| Ürün Kodu : | |
| Kategori : | Li̇tyum akü, lityum piller |
| Etiketler : | |
| Stok : | Stokta Var |
Enerji Yoğunluğu 145Wh/kg Küçük hacimli, Hafif ,Normal çevrim ömrü 6000'den fazla Güvenlik sertifikası: CE、TÜV、TLC、UL、ROHS ,QC/T743-2006 test standardına uygunluk
1. Öz Tüketim Optimizasyonu Sabah ve akşam yüksek enerji talebi, ancak gün ortası boyunca güneş enerjisi üretimi yeterlidir. Akü Depolama sistemi besleme ve talepleri dengeler. Şebeke bağımsızlığınızı gerçekleştirin.
| Özellik | Değeri | Aralık |
| Nominal Kapasite | 6000mAh | 0.2C Deşarj |
| Nominal Voltaj | 3.2V | 3.2V-3.65V |
| Deşarj Kesme Gerilimi | 2.0V | 0.2C Deşarj |
| Maksimum şarj gerilimi | 3.65±0.03V | 0~45℃ |
| Standart Şarj Akımı | 0.2C | 0~45℃ |
| Standard Deşarj Akımı | 0.2C | -10~+60℃ |
| Hızlı şarj akımı | 0.5C | 0~45℃ |
| Hızlı Deşarj Akımı | 0.5C | -10~+60℃ |
| Max. Deşarj Akımı | 3C | Limited Voltage 2.0V |
| Max. Puls Deşarj Akımı | 5C | ms |
| İç Direnci | ≤10mΩ | At AC 1kHz |
| Ağırlığı | About 152g | ±2g |
Ürün garantisi
Atakale , Lifepo4 akülerin işçilik kusurları veya malzemelerden kaynaklanan hatalardan arınmış olacağını garanti eder.
Bu garanti, aşağıdakilerden öncekinden iki (5) yıl daha devam eder:
1. Ürünün kurulum tarihi; veya
2. Ürünün üretildiği tarihten altı (6) ay sonraya kadar eksiksiz değişim garantisi vardır
Bu garanti, Ürünle birlikte sağlanan hiçbir aksesuarı ve alet takımı parçasını içermez. Bu sınırlı bir garanti, yalnızca kusurlu bir Ürünün onarımını veya değiştirilmesini kapsar.
Ürün kusurluysa ve Garanti Süresi içinde iade edilirse, Atakale Ürünü onaracak veya değiştirecektir. Onarılan veya değiştirilen ürün, orijinal kalan garanti süresini sürdürecektir. Her iki durumda da garanti süresinin yenilenmesi için gerekçe teşkil etmez.
Silindirik Lifepo4 Hücreler Nedir?
Silindirik bir hücre, sert bir silindir kutu içine alınmış bir hücredir. Silindirik hücreler küçük ve yuvarlaktır, bu da onları her boyuttaki cihazda istiflemeyi mümkün kılar. Diğer pil formatlarından farklı olarak, şekilleri, pillerde gazların kasada biriktiği istenmeyen bir olay olan şişmeyi önler.
Silindirik hücreler ilk olarak üç ila dokuz hücre içeren dizüstü bilgisayarlarda kullanıldı. Daha sonra Tesla bunları 6.000 ila 9.000 hücre içeren ilk elektrikli araçlarında (Roadster ve Model S) kullandığında popülerlik kazandılar.
Silindirik hücreler ayrıca e-bisikletlerde, tıbbi cihazlarda ve uydularda da kullanılmaktadır. Şekilleri nedeniyle uzay araştırmalarında da önemlidirler; diğer hücre biçimleri atmosferik basınç tarafından deforme olur. Örneğin, Mars'a gönderilen son Rover, silindirik hücreler kullanarak çalışır. Formula E yüksek performanslı elektrikli yarış arabaları, pillerinde gezici ile tamamen aynı hücreleri kullanır.
