Undoubtedly, the electric car market is growing, but it’s still not quite where it needs to be. Lifep04 Battery technology is always improving, but there are still some kinks to work out with EVs. The life of a lithium-ion battery can be limited – especially in high-performance cars that rely on heavy acceleration and rapid charging. Many automakers are turning to LiFePO4 batteries for their next generation of EVs and hybrid vehicles.
What Is Lifeypo4?
Lifeypo4, or lithium iron phosphate, is a battery chemistry that uses lithium ions and phosphorous to store energy. It is similar to the material used in Li-ion batteries, but has a lower voltage. The manufacturing process involves mixing the ingredients and pressing them into a sheet cut into cells. That cells are then assembled into larger battery packs with other cells in parallel or series connections depending on how much power you need from your battery pack (more on below).
The Benefits Of Lifep04 Battery
There are several benefits to using Lifep04 Battery:
- They are safer than other types of batteries because there is no risk of explosion or fire.
- That batteries are lighter than other rechargeable batteries and can be used in applications where weight is an issue (such as drones).
- LiFePO4 technology provides longer life spans than rechargeable technologies such as NiCd or NiMH.
- Because it’s environmentally friendly and doesn’t contain any toxic elements like mercury or cadmium that could harm the environment if disposed of improperly (or even when properly disposed of), you don’t have to worry about harming yourself or others while disposing of your old devices with that type of technology inside them!
How To Choose A Lifepo4 Battery
To choose a 48v LiFePO4 battery, you first need to determine how much capacity you need. A battery’s amp-hour rating is simply its energy storage capacity and can be expressed in watt-hours or kilowatt-hours (kWh). For example, suppose your solar system produces 10 kW of power during daylight hours and you want to store that energy for later use at night or on cloudy days. In that case, you’d want at least 100Ah of storage capacity to have enough electricity available when needed.
The Next Step Is Deciding What Voltage Makes Sense For Your Application
The next step is deciding what voltage makes sense for your application. Most 48v systems use two 12v batteries connected in series (positive terminal from one battery connected directly with the negative terminal from another), which results in 24 volts total–and thus 48 volts when both sets are connected! In some cases, though, it might make more sense instead of just using one large 24v unit; that would require fewer cells per unit but would also mean having less available space inside each cell since there wouldn’t be room left over after connecting everything properly.” If you want to extend your solar system’s life or reduce costs, consider using parallel batteries. What are they? How do they work? And when should you use them? That guide will help you get started with that new (but increasingly popular) technology.
What Are Batteries In Parallel?
Batteries in parallel are connected. The voltage of each battery will be the same, but the amp hours (capacity) will add together. That means that you can use one battery with a higher capacity than another or multiple batteries at once to increase your total capacity. Battery banks connected in parallel share current equally among all cells and remain balanced for longer periods than those connected in series, where the voltage stays equal, but amps decrease as the charge is used up by devices drawing power from them (see below).
How Do They Work?
To understand how batteries work in parallel, you need to know a little about how batteries work in general. Each battery has its own voltage and amperage ratings in a series circuit. In a parallel circuit, all batteries have identical voltage and amperage ratings (and thus the same capacity). That means that if you were to take two identical 12-volt/10-amp batteries wired up in series and then connect them with jumper cables as shown below:
Why Would You Use Them?
Here’s a quick list of reasons why you might want to use batteries in parallel:
- More amp hours. If you connect two identical batteries in parallel, they’ll have twice as many amp hours asas they did before. That is especially useful if your application requires more power than one battery could provide (for example, if you have an electric car).
- Lower cost per amp hour. Since more cells are involved with each pack, the cost per cell drops significantly compared to buying individual units–and that can be especially significant for larger systems that require multiple packs!
What If You Need More Power Than A Pair Of Batteries Can Provide?
What if you need more power than a pair of batteries can provide? You can use more than two batteries in parallel. You’ll need to connect them all with large gauge wire (12 gauge or larger) and ensure that the total voltage is equal to or less than what your device will accept. For example, if your device needs 12 volts, connect four 6V deep cycle marine/RV/ AGM batteries in series so that the final voltage is 24V. Or if you want 48 volts to power something like an air conditioner, connect eight 12V deep cycle marine/RV/ AGM batteries together in series to give you 48V DC output at their terminals.
If Running Multiple Solar Panels Isn’t Enough Power For Your Needs Either
If running multiple solar panels isn’t enough power for your needs either, it’s time to start looking into battery banks- essentially groups of individual batteries wired together through switches or breakers- and inverters (that convert DC electricity into AC).
When Should You Avoid Parallel Batteries?
There are a few things you should avoid when it comes to parallel batteries. First, don’t connect your batteries in parallel if you’re using a high-power battery charger. That can be dangerous for both the charging unit and your battery bank. It could also cause damage to both your devices and their components over time if they aren’t made with enough wattage to handle the load from multiple batteries at once. Second: if you’re using a low-cost or low-quality battery charger (or inverter), avoid connecting them in parallel with other types of equipment because that will result in reduced performance across the board–and possible failure of one or more components down the road due to improper wiring practices on behalf of whoever installed them initially!
If You’re Interested In Extending The Life Of Your Solar System
If you’re interested in extending the life of your solar system or reducing costs, consider using parallel batteries. If you have a smaller battery and need more power, using two or more smaller batteries connected in parallel rather than one larger one may make sense. That allows you to get more power out of a smaller battery while reducing the time it needs charging (extending its lifespan). For example: let’s say they have an RV with an 80 amp hour (AH) deep cycle battery that runs the lights and refrigerator when camping at night. If they want even more capacity to run the microwave during lunchtime cooking sessions, adding another 80 AH deep cycle battery would help them achieve that goal without replacing either one individually!
Maintenance Requirements And Best Practices
You should keep your LiFePO4 battery at 0°C and 40°C. The recommended charging temperature is between 20°C and 25°C, but you can charge the battery at slightly higher temperatures without any risk of damage. However, do not leave your LiFePO4 battery in a hot vehicle for long periods or charge it at temperatures above 40°C! Battery life will be reduced by about 30% if you store it at high temperatures ranging from 50-60 degrees Celsius for three months; that is because the electrolyte will evaporate faster than normal when exposed to high temperatures
Lifepo4 Batteries Are The Future Of Electric Vehicles
LiFePO4 batteries are the future of electric vehicles. They’re safer than lithium-ion batteries, more durable, and have a longer life span. That qualities make them ideal for use in various applications–from power tools to medical devices to electric cars. They’re also less expensive than other rechargeable batteries because they don’t require cobalt or manganese (rarer) in their production process–and there’s no need for an expensive battery management system (BMS).
Conclusion
LiFePO4 batteries are the future of electric vehicles. They offer many benefits over traditional lead-acid and other types of lithium-ion batteries, including improved performance in cold weather conditions and longer lifespan. Suppose you’re considering purchasing a LiFePO4 battery for your next EV project or just want to learn more about that technology. In that case, they hope that article has given you insight into what makes that cells so special!
Spanish
Los fundamentos de la tecnología Lifep04: lo que necesita saber
Sin duda, el mercado de los coches eléctricos está creciendo, pero aún no está donde debe estar. La tecnología de la batería Lifep04 siempre está mejorando, pero todavía hay algunos problemas que resolver con los vehículos eléctricos. La vida útil de una batería de iones de litio puede ser limitada, especialmente en automóviles de alto rendimiento que dependen de una fuerte aceleración y una carga rápida. Muchos fabricantes de automóviles están recurriendo a baterías LiFePO4 para su próxima generación de vehículos eléctricos y vehículos híbridos.
¿Qué es Lifeypo4?
