
Litium ferro fosfat batteri
Litiumjernfosfatbatteriet (LiFePO4-batteri) eller LFP-batteriet (litiumferrofosfat) er en type litium-ion-batteri som bruker litiumjernfosfat (LiFePO4) som katodemateriale, og en grafittisk karbonelektrode med en metallisk bakside som anode.
- Rask levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
produkt introduksjon
DAW Power Technology Co., Ltd
DAW Power Technology Co., Ltd. er et innovativt selskap som fokuserer på uavhengig forskning og utvikling, produksjon og salg av batteriprodukter, hovedsakelig engasjert i batterirelaterte produkter og tjenester som ternære litiumbatterier, litiumjernfosfatbatterier, litiumbatterier, solenergi. energilagring Batteri, og spesielle behov batterier. Selskapet holder seg til vitenskapelig og teknologisk innovasjon som kjernen, og er forpliktet til å bli verdens ledende leverandør av batteriprodukter og -løsninger.
hvorfor velge oss
Avansert FoU-team
Fabrikken vår har et utmerket forsknings- og utviklingsteam (FoU), inkludert 80 PhD-studenter og 200 masterforskere.
State-of-the-art produksjonsanlegg
Vår produksjonsbase har avansert maskineri og utstyr, inkludert automatiserte samlebånd, presisjonsbeleggmaskiner og temperaturkontrollerte lagringsområder.
Omfattende produktportefølje
Fabrikken vår tilbyr et komplett utvalg av litiumjernfosfatbatteriprodukter, inkludert battericeller, høy- og lavspenningsledninger, batteristyringssystemer (BMS), batterihus, etc.
Streng kvalitetskontroll
Vi følger strenge kvalitetskontrollprosedyrer gjennom hele produksjonsprosessen og gjennomfører omfattende tester for å sikre at batteriene våre yter pålitelig under en rekke forhold, inkludert ekstreme temperaturer og høy belastning.
Det veggmonterte litiumbatteriet er et avansert batterisystem designet for å gi reservestrøm for et bredt spekter av bruksområder. Den bruker Lifepo4-batterier, som er kjent for sin høye energitetthet, lange sykluslevetid og utmerkede sikkerhetsfunksjoner.
UPS litiumbatteri med høy effekt
High Power UPS Lithium Battery er et kraftig, pålitelig og effektivt batteri designet for avbruddsfri strømforsyning. Batteriet er designet for å gi pålitelig reservestrøm, beskytte kritiske belastninger og redusere risikoen for nedetid i en rekke bruksområder.
Dette produktet er spesialdesignet for å imøtekomme behovene til våre kunder som krever en høyytelses, høykapasitets og pålitelig strømkilde for sine ulike applikasjoner, alt fra datasentre til nødsikkerhetssystemer.
Dette litiumbatteriet for campingvogner er et høyytelses dypsyklusbatteri basert på en patentert litiumjernfosfat (LiFePO₄)-kjemi. Dette er et utmerket valg for alle som leter etter pålitelig og langvarig kraft til campingvognen.
UPS Energy Storage Battery er en viktig energilagringsløsning som er designet for å gi uavbrutt strømforsyning under strømbrudd. Denne enheten er laget med avansert teknologi og tekniske funksjoner som gjør den effektiv og pålitelig.
Litiumbatteri med lav temperatur
Det er her det lavtemperaturbestandige litiumbatteriet kommer inn, siden det gir bedre ytelse, sikkerhet og lang levetid enn konvensjonelle batterier mens de opererer i tøft klima og lave temperaturer.
I dagens verden er elektrisitet absolutt noe av det viktigste, spesielt i nødssituasjoner. Strømbrudd kan stoppe enhver bedrift eller hjem eller til og med hele områder.
Smart Home Lithium Battery er ikke bare en lagringsenhet for energi, men også et strømstyringssystem. Med sin state-of-the-art teknologi er den i stand til å regulere energibruken i hjemmet ditt for å sikre optimal effektivitet og bekvemmelighet.
