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寒い天候で太陽主導の街灯のためのリン酸リチウム電池を改善する方法

寒い天候で太陽主導の街灯のためのリン酸リチウム電池を改善する方法


これは11月で、気温は数度、あるいは零下まで下がっています。発光ダイオード(LED)太陽主導の街灯の低温性能の試験です。ソーラー主導の街灯メーカーは、環境保護、汚染なし、低消費電力、高い発光効率、長寿命の特性を持つ固体冷たい光源の一種です。したがって、ソーラー主導の街灯は、省エネ道路照明のための選択になります。太陽主導の街灯は、弱い電気エネルギーで発光できる半導体PN接合部によって形成される高効率固体光源の一種です。あるフォワードバイアス電圧と注入電流の下で、Pゾーンに注入された正孔とNゾーンに注入された電子は、活性領域に拡散した後、光子が放射再結合を通して放出され、電気エネルギーを直接光エネルギーに変換します。リン酸鉄リチウム電池パックの低温性能を向上させる方法は?ご存知のように、リチウム電池パックの高温性能は優れており、熱ピークは350〜500°Cに達し、高温(60°C)は依然として100%放電することができます。LED街灯は、半導体PN接合部で形成された高効率な固体光源で、弱い電気エネルギーで発光することができます。あるフォワードバイアス電圧と注入電流の下で、Pゾーンに注入された正孔とNゾーンに注入された電子は、活性領域に拡散した後、光子が放射再結合を通して放出され、電気エネルギーを直接光エネルギーに変換します。しかし、三方向リチウム電池システムの低温性能を向上させるにはどうすればよいでしょうか?


リン酸鉄リチウム電池:


リン酸鉄リチウム電池は、正極材料としてリン酸鉄リチウムを使用するリチウムイオン電池をいう。リチウムイオン電池のカソード材料は、主にコバルト酸リチウム、マンガン酸リチウム、ニッケル酸リチウム、三元材料、リン酸鉄リチウム等を含む。中でも、リン酸鉄リチウムは、リチウムイオン電池の多くにおいて使用されるカソード材料である。リン酸鉄リチウム電池パックの需要の高まりは、リチウム電池の低温性能を向上させるために不可欠です。


リン酸鉄リチウム電池パックの低温性能に影響を与える要因は何ですか?


リン酸鉄リチウム電池の包装のために、電気業界の専門家は、低温特性要因に関するより詳細な研究を行っていますが、その理由は次のとおりです。


1.生産環境:リン酸リチウム電池パックは、多くの化学原料と複雑な技術を持つハイテク製品です。生産環境は、温度、湿度、ほこりなどの高い要件を持っています。それが所定の位置にない場合、バッテリーの品質は変動します。


2. 導電性が悪く、リチウムイオンの拡散が遅い。高速で充電・放電すると、実際の比容量が低くなります。この問題は、リン酸鉄リチウム産業の発展を制限する難しさです。リン酸鉄リチウムがそれほど広く使用されていない理由は大きな問題です。


3。物質的な影響は、リン酸リチウムの導電性自体が比較的悪く、加えて、極めて偏光が容易であり、再生能力を低下させる。負極は主に低温で充電され、これは安全上の問題に影響を与えるため、電解質では、この部分は、低温で増加する可能性があり、粘度が大きく、リチウムイオン移動に対する耐性が高くなります。1つはバインダーであり、バッテリの低温性能に大きな影響を与えます。


リン酸鉄リチウム電池の低温性能を向上させるには?


正極、負極、電気油圧、バインダーの4つの部分からリン酸鉄リチウム電池パックの低温性能を向上させる方法について議論する。


●ポジティブ面では、今ではナノスケールです。その粒子サイズ、抵抗およびAB平面の軸方向の長さは、電池全体の低温特性に影響を与える。異なるプロセスは、正極に異なる効果を有する。100~200ナノメートルの粒子サイズのリン酸鉄リチウムでできた電池は、低温放電特性が優れ、94%を-20度で放出することができ、つまり、粒子径のナノ定量化は移動経路を短縮する。リン酸鉄リチウムの放電は主に正極に関係しているため、低温放電の性能も向上する。


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製品の特徴:

>LEDライト、ソーラーパネル、リチウム電池、コントローラ、1つのコンパクトデザインですべて。

>配線なし、100%太陽光発電、設置と出荷が簡単です。

>内蔵赤外線センサーは、自動的に光出力を調整することができます(時間制御+光センサー制御+モーションセンサー制御)。

>防錆、防塵、防水IP65。

>5年保証。


リチウム電池の負極の充電特性を考慮すると、リチウム電池の低温充電は主に負極の影響を受け、粒子径の変化や負極間の距離の変化を含む。負極として3種類の人工黒鉛を選び、その低温性能に対する異なる層間隔及び粒子径の影響を検討した。