Lifeypo4 , o fosfato de hierro y litio, es una batería química que utiliza iones de litio y fósforo para almacenar energía. Es similar al material utilizado en las baterías de iones de litio, pero tiene un voltaje más bajo. El proceso de fabricación consiste en mezclar los ingredientes y presionarlos en una lámina cortada en células. Luego, esas celdas se ensamblan en paquetes de baterías más grandes con otras celdas en conexiones en paralelo o en serie, según la cantidad de energía que necesite de su paquete de baterías (más información a continuación).
Los beneficios de la batería Lifep04
Hay varios beneficios al usar la batería Lifep04 :
- Son más seguras que otros tipos de baterías porque no hay riesgo de explosión o incendio.
- Que las baterías son más livianas que otras baterías recargables y se pueden usar en aplicaciones donde el peso es un problema (como los drones).
- La tecnología LiFePO4 proporciona una vida útil más larga que las tecnologías recargables como NiCd o NiMH.
- Debido a que es amigable con el medio ambiente y no contiene elementos tóxicos como mercurio o cadmio que podrían dañar el medio ambiente si se desechan incorrectamente (o incluso si se desechan correctamente), no tiene que preocuparse por lastimarse a sí mismo o a otros mientras desecha su ¡Dispositivos antiguos con ese tipo de tecnología en su interior!
Cómo elegir una batería Lifepo4
Para elegir una batería LiFePO4 de 48v, primero debe determinar cuánta capacidad necesita. La clasificación de amperios-hora de una batería es simplemente su capacidad de almacenamiento de energía y se puede expresar en vatios-hora o kilovatios- hora (kWh). Por ejemplo, suponga que su sistema solar produce 10 kW de energía durante el día y desea almacenar esa energía para usarla más tarde en la noche o en días nublados. En ese caso, querrá al menos 100 Ah de capacidad de almacenamiento para tener suficiente electricidad disponible cuando sea necesario.
El siguiente paso es decidir qué voltaje tiene sentido para su aplicación
El siguiente paso es decidir qué voltaje tiene sentido para su aplicación. La mayoría de los sistemas de 48v usan dos baterías de 12v conectadas en serie (terminal positivo de una batería conectado directamente con el terminal negativo de otra), lo que da como resultado un total de 24 voltios y, por lo tanto, ¡48 voltios cuando ambos conjuntos están conectados! Sin embargo, en algunos casos, podría tener más sentido en lugar de usar solo una unidad grande de 24v; eso requeriría menos celdas por unidad, pero también significaría tener menos espacio disponible dentro de cada celda, ya que no quedaría espacio después de conectar todo correctamente”. Si desea extender la vida útil de su sistema solar o reducir costos, considere usar baterías paralelas ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Cuándo deberías usarlos? Esa guía te ayudará a comenzar con esa nueva (pero cada vez más popular) tecnología.
¿Qué son las baterías en paralelo?
Las baterías en paralelo están conectadas. El voltaje de cada batería será el mismo, pero los amperios por hora (capacidad) se sumarán. Eso significa que puede usar una batería con mayor capacidad que otra o varias baterías a la vez para aumentar su capacidad total. Los bancos de baterías conectados en paralelo comparten la corriente por igual entre todas las celdas y permanecen equilibrados durante períodos más largos que los conectados en serie, donde el voltaje permanece igual, pero los amperios disminuyen a medida que los dispositivos consumen energía de ellos (ver más abajo).
¿Cómo trabajan?
Para comprender cómo funcionan las baterías en paralelo, necesita saber un poco sobre cómo funcionan las baterías en general. Cada batería tiene sus propias clasificaciones de voltaje y amperaje en un circuito en serie. En un circuito paralelo, todas las baterías tienen valores nominales de voltaje y amperaje idénticos (y por lo tanto, la misma capacidad). Eso significa que si tuviera que tomar dos baterías idénticas de 12 voltios/10 amperios conectadas en serie y luego conectarlas con cables puente como se muestra a continuación:
¿Por qué los usarías?
Aquí hay una lista rápida de razones por las que podría querer usar baterías en paralelo:
- Más amperios hora. Si conecta dos baterías idénticas en paralelo, tendrán el doble de amperios hora como lo hicieron antes. Eso es especialmente útil si su aplicación requiere más energía de la que podría proporcionar una batería (por ejemplo, si tiene un automóvil eléctrico).
- Menor costo por amperio hora. Dado que cada paquete incluye más celdas, el costo por celda se reduce significativamente en comparación con la compra de unidades individuales, ¡y eso puede ser especialmente significativo para sistemas más grandes que requieren múltiples paquetes!
¿Qué sucede si necesita más energía de la que puede proporcionar un par de baterías?
¿Qué sucede si necesita más energía de la que puede proporcionar un par de baterías? Puede utilizar más de dos baterías en paralelo. Deberá conectarlos todos con un cable de calibre grande (calibre 12 o más grande) y asegurarse de que el voltaje total sea igual o menor que el que aceptará su dispositivo. Por ejemplo, si su dispositivo necesita 12 voltios, conecte cuatro baterías marinas/RV/AGM de ciclo profundo de 6 V en serie para que el voltaje final sea de 24 V. O si desea 48 voltios para alimentar algo como un acondicionador de aire, conecte ocho baterías marinas/RV/AGM de ciclo profundo de 12 V juntas en serie para obtener una salida de CC de 48 V en sus terminales.
Si ejecutar múltiples paneles solares tampoco es suficiente energía para sus necesidades
Si el funcionamiento de múltiples paneles solares tampoco es suficiente energía para sus necesidades, es hora de comenzar a buscar bancos de baterías, esencialmente grupos de baterías individuales conectadas entre sí a través de interruptores o disyuntores, e inversores (que convierten la electricidad de CC en CA).
¿Cuándo debe evitar las baterías en paralelo?
Hay algunas cosas que debe evitar cuando se trata de baterías paralelas. Primero, no conecte sus baterías en paralelo si está usando un cargador de batería de alta potencia. Eso puede ser peligroso tanto para la unidad de carga como para el banco de baterías. También podría causar daños tanto a sus dispositivos como a sus componentes con el tiempo si no están fabricados con suficiente potencia para manejar la carga de varias baterías a la vez. Segundo: si está utilizando un cargador de batería (o inversor) de bajo costo o de baja calidad, evite conectarlos en paralelo con otros tipos de equipos porque eso resultará en un rendimiento reducido en todos los ámbitos y la posible falla de uno o más. ¡Más componentes en el futuro debido a prácticas de cableado incorrectas en nombre de quien los instaló inicialmente!
Si está interesado en extender la vida útil de su sistema solar
Si está interesado en extender la vida útil de su sistema solar o reducir costos, considere usar baterías paralelas. Si tiene una batería más pequeña y necesita más energía, puede tener sentido usar dos o más baterías más pequeñas conectadas en paralelo en lugar de una más grande. Eso le permite obtener más energía de una batería más pequeña mientras reduce el tiempo que necesita cargarse (extendiendo su vida útil). Por ejemplo: supongamos que tienen un vehículo recreativo con una batería de ciclo profundo de 80 amperios hora (AH) que enciende las luces y el refrigerador cuando acampan de noche. Si quieren aún más capacidad para hacer funcionar el microondas durante las sesiones de cocción a la hora del almuerzo, ¡agregar otra batería de ciclo profundo de 80 AH les ayudaría a lograr ese objetivo sin reemplazar ninguna de las dos individualmente!
Requisitos de mantenimiento y mejores prácticas
Debe mantener su batería LiFePO4 a 0°C y 40°C. La temperatura de carga recomendada es entre 20 °C y 25 °C, pero puede cargar la batería a temperaturas ligeramente superiores sin riesgo de daños. Sin embargo, ¡no deje su batería LiFePO4 en un vehículo caliente durante períodos prolongados ni la cargue a temperaturas superiores a 40 °C! La vida útil de la batería se reducirá en aproximadamente un 30% si la almacena a altas temperaturas, entre 50 y 60 grados centígrados, durante tres meses; eso se debe a que el electrolito se evaporará más rápido de lo normal cuando se expone a altas temperaturas
Las baterías Lifepo4 son el futuro de los vehículos eléctricos
Las baterías LiFePO4 son el futuro de los vehículos eléctricos. Son más seguras que las baterías de iones de litio, más duraderas y tienen una vida útil más larga. Esas cualidades los hacen ideales para su uso en diversas aplicaciones, desde herramientas eléctricas hasta dispositivos médicos y automóviles eléctricos. También son menos costosas que otras baterías recargables porque no requieren cobalto o manganeso (más raro) en su proceso de producción, y no hay necesidad de un costoso sistema de administración de batería (BMS).
Conclusión
Las baterías LiFePO4 son el futuro de los vehículos eléctricos. Ofrecen muchos beneficios sobre las tradicionales de plomo-ácido y otros tipos de baterías de iones de litio, incluido un rendimiento mejorado en condiciones de clima frío y una vida útil más larga. Suponga que está considerando comprar una batería LiFePO4 para su próximo proyecto EV o simplemente desea obtener más información sobre esa tecnología. En ese caso, esperan que el artículo le haya dado una idea de lo que hace que esas celdas sean tan especiales.
Italian
Le basi della tecnologia Lifep04: cosa devi sapere
Indubbiamente, il mercato delle auto elettriche sta crescendo, ma non è ancora dove dovrebbe essere. La tecnologia della batteria Lifep04 è in continuo miglioramento, ma ci sono ancora alcuni nodi da risolvere con i veicoli elettrici. La durata di una batteria agli ioni di litio può essere limitata, soprattutto nelle auto ad alte prestazioni che richiedono forti accelerazioni e ricariche rapide. Molte case automobilistiche si rivolgono alle batterie LiFePO4 per la loro prossima generazione di veicoli elettrici e ibridi.
Cos’è Lifeypo4?
Lifeypo4 , o fosfato di ferro di litio, è una chimica della batteria che utilizza ioni di litio e fosforo per immagazzinare energia. È simile al materiale utilizzato nelle batterie agli ioni di litio, ma ha una tensione inferiore. Il processo di produzione prevede la miscelazione degli ingredienti e la pressatura in un foglio tagliato in celle. Quelle celle vengono quindi assemblate in pacchi batteria più grandi con altre celle in parallelo o connessioni in serie a seconda della quantità di energia necessaria dal pacco batteria (maggiori informazioni di seguito).
I vantaggi della batteria Lifep04
Ci sono diversi vantaggi nell’usare la batteria Lifep04 :
- Sono più sicure di altri tipi di batterie perché non c’è rischio di esplosione o incendio.
- Le batterie sono più leggere di altre batterie ricaricabili e possono essere utilizzate in applicazioni in cui il peso è un problema (come i droni).
- La tecnologia LiFePO4 offre una durata maggiore rispetto alle tecnologie ricaricabili come NiCd o NiMH.
- Poiché è ecologico e non contiene elementi tossici come mercurio o cadmio che potrebbero danneggiare l’ambiente se smaltiti in modo improprio (o anche se smaltiti correttamente), non devi preoccuparti di danneggiare te stesso o gli altri durante lo smaltimento del tuo vecchi dispositivi con quel tipo di tecnologia al loro interno!
Come scegliere una batteria Lifepo4
Per scegliere una batteria LiFePO4 da 48 V, devi prima determinare la capacità di cui hai bisogno. La valutazione in amperora di una batteria è semplicemente la sua capacità di accumulo di energia e può essere espressa in wattora o chilowattora (kWh). Ad esempio, supponiamo che il tuo sistema solare produca 10 kW di potenza durante le ore diurne e desideri immagazzinare quell’energia per utilizzarla successivamente di notte o nei giorni nuvolosi. In tal caso, vorresti almeno 100 Ah di capacità di accumulo per avere abbastanza elettricità disponibile quando necessario.
Il prossimo passo è decidere quale tensione ha senso per la tua applicazione
Il passo successivo è decidere quale tensione ha senso per la tua applicazione. La maggior parte dei sistemi a 48 V utilizza due batterie da 12 V collegate in serie (terminale positivo di una batteria collegato direttamente con il terminale negativo di un’altra), il che si traduce in un totale di 24 volt e quindi 48 volt quando entrambi i set sono collegati! In alcuni casi, tuttavia, potrebbe avere più senso invece di utilizzare solo una grande unità da 24 V; ciò richiederebbe un minor numero di celle per unità, ma significherebbe anche avere meno spazio disponibile all’interno di ogni cella poiché non rimarrebbe spazio dopo aver collegato tutto correttamente.” Se vuoi prolungare la vita del tuo sistema solare o ridurre i costi, prendi in considerazione l’utilizzo di batterie parallele . Cosa sono? Come funzionano? E quando dovresti usarli? Questa guida ti aiuterà a iniziare con questa nuova (ma sempre più popolare) tecnologia.
Cosa sono le batterie in parallelo?
Le batterie in parallelo sono collegate. La tensione di ciascuna batteria sarà la stessa, ma le ore ampere (capacità) si sommano. Ciò significa che è possibile utilizzare una batteria con una capacità maggiore rispetto a un’altra o più batterie contemporaneamente per aumentare la capacità totale. I banchi di batterie collegati in parallelo condividono la corrente equamente tra tutte le celle e rimangono equilibrati per periodi più lunghi rispetto a quelli collegati in serie, dove la tensione rimane uguale, ma gli amplificatori diminuiscono man mano che la carica viene consumata dai dispositivi che ne ricavano energia (vedi sotto).
Come funzionano?
Per capire come funzionano le batterie in parallelo, è necessario conoscere un po’ come funzionano le batterie in generale. Ogni batteria ha i propri valori di tensione e amperaggio in un circuito in serie. In un circuito parallelo, tutte le batterie hanno tensione e amperaggio identici (e quindi la stessa capacità). Ciò significa che se dovessi prendere due batterie identiche da 12 volt/10 ampere cablate in serie e poi collegarle con cavi jumper come mostrato di seguito:
Perché dovresti usarli?
Ecco un breve elenco di motivi per cui potresti voler utilizzare le batterie in parallelo:
- Più ore di amplificazione. Se colleghi due batterie identiche in parallelo, avranno il doppio delle ore di ampere come facevano prima. Ciò è particolarmente utile se la tua applicazione richiede più energia di quella che una batteria potrebbe fornire (ad esempio, se hai un’auto elettrica).
- Costo inferiore per amperora. Poiché in ogni confezione sono coinvolte più celle, il costo per cella diminuisce in modo significativo rispetto all’acquisto di singole unità, e ciò può essere particolarmente significativo per i sistemi più grandi che richiedono più confezioni!
Cosa succede se hai bisogno di più energia di quella che può fornire un paio di batterie?
E se avessi bisogno di più energia di quella che un paio di batterie può fornire? È possibile utilizzare più di due batterie in parallelo. Dovrai collegarli tutti con un cavo di grosso calibro (calibro 12 o superiore) e assicurarti che la tensione totale sia uguale o inferiore a quella accettata dal tuo dispositivo. Ad esempio, se il tuo dispositivo necessita di 12 volt, collega quattro batterie marine/RV/AGM a ciclo profondo da 6 V in serie in modo che la tensione finale sia di 24 V. Oppure , se desideri che 48 volt alimentino qualcosa come un condizionatore d’aria, collega otto batterie marine/RV/AGM a ciclo profondo da 12 V insieme in serie per fornire un’uscita a 48 V CC ai loro terminali.
Se l’utilizzo di più pannelli solari non è sufficiente per le tue esigenze
Se anche l’utilizzo di più pannelli solari non è sufficiente per le tue esigenze, è tempo di iniziare a esaminare i banchi di batterie, essenzialmente gruppi di singole batterie collegate tra loro tramite interruttori o interruttori e inverter (che convertono l’elettricità CC in CA).
Quando dovresti evitare le batterie parallele?
Ci sono alcune cose che dovresti evitare quando si tratta di batterie parallele. Innanzitutto, non collegare le batterie in parallelo se utilizzi un caricabatterie ad alta potenza. Ciò può essere pericoloso sia per l’unità di ricarica che per il banco di batterie. Potrebbe anche causare danni ai tuoi dispositivi e ai loro componenti nel tempo se non sono realizzati con una potenza sufficiente per gestire il carico di più batterie contemporaneamente. Secondo: se si utilizza un caricabatteria (o un inverter) a basso costo o di bassa qualità, evitare di collegarli in parallelo con altri tipi di apparecchiature perché ciò comporterebbe una riduzione delle prestazioni su tutta la linea e il possibile guasto di uno o più componenti lungo la strada a causa di pratiche di cablaggio improprie da parte di chi li ha installati inizialmente!
Se sei interessato a prolungare la vita del tuo sistema solare
Se sei interessato a prolungare la vita del tuo sistema solare o a ridurre i costi, considera l’utilizzo di batterie parallele. Se hai una batteria più piccola e hai bisogno di più potenza, può avere senso utilizzare due o più batterie più piccole collegate in parallelo anziché una più grande. Ciò ti consente di ottenere più energia da una batteria più piccola riducendo al contempo il tempo necessario per la ricarica (prolungando la sua durata). Ad esempio: supponiamo che abbiano un camper con una batteria a ciclo profondo da 80 amperora (AH) che fa funzionare le luci e il frigorifero durante il campeggio notturno. Se desiderano una capacità ancora maggiore per far funzionare il microonde durante le sessioni di cucina all’ora di pranzo, l’aggiunta di un’altra batteria a ciclo profondo da 80 AH li aiuterebbe a raggiungere tale obiettivo senza sostituire nessuna delle due singolarmente!
Requisiti di manutenzione e best practice
Dovresti mantenere la tua batteria LiFePO4 a 0°C e 40°C. La temperatura di ricarica consigliata è compresa tra 20°C e 25°C, ma è possibile caricare la batteria a temperature leggermente superiori senza alcun rischio di danneggiamento. Tuttavia, non lasciare la batteria LiFePO4 in un veicolo caldo per lunghi periodi o caricarla a temperature superiori a 40°C! La durata della batteria si riduce di circa il 30% se la si conserva a temperature elevate comprese tra 50 e 60 gradi Celsius per tre mesi; questo perché l’elettrolita evaporerà più velocemente del normale se esposto a temperature elevate
Le batterie Lifepo4 sono il futuro dei veicoli elettrici
Le batterie LiFePO4 sono il futuro dei veicoli elettrici. Sono più sicure delle batterie agli ioni di litio, più durevoli e hanno una durata maggiore. Queste qualità li rendono ideali per l’uso in varie applicazioni, dagli utensili elettrici ai dispositivi medici alle auto elettriche. Sono anche meno costose di altre batterie ricaricabili perché non richiedono cobalto o manganese (più raro) nel loro processo di produzione e non è necessario un costoso sistema di gestione della batteria (BMS).
Conclusione
Le batterie LiFePO4 sono il futuro dei veicoli elettrici. Offrono molti vantaggi rispetto alle tradizionali batterie al piombo-acido e ad altri tipi di batterie agli ioni di litio, tra cui migliori prestazioni in condizioni climatiche fredde e una maggiore durata. Supponiamo che tu stia pensando di acquistare una batteria LiFePO4 per il tuo prossimo progetto di veicoli elettrici o desideri semplicemente saperne di più su quella tecnologia. In tal caso, sperano che l’articolo ti abbia fornito un’idea di ciò che rende quelle celle così speciali!
German
Die Grundlagen der Lifep04-Technologie: Was Sie wissen müssen
Zweifellos wächst der Markt für Elektroautos, aber er ist noch nicht ganz dort, wo er sein soll. Die Lifep04– Batterietechnologie wird ständig verbessert, aber bei Elektrofahrzeugen gibt es noch einige Probleme, die behoben werden müssen. Die Lebensdauer einer Lithium-Ionen-Batterie kann begrenzt sein – insbesondere in Hochleistungsautos, die auf starke Beschleunigung und schnelles Laden angewiesen sind. Viele Autohersteller greifen bei der nächsten Generation von Elektro- und Hybridfahrzeugen auf LiFePO4-Batterien zurück.
Was ist Lifeypo4?
Lifeypo4 oder Lithiumeisenphosphat ist eine Batteriechemie, die Lithiumionen und Phosphor zur Energiespeicherung nutzt. Es ähnelt dem Material, das in Li-Ionen-Batterien verwendet wird, weist jedoch eine geringere Spannung auf. Der Herstellungsprozess umfasst das Mischen der Zutaten und das Pressen zu einer in Zellen geschnittenen Folie. Diese Zellen werden dann zu größeren Batteriepaketen zusammengebaut, wobei andere Zellen parallel oder in Reihe geschaltet werden, je nachdem, wie viel Strom Sie von Ihrem Batteriepaket benötigen (mehr dazu weiter unten).
Die Vorteile der Lifep04-Batterie
der Lifep04-Batterie bietet mehrere Vorteile :
- Sie sind sicherer als andere Batterietypen, da keine Explosions- oder Brandgefahr besteht.
- Diese Batterien sind leichter als andere wiederaufladbare Batterien und können in Anwendungen verwendet werden, bei denen das Gewicht eine Rolle spielt (z. B. Drohnen).
- Die LiFePO4-Technologie bietet eine längere Lebensdauer als wiederaufladbare Technologien wie NiCd oder NiMH.
- Da es umweltfreundlich ist und keine giftigen Elemente wie Quecksilber oder Cadmium enthält, die bei unsachgemäßer Entsorgung (oder sogar bei ordnungsgemäßer Entsorgung) die Umwelt schädigen könnten, müssen Sie sich bei der Entsorgung Ihres Geräts keine Sorgen machen, dass Sie sich selbst oder andere schädigen alte Geräte mit dieser Art von Technologie!
So wählen Sie eine Lifepo4-Batterie aus
Um einen 48-V-LiFePO4-Akku auszuwählen, müssen Sie zunächst ermitteln, wie viel Kapazität Sie benötigen. Die Amperestundenzahl einer Batterie ist einfach ihre Energiespeicherkapazität und kann in Wattstunden oder Kilowattstunden (kWh) ausgedrückt werden. Angenommen, Ihre Solaranlage erzeugt tagsüber 10 kW Leistung und Sie möchten diese Energie für die spätere Nutzung nachts oder an bewölkten Tagen speichern. In diesem Fall benötigen Sie eine Speicherkapazität von mindestens 100 Ah, um bei Bedarf genügend Strom zur Verfügung zu haben.
für Ihre Anwendung sinnvoll ist
Der nächste Schritt besteht darin, zu entscheiden, welche Spannung für Ihre Anwendung sinnvoll ist. Die meisten 48-V-Systeme verwenden zwei in Reihe geschaltete 12-V-Batterien (der Pluspol einer Batterie ist direkt mit dem Minuspol einer anderen verbunden), was insgesamt 24 Volt ergibt – und somit 48 Volt, wenn beide Sätze angeschlossen sind! In manchen Fällen kann es jedoch sinnvoller sein, statt nur ein großes 24-V-Gerät zu verwenden; Das würde weniger Zellen pro Einheit erfordern, aber auch bedeuten, dass innerhalb jeder Zelle weniger Platz zur Verfügung stünde, da nach dem ordnungsgemäßen Anschließen kein Platz mehr übrig wäre.“ Wenn Sie die Lebensdauer Ihrer Solaranlage verlängern oder die Kosten senken möchten, sollten Sie die Verwendung paralleler Batterien in Betracht ziehen . Was sind sie? Wie funktionieren sie? Und wann sollten Sie sie verwenden? Dieser Leitfaden hilft Ihnen beim Einstieg in diese neue (aber immer beliebter werdende) Technologie.
