lithium-iron-phosphate

磷酸铁锂(LiFePo4)

市场上可用的主要锂离子技术:

技术 优点缺点 应用领域
锂钴氧化物 (LCO)
  • 比能量
  • 危险化学
  • 寿命有限
  • 低功耗应用
  • 电动工具
锂镍钴铝 (NCA)
  • 比能量
  • 比功率
  • 危险化学
  • 成本
  • 电动汽车 (TESLA)
  • 电动工具等
锂镍锰钴 (NMC)
  • 比能量
  • 安全
  • 寿命有限
  • 嵌入式应用
  • 电动工具等
  • Powerwall(特斯拉)
磷酸铁锂
(磷酸铁锂或磷酸铁锂)
  • 出色的使用寿命
  • 安全等级高
  • 比功率
  • 比能稍低
  • 车辆牵引力(EV)
  • 可再生能源储存
  • 固定电池
  • 大功率应用
  • UPS、备份等

BSLBATT® 根据要求的规格使用不同类型的锂离子电池。

我们主要使用 磷酸铁锂 (LFP) 和一个 电池管理系统 设计我们的包装。 锂钴氧化物技术 (LCO) 被排除在我们的产品之外,因为它的安全水平不尽如人意且使用寿命有限。

作为锂电池厂的电池技术专家,将为您提供2000次以上的100%深度放电。2000次后,电池仍将至少为额定容量的70%。以确保我们的产品具有更高的可靠性。对电池进行分类和平衡,以确保交付产品的最佳使用寿命。

磷酸铁锂:

1996年出现, 磷酸铁锂技术 (也称为 LFP 或 LiFePO4)因其技术优势正在取代其他技术。该技术被植入牵引应用中,但也被植入能量存储应用中,例如自效率、离网或 UPS 系统。

磷酸铁锂的主要优点:

  • 非常安全可靠的技术(无热失控)
  • 对环境的毒性极低(使用铁、石墨和磷酸盐)
  • 日历寿命 > 10 和
  • 循环寿命:2000次到几千次
  • 工作温度范围:高达 70°C
  • 极低的内阻。周期内稳定甚至下降。
  • 在整个放电范围内功率恒定
  • 便于回收

热失控

锂离子电池危险的主要原因之一与热失控现象有关。这是电池在使用中的一种修复反应,由电池化学中所用材料的性质引起。

热失控主要是由于电池在特定条件下的征用引起的,例如恶劣气候条件下的过载。电池热失控的结果取决于其充电水平,在最坏的情况下可能导致锂离子电池发炎甚至爆炸。

然而,由于其化学成分,并非所有类型的锂离子技术都对这种现象具有相同的敏感性。

下图显示了人为引起的热失控过程中产生的能量

Thermal-runaway-lithium

可以看出,在上述锂离子技术中,LCO和NCA从热失控的角度来看是最危险的化学物质,每分钟温升约470°C。

NMC 化学释放大约一半的能量,每分钟增加 200°C,但这种能量水平在所有情况下都会导致材料的内部燃烧和电池的点燃。

此外,还可以看出 LiFePO4 – LFP 技术 它容易受到热失控现象的影响,每分钟温升仅为 1.5°C。

以这种极低水平的能量释放,磷酸铁锂技术的热失控在正常运行中本质上是不可能的,甚至几乎不可能人为触发。

结合 BMS,磷酸铁锂 (LifePO4 – LFP) 是目前市场上最安全的锂离子技术。

磷酸铁锂技术 (LiFePO4) 的预估生命周期

磷酸铁锂技术允许最大数量的充电/放电循环。这就是为什么这项技术主要用于需要长寿命的固定式储能系统(自用、离网、UPS 等)的原因。

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