lQDPJwev_rDSwxTNAfTNBaCwiauai8yF4TAE-3FuUADSAA_1440_500

Preguntes freqüents

  • Bateria d'ions de liti
  • Paquet de bateries de liti
  • Seguretat
  • Recomanacions d'ús
  • Garantia
  • Enviament
  • 1. Què és la bateria de ions de liti?

    Una bateria de ions de liti o de ions de liti és un tipus de bateria recarregable que utilitza la reducció reversible dels ions de liti per emmagatzemar energia.l'elèctrode negatiu d'una cèl·lula d'ions de liti convencional és típicament grafit, una forma de carboni.aquest elèctrode negatiu de vegades s'anomena ànode ja que actua com a ànode durant la descàrrega.l'elèctrode positiu és típicament un òxid metàl·lic;l'elèctrode positiu de vegades s'anomena càtode, ja que actua com a càtode durant la descàrrega.Els elèctrodes positius i negatius continuen sent positius i negatius en un ús normal, tant si es carreguen com es descarreguen i, per tant, són termes més clars que l'ànode i el càtode que s'inverteixen durant la càrrega.

  • 2. Què és una cèl·lula prismàtica de liti?

    Una cèl·lula prismàtica de liti és un tipus específic de cèl·lula d'ions de liti que té una forma prismàtica (rectangular).Consisteix en un ànode (generalment fet de grafit), un càtode (sovint un compost d'òxid de metall de liti) i un electròlit de sal de liti.L'ànode i el càtode estan separats per una membrana porosa per evitar el contacte directe i els curtcircuits. Les cèl·lules prismàtiques de liti s'utilitzen habitualment en aplicacions on l'espai és un problema, com ara ordinadors portàtils, telèfons intel·ligents i altres dispositius electrònics portàtils.També s'utilitzen freqüentment en vehicles elèctrics i sistemes d'emmagatzematge d'energia a causa de la seva alta densitat d'energia i excel·lent rendiment. En comparació amb altres formats de cèl·lules d'ions de liti, les cèl·lules prismàtiques tenen avantatges en termes de densitat d'embalatge i fabricació més fàcil en la producció a gran escala.La forma plana i rectangular permet un ús eficient de l'espai, permetent als fabricants empaquetar més cel·les dins d'un volum determinat.Tanmateix, la forma rígida de les cèl·lules prismàtiques pot limitar la seva flexibilitat en determinades aplicacions.

  • 3. Quina diferència hi ha entre la cèl·lula prismàtica i la de bossa

    Les cèl·lules prismàtiques i de bossa són dos tipus diferents de dissenys per a bateries d'ions de liti:

    Cèl·lules prismàtiques:

    • Forma: les cèl·lules prismàtiques tenen una forma rectangular o quadrada, semblant a una pila de bateria tradicional.
    • Disseny: solen tenir una carcassa exterior rígida feta de metall o plàstic, que proporciona estabilitat estructural.
    • Construcció: les cèl·lules prismàtiques utilitzen capes apilades d'elèctrodes, separadors i electròlits.
    • Aplicacions: s'utilitzen habitualment en electrònica de consum, com ara ordinadors portàtils, tauletes i telèfons intel·ligents, així com vehicles elèctrics i sistemes d'emmagatzematge d'energia de xarxa.

    Cèl·lules de la bossa:

    • Forma: les cèl·lules de la bossa tenen un disseny flexible i pla, semblant a una bossa fina i lleugera.
    • Disseny: Consten de capes d'elèctrodes, separadors i electròlits tancats per una bossa laminat flexible o paper d'alumini.
    • Construcció: les cèl·lules de bossa de vegades s'anomenen "cel·les planes apilades" ja que tenen una configuració d'elèctrodes apilats.
    • Aplicacions: les cèl·lules de la bossa s'utilitzen àmpliament en dispositius electrònics portàtils com ara telèfons intel·ligents, tauletes i dispositius portàtils a causa de la seva mida compacta i pes lleuger.

    També s'utilitzen en vehicles elèctrics i sistemes d'emmagatzematge d'energia. Les diferències clau entre les cèl·lules prismàtiques i de bossa inclouen el seu disseny físic, construcció i flexibilitat.Tanmateix, ambdós tipus de cèl·lules funcionen basant-se en els mateixos principis de la química de les bateries d'ions de liti.L'elecció entre cèl·lules prismàtiques i de bossa depèn de factors com ara els requisits d'espai, les restriccions de pes, les necessitats d'aplicació i les consideracions de fabricació.

  • 4. Quins tipus de química d'ions de liti estan disponibles i per què fem servir Lifepo4?

    Hi ha diversos productes químics disponibles.GeePower utilitza LiFePO4 a causa del seu cicle de vida llarg, baix cost de propietat, estabilitat tèrmica i sortida d'alta potència.A continuació es mostra un gràfic que proporciona informació sobre la química alternativa dels ions de liti.

