Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4-Batterie) oder ternäre Lithiumbatterie?
Wie wir alle wissen, kaufen immer mehr Menschen integrierte Solarstraßenlaternen, und ein entscheidender Punkt bei der Qualität von Solarstraßenlaternen ist die Auswahl der Lithiumbatteriepacks. Normalerweise verwenden wir ternäre Lithiumbatterien oder LiFePO4-Batterien. Vergleichen wir den Unterschied zwischen den beiden.
Zunächst einmal: Warum verwenden wir Lithiumbatterien?
Lithiumbatterien (Li-Ionen, Lithiumbatterie): LithiumbatterieS werden häufig verwendet, da sie die Vorteile von Licht Gewicht, großes Fassungsvermögen und kein Memory-Effekt. Die Energiedichte von Lithiumbatterien ist sehr hoch und ihre Kapazität ist 1,5- bis 2-mal so hoch wie die von Ni-MH-Batterien mit gleichem Gewicht. (SYLVANIA Solar-Straßenlaternen verwenden Ni-MH-Batterien.) Lithium hat auch eine geringe Selbstentladungsrate. Darüber hinaus haben Lithiumbatterien wenige „Memory-Effekte“ und keine giftigen Substanzen, was ebenfalls wichtige Gründe für ihre breite Anwendung sind.
Ternäre Lithiumbatterien und LiFePO4-Batterien sind die beiden Haupttypen von Lithiumbatterien, die für Solarbeleuchtungsprodukte verwendet werden.
Ternäre Lithiumbatterie vs. Lithium-Eisenphosphat-Batterie
I: Das Materialsystem einer LiFePO4-Batterie und einer ternären Lithiumbatterie ist unterschiedlich.
II: Eine LiFePO4-Batterie ist eine 3,2-V-Spannungsplattform mit einer Zyklenlebensdauer von mehr als 2000 Ladungen.
III: Die ternäre Lithiumbatterie ist eine 3,7-V-Spannungsplattform und die Zyklenlebensdauer hängt von verschiedenen Herstellern, Modellen und Verfahren ab und beträgt im Allgemeinen 500–800 Ladungen.
IV: LiFePO4-Batterien bieten eine bessere Hochtemperaturleistung, während ternäre Lithiumbatterien eine bessere Niedertemperaturleistung aufweisen.
V: LiFePO4-Batterien sind sicherer.
Weitere Analysen zu den beiden Arten von Lithiumbatterien,
LiFePO4 Batterien zeichnen sich durch hohe Sicherheit, hohe Lade-/Entladeraten und lange Zyklenlebensdauer aus. Die Batteriekapazität beträgt 80% der Anfangskapazität nach 1600 Zyklen, wenn die Ladebedingung 1C Mehrfachladung auf 3,65 V ist, dann wird die konstante Spannung auf 0,02 C geändert und dann beträgt die Entladespannung 2,0 V bei 1C Mehrfachladung auf 2,0 V Abschaltspannung. LiFePO4-Batterien haben außerdem stabile Lade-/Entladeeigenschaften und gute Schnellladeeigenschaften. Neben der langen Lebensdauer und der hervorragenden Lade-/Entladeleistung ist der größte Vorteil von LiFePO4-Batterien ihre Sicherheit. Die chemischen Eigenschaften von LiFePO4-Batterien sind stabil und die Hochtemperaturstabilität ist gut. Die LiFePO4-Batterien beginnen sich bei 700–800 °C zu zersetzen und geben bei Stößen, Nadelstichen, Kurzschlüssen usw. keine Sauerstoffmoleküle frei. Es kommt nicht zu intensiver Verbrennung und hat eine hohe Sicherheitsleistung
Der Nachteil von MichFePO4 Batterie ist, dass seine Leistung stark von der Temperatur beeinflusst wird, insbesondere in niedrig A Temperaturumgebung, Wo die Entladeleistung und Kapazität werden stark reduziertDarüber hinaus weist Lithiumeisenphosphat einige Leistungsmängel auf. Die Energiedichte der Batterie ist gering, Allein die Gewichtsenergiedichte der Batterie beträgt 120 Wh/kg. Wenn die Energiedichte des gesamten Stapels, einschließlich des Batteriemanagementsystems, der Wärmeableitung und anderer Komponenten, berechnet wird, ist sie niedriger. Die Kosten für die Materialvorbereitung und die Kosten für die Batterieherstellung sind höher, die Ausbeute der Batterie ist gering und die Konsistenz ist schlecht. Die Kosten pro Pack ist höher als die von ternärem Lithium Teigies
Ternäre Lithiumbatterien sind Lithiumbatterien, die Übergangsmetall-Lithium-interkalierte Oxide enthalten, die Nickel, Kobalt und Mangan enthalten., was als LiMnxNiyCo1-x-yO2 (0 < x < 0,5, 0 < y < 0,5) ausgedrückt werden kann. Dieses Material kombiniert die Vorteile von Lithiumkobaltoxid, Lithiumnickeloxid und Lithiummanganat und bildet einen ternären Synergieeffekt dreier Materialien, deren Gesamteigenschaften jeder einzelnen Kombinationsverbindung überlegen sind. Die Gewichtsenergiedichte kann 200 Wh/kg erreichen.
Die Sicherheit ternärer Lithiumbatterien ist mangelhaft. Die thermische Stabilität von ternären Lithiumbatterien ist schlecht. Sie zersetzen sich bei 250-300 °C. Wenn sie auf brennbare Elektrolyte und Kohlenstoffmaterialien treffen, beginnt die Zersetzung an einem Punkt. Die erzeugte Hitze wird die Zersetzung des Pluspols weiter verstärken und in sehr kurzer Zeit verpuffen. Bei einem Autounfall
Die Einwirkung äußerer Kräfte kann die Batteriemembran beschädigen, was zu einem Kurzschluss führt. Die beim Kurzschluss erzeugte Hitze lässt die Temperatur schnell auf über 300 °C ansteigen, wodurch die Gefahr einer Selbstentzündung entsteht. Daher sind bei ternären Lithiumbatterien das Batteriemanagementsystem und das Wärmeableitungssystem sehr wichtig.
Anhand der oben genannten Informationen zur Batterie können Sie erkennen, ob es sich bei der gekauften Lampe um eine hochwertige oder minderwertige Ausführung handelt.
Wenn Sie integrierte solarbetriebene LED-Straßenlaternen kaufen, die nur mit „Lithiumbatterie“ gekennzeichnet sind, müssen Sie wissen, dass sie LiFePO4-Batterien oder andere Lithiumbatterien verwenden. In den meisten Fällen handelt es sich um ternäre Lithiumbatterien. Wenn es sich um ternäre Lithiumbatterien handelt, erwarten Sie keine fünfjährige Lebensdauergarantie.