Prizmatik ve Silindirik Hücreler Arasındaki Temel Farklar
Prizmatik ve silindirik hücreleri ayıran tek şey şekil değildir. Diğer önemli farklılıklar boyutları, elektrik bağlantılarının sayısı ve güç çıkışlarını içerir.
Boyut
Prizmatik hücreler, silindirik hücrelerden çok daha büyüktür ve bu nedenle hücre başına daha fazla enerji içerir. Fark hakkında kabaca bir fikir vermek için, tek bir prizmatik hücre, 20 ila 100 silindirik hücre ile aynı miktarda enerji içerebilir. Silindirik hücrelerin daha küçük boyutu, daha az güç gerektiren uygulamalar için kullanılabileceği anlamına gelir. Sonuç olarak, daha geniş bir uygulama yelpazesi için kullanılırlar.
Bağlantılar
Prizmatik hücreler silindirik hücrelerden daha büyük olduğundan, aynı miktarda enerji elde etmek için daha az hücreye ihtiyaç vardır. Bu, aynı hacim için prizmatik hücreler kullanan pillerin kaynak yapılması gereken daha az elektrik bağlantısına sahip olduğu anlamına gelir. Bu, prizmatik hücreler için büyük bir avantajdır çünkü üretim kusurları için daha az fırsat vardır.
Güç
Silindirik hücreler, prizmatik hücrelerden daha az enerji depolayabilir, ancak daha fazla güce sahiptirler. Bu, silindirik hücrelerin enerjilerini prizmatik hücrelerden daha hızlı boşaltabilecekleri anlamına gelir. Bunun nedeni, amper-saat (Ah) başına daha fazla bağlantıya sahip olmalarıdır. Sonuç olarak, silindirik hücreler yüksek performanslı uygulamalar için, prizmatik hücreler ise enerji verimliliğini optimize etmek için idealdir.
Yüksek performanslı pil uygulamalarına örnek olarak Mars'taki Formula E yarış arabaları ve Ingenuity helikopteri verilebilir. Her ikisi de zorortamlarda aşırı performans gerektirir.
Prizmatik Hücreler Neden Daha çok tercih ediliyor?
EV endüstrisi hızla gelişiyor ve prizmatik hücrelerin mi yoksa silindirik hücrelerin mi galip geleceği belirsiz. Şu anda EV endüstrisinde silindirik hücreler daha yaygın, ancak prizmatik hücrelerin popülerlik kazanacağını düşünmek için nedenler var.
Birincisi, prizmatik hücreler, üretim adımlarının sayısını azaltarak maliyetleri düşürme fırsatı sunar. Biçimleri, temizlenmesi ve kaynaklanması gereken elektrik bağlantılarının sayısını azaltan daha büyük hücrelerin üretilmesini mümkün kılar.
Prizmatik piller aynı zamanda daha ucuz ve daha kolay erişilebilir bir malzeme karışımı olan lityum-demir fosfat (LFP) kimyası için ideal formattır. Diğer kimyaların aksine, LFP pilleri gezegenin her yerinde bulunan kaynakları kullanır. Diğer hücre türlerinin maliyetini artıran nikel ve kobalt gibi nadir ve pahalı malzemeler gerektirmezler.
LFP prizmatik hücrelerinin ortaya çıktığına dair güçlü sinyaller var. Asya'da EV üreticileri, prizmatik formatta bir tür LFP pili olan LiFePO4 pillerini zaten kullanıyor. Tesla, otomobillerinin standart seri versiyonları için Çin'de üretilen prizmatik pilleri kullanmaya başladığını da belirtti.
Bununla birlikte, LFP kimyasının önemli dezavantajları vardır. Birincisi, şu anda kullanımda olan diğer kimyalardan daha az enerji içerir ve bu nedenle Formula 1 elektrikli arabaları gibi yüksek performanslı araçlar için kullanılamaz. Ayrıca, pil yönetim sistemleri (BMS) pilin şarj seviyesini tahmin etmekte zorlanırlar.
LFP kimyası ve neden popülerlik kazandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyebilirsiniz.