La batería CPSY® 12.8V LiFePO4 con BMS incorporado está diseñada como un paquete de baterías de descarga de ciclo profundo, brindando soluciones para aplicaciones exigentes que requieren baterías más livianas, de mayor duración y mayor capacidad, y cuenta con un sistema avanzado de administración de baterías (BMS) y monitoreo inteligente por Bluetooth. . La conexión 4P4S está disponible para ampliar la capacidad y el voltaje. Ampliamente utilizado en sistemas de energía de comunicación, sistemas UPS, sistemas fuera de la red o microrred, sistemas de seguridad y protección, fuentes de alimentación de iluminación de emergencia, equipos médicos portátiles, carritos de golf, vehículos recreativos, sistemas de energía solar/eólica, monitoreo remoto, etc. cómo cargar rápidamente grandes capacidades o equipos eléctricos de alto voltaje.
El paquete de baterías del módulo de fosfato de hierro y litio CPSY® de 12,8 V adopta un diseño intercambiable de batería de plomo-ácido. En comparación con las baterías de plomo-ácido de 12 V, tiene las características de tamaño pequeño, peso ligero, fácil de transportar y más seguro de usar. El volumen de una batería de fosfato de hierro y litio con las mismas especificaciones y capacidad es plomo. El volumen de la batería de ácido es 2/3 y el peso es 1/3 de la batería de plomo-ácido. La batería LiFePO4 de 12,8 V tiene las características de alta potencia de salida y alta tasa de utilización. Con el mismo volumen y peso, la potencia de la batería de litio LiFePO4 es 2 veces la misma que la de la batería de plomo-ácido.
Sustancia química: ferrofosfato (LiFePO4)
Tensión nominal: 12,8 V
Capacidad nominal: 7Ah-200Ah
Modo de carga: corriente constante y voltaje constante
Puerto de carga y descarga: Mismo terminal para carga y descarga, polo positivo/negativo. (Agujero para tornillo M8)
Corriente de carga estándar (A): 7A-50A, hasta 5C carga y descarga de alta velocidad
Corriente de carga máxima (A): 23A-100A (máx.), puede cargar continuamente dispositivos de alta potencia
Corriente de descarga: 23A-100A (continua): 30A-300A (máximo 30S)
Temperatura de carga (℃): 0 ℃ ~ 45 ℃
Temperatura de descarga (℃): -20 ℃ ~ 60 ℃
Temperatura de almacenamiento (℃): -20 ℃ ~ 45 ℃
Protección de temperatura de la batería (℃): 60 ℃ ± 5 ℃
Duración de la batería: más de 3000 ciclos de vida al 80% DOD, 2000 ciclos de vida al 100% DOD, 7000 ciclos de vida al 50% DOD, 10 años de vida útil
Garantía de la batería: 3 años
Material de la carcasa de la batería: chapa laminada en frío o plástico ABS, negro
Protección de la batería de litio: protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente, protección contra temperatura. Balance.