    Especificacions

    Li-cobalt LiCoO2 (LCO)

    Li-manganès LiMn2O4 (LMO)

    Li-fosfat LiFePO4 (LFP)

    NMC1 LiNiMnCoO2

    Voltatge

    3,60 V

    3,80 V

    3,30 V

    3,60/3,70 V

    Límit de càrrega

    4,20 V

    4,20 V

    3,60 V

    4,20 V

    Cicle de Vida

    500

    500

    2.000

    2.000

    Temperatura de funcionament

    Mitjana

    Mitjana

    Energia específica

    150–190 Wh/kg

    100–135 Wh/kg

    90–120 Wh/kg

    140-180Wh/kg

    Carregant

    1C

    Pols de 10C, 40C

    35C continu

    10C

    Seguretat

    Mitjana

    Mitjana

    Molt segur

    Més segur que Li-Cobalt

    Pista tèrmica

    150 °C (302 °F)

    250 °C (482 °F)

    270 °C (518 °F)

    210 °C (410 °F)

  • 5. Com funciona una pila de bateria?

    Una pila de bateria, com una pila d'ió de liti, funciona segons el principi de les reaccions electroquímiques.

    Aquí teniu una explicació simplificada de com funciona:

    • Ànode (elèctrode negatiu): l'ànode està fet d'un material que pot alliberar electrons, normalment grafit.Quan la bateria es descarrega, l'ànode allibera electrons al circuit extern.
    • Càtode (elèctrode positiu): el càtode està fet d'un material que pot atraure i emmagatzemar electrons, normalment un òxid metàl·lic com l'òxid de cobalt de liti (LiCoO2).Durant la descàrrega, els ions de liti es mouen de l'ànode al càtode.
    • Electròlit: l'electròlit és un medi químic, normalment una sal de liti dissolta en un dissolvent orgànic.Permet el moviment dels ions de liti entre l'ànode i el càtode mantenint els electrons separats.
    • Separador: un separador fet d'un material porós evita el contacte directe entre l'ànode i el càtode, evitant curtcircuits alhora que permet el flux d'ions de liti.
    • Descàrrega: quan la bateria està connectada a un circuit extern (per exemple, un telèfon intel·ligent), els ions de liti es mouen de l'ànode al càtode a través de l'electròlit, proporcionant el flux d'electrons i generant energia elèctrica.
    • Càrrega: quan es connecta una font d'alimentació externa a la bateria, la direcció de la reacció electroquímica s'inverteix.Els ions de liti es desplacen del càtode de nou a l'ànode, on s'emmagatzemen fins que es tornen a necessitar.

    Aquest procés permet que una pila de bateria converteixi l'energia química en energia elèctrica durant la descàrrega i emmagatzemi energia elèctrica durant la càrrega, convertint-la en una font d'energia portàtil i recarregable.

  • 6. Quins són els avantatges i els desavantatges de la bateria Lifepo4?

    Avantatges de les bateries LiFePO4:

    • Seguretat: les bateries LiFePO4 són la química de bateries d'ions de liti més segura disponible, amb un menor risc d'incendi o explosió. Cicle de vida llarg: aquestes bateries poden suportar milers de cicles de càrrega-descàrrega, la qual cosa les fa adequades per a un ús freqüent.
    • Alta densitat d'energia: les bateries LiFePO4 poden emmagatzemar una quantitat important d'energia en una mida compacta, ideal per a aplicacions amb espai limitat.
    • Bon rendiment a la temperatura: funcionen bé a temperatures extremes, el que els fa aptes per a diversos climes.
    • Baixa descàrrega automàtica: les bateries LiFePO4 poden mantenir la seva càrrega durant períodes més llargs, ideals per a aplicacions amb un ús poc freqüent.

    Desavantatges de les bateries LiFePO4:

    • Menor densitat d'energia: en comparació amb altres productes químics d'ions de liti, les bateries LiFePO4 tenen una densitat d'energia lleugerament menor.
    • Cost més elevat: les bateries LiFePO4 són més cares a causa del procés de fabricació més costós i dels materials utilitzats.
    • Tensió més baixa: les bateries LiFePO4 tenen una tensió nominal més baixa, que requereixen consideracions addicionals per a determinades aplicacions.
    • Menor velocitat de descàrrega: tenen una taxa de descàrrega més baixa, limitant la seva idoneïtat per a aplicacions que requereixen una gran potència.

    En resum, les bateries LiFePO4 proporcionen seguretat, cicle de vida llarg, alta densitat d'energia, bon rendiment de temperatura i baixa autodescàrrega.No obstant això, tenen una densitat d'energia lleugerament menor, un cost més elevat, una tensió més baixa i una taxa de descàrrega més baixa en comparació amb altres productes químics d'ions de liti.

  • 7. Quina diferència hi ha entre LiFePO4 i la cèl·lula NCM?

    LiFePO4 (fosfat de ferro de liti) i NCM (níquel cobalt manganès) són tots dos tipus de química de bateries d'ions de liti, però tenen algunes diferències en les seves característiques.

    Aquí hi ha algunes diferències clau entre les cèl·lules LiFePO4 i NCM:

    • Seguretat: les cèl·lules LiFePO4 es consideren la química d'ions de liti més segura, amb un menor risc de fuga tèrmica, incendi o explosió.Les cèl·lules NCM, tot i que generalment són segures, tenen un risc lleugerament més gran de fuga tèrmica en comparació amb LiFePO4.
    • Densitat d'energia: les cèl·lules NCM generalment tenen una densitat d'energia més alta, el que significa que poden emmagatzemar més energia per unitat de pes o volum.Això fa que les cèl·lules NCM siguin més adequades per a aplicacions que requereixen una capacitat energètica més gran.
    • Cicle de vida: les cèl·lules LiFePO4 tenen un cicle de vida més llarg en comparació amb les cèl·lules NCM.Normalment poden suportar un nombre més gran de cicles de càrrega-descàrrega abans que la seva capacitat comenci a degradar-se significativament.Això fa que les cèl·lules LiFePO4 siguin més adequades per a aplicacions que requereixen cicles freqüents.
    • Estabilitat tèrmica: les cèl·lules LiFePO4 són més estables tèrmicament i funcionen millor en entorns d'alta temperatura.Són menys propensos a sobreescalfar-se i poden suportar temperatures de funcionament més altes en comparació amb les cèl·lules NCM.
    • Cost: les cèl·lules LiFePO4 són generalment menys cares en comparació amb les cèl·lules NCM.Com que les bateries de liti i ferro fosfat no contenen elements de metalls preciosos com el cobalt, els preus de les seves matèries primeres també són més baixos, i el fòsfor i el ferro també són relativament abundants a la terra.
    • Tensió: les cèl·lules LiFePO4 tenen una tensió nominal més baixa en comparació amb les cèl·lules NCM.Això significa que les bateries LiFePO4 poden requerir cel·les o circuits addicionals en sèrie per aconseguir la mateixa sortida de tensió que les bateries NCM.

    En resum, les bateries LiFePO4 ofereixen una major seguretat, una vida útil més llarga, una millor estabilitat tèrmica i un menor risc de fuga tèrmica.Les bateries NCM, d'altra banda, tenen una densitat d'energia més alta i poden ser més adequades per a aplicacions amb espai restringit com els cotxes de passatgers.

    L'elecció entre cèl·lules LiFePO4 i NCM depèn dels requisits específics de l'aplicació, incloses les consideracions de seguretat, densitat d'energia, cicle de vida i costos.

  • 8. Què és l'equilibri de les cèl·lules de la bateria?

    L'equilibri de les cèl·lules de la bateria és el procés d'igualitzar els nivells de càrrega de les cèl·lules individuals dins d'una bateria.Assegura que totes les cèl·lules funcionin de manera òptima per millorar el rendiment, la seguretat i la longevitat.Hi ha dos tipus: l'equilibri actiu, que transfereix la càrrega activament entre les cèl·lules, i l'equilibri passiu, que utilitza resistències per dissipar l'excés de càrrega.L'equilibri és fonamental per evitar la sobrecàrrega o la sobredescàrrega, reduir la degradació cel·lular i mantenir una capacitat uniforme entre les cèl·lules.

  • 1. Es poden carregar les bateries d'ions de liti en qualsevol moment?

    Sí, les bateries d'ió de liti es poden carregar en qualsevol moment sense danyar-se.A diferència de les bateries de plom-àcid, les bateries d'ions de liti no pateixen els mateixos inconvenients quan es carreguen parcialment.Això significa que els usuaris poden aprofitar l'oportunitat de càrrega, és a dir, poden connectar la bateria durant intervals curts, com ara les pauses per dinar, per augmentar els nivells de càrrega.Això permet als usuaris assegurar-se que la bateria romangui completament carregada durant tot el dia, minimitzant el risc que la bateria es baixi durant les tasques o activitats importants.

  • 2. Quants cicles duren les bateries GeePower Lifepo4?

    Segons les dades del laboratori, les bateries GeePower LiFePO4 tenen una capacitat de fins a 4.000 cicles amb un 80% de profunditat de descàrrega.De fet, podeu utilitzar-lo durant un període de temps més llarg si es cuiden correctament.Quan la capacitat de la bateria baixa al 70% de la capacitat inicial, es recomana desballestar-la.

  • 3. Quina és l'adaptabilitat a la temperatura de la bateria?

    La bateria LiFePO4 de GeePower es pot carregar en el rang de 0 ~ 45 ℃, pot funcionar en el rang de -20 ~ 55 ℃, la temperatura d'emmagatzematge és entre 0 ~ 45 ℃.

  • 4. La bateria té un efecte de memòria?

    Les bateries LiFePO4 de GeePower no tenen efecte de memòria i es poden recarregar en qualsevol moment.

  • 5. Necessito un carregador especial per a la meva bateria?

    Sí, l'ús correcte del carregador té un gran impacte en el rendiment de la bateria.Les bateries GeePower estan equipades amb un carregador dedicat, heu d'utilitzar el carregador dedicat o un carregador homologat pels tècnics de GeePower.

  • 6. Com afecta la temperatura a la funció de la bateria?

    Les condicions d'alta temperatura (>25 °C) augmentaran l'activitat química de la bateria, però escurçaran la vida útil de la bateria i també augmentaran la taxa d'autodescàrrega.La baixa temperatura (< 25 °C) redueix la capacitat de la bateria i redueix l'autodescàrrega.Per tant, utilitzar la bateria a una temperatura d'uns 25 °C obtindrà un millor rendiment i vida útil.

