería LiFePO4 dun xeito inadecuado ou usar técnicas de carga incorrectas pode ser perigoso e pode danar aínda máis a batería.

    Lembra seguir as precaucións de seguridade adecuadas mentres manexas baterías e consulta sempre as directrices do fabricante para cargar e manexar baterías LiFePO4.

  • 7. Canto tempo tardará en cargarse?

    O tempo que tarda en cargar unha batería de ión-litio depende do tipo e do tamaño da súa fonte de carga. A nosa taxa de carga recomendada é de 50 amperios por cada batería de 100 Ah do seu sistema.Por exemplo, se o teu cargador ten 20 amperios e necesitas cargar unha batería baleira, tardará 5 horas en chegar ao 100 %.

  • 8. Canto tempo se poden almacenar as baterías GeePower LiFePO4?

    Recoméndase encarecidamente almacenar as baterías LiFePO4 no interior durante a tempada baixa.Tamén se recomenda almacenar as baterías LiFePO4 nun estado de carga (SOC) de aproximadamente 50 % ou superior.Se a batería se almacena durante moito tempo, cargue a batería polo menos unha vez cada 6 meses (recoméndase unha vez cada 3 meses).

  • 9. Como cargar a batería LiFePO4?

    Cargar unha batería LiFePO4 (abreviatura de batería de fosfato de ferro de litio) é relativamente sinxelo.

    Estes son os pasos para cargar unha batería LiFePO4:

    Seleccione un cargador axeitado: asegúrese de ter un cargador de batería LiFePO4 adecuado.É importante usar un cargador deseñado especificamente para baterías LiFePO4, xa que estes cargadores teñen o algoritmo de carga e a configuración de voltaxe correctas para este tipo de batería.

    • Conecte o cargador: asegúrese de que o cargador estea desconectado da fonte de alimentación.A continuación, conecte o cable de saída positivo (+) do cargador ao terminal positivo da batería LiFePO4 e conecte o cable de saída negativo (-) ao terminal negativo da batería.Comprobe dúas veces que as conexións son seguras e firmes.
    • Enchufe o cargador: unha vez que as conexións estean seguras, enchufe o cargador a unha fonte de alimentación.O cargador debe ter unha luz indicadora ou unha pantalla que mostre o estado de carga, como vermello para cargar e verde cando está completamente cargado.Consulte o manual de usuario do cargador para obter instrucións e indicadores de carga específicos.
    • Monitoriza o proceso de carga: mantén un ollo no proceso de carga.As baterías LiFePO4 xeralmente teñen unha tensión e unha corrente de carga recomendadas, polo que é importante configurar o cargador a estes valores recomendados se é posible.Evite sobrecargar a batería, xa que pode causar danos ou reducir a súa vida útil.
    • Cargar ata completar: Permita que o cargador cargue a batería LiFePO4 ata que alcance a súa capacidade máxima.Isto pode levar varias horas dependendo do tamaño e do estado da batería.Unha vez que a batería estea completamente cargada, o cargador debería deterse automaticamente ou entrar nun modo de mantemento.
    • Desenchufe o cargador: unha vez que a batería estea completamente cargada, desconecte o cargador da fonte de alimentación e desconécteo da batería.Asegúrate de manipular a batería e o cargador con coidado, xa que poden quentarse durante o proceso de carga.

    Teña en conta que estes son pasos xerais e sempre é recomendable consultar as directrices específicas do fabricante da batería e o manual de usuario do cargador para obter instrucións de carga detalladas e precaucións de seguridade.

  • 10. Como elixir un Bms para as células Lifepo4

    Ao elixir un sistema de xestión de baterías (BMS) para células LiFePO4, debes ter en conta os seguintes factores:

    • Compatibilidade das células: asegúrate de que o BMS que escollas estea deseñado especificamente para células LiFePO4.As baterías LiFePO4 teñen un perfil de carga e descarga diferente en comparación con outras químicas de iones de litio, polo que o BMS debe ser compatible con esta química específica.
    • Tensión e capacidade das células: tome nota da tensión e da capacidade das súas células LiFePO4.O BMS que seleccione debe ser axeitado para o rango de tensión e a capacidade das súas celas específicas.Comprobe as especificacións do BMS para confirmar que pode xestionar a tensión e a capacidade da súa batería.
    • Funcións de protección: busque un BMS que ofreza funcións de protección esenciais para garantir o funcionamento seguro da súa batería LiFePO4.Estas funcións poden incluír protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobreintensidade, protección contra curtocircuítos, monitorización da temperatura e equilibrado das tensións das células.Algúns modelos BMS ofrecen funcións como monitorización de voltaxe, monitorización de corrente e monitorización da temperatura, ás que se pode acceder de forma remota a través dun protocolo de comunicación como RS485, bus CAN ou Bluetooth.
    • Fiabilidade e calidade do BMS: busca un BMS dun fabricante reputado coñecido por producir produtos fiables e de alta calidade.Considere ler comentarios e comprobar o historial do fabricante para ofrecer solucións BMS robustas e fiables. Deseño e instalación: asegúrese de que o BMS estea deseñado para facilitar a súa integración e instalación na súa batería.Considere factores como as dimensións físicas, as opcións de montaxe e os requisitos de cableado do BMS.
    • Custo: compare os prezos das diferentes opcións de BMS, tendo en conta que a calidade e a fiabilidade son factores importantes.Considere as funcións e o rendemento que necesita e atope un equilibrio entre a rendibilidade e a satisfacción das súas necesidades.

    En definitiva, o BMS específico que escolla dependerá dos requisitos específicos da súa batería LiFePO4.Asegúrate de que o BMS cumpra os estándares de seguridade necesarios e que teña as características e especificacións que se axusten ás necesidades da túa batería.

  • 11. Que pasa se sobrecargas unha batería Lifepo4

    Se sobrecarga unha batería LiFePO4 (fosfato de ferro de litio), pode ter varias consecuencias potenciais:

    • Fuga térmica: a sobrecarga pode facer que a temperatura da batería aumente significativamente, o que pode levar a unha situación de fuga térmica.Este é un proceso incontrolado e de auto-reforzamento no que a temperatura da batería segue aumentando rapidamente, o que pode provocar a liberación de grandes cantidades de calor ou mesmo lume.
    • Duración reducida da batería: a sobrecarga pode reducir significativamente a vida útil total dunha batería LiFePO4.A sobrecarga continua pode causar danos na célula da batería, o que provoca unha diminución da capacidade e do rendemento xeral.Co paso do tempo, isto pode reducir a vida útil da batería.
    • Riscos de seguridade: a sobrecarga pode aumentar a presión dentro da célula da batería, o que pode provocar, en última instancia, a liberación de gas ou fugas de electrólitos.Isto pode supor perigos para a seguridade, como o risco de explosión ou incendio.
    • Perda de capacidade da batería: a sobrecarga pode causar danos irreversibles e perda de capacidade nas baterías LiFePO4.As células poden sufrir unha maior autodescarga e capacidades de almacenamento de enerxía reducidas, afectando o seu rendemento e usabilidade xerais.

    Para evitar a sobrecarga e garantir o funcionamento seguro das baterías LiFePO4, recoméndase utilizar un sistema de xestión de baterías (BMS) axeitado que inclúa protección contra sobrecargas.O BMS supervisa e controla o proceso de carga para evitar que a batería se sobrecargue, garantindo o seu funcionamento seguro e óptimo.

  • 12. Como almacenar as baterías Lifepo4?

    Cando se trata de almacenar baterías LiFePO4, siga estas pautas para garantir a súa lonxevidade e seguridade:

    Cargue as baterías: antes de almacenar as baterías LiFePO4, asegúrese de que estean completamente cargadas.Isto axuda a evitar a autodescarga durante o almacenamento, o que pode facer que a tensión da batería baixe demasiado.

