FIRSTEK - Votre fabricant de batteries LiFePO4 avec des solutions fiables

Avec 20 ans d'expérience dans l'industrie, FIRSTEK jouit d'une grande réputation dans la fabrication, la recherche et le développement de batteries au plomb et de batteries au lithium fer phosphate.

Niveau de R&D élevé

Notre institut de R&D FIRSTEK est un centre de R&D complet intégrant des fonctions de R&D sur les matériaux et de vérification des tests. Nous nous engageons à devenir un centre d'incubation et de test technologique au niveau national, avec des branches de recherche telles que la technologie des batteries, les applications des batteries et les équipements de batteries sous notre juridiction. À l'heure actuelle, nous avons déposé et obtenu un certain nombre de brevets, et notre niveau de recherche et développement est au premier niveau de l'industrie.

Personnalisez et OEM/ODM votre projet

FIRSTEK produit non seulement des batteries automobiles, des batteries VRLA/SLA, des batteries LiFePO4, des ESM (modules de stockage d'énergie) et ESS (systèmes de stockage d'énergie), des systèmes solaires domestiques, mais personnalise également des batteries lithium-ion et développe des BMS pour répondre aux besoins en batteries de différents applications.

 

 

 

Certifications multiples

Notre société a obtenu plusieurs certifications internationales, notamment ISO9001, ISO14001, ISO45001, OHS MS18001, UL, CE, KS, VDS, CB, BIS, SASO. Toutes nos batteries sont produites selon des normes strictes. Notre société a également remporté le titre d'entreprise de haute technologie.

 

Respectueux de l'environnement

FIRSTEK intègre étroitement sa philosophie d'entreprise à l'environnement social et établit une chaîne industrielle comprenant les matériaux, les batteries, l'intégration de systèmes, le recyclage, etc. En maîtrisant la technologie d'utilisation échelonnée de l'ensemble de la chaîne industrielle, nous formons une boucle fermée de la chaîne industrielle d'utilisation échelonnée. , visant à contribuer à la protection de l’environnement.

 

  • Batterie basse température 12V 100AH ​​LiFePO4

    Batterie basse température 12V 100AH ​​LiFePO4

    • Numéro de modèle : batterie LiFePO4 12,8 V 100 AH 4S. • Série basse température : éléments de

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  • Batterie LiFePO4 12V100AH ​​à décharge profonde

    Batterie LiFePO4 12V100AH ​​à décharge profonde

    • Numéro de modèle : batterie LiFePO4 12,8 V 100 AH 4S. • Série de cycles profonds : au-dessus de

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  • Batterie Bluetooth 12V100AH ​​LiFePO4

    Batterie Bluetooth 12V100AH ​​LiFePO4

    • Numéro de modèle : batterie LiFePO4 12,8 V 100 AH 4S. • Série Bluetooth : Smart BMS, application

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  • Batterie LiFePO4 12V 100AH

    Batterie LiFePO4 12V 100AH

    • Numéro de modèle : batterie LiFePO4 12,8 V 100 AH 4S. • Série Énergie : schéma rentable. •

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  • Batterie LiFePO4 24V 200AH

    Batterie LiFePO4 24V 200AH

    • Numéro de modèle : batterie LiFePO4 25,6 V 200 AH 8 S. • Série Énergie : schéma rentable. •

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  • Batterie LiFePO4 24V 100AH

    Batterie LiFePO4 24V 100AH

    • Numéro de modèle : batterie LiFePO4 25,6 V 100 AH 8 S. • Série Énergie : schéma rentable. •

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  • Batterie LiFePO4 24V 50AH

    Batterie LiFePO4 24V 50AH

    • Numéro de modèle : batterie LiFePO4 25,6 V 50 AH 8 S. • Série Énergie : schéma rentable. •

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  • Batterie LiFePO4 12V 300AH

    Batterie LiFePO4 12V 300AH

    • Numéro de modèle : batterie LiFePO4 12,8 V 300 AH 4S. • Série Énergie : schéma rentable. •

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  • Batterie LiFePO4 12V 250AH

