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리튬 배터리의 유형: 리튬 셀 화학

2,954 에 의해 출판 된 BSLBATT 2021년 10월 14일

리튬 배터리의 장점은 1990년대 시장에 처음 출시된 이후 발전하고 향상되었습니다.오늘날, 그것들은 모든 일상 제품의 에너지원으로서 필수적이며 우리의 일과 직업 생활에 필수적입니다.리튬 배터리는 자동차 산업에서도 사용됩니다.이 블로그에서는 리튬 셀과 그 구성, 실제 응용 분야에서 의미하는 바, 리튬 배터리 구성이 특정 응용 분야에 맞게 성능을 향상시키는 방법에 대해 자세히 알아볼 것입니다.

BSLBATT는 전문가입니다 리튬이온 배터리 제조사 , 20년 이상의 R&D 및 OEM 서비스를 포함하여 당사의 제품은 ISO/CE/UL/UN38.3/ROHS/IEC 표준을 준수합니다.이 회사는 고급 시리즈 "BSLBATT"(Best Solution Lithium Battery)를 개발 및 생산하는 임무를 수행하고 있습니다. BSLBATT 리튬 제품 다음을 포함한 다양한 애플리케이션에 전력을 공급합니다. 태양광 발전 솔루션, 마이크로그리드, 가정용 에너지 저장 장치, 골프 카트, 해양, RV, 산업용 배터리 등. 이 회사는 에너지 저장을 위한 보다 친환경적이고 효율적인 미래를 향한 길을 지속적으로 열어가는 다양한 서비스와 고품질 제품을 제공합니다.다양한 종류의 lifepo4 배터리 당신의 선택을 위해!

48V lithium Application

 

"리튬 이온 배터리"는 일반적으로 일반적이고 포괄적인 용어로 사용되지만 실제로는 이러한 충전용 배터리를 구성하는 리튬 기반 화학 물질이 최소 12개 이상 있습니다.

가장 일반적인 유형의 리튬 배터리는 다음과 같습니다.

√ 리튬인산철(LFP)

√ 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC)

√ 리튬코발트산화물(LCO)

√ 리튬망간산화물(LMO)

√ 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA)

√ 티탄산리튬(LTO)

그러나 BSLBATT 배터리는 태양광 발전 솔루션, 마이크로그리드, 가정용 에너지 저장 장치, 골프 카트, 해양, RV, 산업 응용 분야에 최적인 선택인 LFP 셀을 기반으로 합니다.

아래에서는 이러한 화학 물질과 리튬 이온 배터리를 태양광 발전 솔루션, 마이크로그리드, 가정용 에너지 저장 장치, 골프 카트, 해양, RV, 산업 분야에서 가장 널리 사용되는 전력 중 하나로 만드는 데 이러한 화학 작용이 어떤 역할을 하는지 살펴보겠습니다.

리튬 전지의 이름은 음극 물질의 화학적 조성을 따서 명명되었습니다.

전지는 음극, 양극, 전해질, 막을 포함한 여러 요소로 구성됩니다.(자세한 내용은 리튬 셀을 참조하세요. 기술 페이지 현재 시중에서 판매되는 배터리의 사양에 가장 큰 영향을 미치는 것은 음극 소재의 화학적 성질입니다.이것이 바로 배터리 셀의 이름이 리튬 셀의 양극에 사용되는 재료의 화학적 조성을 따서 명명된 이유입니다.

내에서 선택할 수 있는 다양한 음극 재료가 있습니다. 리튬이온 기술 공간.양극재의 가장 잘 알려진 활성 성분은 코발트이며, 전자제품과 EV용 배터리에 널리 사용됩니다.오늘날 코발트를 사용하는 배터리 제조업체는 심각한 공급망 지속 가능성 문제(아동 노동 착취를 포함한 비윤리적 채굴 관행 등)에 직면해 있습니다.코발트는 철(LFP), 니켈, 망간, 알루미늄으로 대체되는 경우가 많습니다.

리튬 철 인산염은 더 작고 에너지 밀도가 높기 때문에 태양광 발전 솔루션, 마이크로그리드, 가정용 에너지 저장 장치, 골프 카트, 해양, RV, 산업 응용 분야에 사용하기에 탁월한 선택입니다.

Lithium battery types

리튬 전지의 종류

리튬 전지 형태 유형 외에도 리튬 동력 전지 또는 리튬 에너지 전지가 필요한지 결정해야 합니다.파워 셀은 높은 전력을 공급하도록 설계되었습니다.마찬가지로, 에너지 셀은 높은 에너지를 전달하도록 설계되었습니다.그렇다면 이것이 정확히 무엇을 의미하며, 리튬 전력 셀과 에너지 셀은 어떻게 다른가요?