Áreas de aplicación: almacenamiento de energía en el hogar, centrales eléctricas de almacenamiento de energía, vehículos eléctricos de baja velocidad, vehículos recreativos, vehículos especiales, equipos de prueba, equipos de monitoreo de seguridad, instrumentos de encuesta, equipos médicos, etc.; equipo de prueba de rendimiento especial
Características: Admite múltiples series y múltiples paralelos, ciclo de vida prolongado, batería liviana, alto rendimiento de seguridad, ecológico y ecológico
S/N | N º de Modelo. | Voltaje(V) | Capacidad (AH) | Corriente máxima de descarga continua | Dimensiones (L*W*H mm) | Peso (kilogramos) |
1 | GWLi1206 | 12,8 V | 6Ah | 6A | 151*65*94 | 0.9 |
2 | GWLi1208 | 12,8 V | 8Ah | 8A | 151*65*94 | 1.09 |
3 | GWLi1212 | 12,8 V | 12Ah | 12A | 180,5*76*165 | 1.4 |
4 | GWLi1216 | 12,8 V | 16AH | 16A | 180,5*76*165 | 2 |
5 | GWLi1220-A | 12,8 V | 20Ah | 20A | 165*125,5*175 | 2.7 |
6 | GWLi1220-B | 12,8 V | 20Ah | 20A | 181,2*77,8*177,8 | 2.5 |
7 | GWLi1224 | 12,8 V | 24Ah | 24A | 165*125,5*175 | 3.1 |
8 | GWLi1228 | 12,8 V | 28Ah | 28A | 165*125,5*175 | 3.4 |
9 | GWLi1232 | 12,8 V | 32Ah | 32A | 165*125,5*175 | 3.8 |
10 | GWLi1240 | 12,8 V | 40Ah | 40A | 194*132*170 | 4.7 |
11 | GWLi1236 | 12,8 V | 36Ah | 36A | 194*132*170 | 4.3 |
12 | GWLi1252 | 12,8 V | 52Ah | 50A | 229*138*210 | 5.8 |
13 | GWLi1280 | 12,8 V | 80Ah | 50A | 260*168*209 | 8.9 |
14 | GWLi12100 | 12,8 V | 100Ah | 100A | 329*172*214 | 11.5 |
15 | GWLi12120 | 12,8 V | 120Ah | 60A | 329*172*214 | 13.5 |
16 | GWLi12150 | 12,8 V | 150Ah | 100A | 483*170*240 | 15 |
17 | GWLi12200 | 12,8 V | 200Ah | 100A | 522*240*218 | 23.5 |
18 | GWLi12200 Plus | 12,8 V | 200Ah | 200A | 522*240*218 | 23.7 |
19 | GWLi12300 | 12,8 V | 300Ah | 200A | 522*240*218 | 31 |
20 | GWLi12400 | 12,8 V | 400Ah | 200A | 520*269*220 | 41 |
21 | GWLi2450 | 25,6 V | 50AH | 50A | 329*172*214 | 11.6 |
22 | GWLi24100 | 25,6 V | 100AH | 100A | 483*170*240 | 21.5 |
La batería CPSY®12.8V LiFePO4 tiene una vida útil esperada de más de 3000 ciclos cuando se realiza un ciclo profundo a 80 % DOD, presenta corriente continua de 100 A, sobrecorriente de 200 A (30 segundos) y sobretensión de ½ segundo (para cargas más altas), y se conecta fácilmente en serie. para crear un sistema de 24 V, 36 V o 48 V.
Características:
1. Larga vida útil: en las mismas condiciones, la batería LiFePO4 de 12,8 V se puede utilizar durante más de 10 años (vida útil de 3000 ciclos al 80 % DOD), mientras que las baterías de plomo-ácido solo se pueden utilizar durante más de 3 a 5 años ( 800 ciclos de vida) @80%DOD).
2. Función BMS incorporada: tiene las características de carga y descarga rápida y de alta corriente, monitorea la carga y descarga de la batería y los cambios de temperatura y maximiza la vida útil del ciclo de la batería.
2. Seguro de usar: después de estrictas pruebas de seguridad, no explotará ni siquiera en un accidente de tráfico.
3. Carga rápida: Con un cargador especial, la batería se puede cargar completamente en 40 minutos a 1,5C.
4. Resistencia a altas temperaturas: el valor del aire caliente puede alcanzar de 350 a 500 ℃.
5. Peso más ligero: tamaño pequeño y peso ligero, entre un 40% y un 50% más ligero que las baterías de plomo-ácido de la misma capacidad, lo que facilita su transporte.
6. Ecológico y respetuoso con el medio ambiente: no tóxico (no contiene metales pesados tóxicos como cobalto o níquel), sin contaminación, amplias fuentes de materias primas y precios económicos.
7. Alta durabilidad: la carcasa está hecha de material retardante de llama ABS impermeable IPX-6, terminales de cobre plateado, buena conductividad, rendimiento estable y amplio rango de aplicación.
8. Utilice celdas de batería LiFePO4 de grado A para garantizar un rendimiento excelente de la batería. El voltaje nominal es de 3,2V. El voltaje de carga máximo de una sola celda es inferior a 3,9 V y el voltaje de descarga mínimo es superior a 2,0 V.
9. Tiene las características de alta potencia de salida y alta tasa de uso. Su estructura de baterías internas es de 4 en serie y 8 en paralelo.