    Batterie LiFePO4 12V 250AH

    • Numéro de modèle : batterie LiFePO4 12,8 V 250 AH 4S. • Série Énergie : schéma rentable. •

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  • Batterie LiFePO4 12V 200AH

    Batterie LiFePO4 12V 200AH

    • Numéro de modèle : batterie LiFePO4 12,8 V 200 AH 4S. • Série Énergie : schéma rentable. •

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  • Batterie LiFePO4 12V 150AH

    Batterie LiFePO4 12V 150AH

    • Numéro de modèle : batterie LiFePO4 12,8 V 150 AH 4S. • Série Énergie : schéma rentable. •

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  • Batterie LiFePO4 12V 75AH

    Batterie LiFePO4 12V 75AH

    • Numéro de modèle : batterie LiFePO4 12,8 V 75 AH 4S. • Série Énergie : schéma rentable. •

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Objectif des pignons de chaîne

 

 

La batterie LiFePO4 est une batterie rechargeable appréciée pour sa sécurité, sa longue durée de vie et son rendement élevé. De telles batteries se trouvent dans diverses applications, notamment le stockage d'énergie hors réseau, les systèmes d'alimentation de secours, l'électronique portable et les véhicules électriques. Les batteries lithium-ion sont devenues la norme pour les applications d'énergie solaire et hors réseau en raison de leurs vastes avantages par rapport à la technologie des batteries au plomb. Ils nécessitent peu d’entretien et peuvent fonctionner pendant dix ans ou plus, selon les modes d’utilisation. Contrairement aux batteries lithium-ion traditionnelles, les batteries LiFePO4 ne contiennent ni nickel ni cobalt.

 

Principales caractéristiques de la batterie LiFePO4
 

Sûr et stable
Les batteries LiFePO4 sont connues pour leur grande sécurité, qui résulte de propriétés chimiques extrêmement stables. Les batteries au phosphate ont une excellente stabilité thermique et chimique et sont plus sûres que les batteries lithium-ion fabriquées à partir d'autres matériaux cathodiques. Les batteries sont ininflammables et peuvent également résister à des conditions difficiles, qu'il s'agisse d'un froid glacial, d'une chaleur étouffante ou d'un terrain accidenté.

 

Performance excellente
Une longue durée de vie, un taux d'autodécharge lent et un poids plus léger font des batteries lithium-fer une option intéressante, car elles devraient avoir une durée de conservation plus longue que les batteries lithium-ion. Ces batteries ont généralement une durée de vie de cinq à dix ans ou plus et fonctionnent beaucoup plus longtemps que les batteries au plomb et autres batteries au lithium. Les batteries au lithium fer phosphate offrent des avantages significatifs par rapport aux batteries au plomb et aux autres batteries au lithium, notamment une efficacité de décharge et de charge améliorée et la capacité d'effectuer un cycle profond tout en maintenant les performances. Les batteries LiFePO4 sont généralement plus chères, mais ont de faibles coûts de maintenance et des remplacements peu fréquents tout au long de la durée de vie du produit.

 

Poids léger
Il convient de mentionner les caractéristiques d'économie d'espace de la batterie LiFePO4. Pesant un tiers du poids de la plupart des batteries au plomb et près de la moitié du poids des batteries à l'oxyde de manganèse populaires, le LiFePO4 permet une utilisation efficace de l'espace et du poids, rendant votre produit globalement plus efficace. Donc, si vous recherchez une batterie légère et qui se charge rapidement, ne cherchez pas plus loin que la LiFePO4.

 

Respectueux de l'environnement
Les batteries LiFePO4 sont non toxiques, non polluantes et ne contiennent aucun métal des terres rares, ce qui en fait un choix respectueux de l'environnement. Les batteries au plomb et au lithium-oxyde de nickel présentent des risques environnementaux importants (en particulier ceux au plomb, car les produits chimiques qu'ils contiennent peuvent dégrader la structure au fil du temps et éventuellement provoquer des fuites). Pour cette raison, ces batteries ont gagné en popularité dans le nouveau secteur énergétique.