    • Comprobe a tensión: use un multímetro para medir a tensión da batería.Idealmente, a tensión debería ser de 3,2 a 3,3 voltios por cela.Se a tensión é demasiado alta ou moi baixa, pode indicar un problema coa batería e debes buscar axuda profesional ou contactar co fabricante.
    • Almacenar a temperatura moderada: as baterías LiFePO4 deben almacenarse nun lugar fresco e seco cunha temperatura moderada entre 0 e 25 °C (32-77 °F).As temperaturas extremas poden degradar o rendemento da batería e reducir a súa vida útil.Evite gardalos baixo a luz solar directa ou preto de fontes de calor.
    • Protexer da humidade: asegúrese de que a zona de almacenamento estea seca, xa que a humidade pode danar a batería.Almacene as baterías en recipientes ou bolsas herméticos para evitar a exposición á humidade ou á humidade.
    • Evite o estrés mecánico: protexa as baterías de impactos físicos, presión ou outras formas de estrés mecánico.Teña coidado de non deixalos caer nin esmagar, xa que pode danar os compoñentes internos.
    • Desconecte dos dispositivos: se está a almacenar baterías LiFePO4 en dispositivos como cámaras ou vehículos eléctricos, retíreas dos dispositivos antes de almacenalas.Deixar as baterías conectadas aos dispositivos pode provocar un esgotamento innecesario e pode danar a batería ou o dispositivo.
    • Comprobe periodicamente a tensión: recoméndase comprobar a tensión das baterías LiFePO4 almacenadas cada poucos meses para asegurarse de que manteñen un nivel de carga aceptable.Se a tensión cae significativamente durante o almacenamento, considere recargar as baterías para evitar danos por descargas profundas.

    Seguindo estas directrices de almacenamento, pode mellorar a vida útil e o rendemento das súas baterías LiFePO4.

  • 1. Cal é a vida útil esperada da batería?

    As baterías GeePower pódense usar durante máis de 3.500 ciclos de vida.A vida útil do deseño da batería é de máis de 10 anos.

  • 2. Cal é a política de garantía?

    A garantía da batería é de 5 anos ou 10.000 horas, o que suceda primeiro. O BMS só pode controlar o tempo de descarga e os usuarios poden usar a batería con frecuencia, se usamos todo o ciclo para definir a garantía, será inxusto os usuarios.Por iso, a garantía é de 5 anos ou 10.000 horas, o que suceda primeiro.

  • 1. Que formas de envío podemos escoller para a batería de litio?

    Similar ao ácido de chumbo, hai instrucións de embalaxe que deben seguirse ao enviar.Hai varias opcións dispoñibles dependendo do tipo de batería de litio e da normativa vixente:

    • Envío terrestre: este é o método máis común para o envío de baterías de litio e xeralmente está permitido para todos os tipos de baterías de litio.O transporte terrestre adoita ser menos restritivo porque non implica as mesmas normas de transporte aéreo.
    • Envío aéreo (Carga): Se as baterías de litio se envían por vía aérea como carga, hai que seguir unhas normas específicas.Diferentes tipos de baterías de litio (como ión-litio ou litio-metal) poden ter restricións diferentes.É importante cumprir as normas da Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e consultar coa compañía aérea calquera requisito específico.
    • Envío aéreo (pasaxeiro): o envío de baterías de litio nos voos de pasaxeiros está restrinxido por problemas de seguridade.Non obstante, hai excepcións para as baterías de litio máis pequenas en dispositivos de consumo como teléfonos intelixentes ou portátiles, que se permiten como equipaxe de man ou facturada.De novo, é fundamental consultar coa compañía aérea calquera limitación ou restrición.
    • Transporte marítimo: o transporte marítimo é xeralmente menos restritivo cando se trata de enviar baterías de litio.Non obstante, aínda é esencial cumprir o Código Internacional de Mercadorías Perigosas Marítimas (IMDG) e calquera normativa específica para o envío de baterías de litio por mar.
    • Servizos de mensaxería: os servizos de mensaxería como FedEx, UPS ou DHL poden ter as súas propias directrices e restricións específicas para o envío de baterías de litio.

    É importante consultar co servizo de mensaxería para garantir o cumprimento da súa normativa. Independentemente do método de envío elixido, é fundamental embalar e etiquetar correctamente as baterías de litio segundo a normativa pertinente para garantir un transporte seguro.Tamén é fundamental informarse sobre as regulacións e requisitos específicos para o tipo de batería de litio que está a enviar e consultar co transportista para as directrices específicas que poidan ter.

  • 2. Tes un transportista para axudarnos a enviar baterías de litio?

    Si, temos axencias de transporte cooperativas que poden transportar baterías de litio.Como todos sabemos, as baterías de litio aínda se consideran mercancías perigosas, polo que se a túa axencia de envío non ten canles de transporte, a nosa axencia de transporte pode transportalas por ti.