  • 7. Quines funcions té la pantalla LCD?

    Tot el paquet de bateries GeePower inclou una pantalla LCD, que pot mostrar les dades de funcionament de la bateria, com ara: SOC, voltatge, corrent, hora de treball, fallada o anormalitat, etc.

  • 8. Com funciona el BMS?

    El sistema de gestió de la bateria (BMS) és un component crucial en un paquet de bateries d'ions de liti, que garanteix el seu funcionament segur i eficient.

    Així és com funciona:

    • Monitorització de la bateria: el BMS controla contínuament diversos paràmetres de la bateria, com ara la tensió, el corrent, la temperatura i l'estat de càrrega (SOC).Aquesta informació ajuda a determinar la salut i el rendiment de la bateria.
    • Equilibri de cèl·lules: els paquets de bateries d'ió de liti estan formats per múltiples cel·les individuals i el BMS garanteix que cada cel·la estigui equilibrada en termes de tensió.L'equilibri de cèl·lules garanteix que cap cel·la no es sobrecarregui o carregui poc, optimitzant així la capacitat global i la longevitat de la bateria.
    • Protecció de seguretat: el BMS té mecanismes de seguretat per protegir la bateria de condicions anormals.Per exemple, si la temperatura de la bateria supera els límits segurs, el BMS pot activar els sistemes de refrigeració o desconnectar la bateria de la càrrega per evitar danys.
    • Estimació de l'estat de càrrega: el BMS estima el SOC de la bateria en funció de diverses entrades, incloses les dades històriques de tensió, corrent i.Aquesta informació ajuda a determinar la capacitat restant de la bateria i permet fer prediccions més precises de la durada i l'autonomia de la bateria.
    • Comunicació: el BMS sovint s'integra amb el sistema global, com ara un vehicle elèctric o un sistema d'emmagatzematge d'energia.Es comunica amb la unitat de control del sistema, proporcionant dades en temps real i rebent ordres per a la càrrega, la descàrrega o altres operacions.
    • Diagnòstic i informes d'errors: el BMS pot diagnosticar errors o anomalies en la bateria i proporcionar alertes o notificacions a l'operador o usuari del sistema.També pot registrar dades per a una anàlisi posterior per identificar qualsevol problema recurrent.

    En general, el BMS té un paper crític per garantir la seguretat, la longevitat i el rendiment dels paquets de bateries d'ió de liti mitjançant la supervisió activa, l'equilibri, la protecció i la informació essencial sobre l'estat de la bateria.

  • 1. Quines certificacions han superat les nostres bateries de liti?

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

  • 2. Què passa si les cèl·lules de la bateria s'assequen?

    Si les cèl·lules de la bateria s'assequen, vol dir que s'han descarregat completament i que no hi ha més energia disponible a la bateria.

    Això és el que sol passar quan les cèl·lules de la bateria s'assequen:

    • Pèrdua d'energia: quan les cèl·lules de la bateria s'assequen, el dispositiu o sistema alimentat per la bateria perdrà energia.Deixarà de funcionar fins que es recarregui o substitueixi la bateria.
    • Caiguda de tensió: a mesura que les cèl·lules de la bateria s'assequen, la sortida de voltatge de la bateria caurà significativament.Això pot provocar una disminució del rendiment o de la funcionalitat del dispositiu que s'està alimentant.
    • Danys potencials: en alguns casos, si una bateria s'esgota completament i es deixa en aquest estat durant un període prolongat, pot provocar danys irreversibles a les cèl·lules de la bateria.Això pot provocar una reducció de la capacitat de la bateria o, en casos greus, inutilitzar-la.
    • Mecanismes de protecció de la bateria: la majoria dels sistemes de bateries moderns tenen mecanismes de protecció integrats per evitar que les cèl·lules s'assequin completament.Aquests circuits de protecció controlen la tensió de la bateria i eviten que es descarregui més enllà d'un determinat llindar per garantir la longevitat i la seguretat de la bateria.
    • Recàrrega o substitució: per restaurar l'energia de la bateria, cal recarregar-la utilitzant un mètode i un equip de càrrega adequats.

    Tanmateix, si les cèl·lules de la bateria s'han danyat o degradat significativament, pot ser que sigui necessari substituir-la completament. És important tenir en compte que els diferents tipus de bateries tenen característiques de descàrrega diferents i la profunditat recomanada de descàrrega.En general, es recomana evitar esgotar completament les cèl·lules de la bateria i carregar-les abans que s'assequin per garantir un rendiment òptim i allargar la vida útil de la bateria.

  • 3. Són segures les bateries d'ions de liti GeePower?