Vårt Powerwall Home-batteri har en kapasitet på opptil 14 kWh, noe som betyr at det kan lagre en betydelig mengde energi. Dette er spesielt nyttig hvis du har et solcellepanel og ønsker å lagre overflødig energi for senere bruk.
Hva er litiumferrofosfatbatteri
Litiumjernfosfatbatteriet (LiFePO4-batteri) eller LFP-batteriet (litiumferrofosfat) er en type litium-ion-batteri som bruker litiumjernfosfat (LiFePO4) som katodemateriale, og en grafittisk karbonelektrode med en metallisk bakside som anode. På grunn av deres lave kostnader, høye sikkerhet, lave toksisitet, lange sykluslevetid og andre faktorer, finner LFP-batterier en rekke roller i kjøretøybruk, stasjonære applikasjoner i nytteskala og reservekraft.
Fordeler med litiumferrofosfatbatteri
Lengre levetid
LFP-er har lengre levetid enn noe annet batteri. Et dypsyklus blybatteri kan gå gjennom 100-200 sykluser før ytelsen avtar og synker til 70–80 % kapasitet. I gjennomsnitt har blybatterier et syklustall på rundt 500, mens litiumionbatterier kan vare 1,000 sykluser.
Forbedret sikkerhet
LiFePO4 er en sikrere teknologi sammenlignet med Li-ion og andre batterityper. Spesielt har de ikke problemer med giftige røyk og avgassing forbundet med litiumion og blysyre. LFP-er har forbedret teknologien for å unngå disse farlige problemene, ved å bruke en ikke-brennbar elektrolytt som en del av batteriets kjemi.
Rask lading
Du kan lade LiFePO4-batterier mye raskere sammenlignet med andre batterityper, vanligvis innen 1-2 timer ved bruk av vekselstrøm og 3-6 timer ved bruk av solcellepaneler. Den faktiske ladetiden avhenger av flere faktorer, inkludert batterikapasitet, strøm og lademetode.
Bredere driftstemperaturområde
LiFePO4-batterier har et driftstemperaturområde mellom -4 grader F og 140 grader F (-20 grader til 60 grader). Temperaturområdet gjør at de kan prestere godt selv i klima eller forhold med ekstrem kulde eller varme.
Høy energitetthet
LFP-er har en høyere energitetthet sammenlignet med noen andre batterityper. Energitetthet refererer til mengden energi et batteri kan lagre per volum- eller vektenhet. LiFePO4-batterier har en energitetthet på rundt 130-140 Wh/kg-4 ganger høyere enn den typiske bly-syre-batteritettheten på 30-40 Wh/kg.
Miljøvennlig
Som nevnt tidligere har LiFePO4-batterier mye lengre levetid enn sammenlignbare Li-ion- og bly-syre-batterier. Det betyr at de krever utskifting langt sjeldnere, noe som fører til færre batterier på søppelfyllinger.

Litiumjernfosfat (LiFePO4) batteri er laget av strømgenererende elektrokjemiske celler for å drive elektriske enheter. LiFePO4-batteriet består av en anode, katode, separator, elektrolytt og positive og negative strømsamlere. Den positive polen til et batteri kalles katoden, mens den negative polen kalles anoden. Anodeterminalen fungerer som kilden til litiumioner. Elektrolytten fører positivt ladede litiumioner fra anoden til katoden og omvendt gjennom separatoren.
Bevegelsen av litiumionene skaper frie elektroner i anoden, og som et resultat vil elektroner strømme gjennom en ekstern krets til katoden, dvs. positiv terminal, og følgelig vil en strøm flyte fra den positive terminalen til den negative terminalen når en elektrisk belastning er koblet over batteriet. Cellen består av konsentriske vekslende lag av negative og positive elektrodematerialer mellom hvilke separatorlag er plassert. Cellen fylles deretter med elektrolytt for å tillate ioneledning.