Was sind parallel geschaltete Batterien?
Batterien sind parallel geschaltet. Die Spannung jeder Batterie ist gleich, aber die Amperestunden (Kapazität) addieren sich. Das bedeutet, dass Sie einen Akku mit höherer Kapazität als einen anderen oder mehrere Akkus gleichzeitig verwenden können, um Ihre Gesamtkapazität zu erhöhen. Parallel geschaltete Batteriebänke verteilen den Strom gleichmäßig auf alle Zellen und bleiben länger im Gleichgewicht als in Reihe geschaltete Batteriebänke, bei denen die Spannung gleich bleibt, die Stromstärke jedoch abnimmt, wenn die Ladung durch Geräte verbraucht wird, die ihnen Strom entnehmen (siehe unten).
Wie arbeiten Sie?
Um zu verstehen, wie Batterien parallel funktionieren, müssen Sie ein wenig über die Funktionsweise von Batterien im Allgemeinen wissen. Jede Batterie hat ihre eigene Spannungs- und Stromstärke in einer Reihenschaltung. In einer Parallelschaltung haben alle Batterien die gleiche Spannung und Stromstärke (und damit die gleiche Kapazität). Das heißt, wenn Sie zwei identische 12-Volt-/10-Ampere-Batterien nehmen, die in Reihe geschaltet sind, und sie dann wie unten gezeigt mit Überbrückungskabeln verbinden:
Warum sollten Sie sie verwenden?
Hier ist eine kurze Liste von Gründen, warum Sie Batterien parallel verwenden möchten:
- Mehr Amperestunden. Wenn Sie zwei identische Batterien parallel schalten, haben sie doppelt so viele Amperestunden wie sie es zuvor getan haben. Das ist besonders nützlich, wenn Ihre Anwendung mehr Strom benötigt, als eine Batterie liefern kann (z. B. wenn Sie ein Elektroauto haben).
- Niedrigere Kosten pro Amperestunde. Da bei jedem Paket mehr Zellen beteiligt sind, sinken die Kosten pro Zelle im Vergleich zum Kauf einzelner Einheiten erheblich – und das kann besonders bei größeren Systemen, die mehrere Pakete erfordern, von Bedeutung sein!
Was ist, wenn Sie mehr Leistung benötigen, als ein Paar Batterien liefern kann?
Was ist, wenn Sie mehr Strom benötigen, als ein Paar Batterien liefern kann? Sie können mehr als zwei Batterien parallel verwenden. Sie müssen sie alle mit einem Kabel mit großem Querschnitt (12 Gauge oder größer) verbinden und sicherstellen, dass die Gesamtspannung gleich oder kleiner als die Spannung ist, die Ihr Gerät akzeptiert. Wenn Ihr Gerät beispielsweise 12 Volt benötigt, schalten Sie vier 6-V-Tiefzyklus-Marine-/Wohnmobil-/AGM-Batterien in Reihe, sodass die Endspannung 24 V beträgt. Wenn Sie beispielsweise eine Klimaanlage mit 48 Volt betreiben möchten, schalten Sie acht 12-V-Tiefzyklus-Marine-/Wohnmobil-/AGM-Batterien in Reihe zusammen, um an ihren Anschlüssen einen 48-V-Gleichstromausgang zu erhalten.
Wenn der Betrieb mehrerer Solarmodule nicht ausreicht, um Ihren Bedarf zu decken
Wenn auch der Betrieb mehrerer Solarmodule nicht ausreicht, um Ihren Bedarf zu decken, ist es an der Zeit, sich mit Batteriebänken zu befassen – im Wesentlichen Gruppen einzelner Batterien, die durch Schalter oder Unterbrecher miteinander verbunden sind – und Wechselrichtern (die Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln).
Wann sollten Sie Parallelbatterien vermeiden?
Es gibt ein paar Dinge, die Sie bei parallelen Batterien vermeiden sollten. Erstens: Schließen Sie Ihre Batterien nicht parallel an, wenn Sie ein Hochleistungs-Batterieladegerät verwenden. Dies kann sowohl für das Ladegerät als auch für Ihre Batteriebank gefährlich sein. Außerdem kann es im Laufe der Zeit zu Schäden an Ihren Geräten und deren Komponenten kommen, wenn diese nicht über genügend Wattleistung verfügen, um die Belastung durch mehrere Batterien gleichzeitig zu bewältigen. Zweitens: Wenn Sie ein kostengünstiges oder qualitativ minderwertiges Batterieladegerät (oder einen Wechselrichter) verwenden, sollten Sie es vermeiden, diese mit anderen Gerätetypen parallel zu schalten, da dies zu einer allgemeinen Leistungseinbuße führt – und möglicherweise zum Ausfall eines oder mehrerer Geräte Aufgrund unsachgemäßer Verkabelungspraktiken seitens desjenigen, der sie ursprünglich installiert hat, werden später weitere Komponenten hinzukommen!
Wenn Sie daran interessiert sind, die Lebensdauer Ihres Sonnensystems zu verlängern
Wenn Sie daran interessiert sind, die Lebensdauer Ihrer Solaranlage zu verlängern oder die Kosten zu senken, sollten Sie die Verwendung paralleler Batterien in Betracht ziehen. Wenn Sie eine kleinere Batterie haben und mehr Leistung benötigen, kann es sinnvoll sein, zwei oder mehr kleinere, parallel geschaltete Batterien anstelle einer größeren zu verwenden. Dadurch können Sie mehr Leistung aus einem kleineren Akku herausholen und gleichzeitig die Ladezeit verkürzen (und so die Lebensdauer verlängern). Nehmen wir zum Beispiel an, sie haben ein Wohnmobil mit einer 80-Ampere-Stunden-Deep-Cycle-Batterie, die beim nächtlichen Campen das Licht und den Kühlschrank betreibt. Wenn sie beim Kochen in der Mittagspause noch mehr Kapazität für den Betrieb der Mikrowelle wünschen, können sie dieses Ziel mit dem Hinzufügen einer weiteren 80-Ah-Tiefzyklusbatterie erreichen, ohne eine einzelne Batterie einzeln austauschen zu müssen!