    Les bateries d'ions de liti GeePower ofereixen característiques de seguretat excepcionals a causa de diversos factors:

    • Cel·les de bateries de grau A: només utilitzem marques reconegudes que proporcionen bateries d'alt rendiment.Aquestes cèl·lules estan dissenyades per ser a prova d'explosions, anticurtcircuits i garantir un rendiment coherent i segur.
    • Química de les bateries: les nostres bateries utilitzen fosfat de ferro de liti (LiFePO4), conegut per la seva estabilitat química.També té la temperatura de fuga tèrmica més alta en comparació amb altres productes químics d'ions de liti, proporcionant una capa addicional de seguretat amb un llindar de temperatura de 270 °C (518F).
    • Tecnologia de cèl·lules prismàtiques: a diferència de les cèl·lules cilíndriques, les nostres cèl·lules prismàtiques tenen una capacitat més gran (>20 Ah) i requereixen menys connexions d'alimentació, reduint el risc de possibles problemes.A més, les barres flexibles utilitzades per connectar aquestes cèl·lules les fan altament resistents a les vibracions.
    • Estructura de classe de vehicles elèctrics i disseny d'aïllament: hem dissenyat els nostres paquets de bateries específicament per a vehicles elèctrics, implementant una estructura robusta i un aïllament per millorar la seguretat.
    • Disseny del mòdul de GeePower: els nostres paquets de bateries estan dissenyats tenint en compte l'estabilitat i la força, garantint una bona consistència i eficiència de muntatge.
    • BMS intel·ligent i circuit de protecció: cada paquet de bateries GeePower està equipat amb un sistema de gestió de bateries (BMS) intel·ligent i un circuit de protecció.Aquest sistema controla constantment la temperatura i el corrent de les cèl·lules de la bateria.Si es detecta algun dany o risc potencial, el sistema s'apaga per mantenir el rendiment de la bateria i allargar la vida útil prevista.

  • 4. Hi ha preocupacions sobre el foc de les bateries?

    Estigueu tranquils, els paquets de bateries de GeePower estan dissenyats amb la seguretat com a prioritat màxima.Les bateries utilitzen tecnologia avançada, com la química del fosfat de ferro de liti, coneguda per la seva estabilitat excepcional i l'elevat llindar de temperatura de combustió.A diferència d'altres tipus de bateries, les nostres bateries de liti i ferro fosfat tenen un menor risc d'incendi, gràcies a les seves propietats químiques i a les estrictes mesures de seguretat implementades durant la producció.A més, els paquets de bateries estan equipats amb proteccions sofisticades que eviten la sobrecàrrega i la descàrrega ràpida, minimitzant encara més els possibles riscos.Amb la combinació d'aquestes característiques de seguretat, podeu tenir tranquil·litat sabent que les possibilitats que les bateries s'encindin són molt baixes.

  • 1. La bateria es descarregarà automàticament quan es talli l'alimentació?

    Tota la bateria, independentment del caràcter químic, té fenòmens d'autodescàrrega.Però la taxa d'autodescàrrega de la bateria LiFePO4 és molt baixa, menys del 3%.

    Atenció 

    Si la temperatura ambient és alta;Si us plau, presteu atenció a l'alarma d'alta temperatura del sistema de bateria;No carregueu la bateria immediatament després d'utilitzar-la en un entorn d'alta temperatura, heu de deixar reposar la bateria durant més de 30 minuts o la temperatura baixa a ≤35 °C;Quan la temperatura ambient és ≤0 °C, la bateria s'ha de carregar tan aviat com sigui possible després d'utilitzar el carretó elevador per evitar que la bateria estigui massa freda per carregar-se o perllongar el temps de càrrega;

  • 2. Puc descarregar completament una bateria Lifepo4?

    Sí, les bateries LiFePO4 es poden descarregar contínuament al 0% de SOC i no hi ha cap efecte a llarg termini.Tanmateix, us recomanem que només descarregueu fins al 20% per mantenir la durada de la bateria.

    Atenció 

    El millor interval SOC per a l'emmagatzematge de la bateria: 50 ± 10%

  • 3. A quines temperatures puc carregar i descarregar una bateria Geepower?

    Les bateries GeePower només s'han de carregar de 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) i descarregar-se de -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F).

  • 4. El rang de temperatures de -20 °c a 55 °c (-4 °f a 131 °f) és la temperatura interna de funcionament del paquet o la temperatura ambient?

    Aquesta és la temperatura interna.Hi ha sensors de temperatura dins del paquet que controlen la temperatura de funcionament.Si se supera l'interval de temperatura, sonarà el timbre i el paquet s'apagarà automàticament fins que es deixi refredar/escalfar el paquet dins dels paràmetres operatius. 

  • 5. Proporcionaràs la formació?

    Absolutament sí, us proporcionarem suport tècnic i formació en línia, inclosos els coneixements bàsics de la bateria de liti, els avantatges de la bateria de liti i la resolució de problemes.El manual d'usuari se us proporcionarà al mateix temps.

  • 6. com despertar una bateria LiFePO4?

