리튬 이온 배터리 팩의 장점과 단점은 무엇입니까?

리튬 이온 배터리 팩의 장점과 단점은 무엇입니까?

리튬 이온 배터리 팩의 장점과 단점은 무엇입니까?
리튬 입자, 리튬 입자 배터리의 활용은 본질적으로 몇 년 전에 채워졌습니다. 그들은 다양한 유형의 배터리 혁신에 대한 선호도와 업그레이드를 제공합니다.
리튬 입자 배터리에서 최고를 선택하려면 맞춤형 리튬 이온 배터리 팩 제조업체, 선호도를 아는 것이 중요하지만 제약이나 부담도 더해집니다. 이러한 방식으로 그들은 가장 이상적인 방식으로 그들의 타고난 능력을 이용하는 방식으로 활용 될 수 있습니다.
리튬 배터리에 대한 선구적인 작업은 1912 년 GN Lewis 하에서 시작되었지만 최초의 비 충전식 리튬 배터리가 상용화되기 시작한 것은 1970 년대 초입니다. 리튬은 모든 금속 중에서 가장 가볍고 전기 화학적 잠재력이 가장 크며 무게 대비 에너지 밀도가 가장 높습니다.

맞춤형 리튬 이온 배터리 팩 24

맞춤형 리튬 이온 배터리 팩 24

리튬 이차 전지 개발 시도는 안전 문제로 실패했습니다. 리튬 금속의 본질적인 불안정성, 특히 충전 중에는 리튬 이온을 사용하는 비금속 리튬 배터리로 연구가 옮겨졌습니다. 리튬 금속보다 에너지 밀도가 약간 낮지 만 충전 및 방전시 특정 예방 조치가 충족되면 리튬 이온은 안전합니다. 1991 년 Sony Corporation은 최초의 리튬 이온 배터리를 상용화했습니다. 다른 제조업체들도이를 따랐습니다.

리튬 이온의 에너지 밀도는 일반적으로 표준 니켈 카드뮴의 두 배입니다. 에너지 밀도가 높아질 가능성이 있습니다. 부하 특성은 상당히 좋고 방전 측면에서 니켈-카드뮴과 유사하게 작동합니다. 3.6V의 높은 셀 전압은 배터리 팩을 맞춤형 리튬 이온 배터리 팩 제조업체 셀이 하나 뿐인 디자인. 오늘날 대부분의 휴대폰은 단일 셀에서 실행됩니다. 니켈 기반 팩에는 직렬로 연결된 1.2 볼트 셀 XNUMX 개가 필요합니다.

리튬 이온은 유지 보수가 적은 배터리로, 대부분의 다른 화학 물질로는 주장 할 수없는 장점입니다. 메모리가 없으며 배터리 수명을 연장하기 위해 예약 된 사이클링이 필요하지 않습니다. 또한 자체 방전은 니켈-카드뮴에 비해 절반 미만이므로 리튬 이온은 최신 연료 게이지 응용 분야에 적합합니다. 리튬 이온 전지는 폐기시 거의 해를 끼치 지 않습니다.

전반적인 장점에도 불구하고 리튬 이온에는 단점이 있습니다. 깨지기 쉬우 며 안전한 작동을 유지하기 위해 보호 회로가 필요합니다. 각 팩에 내장 된 보호 회로는 충전 중 각 셀의 피크 전압을 제한하고 방전시 셀 전압이 너무 낮게 떨어지는 것을 방지합니다. 또한 극한 온도를 방지하기 위해 셀 온도를 모니터링합니다. 대부분의 팩에서 최대 충전 및 방전 전류는 1C와 2C 사이로 제한됩니다. 이러한 예방 조치를 취하면 과충전으로 인해 금속 리튬 도금이 발생할 가능성이 사실상 제거됩니다.

노화는 대부분의 리튬 이온 배터리의 문제이며 많은 제조업체가이 문제에 대해 침묵하고 있습니다. 배터리 사용 여부에 관계없이 XNUMX 년 후 약간의 용량 저하가 눈에 띕니다. 맞춤형 리튬 이온 배터리 팩 제조업체 사용 여부입니다. 배터리는 XNUMX ~ XNUMX 년 후에 자주 작동하지 않습니다. 다른 화학 물질도 노화와 관련된 퇴행성 영향을 미친다는 점에 유의해야합니다. 이것은 높은 주변 온도에 노출 된 니켈-금속 수 소화물의 경우 특히 그렇습니다. 동시에 리튬 이온 팩은 일부 응용 분야에서 XNUMX 년 동안 사용 된 것으로 알려져 있습니다.