Litiumjernfosfatbatterier har evnen til dyp syklus, men samtidig opprettholde stabil ytelse. En dypsyklus er et batteri som er utformet for å produsere jevn utgangseffekt over en lengre periode, og utlade batteriet betydelig. På det tidspunktet må batteriet lades opp for å fullføre syklusen. Dette gjør LFP-batterier til en ideell løsning for fritidsapplikasjoner med dyp syklus som krever energi over lengre perioder, spesielt når de bare lades av og til, for eksempel solenergi og off-grid applikasjoner.

Hva er forskjellen mellom litiumferrofosfatbatteri og litiumionenerginivåforskjeller?
Det er betydelige forskjeller i energi når man sammenligner litium-ion og litiumjernfosfat. Litium-ion har en høyere energitetthet ved 150/200 Wh/kg versus litiumjernfosfat ved 90/120 Wh/kg. Så, litium-ion er vanligvis den beste kilden for strømkrevende elektronikk som tømmer batterier med høy hastighet.
På den annen side er utslippshastigheten for litiumjernfosfat større enn litiumion. Ved 25C har litiumjernfosfatbatterier spenningsutladninger som er utmerket ved høyere temperaturer. Utladningshastigheten forringer ikke litiumjernfosfatbatteriet nevneverdig ettersom kapasiteten reduseres.
Hvordan lade litiumferrofosfatbatteriet riktig?
Konstant strøm (CC) ladning
Konstant ladestrøm, f.eks. 0.5C, spenningen øker kontinuerlig under ladingen og når maks spenning. (Slik som 14,6V). Under hele ladeprosessen holdes ladestrømmen konstant ved å justere utgangsspenningen. Fordelen med denne metoden er at den er enkel å betjene, praktisk, enkel å implementere og enkel å beregne ladeeffekten.
Konstant spenning (CV) ladning
Konstant spenning, sakte synker strømmen til under 0.05C. Denne lademetoden tar kun hensyn til endringen av enkelttilstanden til batterispenningen, og kan ikke effektivt gjenspeile den generelle ladestatusen til batteriet. Den opprinnelige ladestrømmen er for stor, noe som ofte forårsaker skade på strømbatteriet.
vedlikeholdslading
Denne delen kan også kalles flytlading, men for LiFePO4-batterier er ikke flytlading nødvendig. Hvis bly-syre batterier ikke når 100% SOC, vil sulfatering skje på plater. Det vil resultere i et kapasitetstap. Men det er ikke nødvendig at LiFePO4-batteriet lades til 100 %, det er ingen sulfatering. Tvert imot, hvis et LiFePO4-batteri er overladet, vil det samle seg for mange litiumioner i den ene enden av elektroden, noe som vil føre til elektronflukt.
Ladestrøm
Det anbefales å holde ladestrømmen til LiFePO4-batterier under 0.5C, da overoppheting på grunn av hurtiglading kan forårsake en negativ effekt på batteriet. Selv om strømgrensen for batteriet ditt er 1C eller høyere. Blysyrebatterier anbefales generelt å lades under 0.2C.
Ladespenning
Ladespenningen til LiFePO4-batteriet anbefales å være 14,0V til 14,6V ved 25 grader, noe som betyr 3,50V til 3,65V per celle. Den best anbefalte ladespenningen er 14,4V, som er 3,60V per celle. Sammenlignet med 3,65V per celle er det bare litt av kapasiteten redusert, men du vil ha mye flere sykluser.
Ladetemperatur
Ladetemperaturområdet for LiFePO4-batterier er 0 grader til 55 grader. Det anbefales ikke å lade under 0 grader, teoretisk er det tillatt med en liten strøm på 0.05C til 0.1C. Imidlertid vil ladning under 0 grad krystallisere litiumionene, og dermed redusere den effektive kapasiteten. Så, hvis det ikke er nødvendig, ikke lad under 0 grader.
Lading i serie
Før du kobler til LiFePO4-batterier i serie, anbefales det at alle batterier er fulladet for å oppnå en høy konsistens på hvert batteri. Fordi kretsen vil slå seg av når ett batteri treffer høyspenningen, eller lavspenningen, i mellomtiden, kan det være energi igjen i andre batterier. Kontroller batterispenningen regelmessig for å holde spenningsforskjellen innenfor 50mV (0,05V), det vil effektivt forlenge batteriets levetid.