    Si una bateria LiFePO4 (fosfat de ferro de liti) s'ha descarregat completament o està "adormida", podeu provar els passos següents per despertar-la:

    • Assegureu-vos la seguretat: les bateries LiFePO4 poden ser sensibles, així que utilitzeu guants i ulleres de protecció mentre les manipuleu.
    • Comproveu les connexions: assegureu-vos que totes les connexions entre la bateria i el dispositiu o el carregador estiguin segures i lliures de danys.
    • Comproveu la tensió de la bateria: feu servir un multímetre per comprovar la tensió de la bateria.Si la tensió està per sota del nivell mínim recomanat (normalment uns 2,5 volts per cel·la), passeu al pas 5. Si està per sobre d'aquest nivell, aneu al pas 4.
    • Carregueu la bateria: connecteu la bateria a un carregador adequat dissenyat específicament per a bateries LiFePO4.Seguiu les instruccions del fabricant per carregar bateries LiFePO4 i deixeu temps suficient perquè la bateria es carregui.Superviseu de prop el procés de càrrega i assegureu-vos que el carregador no s'escalfa.Un cop la tensió de la bateria arriba a un nivell acceptable, s'ha de despertar i començar a acceptar una càrrega.
    • Càrrega de recuperació: si la tensió és massa baixa perquè el reconegui un carregador normal, és possible que necessiteu un carregador de "recuperació".Aquests carregadors especialitzats estan dissenyats per recuperar i reviure amb seguretat les bateries LiFePO4 profundament descarregades.Aquests carregadors solen incloure instruccions i configuracions específiques per a aquests escenaris, així que assegureu-vos de seguir acuradament les instruccions proporcionades.
    • Busqueu ajuda professional: si els passos anteriors no reactiven la bateria, considereu portar-la a un tècnic de bateries professional o contactar amb el fabricant de la bateria per obtenir més ajuda.Intentar activar una bateria LiFePO4 d'una manera inadequada o utilitzar tècniques de càrrega incorrectes pot ser perillós i pot danyar encara més la bateria.

    Recordeu seguir les precaucions de seguretat adequades mentre manipuleu les bateries i consulteu sempre les directrius del fabricant per carregar i manipular bateries LiFePO4.

  • 7. Quant de temps trigarà a carregar-se?

    El temps que triga a carregar una bateria d'ions de liti depèn del tipus i la mida de la font de càrrega. La nostra taxa de càrrega recomanada és de 50 amperes per cada bateria de 100 Ah del sistema.Per exemple, si el vostre carregador té 20 amperes i necessiteu carregar una bateria buida, trigaran 5 hores a arribar al 100%.

  • 8. Quant de temps es poden emmagatzemar les bateries GeePower LiFePO4?

    Es recomana emmagatzemar les bateries LiFePO4 a l'interior durant la temporada baixa.També es recomana emmagatzemar les bateries LiFePO4 en un estat de càrrega (SOC) d'aproximadament el 50% o superior.Si la bateria s'emmagatzema durant molt de temps, carregueu-la almenys una vegada cada 6 mesos (es recomana una vegada cada 3 mesos).

  • 9. Com carregar la bateria LiFePO4?

    Carregar una bateria LiFePO4 (abreviatura de bateria de fosfat de ferro de liti) és relativament senzill.

    Aquests són els passos per carregar una bateria LiFePO4:

    Seleccioneu un carregador adequat: assegureu-vos que teniu un carregador de bateries LiFePO4 adequat.És important utilitzar un carregador dissenyat específicament per a bateries LiFePO4, ja que aquests carregadors tenen l'algoritme de càrrega i la configuració de voltatge correctes per a aquest tipus de bateries.

    • Connecteu el carregador: assegureu-vos que el carregador estigui desconnectat de la font d'alimentació.A continuació, connecteu el cable de sortida positiu (+) del carregador al terminal positiu de la bateria LiFePO4 i connecteu el cable de sortida negatiu (-) al terminal negatiu de la bateria.Comproveu que les connexions siguin segures i fermes.
    • Connecteu el carregador: un cop les connexions estiguin segures, connecteu el carregador a una font d'alimentació.El carregador ha de tenir una llum indicadora o una pantalla que mostri l'estat de càrrega, com ara el vermell per a la càrrega i el verd quan està completament carregat.Consulteu el manual d'usuari del carregador per obtenir instruccions i indicadors de càrrega específics.
    • Superviseu el procés de càrrega: vigileu el procés de càrrega.Les bateries LiFePO4 generalment tenen un voltatge i un corrent de càrrega recomanats, per la qual cosa és important configurar el carregador a aquests valors recomanats si és possible.Eviteu sobrecarregar la bateria, ja que pot causar danys o reduir-ne la vida útil.
    • Carrega fins que s'omple: permet que el carregador carregui la bateria LiFePO4 fins que arribi a la seva capacitat.Això pot trigar diverses hores depenent de la mida i l'estat de la bateria.Un cop la bateria estigui completament carregada, el carregador hauria d'aturar-se automàticament o entrar en un mode de manteniment.
    • Desendolleu el carregador: un cop la bateria estigui completament carregada, desconnecteu el carregador de la font d'alimentació i desconnecteu-lo de la bateria.Assegureu-vos de manipular la bateria i el carregador amb cura, ja que poden escalfar-se durant el procés de càrrega.

    Tingueu en compte que aquests són passos generals i sempre és recomanable consultar les directrius específiques del fabricant de la bateria i el manual d'usuari del carregador per obtenir instruccions detallades de càrrega i precaucions de seguretat.

