TheCarta Voltan Lifepo4 12V 24V 48VdanJadual Caj Keadaan Voltan LiFePO4memberikan gambaran keseluruhan tahap voltan yang sepadan dengan pelbagai keadaan cas untukBateri LiFePO4. Memahami tahap voltan ini adalah penting untuk memantau dan mengurus prestasi bateri. Dengan merujuk kepada jadual ini, pengguna boleh menilai dengan tepat keadaan cas bateri LiFePO4 mereka dan mengoptimumkan penggunaannya dengan sewajarnya.
Apakah LiFePO4?
Bateri LiFePO4, atau bateri fosfat besi litium, ialah sejenis bateri litium-ion yang terdiri daripada ion litium yang digabungkan dengan FePO4. Ia serupa dari segi rupa, saiz dan berat kepada bateri asid plumbum, tetapi berbeza dengan ketara dalam prestasi dan keselamatan elektrik. Berbanding dengan jenis bateri litium-ion yang lain, bateri LiFePO4 menawarkan kuasa nyahcas yang lebih tinggi, ketumpatan tenaga yang lebih rendah, kestabilan jangka panjang dan kadar pengecasan yang lebih tinggi. Kelebihan ini menjadikan mereka jenis bateri pilihan untuk kenderaan elektrik, bot, dron dan alatan kuasa. Selain itu, ia digunakan dalam sistem penyimpanan tenaga suria dan sumber kuasa sandaran kerana hayat kitaran pengecasan yang panjang dan kestabilan unggul pada suhu tinggi.
Jadual Keadaan Voltan Lifepo4
Jadual Keadaan Voltan Lifepo4
Keadaan caj (SOC) | Voltan bateri 3.2V (V) | Voltan bateri 12V (V) | Voltan bateri 36V (V) |
---|---|---|---|
100 % Aufladung | 3.65V | 14.6V | 43.8V |
100% Ruhe | 3.4V | 13.6V | 40.8V |
90% | 3.35V | 13.4V | 40.2 |
80% | 3.32V | 13.28V | 39.84V |
70% | 3.3V | 13.2V | 39.6V |
60% | 3.27V | 13.08V | 39.24V |
50% | 3.26V | 13.04V | 39.12V |
40% | 3.25V | 13V | 39V |
30% | 3.22V | 12.88V | 38.64V |
20% | 3.2V | 12.8V | 38.4 |
10% | 3V | 12V | 36V |
0% | 2.5V | 10V | 30V |
Jadual Keadaan Caj Voltan Lifepo4 24V
Keadaan caj (SOC) | Voltan bateri 24V (V) |
---|---|
100 % Aufladung | 29.2V |
100% Ruhe | 27.2V |
90% | 26.8V |
80% | 26.56V |
70% | 26.4V |
60% | 26.16V |
50% | 26.08V |
40% | 26V |
30% | 25.76V |
20% | 25.6V |
10% | 24V |
0% | 20V |
Jadual Keadaan Caj Voltan Lifepo4 48V
Keadaan caj (SOC) | Voltan bateri 48V (V) |
---|---|
100 % Aufladung | 58.4V |
100% Ruhe | 58.4V |
90% | 53.6 |
80% | 53.12V |
70% | 52.8V |
60% | 52.32V |
50% | 52.16 |
40% | 52V |
30% | 51.52V |
20% | 51.2V |
10% | 48V |
0% | 40V |
Jadual Keadaan Caj Voltan Lifepo4 72V
Keadaan caj (SOC) | Voltan bateri (V) |
---|---|
0% | 60V - 63V |
10% | 63V - 65V |
20% | 65V - 67V |
30% | 67V - 69V |
40% | 69V - 71V |
50% | 71V - 73V |
60% | 73V - 75V |
70% | 75V - 77V |
80% | 77V - 79V |
90% | 79V - 81V |
100% | 81V - 83V |
Carta Voltan LiFePO4 (3.2V, 12V, 24V, 48V)
Carta Voltan Lifepo4 3.2V
Carta Voltan Lifepo4 12V
Carta Voltan Lifepo4 24V
Carta Voltan Lifepo4 36 V
Carta Voltan Lifepo4 48V
Pengecasan & Penyahcasan Bateri LiFePO4
Carta voltan bateri Keadaan Caj (SoC) dan LiFePO4 memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang cara voltan bateri LiFePO4 berbeza dengan Keadaan Cajnya. SoC mewakili peratusan tenaga tersedia yang disimpan dalam bateri berbanding kapasiti maksimumnya. Memahami hubungan ini adalah penting untuk memantau prestasi bateri dan memastikan operasi optimum dalam pelbagai aplikasi.
