TheLifepo4 Tablica napona 12V 24V 48ViLiFePO4 Tablica stanja napona napunjenostipruža opsežan pregled naponskih razina koje odgovaraju različitim stanjima napunjenosti zaLiFePO4 baterija. Razumijevanje ovih razina napona ključno je za praćenje i upravljanje performansama baterije. Pozivajući se na ovu tablicu, korisnici mogu točno procijeniti stanje napunjenosti svojih LiFePO4 baterija i u skladu s tim optimizirati njihovu upotrebu.
Što je LiFePO4?
LiFePO4 baterije ili litij željezo fosfatne baterije su vrsta litij-ionske baterije sastavljene od litijevih iona u kombinaciji s FePO4. Izgledom, veličinom i težinom slični su olovnim baterijama, ali se značajno razlikuju po električnim svojstvima i sigurnosti. U usporedbi s drugim vrstama litij-ionskih baterija, LiFePO4 baterije nude veću snagu pražnjenja, manju gustoću energije, dugotrajnu stabilnost i veće brzine punjenja. Ove ih prednosti čine preferiranom vrstom baterije za električna vozila, čamce, dronove i električne alate. Osim toga, koriste se u sustavima za pohranu solarne energije i rezervnim izvorima energije zbog dugog vijeka trajanja ciklusa punjenja i vrhunske stabilnosti na visokim temperaturama.
Tablica stanja napona Lifepo4
Tablica stanja napona Lifepo4
Stanje napunjenosti (SOC) | 3,2 V Napon baterije (V) | 12V Napon baterije (V) | 36V Napon baterije (V) |
---|---|---|---|
100 % Aufladung | 3,65 V | 14,6 V | 43,8 V |
100 % Ruhe | 3,4 V | 13,6 V | 40,8 V |
90% | 3,35 V | 13,4 V | 40.2 |
80% | 3,32 V | 13,28 V | 39,84 V |
70% | 3,3 V | 13,2 V | 39,6 V |
60% | 3,27 V | 13,08 V | 39,24 V |
50% | 3,26 V | 13,04 V | 39,12 V |
40% | 3,25 V | 13V | 39V |
30% | 3,22 V | 12,88 V | 38,64 V |
20% | 3,2 V | 12,8 V | 38.4 |
10% | 3V | 12V | 36V |
0% | 2,5 V | 10V | 30V |
Lifepo4 Tablica stanja napona punjenja 24V
Stanje napunjenosti (SOC) | 24V Napon baterije (V) |
---|---|
100 % Aufladung | 29,2 V |
100 % Ruhe | 27,2 V |
90% | 26,8 V |
80% | 26,56 V |
70% | 26,4 V |
60% | 26,16 V |
50% | 26,08 V |
40% | 26V |
30% | 25,76 V |
20% | 25,6 V |
10% | 24V |
0% | 20V |
Lifepo4 tablica stanja napona punjenja 48V
Stanje napunjenosti (SOC) | 48V Napon baterije (V) |
---|---|
100 % Aufladung | 58,4 V |
100 % Ruhe | 58,4 V |
90% | 53.6 |
80% | 53,12 V |
70% | 52,8 V |
60% | 52,32 V |
50% | 52.16 |
40% | 52V |
30% | 51,52 V |
20% | 51,2 V |
10% | 48V |
0% | 40V |
Tablica stanja napona Lifepo4 72V
Stanje napunjenosti (SOC) | Napon baterije (V) |
---|---|
0% | 60V - 63V |
10% | 63V - 65V |
20% | 65V - 67V |
30% | 67V - 69V |
40% | 69V - 71V |
50% | 71V - 73V |
60% | 73V - 75V |
70% | 75V - 77V |
80% | 77V - 79V |
90% | 79V - 81V |
100% | 81V - 83V |
Grafikon napona LiFePO4 (3,2 V, 12 V, 24 V, 48 V)
Tablica napona 3,2 V Lifepo4
Tablica napona 12V Lifepo4
Tablica napona 24V Lifepo4
Tablica napona 36 V Lifepo4
Tablica napona 48V Lifepo4
Punjenje i pražnjenje LiFePO4 baterije
Stanje napunjenosti (SoC) i dijagram napona LiFePO4 baterije pružaju sveobuhvatno razumijevanje kako napon LiFePO4 baterije varira s njezinim stanjem napunjenosti. SoC predstavlja postotak dostupne energije pohranjene u bateriji u odnosu na njen maksimalni kapacitet. Razumijevanje ovog odnosa ključno je za praćenje performansi baterije i osiguranje optimalnog rada u različitim aplikacijama.
Stanje napunjenosti (SoC) | LiFePO4 napon baterije (V) |
---|---|
0% | 2,5 V - 3,0 V |
10% | 3,0 V - 3,2 V |
20% | 3,2 V - 3,4 V |
30% | 3,4 V - 3,6 V |
40% | 3,6 V - 3,8 V |
50% | 3,8 V - 4,0 V |
60% | 4,0 V - 4,2 V |
70% | 4,2 V - 4,4 V |
80% | 4,4 V - 4,6 V |
90% | 4,6 V - 4,8 V |
100% | 4,8 V - 5,0 V |
Određivanje stanja napunjenosti baterije (SoC) može se postići različitim metodama, uključujući procjenu napona, brojanje kulona i analizu specifične težine.