  • 10. Com triar un Bms per a les cèl·lules Lifepo4

    Quan escolliu un sistema de gestió de bateries (BMS) per a cèl·lules LiFePO4, hauríeu de tenir en compte els factors següents:

    • Compatibilitat cel·lular: assegureu-vos que el BMS que trieu estigui dissenyat específicament per a cèl·lules LiFePO4.Les bateries LiFePO4 tenen un perfil de càrrega i descàrrega diferent en comparació amb altres químiques d'ions de liti, de manera que el BMS ha de ser compatible amb aquesta química específica.
    • Tensió i capacitat de les cèl·lules: tingueu en compte el voltatge i la capacitat de les vostres cèl·lules LiFePO4.El BMS que seleccioneu hauria de ser adequat per al rang de tensió i la capacitat de les vostres cèl·lules específiques.Comproveu les especificacions del BMS per confirmar que pot gestionar el voltatge i la capacitat del vostre paquet de bateries.
    • Funcions de protecció: cerqueu un BMS que ofereixi funcions de protecció essencials per garantir el funcionament segur del vostre paquet de bateries LiFePO4.Aquestes característiques poden incloure protecció contra sobrecàrregues, protecció contra sobredescàrregues, protecció contra sobreintensitat, protecció contra curtcircuits, control de la temperatura i equilibri de les tensions de les cèl·lules. Comunicació i monitorització: considereu si necessiteu que el BMS tingui capacitats de comunicació.Alguns models de BMS ofereixen funcions com ara el control de tensió, el control de corrent i el control de temperatura, als quals es pot accedir de forma remota mitjançant un protocol de comunicació com RS485, bus CAN o Bluetooth.
    • Fiabilitat i qualitat de BMS: cerqueu un BMS d'un fabricant de renom conegut per produir productes fiables i d'alta qualitat.Penseu en llegir les ressenyes i comprovar l'historial del fabricant per oferir solucions BMS robustes i fiables. Disseny i instal·lació: assegureu-vos que el BMS estigui dissenyat per a una fàcil integració i instal·lació al vostre paquet de bateries.Tingueu en compte factors com les dimensions físiques, les opcions de muntatge i els requisits de cablejat del BMS.
    • Cost: compareu els preus de diferents opcions de BMS, tenint en compte que la qualitat i la fiabilitat són factors importants.Considereu les característiques i el rendiment que necessiteu i trobeu un equilibri entre la rendibilitat i la satisfacció de les vostres necessitats.

    En definitiva, el BMS específic que trieu dependrà dels requisits específics del vostre paquet de bateries LiFePO4.Assegureu-vos que el BMS compleixi els estàndards de seguretat necessaris i que tingui les característiques i especificacions que s'alineen amb les necessitats del vostre paquet de bateries.

  • 11. Què passa si sobrecarregues una bateria Lifepo4

    Si sobrecarregueu una bateria LiFePO4 (fosfat de ferro de liti), pot tenir diverses conseqüències potencials:

    • Embalatge tèrmic: la sobrecàrrega pot fer que la temperatura de la bateria augmenti significativament, cosa que pot provocar una situació de fuga tèrmica.Es tracta d'un procés incontrolat i d'autoreforç en què la temperatura de la bateria continua augmentant ràpidament, cosa que pot provocar l'alliberament de grans quantitats de calor o fins i tot foc.
    • Durada de la bateria reduïda: la sobrecàrrega pot reduir significativament la vida útil general d'una bateria LiFePO4.La sobrecàrrega contínua pot causar danys a la cèl·lula de la bateria, provocant una disminució de la capacitat i el rendiment general.Amb el temps, això pot reduir la vida útil de la bateria.
    • Riscos de seguretat: la sobrecàrrega pot augmentar la pressió dins de la cel·la de la bateria, cosa que en última instància pot provocar l'alliberament de fuites de gas o electròlits.Això pot comportar perills per a la seguretat, com ara el risc d'explosió o incendi.
    • Pèrdua de capacitat de la bateria: la sobrecàrrega pot causar danys irreversibles i pèrdua de capacitat a les bateries LiFePO4.Les cèl·lules poden patir un augment de l'autodescàrrega i una capacitat d'emmagatzematge d'energia reduïda, afectant el seu rendiment i usabilitat generals.

    Per evitar la sobrecàrrega i garantir el funcionament segur de les bateries LiFePO4, es recomana utilitzar un sistema de gestió de bateries (BMS) adequat que inclogui protecció contra sobrecàrregues.El BMS supervisa i controla el procés de càrrega per evitar que la bateria es sobrecarregui, assegurant el seu funcionament segur i òptim.

  • 12. Com emmagatzemar les bateries Lifepo4?

    Quan es tracta d'emmagatzemar bateries LiFePO4, seguiu aquestes directrius per garantir la seva longevitat i seguretat:

    Carregueu les bateries: abans d'emmagatzemar les bateries LiFePO4, assegureu-vos que estiguin completament carregades.Això ajuda a evitar l'autodescàrrega durant l'emmagatzematge, que pot provocar que la tensió de la bateria baixi massa.