리튬 전지 화학 유형의 주요 특징

배터리 셀은 주로 다음과 같이 정의됩니다.

● 비에너지(질량과 비교하여 시스템에 포함된 에너지의 양, 일반적으로 킬로그램당 와트시, Wh/kg로 표시됨).

● 특정 전력(주어진 질량의 전력량, 일반적으로 킬로그램당 와트, W/kg으로 표시됨).

● 비용(원자재의 희소성과 비용, 기술적 복잡성의 영향을 받음)

● 안전(열폭주에 대한 온도 임계값과 같은 위험 요인);

● 수명(자재 취급 응용 분야에서 일반적으로 80%의 용량 감소로 이어지는 사이클 수);

● 성능(용량, 전압, 저항).

자세한 내용을 보려면 아래 링크를 클릭하세요.: 리튬인산철(LiFePO4)

파워셀과 에너지셀의 차이점은 무엇인가요?

먼저, 모든 유형의 셀 주기가 얼마나 깊고 얼마나 빠른지에 따라 다릅니다. 배터리 C 등급 참조).전력 셀은 간헐적인 간격으로 짧은 시간 동안 고전류 부하를 전달하도록 설계되었으므로 높은 부하/토크를 생성하는 고속 스타터 애플리케이션이나 전동 공구에 사용하기에 이상적입니다.에너지 셀은 장기간에 걸쳐 지속적이고 연속적인 전류를 제공하도록 설계되어 스쿠터, 전기자전거 등과 같은 동기 순환 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 모든 리튬 셀은 전력 셀을 포함한 주기적 애플리케이션에 적합하지만 위에서 언급했듯이 주기의 길이는 다양합니다.예를 들어, 전동 공구의 경우 사용자는 충전하기 전에 공구가 총 한 시간 정도 작동할 것으로 기대하지만 스쿠터 사용자는 한 시간 사용 후 스쿠터가 작동하지 않으면 기뻐하지 않을 것입니다.

Lithium battery types

리튬 배터리 팩을 구성하는 방법은 무엇입니까?

리튬 배터리를 제작할 때 사용할 셀 유형을 선택한 후에는 애플리케이션에 필요한 암페어 시간과 전압을 결정해야 합니다.팩을 만들 때 응용 분야에 필요한 전류량을 결정해야 합니다.

예를 들어, 25암페어시(AH) 3.2V 프리즘형 셀을 사용하여 125AH 12.8V 배터리 , 4S5P 구성에 내장된 배터리 팩이 필요합니다.이는 셀을 병렬로 5개씩 4개의 마스터 팩(5P)으로 배열해야 하고, 4개의 마스터 팩을 직렬(4S)로 배치하여 총 20개의 셀을 구성해야 함을 의미합니다.병렬 연결은 암페어 시간을 늘리고 직렬 연결은 전압을 증가시킵니다.배터리를 직렬 또는 병렬로 연결하는 방법 알아보기

리튬 셀의 폼 팩터가 다른 이유는 두 가지입니다.한 가지 이유는 제작하는 배터리에 따라 다양한 크기, 모양 및 유연성 수준이 필요하기 때문입니다.또 다른 이유는 배터리의 용량과 전압에 유연성이 필요할 수 있으며, 더 적은 수의 각형 셀로 배터리를 구축하는 것보다 많은 원통형 셀로 24A 시간 배터리를 구축하는 것이 요구 사항에 더 적합할 수 있다는 것입니다(그 반대의 경우도 마찬가지). ).

또한 위에서 언급한 것처럼 응용 프로그램 유형을 고려해야 합니다.예를 들어, 리튬 에너지 셀을 사용하여 스타터 배터리를 구축할 수 있지만 이 애플리케이션에서는 에너지 셀보다 더 많은 전력을 제공하므로 전력 셀을 사용하는 것이 더 현명할 것입니다.납산 배터리와 마찬가지로 리튬 배터리도 순환, 시동 또는 고속 등 의도한 용도에 사용하지 않으면 오래 지속되지 않습니다.

Industrial battery manufacturer

보시다시피, 리튬 배터리를 만들 때 고려해야 할 사항이 많이 있습니다.골프 카트 배터리 응용 분야부터 물리적 크기 제한, 전압 및 암페어 시간 요구 사항까지, 골프 카트 배터리 팩을 만들기 전에 리튬 구성 옵션을 이해하면 더 나은 배터리를 만드는 데 도움이 됩니다.이 주제에 관해 질문이 있으시면 언제든지 문의해 주세요. 문의하기 .

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