Procjena napona:Viši napon baterije obično znači da je baterija punija. Za točna očitanja ključno je pustiti bateriju da odstoji najmanje četiri sata prije mjerenja. Neki proizvođači preporučuju čak i duža razdoblja mirovanja, do 24 sata, kako bi se osigurali precizni rezultati.
Brojanje kulona:Ova metoda mjeri protok struje u i iz baterije, kvantificiran u amper-sekundama (As). Prateći brzine punjenja i pražnjenja baterije, brojanje kulona daje preciznu procjenu SoC-a.
Analiza specifične težine:SoC mjerenje pomoću specifične težine zahtijeva hidrometar. Ovaj uređaj prati gustoću tekućine na temelju uzgona, nudeći uvid u stanje baterije.
Kako biste produžili životni vijek LiFePO4 baterije, bitno ju je pravilno puniti. Svaka vrsta baterije ima određeni prag napona za postizanje maksimalnih performansi i poboljšanje ispravnosti baterije. Upućivanje na SoC grafikon može usmjeriti napore oko ponovnog punjenja. Na primjer, 90% napunjenosti baterije od 24 V odgovara otprilike 26,8 V.
Krivulja stanja napunjenosti ilustrira kako napon baterije od 1 ćelije varira tijekom vremena punjenja. Ova krivulja pruža dragocjene uvide u ponašanje baterije pri punjenju, pomažući u optimiziranju strategija punjenja za produženi vijek trajanja baterije.
Lifepo4 Krivulja stanja napunjenosti baterije @ 1C 25C
Napon: Viši nazivni napon označava više napunjenu bateriju. Na primjer, ako LiFePO4 baterija s nominalnim naponom od 3,2 V dosegne napon od 3,65 V, to znači da je baterija jako napunjena.
Coulombov brojač: Ovaj uređaj mjeri protok struje u i iz baterije, kvantificiran u amper-sekundama (As), kako bi se izmjerila brzina punjenja i pražnjenja baterije.
Specifična težina: Za određivanje stanja napunjenosti (SoC) potreban je hidrometar. Procjenjuje gustoću tekućine na temelju uzgona.
Parametri punjenja LiFePO4 baterije
Punjenje LiFePO4 baterije uključuje različite parametre napona, uključujući punjenje, pomični, maksimalni/minimalni i nominalni napon. Ispod je tablica s detaljima ovih parametara punjenja na različitim razinama napona: 3,2 V, 12 V, 24 V, 48 V, 72 V
Napon (V) | Raspon napona punjenja | Plutajući raspon napona | Maksimalni napon | Minimalni napon | Nazivni napon |
---|---|---|---|---|---|
3,2 V | 3,6 V - 3,8 V | 3,4 V - 3,6 V | 4,0 V | 2,5 V | 3,2 V |
12V | 14,4 V - 14,6 V | 13,6 V - 13,8 V | 15,0 V | 10,0 V | 12V |
24V | 28,8 V - 29,2 V | 27,2 V - 27,6 V | 30,0 V | 20,0 V | 24V |
48V | 57,6 V - 58,4 V | 54,4 V - 55,2 V | 60,0 V | 40,0 V | 48V |
72V | 86,4 V - 87,6 V | 81,6 V - 82,8 V | 90,0 V | 60,0 V | 72V |
Lifepo4 Battery Bulk Float Equalize Voltage
Tri primarne vrste napona koje se obično susreću su bulk, float i equize.
Skupni napon:Ova razina napona olakšava brzo punjenje baterije, koje se obično promatra tijekom početne faze punjenja kada je baterija potpuno ispražnjena. Za 12-voltnu LiFePO4 bateriju, glavni napon je 14,6 V.
Plutajući napon:Radeći na nižoj razini od ukupnog napona, ovaj napon se održava kada baterija dosegne punu napunjenost. Za 12-voltnu LiFePO4 bateriju, napon plovka je 13,5 V.
Izjednačenje napona:Izjednačavanje je ključan proces za održavanje kapaciteta baterije koji zahtijeva periodično izvršavanje. Izjednačujući napon za 12-voltnu LiFePO4 bateriju je 14,6 V.、
Napon (V) | 3,2 V | 12V | 24V | 48V | 72V |
---|---|---|---|---|---|
Bulk | 3.65 | 14.6 | 29.2 | 58.4 | 87.6 |
Plutati | 3.375 | 13.5 | 27.0 | 54.0 | 81.0 |
Ujednačiti | 3.65 | 14.6 | 29.2 | 58.4 | 87.6 |
Krivulja struje pražnjenja baterije 12V Lifepo4 0,2C 0,3C 0,5C 1C 2C
Do pražnjenja baterije dolazi kada se energija crpi iz baterije za punjenje uređaja. Krivulja pražnjenja grafički prikazuje korelaciju između napona i vremena pražnjenja.
