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전통적인 납산을 리튬 이온으로 대체하는 이유는 무엇입니까?

4,473 에 의해 출판 된 BSLBATT 2019년 11월 06일

배터리의 경우, 리튬 이온은 납산에 대한 탁월한 대안으로 자리 잡았습니다.전 세계적으로 상업적 응용 분야에서 더욱 널리 사용되는 리튬 이온은 전통적인 모바일 기술 기반을 넘어 미국에서 추진력을 얻고 있습니다.애플리케이션에 전력을 공급하려는 소비자는 리튬 배터리와 납축 배터리를 구별하는 핵심 요소를 알아야 합니다.

왜 리튬 이온인가?

기존 배터리 기술에 비해 리튬 이온 배터리는 더 빠르게 충전되고, 더 오래 지속되며, 더 높은 전력 밀도를 갖추고 있어 더 가벼운 패키지에 더 많은 배터리 수명을 제공합니다.그들이 어떻게 작동하는지 조금 알면 훨씬 더 잘 작동할 수 있습니다.

다음에 전원을 선택할 때 리튬 이온이 다음과 같다는 점을 고려하세요.

효율적이고 비용 효율적 리튬 배터리는 일반적으로 납축 배터리보다 가격이 높지만 80%(또는 그 이상)의 가용 용량을 제공하며 일부는 99%에 달하여 구매당 더 많은 실제 전력을 제공합니다.납산의 오래된 기술은 30~50% 범위의 일반적인 용량으로 이 분야에서 성능이 저하됩니다.자체 방전율이 감소하면 리튬을 사용하지 않을 때 더 적은 에너지를 방출하므로 시간이 지남에 따라 리튬의 효율성이 더욱 높아집니다.

또한 연구에 따르면 리튬 배터리는 장기적으로 더 나은 소유 비용을 제공합니다. 더 높은 초기 비용을 요구함에도 불구하고.

가볍고 유지보수가 적음 납산의 평균 무게의 1/3이고 평균 크기의 절반입니다. 리튬이온 기술은 운송 및 설치 목적에 편리한 대안을 제공합니다. .더 좋은 점은 증류수 유지 관리가 필요하지 않아 상당한 유지 관리 시간이 절약되고 환경 오염 위험이 거의 없다는 것입니다.

모든 배터리의 성능은 추운 온도에서 저하되지만 리튬 배터리는 납축 배터리보다 훨씬 더 나은 용량을 유지합니다.

안전성 오랫동안 리튬의 변동성에 대한 부정적인 인식이 지속되었습니다.실제로는 리튬 이온 배터리 제조업체는 일반적으로 화재 및 과충전과 같은 직접적인 위험에 대한 보호 장치를 구축하므로 납산 배터리보다 화재 위험이 적습니다.특히 Lifepo4 배터리는 소비자 응용 분야에서 사용하기에 매우 안전합니다.

리튬 배터리는 안전한 대안이지만 완벽한 기술은 없습니다.선택한 솔루션을 최대한 활용하고 의도하지 않은 결과의 위험을 완화하려면 배터리 사용 모범 사례에 대한 교육을 받으십시오.

고속 충전 및 오래 지속되는 리튬 배터리는 빠르게 충전되며 납산 배터리보다 수명 주기가 훨씬 더 깁니다. .리튬의 충전 수용률은 전체 용량의 1배에 불과하며 단 한 번의 충전만으로 상당한 성능과 편의성을 보여줍니다.반대로, 납산은 3단계 충전이 필요하고 시간이 더 오래 걸리며 더 많은 연료를 소비합니다.

리튬의 수명은 잘 기록되어 있습니다.온화한 기후에서 더 높은 방전율로 작동하는 리튬은 납산 대응 제품보다 장기간에 걸쳐 더 높은 용량 유지를 나타냈습니다.이러한 측정은 리튬의 총 잠재적 배터리 수명의 최저 범위에 걸쳐 있습니다. 기술 5,000사이클에 도달할 수 있습니다.

소비자 애플리케이션용 배터리를 선택할 때 모든 옵션을 고려하여 가장 적합한 솔루션을 찾는 것이 중요합니다.납산 배터리에는 확실히 시간과 장소가 있지만 대부분의 상황에서 리튬 배터리가 가장 비용 효율적이고 효율적인 옵션이라는 것은 분명합니다.

Why Lithium-ion

어떻게 작동하나요?

에너지부에 따르면 리튬 이온 배터리에는 리튬을 저장하는 배터리의 "-" 및 "+" 끝으로 알려진 양극과 음극 또는 전기 전도체가 있습니다.배터리를 통한 리튬 이온의 분포를 돕는 전해질 및 분리막;양극 및 음극 전류용 수집기.

리튬이온 배터리가 방전되면 양극에서 음극으로 이온의 흐름이 생겨 전력이 생성된다.배터리를 충전하면 흐름이 음극에서 양극으로 역전됩니다.

현대 기술의 중요한 부분

리튬이온 배터리의 개발은 휴대폰, 노트북 등의 장치에 전력을 공급하는 기술 세계에서 혁명적인 일이었습니다.배터리는 사용자가 수백 번 재충전할 수 있기 때문에 훨씬 더 오래 지속됩니다.

위원회는 “리튬이온 배터리의 장점은 전극을 분해하는 화학반응이 아니라 양극과 음극 사이를 오가는 리튬이온을 기반으로 한다는 점”이라고 밝혔다.

배터리는 태양광 발전과 풍력 발전을 위한 에너지를 저장하는 데 사용되었으며, 위원회는 이것이 화석 연료에서 벗어나는 데 중요하다고 말했습니다.

리튬 이온 배터리의 가장 큰 문제 중 하나는 과열 경향이라고 워싱턴 대학 산하 청정 에너지 연구소(Clean Energy Institute)는 말했습니다.CEI는 "이러한 배터리와 관련된 위험 때문에 많은 운송 회사가 비행기로 배터리 대량 배송을 거부하고 있습니다"라고 말했습니다.

기존 납산 배터리 뱅크를 리튬 이온 배터리 뱅크로 교체하는 것을 고려할 때 몇 가지 사항을 고려해야 합니다.이 경우 '드롭인 교체'라는 용어가 가끔 사용되지만 실제로는 그렇게 간단하지 않습니다.

리튬 이온 배터리를 최대한 활용하려면 권장 작동 조건을 준수하십시오.배터리는 이 작업을 자동으로 안전하게 수행하도록 설정되어 있지만 새 배터리를 적절하게 관리하면 리튬 이온 배터리가 안전 릴레이에 의해 자동으로 분리되는 등 사용 중에 문제가 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

배터리 뱅크의 충전 전압을 확인하고 변경해야 합니다.낮은 충전 전압으로 인해 배터리가 불완전하게 충전되는 경우, 지나치게 높은 충전 전압으로 인해 리튬 이온 배터리가 허용된 작동 조건을 벗어날 가능성이 있습니다.

배터리 모니터링은 전압 기반이 아닌 션트(Ah 계산) 기반이어야 합니다.일부 기본 배터리 모니터링 제품은 배터리 상태를 전적으로 전압 측정에 기초합니다.리튬 이온 배터리의 경우 이로 인해 판독값이 신뢰할 수 없게 되어 잠재적으로 심한 방전이 발생할 수 있습니다.리튬 이온 배터리 조판을 통합한 션트 기반 모니터링 장치만 사용해야 합니다.

리튬 이온에 관심이 있지만 그것이 귀하에게 적합한지 아직 확신하지 못하시나요? 문의하기 .

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