Kunnskap

Home/Kunnskap/Detaljer

Hvordan forbedre litium jern fosfat batteri for solcelleledet gatelampe i kaldt vær

Hvordan forbedre litium jern fosfat batteri for solcelleledet gatelampe i kaldt vær


Dette er i november, og lufttemperaturen har falt til flere grader eller til og med under null. Dette er en test av lavtemperaturytelsen til lysdiode (LED) solcelleledet gatelampe. solcelleledede gatelampeprodusenter er en slags solid-state kaldt lyskilde, som har egenskapene til miljøvern, ingen forurensning, lavt strømforbruk, høy lysende effektivitet og lang levetid. Derfor vil solcelleledet gatelampe bli valget for energibesparende veibelysning. solcelleledet gatelampe er en slags høyeffektiv solid state lyskilde dannet av halvleder PN-krysset som kan avgi lys med svak elektrisk energi. Under en viss fremoverspenning og injeksjonsstrøm slippes hullene inn i P-sonen, og elektronene som injiseres i N-sonen, er i Etter å ha blitt diffusert til det aktive området, slippes fotoner ut gjennom strålingsrekombinasjon, som direkte konverterer elektrisk energi til lysenergi. Hvordan forbedre ytelsen til litiumjernfosfatbatteripakke med lav temperatur? Som vi alle vet, er den høye temperaturytelsen til litiumbatteripakken utmerket, varmetoppen kan nå 350 ~ 500 ° C, og den høye temperaturen (60 ° C) kan fortsatt lade ut 100%. LED gatelys er en slags høyeffektiv solid state lyskilde dannet av halvleder PN-krysset som kan avgi lys med svak elektrisk energi. Under en viss fremoverspenning og injeksjonsstrøm slippes hullene inn i P-sonen, og elektronene som injiseres i N-sonen, er i Etter å ha blitt diffusert til det aktive området, slippes fotoner ut gjennom strålingsrekombinasjon, som direkte konverterer elektrisk energi til lysenergi. Men hvordan forbedre ytelsen til treveis litiumbatterisystem?


Litium jern fosfat batteri:


Litiumjernfosfatbatteri refererer til et litiumionbatteri som bruker litiumjernfosfat som et positivt elektrodemateriale. Katodematerialene til litium-ion-batterier inkluderer hovedsakelig litiumkoboltat, litiummanganat, litiumnikel, terarmaterialer, litiumjernfosfat og så videre. Blant dem er litiumjernfosfat katodematerialet som brukes i de fleste litium-ion-batterier. Den økende etterspørselen etter litiumjernfosfatbatteripakker er avgjørende for å forbedre ytelsen til litiumbatterier med lav temperatur.


Hva er faktorene som påvirker ytelsen til litiumjernfosfatbatteripakker med lav temperatur?


For emballasje av litiumjernfosfatbatterier har eksperter i elektrisk industri gjort en mer detaljert studie om de lave temperaturkarakteristikkene, årsakene er som følger:


1. Produksjonsmiljø: Litiumjernfosfatbatteripakke er et høyteknologisk produkt med mange kjemiske råvarer og kompleks teknologi. Produksjonsmiljøet har høye krav til temperatur, fuktighet, støv, etc. Hvis den ikke er på plass, vil batterikvaliteten variere.


2. Dårlig ledningsevne og langsom diffusjon av litiumioner. Ved lading og utlading med høy hastighet er den faktiske spesifikke kapasiteten lav. Dette problemet er vanskeligheten som begrenser utviklingen av litiumjernfosfatindustrien. Årsaken til at litiumjernfosfat ikke er så mye brukt er et stort problem.


Tre. Materialpåvirkning, ledningsevnen til litiumjernfosfatkadetten selv er relativt dårlig, i tillegg er det ekstremt enkelt å polarisere, noe som reduserer avspillingsevnen; den negative elektroden lades hovedsakelig ved lav temperatur, fordi dette vil påvirke sikkerhetsproblemet; i elektrolytten kan dette stykket øke Ved lave temperaturer er viskositeten stor, og motstanden mot litiumionmigrasjon vil øke; den ene er bindemiddelet, som har større innvirkning på batteriets lave temperaturytelse.


Hvordan forbedre ytelsen til litiumjernfosfatbatterier med lav temperatur?


Vi diskuterer hvordan du kan forbedre ytelsen til litiumjernfosfatbatteripakker fra fire deler: positiv elektrode, negativ elektrode, elektrohydraulisk og bindemiddel.


● På den positive siden er den nå nanoskala. Partikkelstørrelsen, motstanden og den aksiale lengden på AB-flyet påvirker de lave temperaturegenskapene til hele batteriet. Ulike prosesser har forskjellige effekter på den positive elektroden. Et batteri laget av litiumjernfosfat med en partikkelstørrelse på 100 til 200 nanometer har bedre lavtemperaturutladningsegenskaper, og kan frigjøre 94% ved -20 grader, det vil forventes at nanometeriseringen av partikkelstørrelsen forkorter migrasjonsbanen. Siden utslipp av litiumjernfosfat hovedsakelig er relatert til den positive elektroden, forbedres også ytelsen til lavtemperaturutladning.


Benwei Solar Street Lys Utendørs Lampe

Produktfunksjoner:

>LED lys, solcellepanel, litiumbatteri og kontroller, alt i en kompakt design.

>Nei ledninger, 100% solcelledrevet, enkel å installere og sende.

>Built-in infrarød sensor, kan justere lysutgangen automatisk (tidskontroll + lyssensor control + bevegelsessensorkontroll).

>Rust-proof, støvtett og vanntett IP65.

>5 års garanti.


Med tanke på ladeegenskapene til den negative elektroden til et litiumbatteri, påvirkes lavtemperaturladingen av et litiumbatteri hovedsakelig av den negative elektroden, inkludert endring av partikkelstørrelse og endring av avstanden mellom de negative elektrodene. Tre forskjellige typer kunstig grafitt ble valgt som den negative elektroden, og påvirkningen av forskjellig lagavstand og partikkelstørrelse på lavtemperaturytelsen ble studert.