U nastavku ćete pronaći krivulju pražnjenja za 12V LiFePO4 bateriju pri različitim brzinama pražnjenja.
Čimbenici koji utječu na stanje napunjenosti baterije
Faktor | Opis | Izvor |
---|---|---|
Temperatura baterije | Temperatura baterije jedan je od važnih čimbenika koji utječu na SOC. Visoke temperature ubrzavaju unutarnje kemijske reakcije u bateriji, što dovodi do povećanog gubitka kapaciteta baterije i smanjene učinkovitosti punjenja. | Ministarstvo energetike SAD-a |
Materijal baterije | Različiti materijali baterija imaju različita kemijska svojstva i unutarnje strukture, što utječe na karakteristike punjenja i pražnjenja, a time i na SOC. | Battery University |
Primjena baterije | Baterije prolaze kroz različite načine punjenja i pražnjenja u različitim scenarijima primjene i upotrebe, što izravno utječe na njihove razine SOC. Na primjer, električna vozila i sustavi za pohranu energije imaju različite obrasce korištenja baterije, što dovodi do različitih razina SOC-a. | Battery University |
Održavanje baterije | Nepravilno održavanje dovodi do smanjenog kapaciteta baterije i nestabilnog SOC-a. Tipično nepravilno održavanje uključuje nepravilno punjenje, produljena razdoblja neaktivnosti i neredovite provjere održavanja. | Ministarstvo energetike SAD-a |
Raspon kapaciteta litij željezo fosfatnih (Lifepo4) baterija
Kapacitet baterije (Ah) | Tipične primjene | Dodatni detalji |
---|---|---|
10ah | Prijenosna elektronika, mali uređaji | Prikladno za uređaje kao što su prijenosni punjači, LED svjetiljke i male elektroničke naprave. |
20 ah | Električni bicikli, sigurnosni uređaji | Idealno za napajanje električnih bicikala, sigurnosnih kamera i malih sustava obnovljive energije. |
50ah | Sustavi za pohranu sunčeve energije, mali kućanski aparati | Obično se koristi u izvanmrežnim solarnim sustavima, kao rezervno napajanje za kućanske aparate poput hladnjaka i male projekte obnovljive energije. |
100ah | Baterije za kamp prikolice, brodske baterije, pomoćno napajanje za kućanske aparate | Prikladno za napajanje rekreacijskih vozila (RV), čamaca i pružanje rezervne energije za osnovne kućanske uređaje tijekom nestanka struje ili na lokacijama izvan mreže. |
150ah | Sustavi za pohranu energije za male domove ili kabine, rezervni sustavi napajanja srednje veličine | Dizajniran za korištenje u malim domovima ili kabinama izvan mreže, kao i za srednje velike sustave rezervnog napajanja za udaljene lokacije ili kao sekundarni izvor napajanja za stambene objekte. |
200ah | Sustavi za pohranu energije velikih razmjera, električna vozila, rezervno napajanje za poslovne zgrade ili objekte | Idealno za velike projekte skladištenja energije, napajanje električnih vozila (EV) i pružanje rezervnog napajanja za poslovne zgrade, podatkovne centre ili kritične objekte. |
Pet ključnih čimbenika koji utječu na životni vijek LiFePO4 baterija.
Faktor | Opis | Izvor podataka |
---|---|---|
Pretjerano punjenje/pretjerano pražnjenje | Prekomjerno punjenje ili prekomjerno pražnjenje može oštetiti LiFePO4 baterije, što dovodi do degradacije kapaciteta i smanjenog vijeka trajanja. Prekomjerno punjenje može uzrokovati promjene u sastavu otopine u elektrolitu, što rezultira stvaranjem plina i topline, što dovodi do bubrenja baterije i unutarnjeg oštećenja. | Battery University |
Broj ciklusa punjenja/pražnjenja | Česti ciklusi punjenja/pražnjenja ubrzavaju starenje baterije, smanjujući njezin životni vijek. | Ministarstvo energetike SAD-a |
Temperatura | Visoke temperature ubrzavaju starenje baterije, smanjujući joj vijek trajanja. Niske temperature također utječu na rad baterije, što rezultira smanjenim kapacitetom baterije. | Battery University; Ministarstvo energetike SAD-a |
Stopa punjenja | Prevelike brzine punjenja mogu uzrokovati pregrijavanje baterije, oštećivanje elektrolita i smanjenje vijeka trajanja baterije. | Battery University; Ministarstvo energetike SAD-a |
Dubina pražnjenja | Prevelika dubina pražnjenja ima štetan učinak na LiFePO4 baterije, smanjujući njihov vijek trajanja. | Battery University |
Završne misli
Iako LiFePO4 baterije u početku možda nisu najpristupačnija opcija, one nude najbolju dugoročnu vrijednost. Korištenje grafikona napona LiFePO4 omogućuje jednostavno praćenje stanja napunjenosti baterije (SoC).
Vrijeme objave: 10. ožujka 2024