ආධාරක බැනරය

නිතර අසන පැන

නිති අසන පැණ

නිතර අසන ප්රශ්න

LiFePO4 (ලිතියම් යකඩ පොස්පේට්) බැටරි යනු මොනවාද?

Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) බැටරි යනු LiCoO2 රසායන විද්‍යාව මත පදනම් වූ සාම්ප්‍රදායික ලිතියම්-අයන බැටරි වලට වඩා වාසි කිහිපයක් සපයන ලිතියම් බැටරි වර්ගයකි.LiFePO4 බැටරි ඉතා ඉහළ නිශ්චිත ධාරිතාවක්, උසස් තාප සහ රසායනික ස්ථායීතාවයක්, ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම, පිරිවැය කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම, වැඩි දියුණු කළ ආරෝපණ සහ විසර්ජන අනුපාත, වැඩිදියුණු කළ චක්‍ර ආයු කාලය සහ සංයුක්ත සැහැල්ලු පැකේජයක් සපයයි.LiFePO4 බැටරි ආරෝපණ චක්‍ර 2,000කට වඩා වැඩි චක්‍ර ආයු කාලයක් ලබා දෙයි!

ලිතියම් බැටරි ආරක්ෂාව, විශ්වසනීයත්වය, අනුකූලතා කාර්ය සාධනය Teda හැම විටම අවධාරනය කරයි!

ලිතියම් බැටරි යනු කුමක්ද?

ලිතියම් බැටරි යනු නැවත ආරෝපණය කළ හැකි බැටරි වන අතර ලිතියම් අයන විසර්ජනයේදී ඇනෝඩයේ සිට කැතෝඩය දක්වාත් ආරෝපණය කිරීමේදී පසුපසටත් ගමන් කරයි.ඒවා පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල භාවිතය සඳහා ජනප්‍රිය බැටරි වන්නේ ඒවා ඉහළ ශක්ති ඝනත්වයක් ලබා දෙන නිසාත්, මතක ආචරණයක් නොමැති නිසාත්, භාවිතයේ නොමැති විට මන්දගාමී ආරෝපණ අඩුවීමක් ඇති නිසාත් ය.මෙම බැටරි විවිධ හැඩයන් සහ ප්රමාණවලින් පැමිණේ.ඊයම්-අම්ල බැටරි හා සසඳන විට, ලිතියම් බැටරි සැහැල්ලු වන අතර ඉහළ විවෘත පරිපථ වෝල්ටීයතාවයක් සපයයි, එමඟින් අඩු ධාරා වලදී බලය හුවමාරු කිරීමට ඉඩ සලසයි.මෙම බැටරි පහත ලක්ෂණ ඇත:
අයනික ලිතියම් ගැඹුරු චක්‍ර බැටරිවල විශේෂාංග:
• සැහැල්ලු බර, සාම්ප්‍රදායික, සංසන්දනාත්මක බලශක්ති ගබඩා ඊයම් අම්ල බැටරියකට වඩා 80% දක්වා අඩුය.
• ඊයම් අම්ලයට වඩා 300-400% වැඩි කාලයක් පවතී.
• අඩු රාක්ක විසර්ජන අනුපාතය (2% එදිරිව 5-8% / මාසය).
• ඔබගේ OEM බැටරිය සඳහා ඩ්‍රොප්-ඉන් ප්‍රතිස්ථාපනය.
• අපේක්ෂිත බැටරි ආයු කාලය වසර 8-10.
• ආරෝපණය කිරීමේදී පුපුරන ද්‍රව්‍ය වායු නැත, ඇසිඩ් කාන්දු නොවේ.
• පරිසර හිතකාමී, ඊයම් හෝ බැර ලෝහ නොමැත.
• ක්රියාත්මක කිරීමට ආරක්ෂිතයි!

"ලිතියම්-අයන" බැටරිය යනු සාමාන්‍ය යෙදුමකි.ලිතියම්-අයන බැටරි සඳහා LiCoO2 (සිලින්ඩරාකාර සෛලය), LiPo, සහ LiFePO4 (සිලින්ඩරාකාර/ප්‍රිස්මැටික් සෛලය) ඇතුළු විවිධ රසායන විද්‍යාවන් ඇත.Ionic බොහෝ දුරට අවධානය යොමු කරන්නේ එහි ආරම්භක සහ ගැඹුරු චක්‍ර බැටරි සඳහා LiFePO4 බැටරි සැලසුම් කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම සහ අලෙවි කිරීම කෙරෙහි ය.