10. Baja autodescarga: la tasa de autodescarga es baja <2%, lo que puede mantener la energía durante más tiempo cuando no está en uso.
11. Rendimiento de alto costo: el costo inicial es alto en la etapa inicial (debido al costo de las materias primas y los procesos de fabricación), pero la vida útil es larga. Cuando se distribuyen, el costo diario es 1/2 menor que el de las baterías de plomo-ácido y el rendimiento del costo es alto.
Aplicaciones:
Grandes vehículos eléctricos: autobuses, vehículos eléctricos, autobuses turísticos, vehículos híbridos, etc.;
Vehículos eléctricos ligeros: bicicletas eléctricas, carritos de golf, vehículos recreativos (RV), vehículos pequeños de batería descargada, carretillas elevadoras, vehículos de limpieza, sillas de ruedas eléctricas, etc.;
Herramientas eléctricas: taladro eléctrico, sierra eléctrica, cortadora de césped, etc.;
Submarinos, máquinas marinas, coches de control remoto, barcos, aviones y otros juguetes;
Farolas solares, equipos de almacenamiento de energía para generación de energía solar y eólica;
Sistema de energía de respaldo UPS y luces de emergencia, luces de advertencia y lámparas de minero (la mejor seguridad);
Pequeños equipos médicos e instrumentos portátiles, etc.
En comparación con sus pares, las ventajas de la batería CPSY® 12.8V LiFePO4 son las siguientes:
●Batería de litio de alta velocidad, de tamaño pequeño y sin mantenimiento, que puede proporcionar una fuerte corriente de arranque en poco tiempo.
●El sistema BMS inteligente de hardware integrado puede controlar con precisión la descarga de alta potencia y proteger la batería, prolongar su vida útil, no explotará ni se incendiará y es completamente seguro y respetuoso con el medio ambiente.
●La batería de fosfato de hierro y litio de 12,8 V, carcasa de ABS, puede reemplazar perfectamente las baterías de plomo-ácido selladas y reguladas por válvula.
●La batería de litio de 48V/51.2V está diseñada con una estructura a prueba de golpes rellena dentro de la carcasa de chapa laminada en frío para lograr alta seguridad, alta confiabilidad, requisitos a prueba de golpes e impermeables;
●Salida de voltaje estabilizado: A través del circuito DC-DC, genera un voltaje estabilizado de 12V para garantizar las necesidades de energía de los equipos de precisión.
●Conexión confiable: utilizando conector de aviación, rápido, seguro y confiable;
●Carga de CA: módulo AC-DC incorporado, 220 V CA se convierte en CC para cargar la batería.
●La batería es segura, está equipada con una sonda de temperatura y inicia automáticamente la protección cuando la temperatura excede;
●El paquete de baterías tiene una larga vida útil y está en línea con los conceptos de valor de bajas emisiones de carbono, ahorro de energía y protección del medio ambiente;
●Sistema de certificación UN38.3 y CE
●Supervida útil: el ciclo de vida supera las 3.000 veces al 80% DOD
●Fácil de instalar en serie y paralelo, admite 4 unidades en serie o 10 unidades en paralelo, su estructura de batería interna es de 4 en serie y 8 en paralelo
●Seguro y no explosivo, amplio rango de temperatura aplicable, temperatura de trabajo de -20℃~+60℃.
●El terminal de salida, fácil de transportar, con medidas de protección, adopta el terminal de salida de la batería de plomo-ácido, fácil de reemplazar.
●Baja autodescarga, capacidad fácil de ajustar, rendimiento de carga rápida superior, mayor seguridad
●Se puede utilizar externamente en serie y paralelo, máximo 4 series y 8 paralelos, uso máximo de batería de 48 V.
●Utiliza una carcasa de plástico duro ABS, es retardante de llama, impermeable y a prueba de explosiones, y resistente al agua IP65 para garantizar una mayor durabilidad.
●Celda de batería rectangular de fosfato de hierro y litio con alta consistencia, larga vida útil y mayor seguridad.