 

 
Avantages de la batterie LiFePO4
 

 

01/

Plage de température plus large
Les batteries LiFePO4 fonctionnent efficacement sur une large plage de températures. Les recherches montrent que la température a un impact important sur les batteries lithium-ion, et les fabricants ont essayé diverses méthodes pour limiter cet effet. Les batteries LiFePO4 peuvent fonctionner à des températures aussi basses que -4 degrés F (-20 degrés) et aussi élevées que 140 degrés F (60 degrés). À moins que vous ne viviez dans un endroit extrêmement froid, vous pouvez utiliser du phosphate de fer et de lithium toute l’année.

02/

Durée de vie plus longue
LiFePO4 a une durée de vie plus longue que les autres technologies lithium-ion et les batteries plomb-acide. Les batteries LFP peuvent être chargées et déchargées 2 500 à 5,000 fois avant de perdre environ 20 % de leur capacité d'origine. Une batterie au plomb typique ne peut fournir que quelques centaines de cycles avant que sa capacité et son efficacité ne diminuent. Cela entraîne des remplacements plus fréquents, ce qui fait perdre du temps et de l'argent au propriétaire et conduit à des déchets électroniques.

03/

Haute densité énergétique
Les batteries LiFePO4 ont une densité énergétique élevée, ce qui signifie qu'elles peuvent stocker plus d'énergie dans moins d'espace que les autres batteries. La haute densité énergétique profite aux générateurs solaires portables car ils sont plus légers et plus petits que les batteries au plomb et les batteries lithium-ion traditionnelles. La haute densité énergétique fait également de plus en plus du LiFePO4 un choix privilégié pour les constructeurs de véhicules électriques, car ils peuvent stocker plus d’énergie tout en occupant moins d’espace.

04/

Plus sûr

Les batteries LiFePO4 sont plus sûres que les autres batteries lithium-ion car elles offrent une meilleure protection contre la surchauffe et l'emballement thermique. Les batteries LFP présentent également un risque d'incendie ou d'explosion beaucoup plus faible, ce qui les rend idéales pour les installations résidentielles. De plus, elles ne dégagent pas de gaz nocifs comme les batteries au plomb. Vous pouvez stocker et manipuler en toute sécurité les batteries LiFePO4 dans un espace clos tel qu'un garage ou un hangar, mais une certaine ventilation est toujours recommandée.

05/

Faible autodécharge
Les batteries LiFePO4 ont un faible taux d'autodécharge, ce qui signifie qu'elles ne perdront pas leur charge lorsqu'elles ne sont pas utilisées pendant de longues périodes. Ils sont idéaux comme solution de batterie de secours qui peut être nécessaire uniquement lors de pannes de courant occasionnelles ou pour une extension temporaire des systèmes existants. Même lorsqu'il est rangé, il peut être chargé en toute sécurité et mis de côté jusqu'à ce que vous en ayez besoin.

06/

Diverses méthodes de chargement
Les batteries LiFePO4 peuvent être chargées de différentes manières. En plus de la recharge ordinaire sur le réseau, certains fabricants de batteries LiFePO4 dans les centrales électriques portables autorisent la recharge solaire en ajoutant des panneaux solaires. Lorsqu’elles sont connectées à un panneau solaire suffisant, les batteries LiFePO4 peuvent fournir de l’énergie hors réseau à toute une maison.

 

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Problème commun

État de charge

L'électrode positive (c'est-à-dire la cathode) est composée de phosphate de fer et de lithium. Les ions fer et phosphate forment une grille et les ions lithium sont faiblement piégés. Au fur et à mesure que la batterie se charge, ces ions lithium sont attirés à travers le film et vers l'électrode de graphite négative, qui piège et retient ces ions lithium qui se croisent. La membrane est constituée d'un polymère (plastique) avec de nombreux petits pores qui permettent aux ions lithium de passer facilement. La batterie est complètement chargée lorsque tous les ions lithium positifs disponibles dans la borne cathodique atteignent la borne anodique et sont stockés en conséquence entre les couches de graphène.

