Preguntas más frecuentes

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  • ¿Cuál es el factor clave que afecta el ciclo de vida?
  • 1) La temperatura es el factor clave que influye en el ciclo de vida

    2) Tanto la temperatura baja como la alta pueden afectar el ciclo de vida

    3) La carga por debajo de 0 ℃ puede ser el impacto más significativo en el ciclo de vida

    4) Cargar a más de 45 ℃ puede ser un riesgo

    Ciclo de vida frente a varias temperaturas

  • ¿Cuál es la condición para la terminación de la carga?
  • 1) Se debe determinar si la batería LiFePO4 está completamente cargada o no detectando el voltaje de carga y la corriente de carga.

    2) Si el voltaje de carga ha alcanzado (3,60~3,65)V*N (Número de celdas en serie), y transfiera a carga de voltaje constante, hasta que la corriente de carga baje a 0,05C.

  • ¿Cómo recomendar la corriente de carga de la batería frente a la temperatura ambiente?
  • 1) Para uso en ciclos a largo plazo, recomendamos una corriente de carga de 0,2 C para carga estándar.

    2) Para una carga rápida, recomendamos una corriente de carga de 0,5 C ~ 1,0 C de acuerdo con

    3) Al cargar la batería a diferentes temperaturas ambientales, recomendamos una corriente de carga adecuada en comparación con la temperatura ambiente como se muestra a continuación: a) 0~5 ℃: ≤0,2 C b) 5 ~ 15 ℃: ≤0,5 C c) 15 ~ 25 ℃ : ≤1.0C d) 25~35℃: ≤0.8C e) 35~45℃: ≤0.5C

  • ¿Cuál es el mejor método para almacenar y mantener la batería LiFePO4?
  • 1) Estado de carga: 50%

    2) Humedad relativa: 45~85% hora

    3) Temperatura: * a -5~25 ℃ durante 1 año y recárguela a 3,3 V (SOC 50 %) para mantener la batería * a -5 ~ 35 ℃ durante 3 meses y recargue a 3,3 V (SOC 50 %) para mantener la batería * a -20~45 ℃ durante 1 mes y recárguela a 3,3 V (SOC 50 %) para mantener la batería

    4) Una temperatura de 60 ℃ o más y una humedad relativa extremadamente alta acelerarán el deterioro del rendimiento de la batería.

    5) Un voltaje de batería más alto significa un SOC más alto para el almacenamiento a largo plazo acelerará el deterioro de la capacidad.

    6) Un voltaje de batería más bajo significa un SOC más bajo para el almacenamiento a largo plazo provocará una sobredescarga, un desequilibrio de las celdas debido a la autodescarga y el consumo de BMS.

  • ¿Por qué la batería LiFePO4?
  • 1) Seguridad: LiFePO4 es el más seguro de los principales tipos de baterías de iones de litio.

    2) Alta densidad de energía: peso ligero, 50 ~ 60 % menos peso que el equivalente de plomo ácido.

    3) Ciclo de vida prolongado: ciclo de vida hasta 10 veces más largo que el equivalente de plomo-ácido.

    4) Carga rápida: Carga rápida en 3 horas.

    5) Amplio rango de temperatura de funcionamiento: desde -25 ℃ ~ 60 ℃

    6) Descarga de ciclo profundo: DOD hasta 95% por encima de 1C

    7) Energía constante: Hay energía constante disponible durante la descarga, el voltaje no disminuirá como el plomo ácido.

    8) Sin mantenimiento: Sin mantenimiento, sin riego, plug and play, no le gustan las baterías de plomo-ácido.

    9) Baja autodescarga: es menos del 3 % de autodescarga por mes almacenado a una temperatura ambiente de 25 ℃ y una humedad de 25 ~ 85 % RH.

    10) Energía verde: No contiene sustancias contaminantes como cadmio, plomo, mercurio, ecológica.

  • ¿Qué tan seguras son las baterías de litio en un motor de pesca por curricán?
  • Las baterías de litio para motores de pesca por curricán suelen ser seguras para el uso en embarcaciones cuando se mantienen adecuadamente. Estas baterías son la mejor opción para los motores de pesca por curricán que necesitan energía confiable con alta capacidad de almacenamiento, carga rápida y rendimiento versátil en diversas condiciones. En comparación con las baterías de plomo-ácido, las baterías de litio ofrecen opciones de instalación más flexibles y son menos propensas a sufrir daños o fugas durante una navegación turbulenta.

  • ¿Qué tan seguras son las baterías de iones de litio?
  • Las baterías de iones de litio generalmente son seguras cuando se usan y mantienen adecuadamente. Sin embargo, surgen preocupaciones de seguridad debido a su electrolito inflamable y su alta densidad de energía. Nuestras baterías LiFePO4 ofrecen mayor seguridad a través de un diseño químico y mecánico robusto que no es inflamable ni peligroso.

    Estas baterías están diseñadas para soportar condiciones desafiantes, incluidas temperaturas bajo cero, altas temperaturas y terrenos accidentados. Están diseñados para resistir eventos peligrosos como colisiones o cortocircuitos sin explotar o incendiarse, lo que reduce significativamente el riesgo de accidentes.

    Si busca una batería de litio que sea segura para entornos inestables o peligrosos, LiFePO4 es la mejor opción. También son respetuosos con el medio ambiente, ya que no son tóxicos, no contaminantes y no contienen metales de tierras raras. Esto los convierte en una opción más segura tanto para los usuarios como para el medio ambiente.

  • ¿Cómo funciona la batería del seguidor solar?
  • Una batería de seguimiento solar normalmente funciona junto con un sistema de seguimiento solar, que ajusta la orientación de los paneles solares a lo largo del día para maximizar su exposición a la luz solar.

    Paneles solares: los paneles solares están montados en un seguidor solar, que los mueve para seguir la posición del sol a lo largo del día.

    Generación de energía: A medida que los paneles solares siguen al sol, generan electricidad a partir de la luz solar.

    Almacenamiento de energía: la electricidad generada por los paneles solares luego se dirige a cargar la batería del seguidor solar. Esta batería sirve como sistema de almacenamiento de energía, almacenando el exceso de electricidad generada durante las horas pico de luz solar.

    Uso y distribución: La energía almacenada en la batería se puede utilizar más tarde cuando no hay luz solar disponible, como durante la noche o durante períodos de poca luz solar. Puede alimentar diversas aplicaciones o conectarse a la red eléctrica para suministrar energía a hogares, empresas u otras instalaciones.

    Optimización de la eficiencia: al almacenar el exceso de energía durante las horas pico de luz solar, la batería del seguidor solar ayuda a optimizar el uso de energía y garantiza un suministro de energía constante, incluso cuando el panel solar

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