Påføring av litiumferrofosfatbatteri
Elektriske kjøretøy
LiFePO4-batterier er et populært valg for produsenter av elektriske kjøretøy. De har høy energitetthet, lang levetid og er trygge å bruke sammenlignet med andre litium-ion-batterier. Men litiumjernfosfatbatteri har fortsatt en uerstattelig fordel i buss, logistikkkjøretøy og så videre. De siste dataene viser at litiumjernfosfatbatterier sto for halvparten av de totale batteriforsendelsene.
Lagring av fornybar energi
LiFePO4-batterier brukes til å lagre energi generert av fornybare kilder som vind- og solenergi. De er ideelle for denne applikasjonen fordi de kan lagre store mengder energi, og de kan lades og lades ut raskt.
Backup Power
LiFePO4-batterier er egnet for bruk som reservestrømkilde i tilfelle strømbrudd. De brukes ofte til reservestrøm i datasentre, sykehus og andre kritiske fasiliteter fordi de kan levere pålitelig energi når det trengs.
UPS-systemer
LiFePO4-batterier brukes også i UPS-systemer (Uninterrupted Power Supply). Disse systemene er designet for å gi strøm i tilfelle strømbrudd, og LiFePO4-batterier er ideelle for denne applikasjonen fordi de kan gi pålitelig, langvarig strøm.
Marine applikasjoner
LiFePO4-batterier brukes i marine applikasjoner som båter og yachter på grunn av deres høye sikkerhet og lange levetid. De gir en pålitelig strømkilde for elektroniske enheter og utstyr om bord. Dessuten har LiFePO4-batterier en høyere livssyklus, lavere tap og lavere lagringsnivå sammenlignet med bly-syre-batterier.
Forbrukerelektronikk
LiFePO4-batterier brukes til å drive en rekke elektroniske enheter, spesielt de som krever høy effekt. De brukes ofte i elektroverktøy, bærbare høyttalere og annen forbrukerelektronikk.
Hva du bør vurdere når du velger litiumferrofosfatbatteri
Når du velger et LiFePO4-batteri, er kapasitet og spenning to nøkkelfaktorer. Kapasiteten bestemmer hvor mye energi et batteri kan lagre og måles vanligvis i ampere-timer (Ah) eller watt-timer (WH). De spesifikke kravene avhenger av energikravene til utstyret. Små enheter som lommelykter eller smarttelefoner trenger kanskje bare 500mAh, mens større enheter som elbiler eller hjemmeenergilagringssystemer krever hundrevis til tusenvis av Ah kapasitet.
Batteristyringssystemet (BMS) er en integrert del av LiFePO4-batteripakken. Den fungerer som "hjernen" til batteriet, overvåker og administrerer alle aspekter av batteriets drift, inkludert å sikre at alle deler av batteriet fungerer jevnt, regulerer temperaturen og forhindrer at batteriet overlades og utlades. Når du kjøper et LiFePO4-batteri, sørg for å velge et med pålitelig BMS for å optimere batteriytelsen og forbedre sikkerheten.
Sykluslevetid refererer til antall ganger et batteri kan lades og utlades før kapasiteten synker betydelig. LiFePO4-batterier av høy kvalitet har vanligvis en sykluslevetid på mellom 2,000 og 6,000 sykluser. Batterier med kortere levetid må skiftes ut oftere, noe som kan koste mye penger og tid.
Den fysiske størrelsen og vekten til LiFePO4-batterier er avgjørende hensyn, spesielt hvis plassen er begrenset eller vekten er begrenset i applikasjonen din. Vurder størrelsen og vekten på batteriet for å sikre at det passer i den tilgjengelige plassen din og ikke påvirker den generelle ytelsen eller portabiliteten til systemet ditt.
