![]() |
نام تجاری: | EWT |
شماره مدل: | LFP 12V 25AH |
مقدار تولیدی: | 10 |
قیمت: | 55USD/pc for 10-100pcs |
زمان تحویل: | 7-12 روز تحویل |
شرایط پرداخت: | T/T |
باتری 12 ولت 25 آمپر 32700 LiFePo4 لیتیوم بسته باتری اسکوتر الکترونیک
گونه ها |
لیتیوم فوسفات آهن |
ولتاژ |
۳۲۷۰۰ تا ۱۲ ولت |
ظرفیت |
25AH |
باتری |
IFR32700 3.2V 6Ah |
اندازه |
۱۸۲*۷۷*۱۶۹ میلی متر |
وزن |
3.5 کیلوگرم |
حداکثر جریان شارژ |
25A |
حداکثر جریان تخلیه |
25A |
صفحه نمایش |
نه |
پشتیبانی از ارتباطات |
بلوتوث |
با توسعه سریع وسایل نقلیه الکتریکی، سیستم های ذخیره سازی انرژی و زمینه های دیگر، باتری های لیتیوم منبع اصلی قدرت و ذخیره سازی انرژی هستند.و ایمنی و قابلیت اطمینان آنها توجه زیادی را به خود جلب کرده استاز جمله، طراحی ساختاری قاب بسته باتری لیتیوم، از جمله سلول باتری، بسته باتری و سیستم ایمنیبرای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان باتری لیتیوم بسیار مهم است.این مقاله طراحی ساختار فریم بسته های باتری لیتیوم مدرن را از این سه جنبه بررسی می کند.
1طراحی سلول
سلول باتری جزء اصلی بسته باتری لیتیوم است و طراحی آن به طور مستقیم با عملکرد، عمر و ایمنی باتری مرتبط است. در طراحی سلول های باتری،جنبه های زیر باید در نظر گرفته شود::
1) انتخاب مواد سلول: مواد الکترود مثبت و منفی با کیفیت بالا را انتخاب کنید تا اطمینان حاصل شود که سلول باتری دارای چگالی انرژی بالا و عمر چرخه است.
2) طراحی مهر و موم: اطمینان از محکم بودن سلول، جلوگیری از نشت الکترولیت و کاهش خطرات احتمالی ایمنی.
3) طراحی تبعید گرما: از طریق طراحی تبعید گرما منطقی، دمای کار سلول باتری می تواند کاهش یابد و عمر باتری می تواند طولانی شود.
4) کنترل هزینه و حجم: با فرض تضمین عملکرد و ایمنی، سعی کنید هزینه و حجم سلول های باتری را کاهش دهید و تراکم انرژی را بهبود ببخشید.
دوم، طراحی بسته باتری
بسته باتری از سلول های باتری متعدد تشکیل شده است و طراحی آن نیاز به در نظر گرفتن عواملی مانند ترتیب سلول ها، روش اتصال،و سیستم تبعید گرما برای اطمینان از عملکرد ایمن و قابل اعتماد کل بسته باتری.
1) ترتیب سلول: یک ترتیب مناسب سلول می تواند از فضای کامل استفاده کند و تراکم انرژی باتری را بهبود بخشد.
2) اتصال: اتصال سلول قابل اعتماد برای اطمینان از اتصال داخلی پایدار بسته باتری و کاهش خطرات احتمالی ایمنی ناشی از شکست اتصال اتخاذ شده است.
3) سیستم تبعید گرما: طراحی یک سیستم تبعید گرما باتری موثر برای کاهش دمای کار باتری و افزایش عمر باتری.
4) سیستم مدیریت باتری (BMS): سیستم مدیریت باتری یکپارچه برای نظارت و مدیریت بسته باتری در زمان واقعی برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان بسته باتری.