Wartungsanforderungen und Best Practices
Sie sollten Ihren LiFePO4-Akku bei 0 °C und 40 °C aufbewahren. Die empfohlene Ladetemperatur liegt zwischen 20°C und 25°C, Sie können den Akku jedoch auch bei etwas höheren Temperaturen laden, ohne dass die Gefahr einer Beschädigung besteht. Lassen Sie Ihren LiFePO4-Akku jedoch nicht längere Zeit in einem heißen Fahrzeug liegen und laden Sie ihn nicht bei Temperaturen über 40°C! Die Batterielebensdauer verkürzt sich um etwa 30 %, wenn Sie sie drei Monate lang bei hohen Temperaturen zwischen 50 und 60 Grad Celsius lagern. Dies liegt daran, dass der Elektrolyt bei hohen Temperaturen schneller als normal verdunstet
Lifepo4-Batterien sind die Zukunft von Elektrofahrzeugen
LiFePO4-Batterien sind die Zukunft von Elektrofahrzeugen. Sie sind sicherer als Lithium-Ionen-Batterien, langlebiger und haben eine längere Lebensdauer. Diese Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen – von Elektrowerkzeugen über medizinische Geräte bis hin zu Elektroautos. Sie sind außerdem kostengünstiger als andere wiederaufladbare Batterien, da sie in ihrem Produktionsprozess weder Kobalt noch Mangan (seltener) benötigen – und es besteht kein Bedarf an einem teuren Batteriemanagementsystem (BMS).
Abschluss
LiFePO4-Batterien sind die Zukunft von Elektrofahrzeugen. Sie bieten viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Blei-Säure- und anderen Arten von Lithium-Ionen-Batterien, einschließlich einer verbesserten Leistung bei kaltem Wetter und einer längeren Lebensdauer. Angenommen, Sie erwägen den Kauf einer LiFePO4-Batterie für Ihr nächstes Elektrofahrzeugprojekt oder möchten einfach mehr über diese Technologie erfahren. In diesem Fall hoffen sie, dass Ihnen dieser Artikel einen Einblick gegeben hat, was diese Zellen so besonders macht!
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Les bases de Lifep04Technology : ce que vous devez savoir
Sans aucun doute, le marché de la voiture électrique est en croissance, mais il n’est pas encore tout à fait là où il devrait être. La technologie de la batterie Lifep04 s’améliore constamment, mais il reste encore quelques problèmes à résoudre avec les véhicules électriques. La durée de vie d’une batterie lithium-ion peut être limitée, en particulier dans les voitures hautes performances qui dépendent de fortes accélérations et d’une charge rapide. De nombreux constructeurs automobiles se tournent vers les batteries LiFePO4 pour leur prochaine génération de véhicules électriques et hybrides.
Qu’est-ce que Lifeypo4 ?
Lifeypo4 , ou phosphate de fer au lithium, est une chimie de batterie qui utilise des ions lithium et du phosphore pour stocker de l’énergie. Il est similaire au matériau utilisé dans les batteries Li-ion, mais a une tension plus faible. Le processus de fabrication consiste à mélanger les ingrédients et à les presser en une feuille découpée en alvéoles. Ces cellules sont ensuite assemblées dans des batteries plus grandes avec d’autres cellules en parallèle ou en série, en fonction de la puissance dont vous avez besoin de votre batterie (voir ci-dessous).
Les avantages de la batterie Lifep04
Il y a plusieurs avantages à utiliser Lifep04 Battery :
- Elles sont plus sûres que les autres types de batteries car il n’y a aucun risque d’explosion ou d’incendie.
- Ces batteries sont plus légères que les autres batteries rechargeables et peuvent être utilisées dans des applications où le poids est un problème (comme les drones).
- La technologie LiFePO4 offre une durée de vie plus longue que les technologies rechargeables telles que NiCd ou NiMH.
- Parce qu’il est respectueux de l’environnement et ne contient aucun élément toxique comme le mercure ou le cadmium qui pourrait nuire à l’environnement s’il est éliminé de manière inappropriée (ou même correctement), vous n’avez pas à vous soucier de vous blesser ou de blesser les autres lors de l’élimination de votre vieux appareils avec ce type de technologie à l’intérieur !
Comment choisir une batterie Lifepo4
Pour choisir une batterie LiFePO4 48v, vous devez d’abord déterminer la capacité dont vous avez besoin. La capacité nominale en ampères-heures d’une batterie correspond simplement à sa capacité de stockage d’énergie et peut être exprimée en wattheures ou en kilowattheures (kWh). Par exemple, supposons que votre système solaire produise 10 kW d’électricité pendant la journée et que vous souhaitiez stocker cette énergie pour une utilisation ultérieure la nuit ou par temps nuageux. Dans ce cas, vous voudriez au moins 100 Ah de capacité de stockage pour avoir suffisamment d’électricité disponible en cas de besoin.
La prochaine étape consiste à décider quelle tension convient à votre application
L’étape suivante consiste à décider quelle tension convient à votre application. La plupart des systèmes 48v utilisent deux batteries 12v connectées en série (borne positive d’une batterie connectée directement à la borne négative d’une autre), ce qui donne un total de 24 volts – et donc 48 volts lorsque les deux ensembles sont connectés ! Dans certains cas, cependant, cela peut avoir plus de sens au lieu d’utiliser simplement une grande unité 24v ; cela nécessiterait moins de cellules par unité, mais cela signifierait également avoir moins d’espace disponible à l’intérieur de chaque cellule car il ne resterait plus de place après avoir tout connecté correctement.” Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de votre système solaire ou réduire les coûts, envisagez d’utiliser des batteries parallèles . De quoi s’agit-il ? Comment fonctionnent-ils ? Et quand devez-vous les utiliser ? Ce guide vous aidera à démarrer avec cette nouvelle technologie (mais de plus en plus populaire).
Que sont les batteries en parallèle ?
Les batteries en parallèle sont connectées. La tension de chaque batterie sera la même, mais les ampères-heures (capacité) s’additionneront. Cela signifie que vous pouvez utiliser une batterie avec une capacité supérieure à une autre ou plusieurs batteries à la fois pour augmenter votre capacité totale. Les banques de batteries connectées en parallèle partagent le courant de manière égale entre toutes les cellules et restent équilibrées pendant des périodes plus longues que celles connectées en série, où la tension reste égale, mais les ampères diminuent à mesure que la charge est consommée par les appareils qui en tirent de l’énergie (voir ci-dessous).
Comment travaillent-ils?
Pour comprendre comment les batteries fonctionnent en parallèle, vous devez en savoir un peu plus sur le fonctionnement général des batteries. Chaque batterie a ses propres valeurs de tension et d’ampérage dans un circuit en série. Dans un circuit parallèle, toutes les batteries ont des valeurs nominales de tension et d’intensité identiques (et donc la même capacité). Cela signifie que si vous deviez prendre deux batteries identiques de 12 volts/10 ampères câblées en série, puis les connecter avec des câbles de démarrage comme indiqué ci-dessous :
Pourquoi les utiliseriez-vous ?
Voici une liste rapide des raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir utiliser des batteries en parallèle :
- Plus d’ampères-heures. Si vous connectez deux batteries identiques en parallèle, elles auront deux fois plus d’ampères- heures comme ils le faisaient avant. Ceci est particulièrement utile si votre application nécessite plus de puissance qu’une batterie ne pourrait fournir (par exemple, si vous avez une voiture électrique).
- Coût inférieur par ampère-heure. Étant donné que plus de cellules sont impliquées dans chaque pack, le coût par cellule diminue considérablement par rapport à l’achat d’unités individuelles – et cela peut être particulièrement important pour les grands systèmes qui nécessitent plusieurs packs !
Que faire si vous avez besoin de plus de puissance qu’une paire de piles ne peut fournir ?
Que faire si vous avez besoin de plus de puissance qu’une paire de piles ne peut fournir ? Vous pouvez utiliser plus de deux batteries en parallèle. Vous devrez tous les connecter avec un fil de gros calibre (calibre 12 ou plus) et vous assurer que la tension totale est égale ou inférieure à ce que votre appareil acceptera. Par exemple, si votre appareil a besoin de 12 volts, connectez quatre batteries marines/RV/AGM à cycle profond de 6 V en série afin que la tension finale soit de 24 V. Ou si vous voulez que 48 volts alimentent quelque chose comme un climatiseur, connectez huit batteries marines/RV/AGM à décharge profonde de 12 V ensemble en série pour vous donner une sortie 48 V CC à leurs bornes.