●Tamaño pequeño y más liviano: con la misma capacidad, puede reemplazar las baterías pesadas de plomo-ácido (AGM/GEL), y el peso es 1/3 de las baterías de plomo-ácido (AGM/GEL).
●Libre de mantenimiento, totalmente sellado, impermeable, rendimiento de alta potencia y buen rendimiento de ciclo;
●Funciones independientes de protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobretensión, baja tensión, sobretemperatura y cortocircuito.
●Utilizando baterías nuevas de grado A+, "calidad CALB" superior; Previa solicitud, se pueden proporcionar pruebas de fábrica e informes de datos basados en el código QR y el número de serie.
●Funciones opcionales: soporte Bluetooth (aplicación móvil), comunicación RS-485, soporte multiserie y multiparalelo (soporte máximo de 8 serie N paralelo)
●Altos estándares de seguridad: la unidad de seguridad con sistema de monitoreo integrado proporciona una garantía de uso más segura.
Precauciones para la activación del modo de suspensión de la batería LiFePO4 de 12,8 V
1) Al activar una batería inactiva, evite utilizar cargadores no originales para evitar daños a la batería.
2) Al activar la batería, no se apresure a encenderla. Debe cargarlo durante un período de tiempo para asegurarse de que el voltaje de la batería vuelva a la normalidad.
3) Si la batería presenta anomalías durante el proceso de activación, como calentamiento, humo, etc., deje de cargarla inmediatamente y envíela a un punto de mantenimiento profesional para su inspección.
4) Al activar la batería, debe seguir el manual de instrucciones de la batería para garantizar la seguridad de la batería.
5) Las baterías de litio que no se hayan utilizado durante mucho tiempo deben cargarse periódicamente para prolongar su vida útil.
Lo anterior es una introducción a cómo activar la hibernación de la batería de litio. La hibernación de la batería es un mecanismo de autoprotección. Cuando el voltaje de la batería es inferior a un cierto umbral, la batería entrará en estado de hibernación. La activación de baterías de litio inactivas requiere métodos adecuados, como utilizar el cargador original, un cargador con un voltaje ligeramente superior al normal, carga directa con energía, etc. Durante el proceso de activación, se debe prestar atención a la elección del cargador, el tiempo de carga y seguridad de la batería. Si la batería no se puede activar, se recomienda enviarla a un centro de reparación profesional para su inspección y reparación. Además, la carga y descarga periódica de las baterías de litio puede prolongar la vida útil de la batería.
1. ¿Cuál es la diferencia entre la batería LiFePO4 de 12,8 V y la batería de plomo-ácido de 12 V? Respuesta ver a continuación:
Artículo | Batería LiFePO4 de 12,8 V | Batería de plomo de 12 V |
Volumen | menor | más grande |
Vida de servicio | 5-10 años, ciclo de vida 2000-5000, | 3-5 años, 800-1200 ciclos de vida |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 70 ℃ | -15 ℃ ~ 50 ℃ |
Rendimiento de seguridad | alto | medio |
Eficiencia de carga | Alto, tarda de 1 a 2 horas en cargarse completamente | Bajo, se necesitan de 8 a 10 horas para cargarse completamente |
Verde | No tóxico y libre de contaminación. | El plomo contamina el medio ambiente y daña el cuerpo humano |
Sin efecto memoria | sin efecto memoria | Hay un efecto memoria. |
Uso y mantenimiento | No hay necesidad de mantenimiento regular | El mantenimiento diario frecuente aumentará los costos de mantenimiento. |
Relación de densidad de energía | La densidad de energía de las baterías de fosfato de hierro y litio es de 3 a 4 veces mayor que la de las baterías de plomo-ácido, 2,5 veces mayor que la de las baterías de níquel-cadmio y 1,8 veces mayor que la de las baterías de níquel-hidruro metálico. |
2. Razones de la inactividad de la batería LiFePO4 de 12,8 V
1) Sobredescarga: cuando el voltaje de la batería de litio es inferior al voltaje umbral mínimo establecido por la placa de protección, la batería cortará automáticamente la salida de energía y entrará en estado de suspensión.
