+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
著者:Iflowpower – Lieferant von tragbaren Kraftwerken
Litiumioniakkujen käyttö elämässä on erittäin suurta, ja sen on lähdettävä älypuhelimista, varusteista, sähköpyöristä ja uusista energiaajoneuvoista. Niille, jotka haluavat käyttää akkuja, litiumioniakkujen räjähdykset, kuten kärjet, litiumioniakut Jatkuva, mutta usein sisältää paljon harhaanjohtavaa tietoa. Tässä artikkelissa käytämme yksinkertaista litiumioniakkujen käyttöä monimutkaiseksi.
Akun suorituskyvyn määrä on hyvä, tärkeitä indikaattoreita on useita: yksi, lataus- ja purkausnopeus: mitä korkeampi, sitä parempi C on muistin purkausvirran koon erikoissymboli. 1C purkaus edustaa akun täydestä sähköstä tyhjään virran kokoon 1 tunnin sisällä. iPhone6:n akun kapasiteetti on 1810mAh, jolloin akun 1C purkausvirta on 1.
81 ampeeria; jokainen BYD E6 -sähköautoissa käytetty akun kapasiteetti on 200AH, silloin tämän akun 1C purkausvirta on 200 ampeeria. Jos akku puretaan suurella suurennuksella, tavallisesti vapautuva energia on pienempi kuin alhainen taso. Eri purkaussuhteilla purkautuvan sähkön määrä voidaan nähdä yllä kuvatuista havaintotuloksista.
Tämä teho litiumioniakku käyttää 10 C:n purkautunutta energiaa 1 C:n purkautuneena 85 %, käyttämällä 20 C:n purkautunutta energiaa vain 70 % purkautuneena. Toiseksi lataus- ja purkausjaksojen määrä: yli 500 kertaa on litiumioniakkujen yhteinen arvo, eri materiaaleista valmistettujen litiumioniakkujen lukumäärän mukaan 300-3000 kertaa. Tämän arvon yksityiskohtainen merkitys voi olla hieman erilainen, mikä voidaan karkeasti ymmärtää seuraavasti: valmistajan määrittämän lataus- ja purkunopeuden mukaan (kuten 1C purkaus, 0.
3C lataus; lataus 0–100 % joka kerta, tämä jakso) 500 jakson jälkeen akun kapasiteetti oli alun perin 80 %. Lataus- ja purkaus- ja käyttötottumusten välinen suhde on liian suuri, otamme muutaman esimerkin. 1.
Lataus- ja purkausintensiteetin vaikutus jaksojen lukumäärään on merkitty: joka kerta latautuu 100%, 1c put, 0.3C lataus, 500 kapasiteetin vaimennus 80%, tämä on tiukin havaintojakso, myös Ei voi olla niin tiukka, katso onko jokaisen sähkön kierto 25% -75%, 1C latauksen jälkeen,0 3C latauksen jälkeen, 2000, jos jokaisen sähkön kierto on 50% -100%, 1c put, 0.
3 lataus, 1800 kapasiteetin vaimennus 80 % 2, matala latauston makaaminen elämään vaikuttaa tehtaan etikettiin: 1C, 1C, 0.3C lataus, 500 kertaa 500 kertaa 80 %:iin se on tiukin tunnistussykli, tai se ei voi olla niin tiukka. Katso kunkin tehon silmukkaa alle 25% -75%, 1C, 0.
3C lataus, 2000 kapasiteetin vaimennus 80 %:iin joka kerta Sähkön kierto on 50 % -100 %, 1c, 0,3, 1800, kapasiteetin vaimennus yli 80 %, kaksi esimerkkiä voidaan nähdä, että latauksen suurennus on sitä pienempi, mitä enemmän vaikuttaa elämään, ja matala lataus on myös hyvä. Kolmanneksi sisäinen vastus: mitä pienempi, tämä parametri vaihtelee kuormituksen, lämpötilan ja muiden tekijöiden muuttuessa, akun käyttöiän myötä sisäinen vastus kasvaa vähitellen.
Mitä pienempi sisäinen vastus, sitä enemmän korkean suurennuksen latausta ja purkausta, yleinen akun sisäinen vastus 18650 on noin 50m <000000> tai niin, tehopohjainen 18650 akku on noin 15m <000000> vasemmalle ja oikealle. Haluatko tietää enemmän sisäisen vastuksen mitata omistettu laitteet, yleiset emme toimi. Työkaluja, jotka mittaavat akun sisäistä vastusta, akun konsistenssi käyttää samaa materiaalia, samaa prosessia, akku, mitä korkeampi konsistenssi, sitä parempi, parempi, parempi.
Tämä on erittäin tärkeää suuren mittakaavan komponentin tekemiseksi akusta. Mitä suurempi akkukoko on, sitä korkeammat yhdenmukaisuusvaatimukset ovat. Seuraavassa seurataan käytön vaikeuksia: 1, matkapuhelin, tabletti, litiumioniakku 2, kannettava tietokone ja mobiilivirtalähde, litiumioniakku 4, sähköauto sähköpyörissä Litiumioniakku jäsensi tietoa, tämä sivutus on akun koko pienestä suureen. I.
Matkapuhelin, tabletti, litiumioniakku kulutuslaitteissa, onko yksinkertaisin? Koska näissä laitteissa on vain litiumioniakku ja periaatteessa kolme juania litiumioniakkua. Kolme yuania tarkoittaa kolmea elementtiä: nikkeli, koboltti, mangaani, tämä litiumioniakku positiivinen materiaali Li (NICOMN) O2, ei ole identtinen, säätää suhdetta kolme elementtiä käyttövaatimusten perusteella. Ensinnäkin digitaalisten laitteiden lataus- ja purkunopeudessa käytetty akku on yleensä hyvin alhainen.
Onko sinun vaikeaa käyttää täyssähköistä matkapuhelinta sammumaan automaattisesti tunnin sisällä? Kukaan ei suunnittele akkua rajoitetulla määrällä digitaalisia laitteita. Ainakin 3 tuntia voidaan tehdä, joten akun purkaussuurennus voi vastata kysyntään, latausvaatimukset ovat usein erittäin alhaiset, yleensä 3-4 tuntia digitaalisia laitteita voi hyväksyä, joten akun lataus akulla myös 0,3c.
.