අධික ධාරා ඇඳීමකින් තත්පර කිහිපයකට පසු බැටරිය වැඩ කිරීම නතර කරන්නේ ඇයි?

භාරය ශ්‍රේණිගත අඛණ්ඩ නිමැවුම් ධාරාව ඉක්මවා නොයන බවට වග බලා ගන්න.විදුලි බර BMS හි සීමාවන් ඉක්මවා ගියහොත්, BMS ඇසුරුම වසා දමයි.නැවත සැකසීමට, විදුලි බර විසන්ධි කර ඔබේ භාරයේ දෝෂ නිරාකරණය කර අඛණ්ඩ ධාරාව ඇසුරුමේ උපරිම අඛණ්ඩ ධාරාවට වඩා අඩු බව සහතික කර ගන්න.පැකේජය නැවත සැකසීමට, තත්පර කිහිපයක් සඳහා චාජරය නැවත බැටරියට අමුණන්න.ඔබට අමතර ධාරා ප්‍රතිදානයක් සහිත බැටරියක් අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න:support@tedabattery.com

Teda ගැඹුරු චක්‍ර ධාරිතාව (Ah) ශ්‍රේණිගත කිරීම ඊයම්-අම්ල Ah ශ්‍රේණිගත කිරීම් සමඟ සසඳන්නේ කෙසේද?

Teda Deep Cycle Batteries 1C විසර්ජන අනුපාතයේ සැබෑ ලිතියම් ධාරිතාව ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර එයින් අදහස් වන්නේ 12Ah ගැඹුරු චක්‍ර ලිතියම් බැටරියකට පැය 1ක් සඳහා 12A ලබා දිය හැකි බවයි.අනෙක් අතට, බොහෝ ඊයම්-අම්ල බැටරි එහි Ah ධාරිතාව සඳහා මුද්‍රණය කර ඇති පැය 20 හෝ 25 ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ඇත, එනම් එම 12Ah ඊයම්-අම්ල බැටරිය පැය 1 කින් විසර්ජනය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් 6Ah භාවිතා කළ හැකි ශක්තියක් පමණක් සපයයි.DOD 50% ට වඩා අඩු වීම ඊයම් අම්ල බැටරියකට හානි කරයි, ඔවුන් ගැඹුරු විසර්ජන බැටරියක් යැයි කියා සිටියද.මේ අනුව 12Ah ලිතියම් බැටරියක් ඉහළ විසර්ජන ධාරා සහ ජීව ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා 48Ah ඊයම් අම්ල බැටරි ශ්‍රේණිගත කිරීමකට ආසන්නව ක්‍රියා කරයි.

Teda's Lithium Deep Cycle Batteries සමාන ධාරිතාවක් ඇති Lead-Acid බැටරියක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය මෙන් 1/3ක් ඇති අතර ඒවා 90% DOD වෙත ආරක්ෂිතව විසර්ජනය කළ හැක.ඒවා විසර්ජනය වන විට ඊයම්-අම්ල අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය ඉහළ යයි;භාවිතා කළ හැකි සැබෑ ධාරිතාව mfg වලින් 20%ක් තරම් කුඩා විය හැක.ශ්රේණිගත කිරීම.අධික ලෙස විසර්ජනය කිරීම ඊයම් අම්ල බැටරියට හානි කරයි.Teda හි ලිතියම් බැටරි විසර්ජනයේදී වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් රඳවා ගනී.

Lithium Deep Cycle බැටරි ඊයම් අම්ල බැටරියකට වඩා වැඩි තාපයක් ජනනය කරයිද?

නැත. ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් (LiFePO4) රසායනයේ ඇති එක් වාසියක් වන්නේ එය ස්වකීය අභ්‍යන්තර තාප ශක්තිය ජනනය කිරීමයි.බැටරි ඇසුරුමේ පිටත තාපය සාමාන්‍ය භාවිතයේදී ඊයම්-අම්ලයකට වඩා උණුසුම් නොවේ.

Lithium Deep Cycle බැටරි අනාරක්ෂිත බවත් ගිනි උවදුරක් බවත් මට ආරංචි විය.ඒවා පිපිරෙනවාද නැත්නම් ගිනි ගන්නවාද?