Til slutt, vurder prisen på batteriet. Prisen på LiFePO4-batterier vil variere avhengig av kapasitet, levetid og andre funksjoner. Selv om det er fristende å velge det billigste batteriet, er det også viktig å vurdere den generelle verdien for pengene. Dyrere batterier kan ha lengre levetid, raskere ladetider og bedre sikkerhetsfunksjoner, noe som gjør dem til et mer kostnadseffektivt alternativ i det lange løp.
Litiumferrofosfatbatteri Vanlig feilsøking og løsning
Batteriet kan ikke aktiveres
Hvis batteriet ikke vil aktiveres og tillate lading/utlading over 1A, er det sannsynlig med alvorlig overutladning. Selvutladning eller parasittisk belastning kan tømme celler under 10V. Bruk en litiumbatterilader ved aktivering eller tving lademodus for å gjenopplive.
Underspenningsbeskyttelse utløst
Batteristyringssystemet (BMS) kutter utladning hvis spenningen faller for lavt, og forhindrer celleskade. Koble fra belastninger umiddelbart og lad over 1A for å gjenopprette.
Overspenningsvern aktivert
For høy lading kan få BMS til å slutte å lade. Koble fra laderen, reduser spenningen 0.2-0.4V i 6 timer, og prøv deretter å lade på nytt med riktig spenning. Vedvarende problemer kan kreve utskifting av BMS.
Høy/lav temperatur beskyttelse
Ekstreme temperaturer utløser BMS-beskyttelse. Koble fra batteriet og avkjøl eller varm opp etter behov før bruk igjen. BMS-en tilbakestilles automatisk når den er tilbake i normalt temperaturområde.
Intern kortslutning
En kortslutning inne i batteriet forårsaker høyt varme- og strømtrekk. Fjern kort så snart som mulig. Lad over 1A for å gjenopprette. Forbedre kvalitetskontrollen for å forhindre interne shorts.
Overstrømsbeskyttelse
Overdreven lade- eller utladningsstrøm vil utløse BMS-overstrømsbeskyttelse. Koble umiddelbart fra batteriet til strømmen går tilbake til normale nivåer.
Lad batteriet skikkelig:En av de viktigste faktorene som påvirker levetiden til et LiFePO4-batteri er hvordan det lades. Bruk alltid en lader som er spesielt utviklet for LiFePO4-batterier og følg produsentens instruksjoner nøye. Over- eller underlading kan skade batteriet, så det er viktig å overvåke ladeprosessen og ta batteriet ut av laderen når det er fulladet.
Oppbevar batteriet riktig:Hvis du ikke bruker batteriet over en lengre periode, er det viktig å oppbevare det riktig for å unngå skade. Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted, vekk fra direkte sollys og varmekilder. Ideelt sett bør batteriet lagres med rundt 50 % lading. Hvis batteriet er fulladet eller utladet, kan det føre til kortere levetid.
Hold batteriet rent:Det er viktig å holde batteriet og dets kontakter rene og fri for støv og skitt. Bruk en ren og tørr klut til å tørke av batteriet og kontaktene regelmessig. Hvis det er korrosjon eller opphopning på kontaktene, rengjør dem med en liten mengde rødsprit.
Unngå ekstreme temperaturer:LiFePO4 batteri yter best ved temperaturer mellom 15 grader og 25 grader. Ekstreme temperaturer kan skade batteriet og redusere levetiden. Unngå å utsette batteriet for temperaturer under -20 grader eller over 60 grader. Hvis du bruker batteriet i et miljø med ekstreme temperaturer, prøv å holde det isolert eller bruk et batterivarme- eller kjølesystem.
Unngå dyp utladning:LiFePO4-batterier er ikke designet for å bli fullstendig utladet. Unngå å bruke batteriet før det er helt utladet, da dette kan skade batteriet og redusere levetiden. Lad i stedet batteriet når det når rundt 20-30 % av kapasiteten.
FAQ
Populære tags: litium ferro fosfat batteri, Kina litium ferro fosfat batteri produsenter, leverandører, fabrikk
