Si l’utilisation de plusieurs panneaux solaires ne suffit pas non plus pour vos besoins
Si l’utilisation de plusieurs panneaux solaires n’est pas non plus suffisante pour vos besoins, il est temps de commencer à rechercher des banques de batteries – essentiellement des groupes de batteries individuelles câblées ensemble via des commutateurs ou des disjoncteurs – et des onduleurs (qui convertissent l’électricité CC en CA).
Quand devriez-vous éviter les batteries parallèles ?
Il y a quelques choses que vous devriez éviter quand il s’agit de batteries parallèles. Tout d’abord, ne connectez pas vos batteries en parallèle si vous utilisez un chargeur de batterie haute puissance. Cela peut être dangereux à la fois pour le chargeur et pour votre groupe de batteries. Cela pourrait également endommager vos appareils et leurs composants au fil du temps s’ils ne sont pas fabriqués avec une puissance suffisante pour gérer la charge de plusieurs batteries à la fois. Deuxièmement : si vous utilisez un chargeur de batterie (ou un onduleur) peu coûteux ou de mauvaise qualité, évitez de les connecter en parallèle avec d’autres types d’équipements, car cela entraînerait une réduction des performances globales et une défaillance possible d’un ou plus de composants sur la route en raison de pratiques de câblage inappropriées de la part de celui qui les a initialement installés !
Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de votre système solaire
Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de votre système solaire ou réduire les coûts, envisagez d’utiliser des batteries parallèles. Si vous avez une batterie plus petite et que vous avez besoin de plus de puissance, il peut être judicieux d’utiliser deux batteries plus petites ou plus connectées en parallèle plutôt qu’une plus grande. Cela vous permet d’obtenir plus de puissance d’une batterie plus petite tout en réduisant le temps de charge (ce qui prolonge sa durée de vie). Par exemple : disons qu’ils ont un camping-car avec une batterie à décharge profonde de 80 ampères-heures (AH) qui fait fonctionner les lumières et le réfrigérateur lorsqu’ils campent la nuit. S’ils veulent encore plus de capacité pour faire fonctionner le micro-ondes pendant les séances de cuisson du midi, l’ajout d’une autre batterie à décharge profonde de 80 AH les aiderait à atteindre cet objectif sans remplacer l’un ou l’autre individuellement !
Exigences de maintenance et meilleures pratiques
Vous devez conserver votre batterie LiFePO4 à 0°C et 40°C. La température de charge recommandée est comprise entre 20°C et 25°C, mais vous pouvez charger la batterie à des températures légèrement supérieures sans risque de détérioration. Cependant, ne laissez pas votre batterie LiFePO4 dans un véhicule chaud pendant de longues périodes ou ne la chargez pas à des températures supérieures à 40°C ! La durée de vie de la batterie sera réduite d’environ 30 % si vous la stockez à des températures élevées allant de 50 à 60 degrés Celsius pendant trois mois ; c’est parce que l’électrolyte s’évapore plus rapidement que la normale lorsqu’il est exposé à des températures élevées
Les batteries Lifepo4 sont l’ avenir des véhicules électriques
Les batteries LiFePO4 sont l’avenir des véhicules électriques. Elles sont plus sûres que les batteries lithium-ion, plus durables et ont une durée de vie plus longue. Ces qualités les rendent idéales pour une utilisation dans diverses applications, des outils électriques aux appareils médicaux en passant par les voitures électriques. Elles sont également moins chères que les autres batteries rechargeables car elles ne nécessitent pas de cobalt ou de manganèse (plus rare) dans leur processus de production – et il n’y a pas besoin d’un système de gestion de batterie (BMS) coûteux.
Conclusion
Les batteries LiFePO4 sont l’avenir des véhicules électriques. Elles offrent de nombreux avantages par rapport aux batteries plomb-acide traditionnelles et aux autres types de batteries lithium-ion, notamment des performances améliorées par temps froid et une durée de vie plus longue. Supposons que vous envisagiez d’acheter une batterie LiFePO4 pour votre prochain projet de véhicule électrique ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur cette technologie. Dans ce cas, ils espèrent que cet article vous a donné un aperçu de ce qui rend ces cellules si spéciales !
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De basisprincipes van Lifep04Technology: wat u moet weten
Ongetwijfeld groeit de markt voor elektrische auto’s, maar het is nog niet helemaal waar het moet zijn. Lifep04 Batterijtechnologie wordt altijd beter, maar er zijn nog steeds enkele problemen met EV’s. De levensduur van een lithium-ionbatterij kan beperkt zijn, vooral in krachtige auto’s die afhankelijk zijn van zware acceleratie en snel opladen. Veel autofabrikanten wenden zich tot LiFePO4-batterijen voor hun volgende generatie EV’s en hybride voertuigen.
Wat is Lifeypo4?
Lifeypo4 , of lithiumijzerfosfaat, is een batterijchemie die lithiumionen en fosfor gebruikt om energie op te slaan. Het is vergelijkbaar met het materiaal dat wordt gebruikt in Li-ion-batterijen, maar heeft een lager voltage. Het fabricageproces omvat het mengen van de ingrediënten en het persen ervan tot een vel dat in cellen is gesneden. Die cellen worden vervolgens samengevoegd tot grotere batterijpakketten met andere cellen parallel of in serie geschakeld, afhankelijk van hoeveel stroom u nodig heeft van uw batterijpakket (meer hieronder).
De voordelen van de Lifep04-batterij
van Lifep04 Battery heeft verschillende voordelen :
- Ze zijn veiliger dan andere typen batterijen omdat er geen risico op explosie of brand bestaat.
- Dat batterijen lichter zijn dan andere oplaadbare batterijen en kunnen worden gebruikt in toepassingen waar gewicht een probleem is (zoals drones).
- LiFePO4-technologie biedt een langere levensduur dan oplaadbare technologieën zoals NiCd of NiMH.
- Omdat het milieuvriendelijk is en geen giftige elementen zoals kwik of cadmium bevat die schadelijk kunnen zijn voor het milieu als het niet op de juiste manier wordt weggegooid (of zelfs als het op de juiste manier wordt weggegooid), hoeft u zich geen zorgen te maken dat u uzelf of anderen schade berokkent bij het weggooien van uw oude apparaten met dat soort technologie erin!
Hoe een Lifepo4-batterij te kiezen
Om een 48v LiFePO4 accu te kiezen, moet je eerst bepalen hoeveel capaciteit je nodig hebt. Het aantal ampère-uren van een batterij is simpelweg de energieopslagcapaciteit en kan worden uitgedrukt in wattuur of kilowattuur (kWh). Stel dat uw zonnestelsel overdag 10 kW stroom produceert en u wilt die energie opslaan voor later gebruik ‘s nachts of op bewolkte dagen. In dat geval wil je minimaal 100Ah aan opslagcapaciteit om voldoende elektriciteit beschikbaar te hebben wanneer dat nodig is.