ඕනෑම රසායන විද්‍යාවක සෑම බැටරියක්ම අසාර්ථක වීමට, සමහර විට ව්‍යසනකාරී ලෙස හෝ ගිනි ගැනීමට හැකියාව ඇත.මීට අමතරව, වඩා වාෂ්පශීලී, නැවත ආරෝපණය කළ නොහැකි ලිතියම් ලෝහ බැටරි, ලිතියම්-අයන බැටරි සමඟ පටලවා නොගත යුතුය.කෙසේ වෙතත්, අයනික ලිතියම් ගැඹුරු චක්‍ර බැටරිවල භාවිතා කරන ලිතියම්-අයන රසායනය, ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් සෛල (LiFePO4) වෙළඳපොලේ ඇති ආරක්ෂිතම වන්නේ විවිධ ලිතියම් වර්ගයේ බැටරි වලින් ඉහළම තාප ධාවන එළිපත්ත උෂ්ණත්වයයි.මතක තබා ගන්න, බොහෝ ලිතියම්-අයන රසායන හා වෙනස්කම් තිබේ.සමහර ඒවා අනෙක් ඒවාට වඩා වාෂ්පශීලී ය, නමුත් සියල්ල මෑත වසරවල දියුණුවක් ලබා ඇත.සියලුම ලිතියම් බැටරි ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව තවදුරටත් තහවුරු කරමින් ලොව පුරා නැව්ගත කිරීමට පෙර දැඩි එක්සත් ජාතීන්ගේ පරීක්ෂණවලට භාජනය වන බව සලකන්න.

නිපදවන Teda බැටරිය ලොව පුරා ආරක්ෂිත නැව් සඳහා UL, CE, CB සහ UN38.3 සහතිකය සමත් වේ.

Lithium Deep Cycle බැටරියක් මගේ කොටස් බැටරිය සඳහා සෘජු OEM ආදේශකයක්ද?

බොහෝ අවස්ථාවලදී, ඔව් නමුත් එන්ජින් ආරම්භක යෙදුම් සඳහා නොවේ.ලිතියම් ඩීප් සයිකල් බැටරිය 12V පද්ධති සඳහා ඔබේ ඊයම්-අම්ල බැටරිය සඳහා සෘජු ආදේශකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.අපගේ බැටරි කේස් බොහෝ OEM බැටරි කේස් ප්‍රමාණයන්ට ගැලපේ.

Lithium Deep Cycle බැටරි ඕනෑම ස්ථානයක සවි කළ හැකිද?

ඔව්.Lithium Deep Cycle බැටරි වල දියර නොමැත.රසායන විද්‍යාව ඝන වන බැවින් බැටරිය ඕනෑම දිශාවකට සවි කළ හැකි අතර කම්පනයෙන් ඊයම් තහඩු ඉරිතැලීම ගැන කරදරයක් නැත.

සීතල වූ විට ලිතියම් බැටරි දුර්වල ලෙස ක්‍රියා කරයිද?

Teda ගැඹුරු චක්‍ර ලිතියම් බැටරි සීතල කාලගුණ ආරක්ෂණයෙන් ගොඩනගා ඇත - අපගේ නඩුවේ උෂ්ණත්වය -4C හෝ 24F ට වඩා අඩු නම් ආරෝපණයක් නොගනී.කොටස් ඉවසීම සමඟ සමහර වෙනස්කම්.

Teda customize heater deep cycle බැටරි බැටරිය රත් වූ පසු චාජරයක් සක්‍රීය කිරීමට බැටරිය උණුසුම් කරයි.

ලිතියම් ගැඹුරු චක්‍ර බැටරි ආයු කාලය 1Ah ධාරිතාවට හෝ BMS අඩු වෝල්ටීයතා කපා හැරීමේ සිටුවම්වලට බැටරිය මුදා නොහැරීමෙන් වැඩි දියුණු කළ හැක.BMS අඩු වෝල්ටීයතා කපා හැරීමේ සිටුවම් දක්වා විසර්ජනය කිරීමෙන් බැටරියේ ආයු කාලය ඉක්මනින් අඩු කළ හැක.ඒ වෙනුවට, අපි උපදෙස් දෙන්නේ 20% ක ධාරිතාවක් ඉතිරිව ඇති බැටරිය නැවත ආරෝපණය කිරීමටයි.

Teda නව ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද?