장점:
* 높은 에너지 두께 – 리튬 입자 배터리는 지나치게 무겁지 않고 강력한 한계를 가질 수 있습니다. 그것이 편리한 가제트 산업에서 그렇게 유명한 이유 중 하나입니다.
* 작고 가벼움 – 리튬 입자 배터리는 배터리 제한과 관련하여 다른 배터리 구동 배터리보다 더 가볍고 겸손합니다. 이것은 무게 및 구조 요소와 같은 실제 세부 사항이 중요한 판매 초점으로 간주되는 다목적 구매자 전자 장치에서 더 실용적입니다.
* 낮은 자체 방출 – 리튬 입자 배터리 맞춤형 리튬 이온 배터리 팩 제조업체 매월 약 1.5-3.0 %의 매우 낮은 셀프 릴리스 속도를 보입니다. 이는 배터리가 다른 배터리로 구동되는 배터리보다 점진적으로 방출된다는 사실을 고려하여 사용하지 않을 때 배터리의 사용 기간이 더 길다는 것을 의미합니다. 니켈-금속 수 소화물 배터리는 매달 20 %의자가 방출을합니다.
* 비 메모리 영향 – 리튬 입자 배터리는 메모리 영향이 거의 없습니다. 메모리에 미치는 영향은 배터리로 작동하는 배터리에서 볼 수있는 경이로움을 관찰하십시오. 배터리 구동 식 배터리는 불완전하게 방출 된 후 다시 에너지를 공급 받았을 때 가장 극단적 인 에너지 한계를 잃습니다. 이러한 메모리 영향은 니켈-금속 수 소화물 배터리 구동 배터리에서 규칙적입니다.
* 빠른 충전 – 리튬 입자 배터리는 다른 배터리 구동 배터리보다 충전 속도가 빠릅니다. 파트너와 비교할 때 비용을 청구하려면 실제로 약간의 투자가 필요합니다.
* 높은 개방 회로 전압 – 리튬 입자 배터리 맞춤형 리튬 이온 배터리 팩 제조업체 다른 유체 배터리 (예 : 부식성 납, 니켈-금속 수 소화물 및 니켈-카드뮴)보다 개방 회로 전압이 높습니다.
* 긴 수명 – 리튬 입자 배터리는 여러 번의 충전 해제주기를 처리 할 수 ​​있습니다. 일부 리튬 입자 배터리는 20 사이클 후 도입 한계의 500 %를 불행히 여기는 반면, 더욱 발전된 리튬 입자 배터리는 실제로 2000 사이클 이후 한계를 가지고 있습니다.
* 낮은 지원 – 리튬 입자 배터리는 메모리에 미치는 영향이 적고 자체 방출이 적기 때문에 프레젠테이션을 보장하기 위해 필요하거나 유지하지 않습니다.
* 준비 할 필요 없음 – 일부 배터리 전원을 사용하는 셀은 처음 충전 할 때 준비해야합니다. 리튬 입자 전지 및 배터리에는이를위한 필요가 없습니다.
* 접근 가능한 다양한 유형 – 튜브 모양 또는 만화경 구조로 접근 할 수있는 리튬 입자 셀에는 몇 가지 종류가 있습니다. 리튬 입자 배터리의 이러한 유리한 위치는 필요한 특정 응용 분야에 올바른 혁신을 활용할 수 있음을 의미 할 수 있습니다.

단점 :
* 비싸다 – 리튬 입자 배터리의 생성은 다소 비용이 많이 드는 문제가 될 수 있습니다. 이러한 배터리의 일반적인 생성 비용은 니켈 수소 배터리보다 약 40 % 높습니다.
* 보호 필요 – 리튬 입자 전지 및 배터리는 다른 배터리 구동 혁신 제품만큼 강력하지 않으며 과충전 및 방출로부터 보안이 필요합니다.
* 노화 영향 – 리튬 입자 배터리는 성숙의 악영향을 경험할 때 일반적으로 성능이 저하됩니다. 일반적으로 리튬 입자 배터리는 성능이 절반으로 떨어지기 전에 500 – 1000 충전 및 해제주기를 스탠드 옵션으로 제공 할 수 있습니다.
* 운송 문제 –이 리튬 입자 배터리 고장이 최근 전면에 나타났습니다. 리튬 입자 배터리, 특히 항공을 통한 엄청난 양의 운송에는 많은 제한이 있습니다.
* 딥 릴리스 – 리튬 입자 배터리 맞춤형 리튬 이온 배터리 팩 제조업체 자기 방출이 낮습니다. 이 배터리의 전반적인 정직성은 대부분 출시 여부에 관계없이 완벽합니다. 심하게 방출되거나 리튬 입자 셀의 전압이 특정 수준 이하로 떨어지면 사용할 수 없게됩니다.
* 안전 문제 – 리튬 입자 배터리는 과열 또는 속임수로 인해 폭발 할 수 있습니다. 이것은 전해질 열화에 의해 형성된 가스가 세포의 내부 무게를 형성하기 때문입니다. 과열 또는 내부 단락은 전해질에 불이 들어와 화재를 일으킬 수 있습니다.
* 고온에 대한 민감성 – 맞춤형 리튬 이온 배터리 팩 제조업체의 리튬 입자 배터리는 가제트의 과열 또는 속임수로 인한 과도한 따뜻함의 단점에 대해 무방비합니다. 따뜻함은이 배터리의 셀이나 팩을 평소보다 더 빨리 저하시킵니다.

중국 리튬 이온 골프 카트 배터리 제조 업체

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