    • Comproveu la tensió: feu servir un multímetre per mesurar la tensió de la bateria.Idealment, la tensió hauria d'estar al voltant de 3,2 - 3,3 volts per cèl·lula.Si la tensió és massa alta o massa baixa, pot indicar un problema amb la bateria, i hauríeu de buscar ajuda professional o contactar amb el fabricant.
    • Emmagatzemar a una temperatura moderada: les bateries LiFePO4 s'han d'emmagatzemar en un lloc fresc i sec amb una temperatura moderada entre 0 i 25 °C (32-77 °F).Les temperatures extremes poden degradar el rendiment de la bateria i reduir-ne la vida útil.Eviteu emmagatzemar-los a la llum solar directa o prop de fonts de calor.
    • Protegiu de la humitat: assegureu-vos que l'àrea d'emmagatzematge estigui seca, ja que la humitat pot danyar la bateria.Emmagatzemeu les bateries en recipients o bosses hermètics per evitar l'exposició a la humitat o la humitat.
    • Eviteu l'estrès mecànic: protegiu les bateries d'impactes físics, pressió o altres formes d'estrès mecànic.Aneu amb compte de no deixar-los caure ni aixafar-los, ja que poden danyar els components interns.
    • Desconnexió dels dispositius: si emmagatzemeu bateries LiFePO4 en dispositius com ara càmeres o vehicles elèctrics, traieu-les dels dispositius abans d'emmagatzemar-les.Deixar les bateries connectades als dispositius pot provocar un esgotament innecessari i podria danyar la bateria o el dispositiu.
    • Comproveu periòdicament la tensió: es recomana comprovar la tensió de les bateries LiFePO4 emmagatzemades cada pocs mesos per assegurar-vos que mantenen un nivell de càrrega acceptable.Si la tensió cau significativament durant l'emmagatzematge, considereu recarregar les bateries per evitar danys per una descàrrega profunda.

    Seguint aquestes directrius d'emmagatzematge, podeu millorar la vida útil i el rendiment de les vostres bateries LiFePO4.

  • 1. Quina és la vida útil esperada de la bateria?

    Les bateries GeePower es poden utilitzar durant més de 3.500 cicles de vida.La vida útil del disseny de la bateria és de més de 10 anys.

  • 2. Quina és la política de garantia?

    La garantia de la bateria és de 5 anys o 10.000 hores, el que passi primer. El BMS només pot controlar el temps de descàrrega i els usuaris poden utilitzar la bateria amb freqüència, si fem servir tot el cicle per definir la garantia, serà injust per els usuaris.Per això, la garantia és de 5 anys o 10.000 hores, el que passi primer.

  • 1. Quines maneres d'enviament podem triar per a la bateria de liti?

    De manera similar a l'àcid de plom, hi ha instruccions d'embalatge que s'han de seguir durant l'enviament.Hi ha diverses opcions disponibles segons el tipus de bateria de liti i la normativa vigent:

    • Enviament terrestre: aquest és el mètode més comú per enviar bateries de liti i generalment es permet per a tot tipus de bateries de liti.El transport terrestre sol ser menys restrictiu perquè no implica les mateixes regulacions de transport aeri.
    • Enviament aeri (càrrega): si les bateries de liti s'envien per via aèria com a càrrega, hi ha regulacions específiques que s'han de seguir.Els diferents tipus de bateries de liti (com ara ions de liti o metall de liti) poden tenir restriccions diferents.És important complir amb la normativa de l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA) i consultar amb la companyia aèria qualsevol requisit específic.
    • Enviament aeri (passatgers): l'enviament de bateries de liti als vols de passatgers està restringit per problemes de seguretat.Tanmateix, hi ha excepcions per a les bateries de liti més petites en dispositius de consum com ara telèfons intel·ligents o ordinadors portàtils, que es permeten com a equipatge de mà o facturat.De nou, és crucial consultar amb la companyia aèria qualsevol limitació o restricció.
    • Enviament marítim: el transport marítim és generalment menys restrictiu quan es tracta d'enviar bateries de liti.No obstant això, segueix sent essencial complir amb el Codi Internacional Marítim de Mercaderies Perilloses (IMDG) i qualsevol normativa específica per a l'enviament de bateries de liti per mar.
    • Serveis de missatgeria: els serveis de missatgeria com FedEx, UPS o DHL poden tenir les seves pròpies directrius i restriccions específiques per enviar bateries de liti.

    És important consultar amb el servei de missatgeria per garantir el compliment de la seva normativa. Independentment del mètode d'enviament escollit, és fonamental empaquetar i etiquetar correctament les bateries de liti segons la normativa pertinent per garantir un transport segur.També és fonamental informar-se sobre les regulacions i els requisits específics per al tipus de bateria de liti que esteu enviant i consultar amb el transportista per conèixer les directrius específiques que puguin tenir.

  • 2. Tens un transitari que ens ajudi a enviar bateries de liti?

    Sí, tenim agències d'enviament cooperatives que poden transportar bateries de liti.Com tots sabem, les bateries de liti encara es consideren mercaderies perilloses, de manera que si la vostra agència de transport no disposa de canals de transport, la nostra agència d'enviament les pot transportar.