ටෙඩා විසින් සියලුම ලියකියවිලි ගොඩනැගීමට සහ වාර්තා තබා ගැනීමට NPI සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය දැඩි ලෙස අනුගමනය කරනු ඇත.මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයට පෙර ඔබේ වැඩසටහනට සේවය කිරීමට Teda PMO (වැඩසටහන් කළමනාකරණ කාර්යාලය) වෙතින් කැපවූ වැඩසටහන් කණ්ඩායමක්,

යොමු කිරීම සඳහා ක්‍රියාවලිය මෙන්න:

POC අදියර ---- EVT අදියර ----- DVT අදියර ----PVT අදියර ---- මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනය

1. සේවාලාභියා මූලික අවශ්‍යතා තොරතුරු සපයයි
2. විකුණුම් / ගිණුම් කළමනාකරු අවශ්‍යතා පිළිබඳ සියලු විස්තර ඇතුළත් කරන්න (සේවාදායක කේතය ඇතුළුව)
3.ඉංජිනේරු කණ්ඩායම අවශ්‍යතා ඇගයීම සහ බැටරි විසඳුම් යෝජනාව බෙදා ගනී
4.පාරිභෝගික ඉංජිනේරු කණ්ඩායම සමඟ යෝජනා සාකච්ඡාව/සංශෝධනය/අනුමතය පැවැත්වීම
5. පද්ධතිය තුළ ව්‍යාපෘති කේතය ගොඩනඟා අවම සාම්පල සකස් කරන්න
6. පාරිභෝගිකයන් සත්‍යාපනය සඳහා සාම්පල ලබා දෙන්න
7. බැටරි විසඳුම් දත්ත පත්‍රිකාව සම්පූර්ණ කර පාරිභෝගිකයා සමඟ බෙදා ගන්න
8. පාරිභෝගිකයාගෙන් පරීක්ෂණ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කරන්න
9. BOM/drawing/datasheet සහ නියැදි මුද්‍රාව යාවත්කාලීන කරන්න
10. මීළඟ අදියර වෙත යාමට පෙර පාරිභෝගිකයා සමඟ අදියර ගේට් සමාලෝචනයක් ඇති අතර සියලු අවශ්‍යතා පැහැදිලිව ඇති බවට වග බලා ගන්න.

ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භයේ සිටම අපි ඔබ සමග සැමදා සදහටම සිටිමු...

LiFePO4 ඊයම් අම්ලය/AGM වලට වඩා භයානකද?

නැත, එය ඊයම් අම්ලය/AGM වලට වඩා ආරක්ෂිතයි.තවද, ටෙඩා බැටරියක් ආරක්ෂිත පරිපථ ගොඩනගා ඇත.මෙය කෙටි පරිපථයක් වළක්වන අතර අඩු/අධි වෝල්ටීයතා ආරක්ෂාවක් ඇත.Lead/AGM නොකරන අතර, ගංවතුරට ලක් වූ ඊයම් අම්ලයේ සල්ෆියුරික් අම්ලය අඩංගු වන අතර එමඟින් ඔබට, පරිසරයට සහ ඔබේ උපකරණවලට කාන්දු විය හැක.ලිතියම් බැටරි මුද්‍රා තබා ඇති අතර ද්‍රව නොමැති අතර වායූන් නිකුත් නොකරයි.

- මට අවශ්‍ය ලිතියම් බැටරි ප්‍රමාණය දැන ගන්නේ කෙසේද?

එය ඔබගේ ප්‍රමුඛතා මොනවාද යන්න ගැන වැඩිය.අපගේ ලිතියම් සතුව ඊයම් අම්ලයක් සහ AGM බැටරි මෙන් දෙගුණයක් පමණ භාවිතා කළ හැකි ධාරිතාවක් ඇත.එබැවින්, ඔබේ ඉලක්කය වැඩිපුර භාවිතා කළ හැකි බැටරි කාලය (Amps) ලබා ගැනීම නම්, ඔබ එකම ඇම්ප්ස් (හෝ ඊට වැඩි) සහිත බැටරියකට උත්ශ්‍රේණි කළ යුතුය.එනම්, ඔබ ඇම්පියර් 100ක බැටරියක් වෙනුවට ඇම්පියර් 100 ටෙඩාබැටරියක් ආදේශ කළහොත්, ඔබට භාවිත කළ හැකි ඇම්පියර් මෙන් දෙගුණයක් පමණ බරින් අඩක් පමණ ලැබෙනු ඇත.ඔබේ ඉලක්කය කුඩා බැටරියක්, බොහෝ අඩු බරක් හෝ මිලෙන් අඩු එකක් නම්.එවිට ඔබට 100amp බැටරිය Teda 50amp බැටරියක් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය.ඔබට එකම භාවිතා කළ හැකි ඇම්පියර් (කාලය) පමණ ලැබෙනු ඇත, එය අඩු වියදමක් වනු ඇත, සහ එය බර ¼ පමණ වේ.මානයන් සඳහා පිරිවිතර පත්‍රය වෙත යොමු වන්න හෝ වැඩිදුර ප්‍රශ්න හෝ අභිරුචි අවශ්‍යතා සමඟ අප අමතන්න.