Keadaan Caj (SoC) | Voltan Bateri LiFePO4 (V) |
---|---|
0% | 2.5V - 3.0V |
10% | 3.0V - 3.2V |
20% | 3.2V - 3.4V |
30% | 3.4V - 3.6V |
40% | 3.6V - 3.8V |
50% | 3.8V - 4.0V |
60% | 4.0V - 4.2V |
70% | 4.2V - 4.4V |
80% | 4.4V - 4.6V |
90% | 4.6V - 4.8V |
100% | 4.8V - 5.0V |
Menentukan Keadaan Caj (SoC) bateri boleh dicapai melalui pelbagai kaedah, termasuk penilaian voltan, pengiraan coulomb dan analisis graviti tentu.
Penilaian Voltan:Voltan bateri yang lebih tinggi biasanya menunjukkan bateri yang lebih penuh. Untuk bacaan yang tepat, adalah penting untuk membiarkan bateri berehat sekurang-kurangnya empat jam sebelum pengukuran. Sesetengah pengeluar mengesyorkan tempoh rehat yang lebih lama, sehingga 24 jam, untuk memastikan hasil yang tepat.
Mengira Coulomb:Kaedah ini mengukur aliran arus masuk dan keluar dari bateri, dikira dalam ampere-saat (As). Dengan menjejaki kadar pengecasan dan nyahcas bateri, pengiraan coulomb memberikan penilaian SoC yang tepat.
Analisis Graviti Tertentu:Pengukuran SoC menggunakan graviti tentu memerlukan hidrometer. Peranti ini memantau ketumpatan cecair berdasarkan daya apungan, menawarkan cerapan tentang keadaan bateri.
Untuk memanjangkan jangka hayat bateri LiFePO4, adalah penting untuk mengecasnya dengan betul. Setiap jenis bateri mempunyai ambang voltan khusus untuk mencapai prestasi maksimum dan meningkatkan kesihatan bateri. Merujuk carta SoC boleh membimbing usaha mengecas semula. Sebagai contoh, tahap cas 90% bateri 24V sepadan dengan kira-kira 26.8V.
Keadaan lengkung cas menggambarkan bagaimana voltan bateri 1 sel berubah mengikut masa pengecasan. Keluk ini memberikan cerapan berharga tentang tingkah laku pengecasan bateri, membantu dalam mengoptimumkan strategi pengecasan untuk hayat bateri yang berpanjangan.
Lengkung keadaan cas Bateri Lifepo4 @ 1C 25C
Voltan: Voltan nominal yang lebih tinggi menunjukkan keadaan bateri yang lebih dicas. Sebagai contoh, jika bateri LiFePO4 dengan voltan nominal 3.2V mencapai voltan 3.65V, ia menunjukkan bateri yang dicas tinggi.
Coulomb Counter: Peranti ini mengukur aliran arus masuk dan keluar dari bateri, dikira dalam ampere-saat (As), untuk mengukur kadar pengecasan dan nyahcas bateri.
Graviti Tertentu: Untuk menentukan Keadaan Caj (SoC), hidrometer diperlukan. Ia menilai ketumpatan cecair berdasarkan daya apungan.