De volgende stap is beslissen welke spanning zinvol is voor uw toepassing
De volgende stap is beslissen welk voltage zinvol is voor uw toepassing. De meeste 48v-systemen gebruiken twee 12v-accu’s die in serie zijn geschakeld (positieve pool van de ene accu rechtstreeks verbonden met de minpool van een andere), wat resulteert in 24 volt in totaal – en dus 48 volt wanneer beide sets zijn aangesloten! In sommige gevallen kan het echter logischer zijn in plaats van slechts één grote 24v-eenheid te gebruiken; dat zou minder cellen per eenheid nodig hebben, maar zou ook betekenen dat er minder beschikbare ruimte in elke cel is, omdat er geen ruimte overblijft nadat alles correct is aangesloten.” Als u de levensduur van uw zonnestelsel wilt verlengen of de kosten wilt verlagen, overweeg dan om parallelle batterijen te gebruiken Wat zijn ze, hoe werken ze en wanneer moet je ze gebruiken? Die gids helpt je op weg met die nieuwe (maar steeds populairder wordende) technologie.
Wat zijn batterijen parallel?
Accu’s zijn parallel geschakeld. De spanning van elke batterij is hetzelfde, maar de ampère-uren (capaciteit) worden bij elkaar opgeteld. Dat betekent dat je de ene accu met een hogere capaciteit kunt gebruiken dan de andere of meerdere accu’s tegelijk om je totale capaciteit te vergroten. Parallel geschakelde accubanken verdelen de stroom gelijkelijk over alle cellen en blijven gedurende langere perioden in evenwicht dan accubanken die in serie zijn geschakeld, waarbij de spanning gelijk blijft, maar de ampère afneemt naarmate de lading wordt opgebruikt door apparaten die er stroom uit halen (zie hieronder).
Hoe werken ze?
Om te begrijpen hoe batterijen parallel werken, moet u iets weten over hoe batterijen in het algemeen werken. Elke batterij heeft zijn eigen spanning en stroomsterkte in een serieschakeling. In een parallelschakeling hebben alle accu’s dezelfde spanning en stroomsterkte (en dus dezelfde capaciteit). Dat betekent dat als u twee identieke 12-volt/10-amp-batterijen in serie zou nemen en ze vervolgens met startkabels zou verbinden, zoals hieronder weergegeven:
Waarom zou je ze gebruiken?
Hier is een korte lijst met redenen waarom u batterijen parallel wilt gebruiken:
- Meer ampère-uren. Als je twee identieke accu’s parallel aansluit, hebben ze twee keer zoveel ampère- uren zoals ze voorheen deden. Dat is vooral handig als uw toepassing meer stroom nodig heeft dan één accu kan leveren (bijvoorbeeld als u een elektrische auto heeft).
- Lagere kosten per ampère-uur. Aangezien er bij elk pakket meer cellen betrokken zijn, dalen de kosten per cel aanzienlijk in vergelijking met het kopen van individuele eenheden – en dat kan vooral belangrijk zijn voor grotere systemen die meerdere pakketten nodig hebben!
Wat als u meer stroom nodig heeft dan een paar batterijen kunnen bieden?
Wat als u meer stroom nodig heeft dan een paar batterijen kunnen leveren? U kunt meer dan twee batterijen parallel gebruiken. U moet ze allemaal verbinden met draad van grote dikte (12 gauge of groter) en ervoor zorgen dat de totale spanning gelijk is aan of lager is dan wat uw apparaat accepteert. Als uw apparaat bijvoorbeeld 12 volt nodig heeft, sluit u vier 6V deep cycle marine/RV/AGM-accu’s in serie aan zodat de eindspanning 24V is. Of als u 48 volt wilt om iets als een airconditioner van stroom te voorzien, sluit dan acht 12V deep cycle marine/RV/AGM-accu’s in serie aan om u 48V DC-output te geven aan hun terminals.
Als het gebruik van meerdere zonnepanelen ook niet genoeg vermogen is voor uw behoeften
Als het gebruik van meerdere zonnepanelen ook niet genoeg vermogen is voor uw behoeften, is het tijd om te kijken naar batterijbanken – in feite groepen van individuele batterijen die met elkaar zijn verbonden via schakelaars of stroomonderbrekers – en omvormers (die gelijkstroom omzetten in wisselstroom).
Wanneer moet u parallelle batterijen vermijden?
Er zijn een paar dingen die u moet vermijden als het gaat om parallelle batterijen. Sluit ten eerste uw batterijen niet parallel aan als u een krachtige batterijlader gebruikt. Dat kan gevaarlijk zijn voor zowel de lader als je accubank. Het kan in de loop van de tijd ook schade aan zowel uw apparaten als hun componenten veroorzaken als ze niet met voldoende wattage zijn gemaakt om de belasting van meerdere batterijen tegelijk aan te kunnen. Ten tweede: als u een goedkope of lage kwaliteit batterijlader (of omvormer) gebruikt, sluit deze dan niet parallel aan op andere soorten apparatuur, omdat dit zal resulteren in verminderde prestaties over de hele linie – en mogelijk uitval van een of meer componenten op de weg als gevolg van onjuiste bedradingspraktijken namens degene die ze in eerste instantie heeft geïnstalleerd!
Als u geïnteresseerd bent in het verlengen van de levensduur van uw zonnestelsel
Als u geïnteresseerd bent in het verlengen van de levensduur van uw zonnestelsel of het verlagen van de kosten, overweeg dan om parallelle batterijen te gebruiken. Als je een kleinere batterij hebt en meer stroom nodig hebt, kan het zinvol zijn om twee of meer parallel aangesloten kleinere batterijen te gebruiken in plaats van één grotere. Hierdoor kunt u meer vermogen uit een kleinere batterij halen en tegelijkertijd de oplaadtijd verkorten (de levensduur verlengen). Bijvoorbeeld: laten we zeggen dat ze een camper hebben met een deep-cycle batterij van 80 ampère uur (AH) die de lichten en de koelkast laat werken als ze ‘s nachts kamperen. Als ze nog meer capaciteit willen om de magnetron te gebruiken tijdens kooksessies tijdens de lunch, zou het toevoegen van nog een 80 AH deep cycle-batterij hen helpen dat doel te bereiken zonder een van beide afzonderlijk te vervangen!
Onderhoudsvereisten en best practices
U dient uw LiFePO4-batterij op 0°C en 40°C te bewaren. De aanbevolen laadtemperatuur ligt tussen de 20°C en 25°C, maar je kunt de accu bij iets hogere temperaturen opladen zonder risico op beschadiging. Laat uw LiFePO4-accu echter niet langdurig in een warme auto liggen en laad deze niet op bij temperaturen boven de 40°C! De levensduur van de batterij wordt met ongeveer 30% verkort als u deze gedurende drie maanden bij hoge temperaturen van 50-60 graden Celsius bewaart; dat komt omdat de elektrolyt sneller dan normaal zal verdampen bij blootstelling aan hoge temperaturen
Lifepo4-batterijen zijn de toekomst van elektrische voertuigen
LiFePO4-batterijen zijn de toekomst van elektrische voertuigen. Ze zijn veiliger dan lithium-ionbatterijen, duurzamer en hebben een langere levensduur. Die eigenschappen maken ze ideaal voor gebruik in verschillende toepassingen – van elektrisch gereedschap tot medische apparaten tot elektrische auto’s. Ze zijn ook goedkoper dan andere oplaadbare batterijen omdat ze geen kobalt of mangaan (zeldzamer) nodig hebben in hun productieproces – en er is geen duur batterijbeheersysteem (BMS) nodig.
Conclusie
LiFePO4-batterijen zijn de toekomst van elektrische voertuigen. Ze bieden veel voordelen ten opzichte van traditionele loodzuur- en andere typen lithium-ionbatterijen, waaronder betere prestaties bij koud weer en een langere levensduur. Stel dat u overweegt een LiFePO4-batterij aan te schaffen voor uw volgende EV-project of dat u gewoon meer wilt weten over die technologie. In dat geval hopen ze dat je met dat artikel inzicht hebt gekregen in wat die cellen zo bijzonder maakt!