Li-ion බැටරි වල ඇති ද්‍රව්‍ය මොනවාද?

බැටරියක ද්‍රව්‍ය සංයුතිය හෝ "රසායන විද්‍යාව" එහි අපේක්ෂිත භාවිතයට අනුව සකස් කර ඇත.Li-ion බැටරි විවිධ යෙදුම් සහ විවිධ පාරිසරික තත්ත්වයන් සඳහා භාවිතා වේ.සමහර බැටරි සැලසුම් කර ඇත්තේ ජංගම දුරකථනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම වැනි දිගු කාලයක් සඳහා කුඩා ශක්තියක් සැපයීමට වන අතර අනෙක් ඒවා බලශක්ති මෙවලමක් වැනි කෙටි කාලයක් සඳහා විශාල ශක්තියක් සැපයිය යුතුය.Li-ion බැටරි රසායන විද්‍යාව බැටරියේ ආරෝපණ චක්‍ර උපරිම කිරීමට හෝ අධික උනුසුම් හෝ සීතලේ ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසන පරිදි සකස් කළ හැක.මීට අමතරව, තාක්‍ෂණික නවෝත්පාදනයන් කාලයත් සමඟ බැටරිවල නව රසායන විද්‍යාවන් භාවිතා කිරීමට ද හේතු වේ.බැටරිවල සාමාන්‍යයෙන් ලිතියම්, කොබෝල්ට්, නිකල්, මැංගනීස් සහ ටයිටේනියම් වැනි ද්‍රව්‍ය මෙන්ම ග්‍රැෆයිට් සහ දැවෙන ඉලෙක්ට්‍රෝලය අඩංගු වේ.කෙසේ වෙතත්, අඩු අනතුරුදායක හෝ නව යෙදුම් සඳහා අවශ්‍යතා සපුරාලන Li-ion බැටරි සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සෑම විටම පර්යේෂණ සිදුවෙමින් පවතී.

Li-ion බැටරි භාවිතා නොකරන විට ගබඩා අවශ්‍යතා මොනවාද?

කාමර උෂ්ණත්වයේ දී Li-ion බැටරි ගබඩා කිරීම වඩාත් සුදුසුය.ඒවා ශීතකරණයේ තැබීමට අවශ්‍ය නැත.අධික ශීතල හෝ උණුසුම් උෂ්ණත්වයන් (උදා: සෘජු හිරු එළිය ඇති මෝටර් රථයේ උපකරණ පුවරුව) දිගු කාලසීමාවකින් වළකින්න.මෙම උෂ්ණත්වයට දිගු කාලයක් නිරාවරණය වීමෙන් බැටරියට හානි විය හැක.

Li-ion බැටරි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?

Li-ion බැටරි නැවත භාවිතා කිරීම සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම වර්ජින් ද්‍රව්‍ය සඳහා අවශ්‍යතාවය අඩු කිරීමෙන් සහ නව නිෂ්පාදන සෑදීමට සම්බන්ධ බලශක්ති හා දූෂණය අඩු කිරීමෙන් ස්වභාවික සම්පත් සංරක්ෂණයට උපකාරී වේ.Li-ion බැටරි වල කොබෝල්ට් සහ ලිතියම් වැනි සමහර ද්‍රව්‍ය අඩංගු වන අතර ඒවා තීරනාත්මක ඛනිජ ලෙස සලකනු ලබන අතර පතල් සහ නිෂ්පාදනය සඳහා ශක්තිය අවශ්‍ය වේ.බැටරියක් ඉවතට විසි කළ විට, අපට එම සම්පත් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වී යයි - ඒවා කිසිදා නැවත ලබා ගත නොහැක.බැටරි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමෙන් වාතය සහ ජල දූෂණය මෙන්ම හරිතාගාර වායු විමෝචනයද වළක්වයි.එය ආරක්ෂිතව කළමනාකරණය කිරීමට සන්නද්ධ නොවන සහ ඒවා ගිනි උවදුරක් විය හැකි පහසුකම් වෙත බැටරි යැවීම වළක්වයි.Li-ion බැටරි මගින් බල ගැන්වෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල ප්‍රයෝජනවත් ආයු කාලය අවසානයේදී ඒවා අඩංගු නිෂ්පාදන නැවත භාවිතා කිරීම, පරිත්‍යාග කිරීම සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම තුළින් ඔබට පාරිසරික බලපෑම් අවම කර ගත හැකිය.

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?