Parameter Pengecasan Bateri LiFePO4
Pengecasan bateri LiFePO4 melibatkan pelbagai parameter voltan, termasuk pengecasan, apungan, maksimum/minimum dan voltan nominal. Di bawah ialah jadual yang memperincikan parameter pengecasan ini merentasi tahap voltan yang berbeza: 3.2V, 12V, 24V, 48V, 72V
Voltan (V) | Julat Voltan Pengecasan | Julat Voltan Terapung | Voltan Maksimum | Voltan Minimum | Voltan Nominal |
---|---|---|---|---|---|
3.2V | 3.6V - 3.8V | 3.4V - 3.6V | 4.0V | 2.5V | 3.2V |
12V | 14.4V - 14.6V | 13.6V - 13.8V | 15.0V | 10.0V | 12V |
24V | 28.8V - 29.2V | 27.2V - 27.6V | 30.0V | 20.0V | 24V |
48V | 57.6V - 58.4V | 54.4V - 55.2V | 60.0V | 40.0V | 48V |
72V | 86.4V - 87.6V | 81.6V - 82.8V | 90.0V | 60.0V | 72V |
Apung Pukal Bateri Lifepo4 Menyamakan Voltan
Tiga jenis voltan utama yang biasa ditemui ialah pukal, terapung, dan penyamaan.
Voltan Pukal:Tahap voltan ini memudahkan pengecasan bateri pantas, biasanya diperhatikan semasa fasa pengecasan awal apabila bateri dinyahcas sepenuhnya. Untuk bateri LiFePO4 12 volt, voltan pukal ialah 14.6V.
Voltan Terapung:Beroperasi pada tahap yang lebih rendah daripada voltan pukal, voltan ini dikekalkan sebaik sahaja bateri mencapai cas penuh. Untuk bateri LiFePO4 12 volt, voltan apungan ialah 13.5V.
Samakan Voltan:Penyamaan ialah proses penting untuk mengekalkan kapasiti bateri, yang memerlukan pelaksanaan berkala. Voltan penyamaan untuk bateri LiFePO4 12 volt ialah 14.6V.、
Voltan (V) | 3.2V | 12V | 24V | 48V | 72V |
---|---|---|---|---|---|
Pukal | 3.65 | 14.6 | 29.2 | 58.4 | 87.6 |
Terapung | 3.375 | 13.5 | 27.0 | 54.0 | 81.0 |
samakan | 3.65 | 14.6 | 29.2 | 58.4 | 87.6 |
Lengkung Arus Nyahcas Bateri Lifepo4 12V 0.2C 0.3C 0.5C 1C 2C
Nyahcas bateri berlaku apabila kuasa dikeluarkan daripada bateri untuk mengecas peralatan. Keluk nyahcas secara grafik menggambarkan korelasi antara voltan dan masa nyahcas.
Di bawah, anda akan menemui keluk nyahcas untuk bateri 12V LiFePO4 pada pelbagai kadar nyahcas.
Faktor yang Mempengaruhi Keadaan Pengecasan Bateri
Faktor | Penerangan | Sumber |
---|---|---|
Suhu Bateri | Suhu bateri adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi SOC. Suhu tinggi mempercepatkan tindak balas kimia dalaman dalam bateri, membawa kepada peningkatan kehilangan kapasiti bateri dan mengurangkan kecekapan pengecasan. | Jabatan Tenaga AS |
Bahan Bateri | Bahan bateri yang berbeza mempunyai sifat kimia dan struktur dalaman yang berbeza, yang menjejaskan ciri pengecasan dan nyahcas, dan dengan itu SOC. | Universiti Bateri |
Aplikasi Bateri | Bateri menjalani mod pengecasan dan nyahcas yang berbeza dalam senario dan penggunaan aplikasi yang berbeza, secara langsung mempengaruhi tahap SOCnya. Sebagai contoh, kenderaan elektrik dan sistem storan tenaga mempunyai corak penggunaan bateri yang berbeza, yang membawa kepada tahap SOC yang berbeza. | Universiti Bateri |
Penyelenggaraan Bateri | Penyelenggaraan yang tidak betul menyebabkan kapasiti bateri berkurangan dan SOC yang tidak stabil. Penyelenggaraan biasa yang tidak betul termasuk pengecasan yang tidak betul, tempoh tidak aktif yang berpanjangan dan pemeriksaan penyelenggaraan yang tidak teratur. | Jabatan Tenaga AS |
Julat Kapasiti Bateri Lithium Iron Phosphate(Lifepo4).