2) Si la batería de litio no se utiliza durante un período prolongado, el voltaje de la batería disminuirá gradualmente debido a la autodescarga. Cuando el voltaje es inferior al umbral mínimo establecido por la placa de protección, la batería entrará en un estado inactivo.
3) Carga anormal: durante el proceso de carga, si la batería tiene anomalías, como sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, etc., puede hacer que la batería entre en un estado inactivo.
3. Cómo activar la hibernación de la Batería LiFePO4 de 12.8V
1) Utilice el cargador original para cargar: Para baterías de litio dañadas, primero intente utilizar el cargador original para cargar. Dado que el voltaje no se puede detectar cuando la batería está en hibernación, es necesario cargarla durante un período de tiempo para ver si la batería recupera actividad.
2) Utilice un cargador con un voltaje ligeramente superior al voltaje normal: Si la batería no se puede activar con el cargador original, puede intentar utilizar un cargador con un voltaje ligeramente superior al voltaje de carga normal del teléfono móvil para una activación fuerte.
3) Utilice una fuente de alimentación directa para cargar: cuando el teléfono no tenga energía y no se pueda encender, puede intentar utilizar una fuente de alimentación directa para cargar en lugar de utilizar una toma de computadora o una fuente de alimentación móvil. Este método puede cargar más lentamente, pero a veces puede activar con éxito una batería inactiva
4) Carga del cargador de bajo voltaje: Utilice un cargador de bajo voltaje para cargar la batería, o también puede intentar activar la batería. Este método puede requerir cargar durante 30 minutos para ver si la batería vuelve a funcionar.
5) Carga en paralelo: si la batería no se puede cargar, puede intentar encontrar un juego de baterías de litio para vehículos eléctricos del mismo modelo que la batería original y conectarlas en paralelo con este juego de baterías no recargables, para que las baterías en buen estado. puede descargarse en las baterías no recargables. Después de varios ciclos de carga en paralelo, existe una cierta posibilidad de que la batería pueda reactivarse.
6) Carga rápida: Para baterías con una pérdida importante de energía, puede intentar utilizar un cargador rápido para cargar. Los cargadores rápidos pueden proporcionar corrientes más grandes para ayudar a activar la batería
7) Mantenimiento profesional: si ninguno de los métodos anteriores puede activar la batería, se recomienda enviar la batería a un punto de mantenimiento profesional para su inspección y reparación.
4. La siguiente es una tabla comparativa entre las baterías de fosfato de hierro y litio y las baterías de iones de litio:
Artículo | Batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) | Batería de iones de litio (Li-ion) |
Materiales químicos sintéticos. | Utilizando fosfato de hierro y litio (LiFePO4) como material catódico | Utilice varios óxidos metálicos de litio en baterías de iones de litio no universales, como óxido de litio y cobalto (LiCoO2) o manganato de litio (LiMn2O4) como materiales catódicos. |
Dimensiones y peso | Debido a la menor densidad de energía, puede ser más grande y más pesado para una capacidad energética determinada. | Son compactos y livianos para usar en dispositivos electrónicos portátiles y móviles. |
Ciclo de vida | Ciclo de vida más largo, que normalmente supera los 2000-3000 ciclos, con una pérdida de capacidad mínima | Buen ciclo de vida, normalmente entre 300 y 500 ciclos, pero puede variar según la composición química y el uso. |
Densidad de energia | En comparación con las baterías de iones de litio, las baterías de fosfato de hierro y litio tienen una densidad de energía ligeramente menor y proporcionan menos energía por unidad de peso. | Mayor densidad de energía, entregando más potencia en un paquete más liviano |
Tasa de carga y descarga | Capaz de aceptar alta corriente de carga y descarga para lograr una carga y descarga rápidas | Buena tasa de carga/descarga, pero puede que no sea tan rápida como LiFePO4 en algunos casos |
rango de temperatura | Funciona eficientemente en un amplio rango de temperaturas de -20 °C a 60 °C o más | Se requieren condiciones de temperatura más controladas para un rendimiento y seguridad óptimos |
Estabilidad de voltaje | Buena estabilidad térmica, la cantidad de liberación de FePO4 es de solo 210j/g | La salida de voltaje tiende a disminuir linealmente durante la descarga. |