Kapasiti Bateri (Ah) | Aplikasi Biasa | Butiran Tambahan |
---|---|---|
10ah | Elektronik mudah alih, peranti berskala kecil | Sesuai untuk peranti seperti pengecas mudah alih, lampu suluh LED dan alat elektronik kecil. |
20ah | Basikal elektrik, peranti keselamatan | Ideal untuk menghidupkan basikal elektrik, kamera keselamatan dan sistem tenaga boleh diperbaharui berskala kecil. |
50ah | Sistem penyimpanan tenaga suria, peralatan kecil | Biasa digunakan dalam sistem suria luar grid, kuasa sandaran untuk peralatan rumah seperti peti sejuk dan projek tenaga boleh diperbaharui berskala kecil. |
100ah | Bank bateri RV, bateri marin, kuasa sandaran untuk peralatan rumah | Sesuai untuk menjana kuasa kepada kenderaan rekreasi (RV), bot dan menyediakan kuasa sandaran untuk peralatan rumah yang penting semasa bekalan elektrik terputus atau di lokasi luar grid. |
150ah | Sistem storan tenaga untuk rumah kecil atau kabin, sistem kuasa sandaran bersaiz sederhana | Direka untuk digunakan di rumah atau kabin luar grid kecil, serta sistem kuasa sandaran bersaiz sederhana untuk lokasi terpencil atau sebagai sumber kuasa sekunder untuk hartanah kediaman. |
200ah | Sistem penyimpanan tenaga berskala besar, kenderaan elektrik, kuasa sandaran untuk bangunan atau kemudahan komersial | Sesuai untuk projek penyimpanan tenaga berskala besar, menjana kuasa kenderaan elektrik (EV) dan menyediakan kuasa sandaran untuk bangunan komersial, pusat data atau kemudahan kritikal. |
Lima faktor utama yang mempengaruhi jangka hayat bateri LiFePO4.
Faktor | Penerangan | Sumber Data |
---|---|---|
Pengecasan berlebihan/penyahcasan berlebihan | Pengecasan berlebihan atau pelupusan berlebihan boleh merosakkan bateri LiFePO4, yang membawa kepada kemerosotan kapasiti dan mengurangkan jangka hayat. Pengecasan berlebihan boleh menyebabkan perubahan dalam komposisi larutan dalam elektrolit, mengakibatkan penjanaan gas dan haba, yang membawa kepada bengkak bateri dan kerosakan dalaman. | Universiti Bateri |
Kiraan Kitaran Caj/Nyahcas | Kitaran pengecasan/penyahcasan yang kerap mempercepatkan penuaan bateri, mengurangkan jangka hayatnya. | Jabatan Tenaga AS |
Suhu | Suhu tinggi mempercepatkan penuaan bateri, mengurangkan jangka hayatnya. Pada suhu rendah, prestasi bateri juga terjejas, mengakibatkan kapasiti bateri berkurangan. | Universiti Bateri; Jabatan Tenaga AS |
Kadar Pengecasan | Kadar pengecasan yang berlebihan boleh menyebabkan bateri menjadi terlalu panas, merosakkan elektrolit dan mengurangkan jangka hayat bateri. | Universiti Bateri; Jabatan Tenaga AS |
Kedalaman Pelepasan | Kedalaman nyahcas yang berlebihan memberi kesan buruk pada bateri LiFePO4, mengurangkan hayat kitarannya. | Universiti Bateri |
Fikiran Akhir
Walaupun bateri LiFePO4 mungkin bukan pilihan yang paling berpatutan pada mulanya, ia menawarkan nilai jangka panjang yang terbaik. Menggunakan carta voltan LiFePO4 membolehkan pemantauan mudah bagi Keadaan Caj (SoC) bateri.
Masa siaran: Mac-10-2024