Seguridad | Excelente seguridad con bajo riesgo de fuga térmica o incendio. | El perfil de seguridad es bueno, pero el riesgo de problemas térmicos es ligeramente mayor en comparación con LiFePO4. Además, pueden producirse fugas en las baterías de iones de litio, lo que puede ser peligroso. |
Áreas de aplicación | Ideal para aplicaciones donde la seguridad, la longevidad y la estabilidad son críticas, como vehículos eléctricos, almacenamiento de energía renovable y sistemas de respaldo críticos. | Ampliamente utilizado en dispositivos electrónicos portátiles, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y muchos dispositivos de consumo donde la densidad de energía y el peso son críticos. |
Precio | Normalmente, el costo inicial es mayor debido a los costos de materia prima y fabricación. | Las baterías de fosfato de hierro y litio pueden tener un costo inicial más bajo en comparación con las baterías de iones de litio, pero el costo total de propiedad puede variar según factores como el ciclo de vida. |
Las baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) tienen una variedad de ventajas y desventajas que las hacen adecuadas para algunas aplicaciones pero no ideales para otras. Estas son las principales ventajas y desventajas de las baterías de fosfato de hierro y litio:
ventaja:
Seguridad: Las baterías LiFePO4 son conocidas por su seguridad. Son menos propensos a sufrir fugas térmicas, sobrecalentamiento y riesgo de incendio o explosión que otras baterías químicas de iones de litio. Esto se debe a la estructura cristalina estable y fuerte del LiFePO4.
Ciclo de vida prolongado: las baterías LiFePO4 tienen un ciclo de vida prolongado y pueden soportar miles de ciclos de carga y descarga sin una pérdida significativa de capacidad cuando se utilizan baterías de fosfato de hierro y litio en comparación con las baterías de iones de litio. Esto los hace muy duraderos y rentables a largo plazo.
Estabilidad: Las baterías LiFePO4 mantienen un voltaje relativamente estable durante la mayor parte de sus ciclos de descarga. Esta característica garantiza una salida de energía estable, lo cual es fundamental para aplicaciones que requieren una fuente de alimentación estable.
Amplio rango de temperatura: las baterías LiFePO4 pueden funcionar eficazmente en un amplio rango de temperaturas, desde temperaturas extremadamente frías hasta altas. Esta versatilidad los hace adecuados para su uso en una variedad de condiciones ambientales.
Carga rápida: las baterías LiFePO4 pueden aceptar altas corrientes de carga y descarga, lo que permite una carga y descarga rápidas. Esta característica es muy beneficiosa en aplicaciones que requieren un suministro de energía rápido.
Respetuoso con el medio ambiente: la química LiFePO4 se considera respetuosa con el medio ambiente ya que no contiene metales pesados tóxicos como el cobalto o el níquel. Es una opción más respetuosa con el medio ambiente que otras sustancias químicas de iones de litio.
Baja autodescarga: en comparación con otros tipos de baterías, las baterías de fosfato de hierro y litio tienen una tasa de autodescarga más baja que las baterías de iones de litio, lo que significa que pueden retener la carga por más tiempo cuando no están en uso.
defecto:
Mayor costo: Las baterías LiFePO4 pueden tener un costo inicial más alto en comparación con otras baterías de iones de litio debido al costo de las materias primas y los procesos de fabricación. Sin embargo, su largo ciclo de vida puede compensar el costo inicial en algunas aplicaciones.
Menor densidad de energía: las baterías LiFePO4 generalmente tienen una densidad de energía ligeramente menor que otras baterías químicas de iones de litio. Esto significa que almacenan menos energía por unidad de peso, lo que puede limitar su uso en aplicaciones donde las limitaciones de espacio y peso son críticas.
Más grandes y pesadas: debido a su menor densidad de energía, las baterías LiFePO4 pueden ser más grandes y pesadas para una capacidad energética determinada que las baterías con mayor densidad de energía. Esto puede afectar su idoneidad para aplicaciones portátiles.
Gestión compleja de la batería: las baterías LiFePO4 pueden requerir sistemas de gestión de batería más complejos para garantizar una carga y descarga adecuadas y maximizar su vida útil y seguridad.