Charge à courant constant

Lors de la première étape de charge, le courant est maintenu constant à un taux de charge de 0,5 C, ce qui indique que la batterie sera chargée à la moitié de sa capacité. Par exemple, lors du chargement d’une batterie d’une capacité de 200 Ah, le taux de charge restera constant à 100 A. Pendant la charge à courant constant, la tension de charge de la batterie augmentera lentement et la valeur de tension atteindra la tension « d'absorption ».

Charge de saturation

Une fois que la batterie atteint 90 % de charge, c'est-à-dire la tension d'absorption, la batterie entre dans la deuxième étape de charge, appelée charge de saturation. A ce moment, la tension de la batterie reste constante et le courant diminue régulièrement. Une fois que le courant chute à environ 5 à 10 % de la capacité nominale Ah de la batterie, un état de charge (SOC) de 100 % est atteint.

État de décharge

Pendant le cycle de charge d'une batterie LiFePO4, les ions lithium positifs libérés par l'électrode positive se déplacent à travers l'électrolyte jusqu'à l'électrode négative et y restent. Lorsque tous les ions lithium disponibles atteignent l’électrode négative, la batterie est complètement chargée. Lorsqu'une batterie rechargeable est connectée à une charge électrique, les ions positifs reviennent de l'électrode négative à l'électrode positive à travers le séparateur. Dans le même temps, les électrons circulent à travers le circuit externe, provoquant la circulation du courant dans le circuit de charge électrique, et la batterie libère son énergie stockée. Les électrons ne peuvent pas traverser l'électrolyte en raison de la présence d'une barrière isolante (c'est-à-dire un séparateur). Lorsque la batterie est complètement déchargée, tous les ions lithium retournent vers l’électrode au lithium fer phosphate.

 

Applications de la batterie LiFePO4

Les batteries LiFePO4 sont devenues un choix idéal pour de nombreux produits et applications.

 

Véhicules électriques

Les batteries LiFePO4 sont couramment utilisées dans les véhicules électriques tels que les voitures, les bus, les motos et les scooters. Ces batteries ont une densité énergétique élevée et une longue durée de vie, ce qui les rend idéales pour alimenter les véhicules électriques.

Des appareils portables

Les batteries LiFePO4 sont la source d'alimentation de choix pour une variété d'appareils électroniques portables, notamment les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils photo numériques. La légèreté de ces cellules les rend idéales pour de telles applications, car elles sont capables de fournir de grandes quantités d’énergie dans un petit boîtier.

Applications industrielles

Les batteries LiFePO4 sont capables de résister à des températures élevées et de conserver une charge pendant de longues périodes, ce qui les rend idéales pour alimenter des machines et des équipements en milieu industriel.

Bateaux de pêche et kayaks

Les batteries LiFePO4 sont légères et capables de fournir de grandes quantités d’électricité, ce qui les rend idéales pour alimenter les moteurs de ces navires.

Affaires et Commercial

Les batteries LiFePO4 sont couramment utilisées pour alimenter des applications commerciales telles que les systèmes d'alarme, les systèmes de panneaux solaires et les éclairages de sécurité.

Équipement médical

Les batteries LiFePO4 sont couramment utilisées pour alimenter des appareils médicaux tels que des appareils auditifs et des stimulateurs cardiaques. Ces batteries offrent une excellente sécurité et fiabilité pour ces applications sensibles.

Autres applications

Les batteries LiFePO4 peuvent également être utilisées dans diverses autres applications telles que les drones, les robots, les cigarettes électroniques et les appareils électroniques portables.

 

Facteurs à considérer lors de l’achat d’une batterie LiFePO4
Différents utilisateurs ont des préférences différentes lors de l’achat de batteries au lithium fer phosphate. Votre décision doit être basée sur les facteurs suivants :
 

Capacité
La capacité d’une batterie indique combien d’appareils elle peut alimenter et pendant combien de temps. Elle se mesure en Watt Heures (Wh). La capacité est la principale considération et le principal facteur qui fait augmenter le coût des batteries au lithium fer phosphate. Pour connaître la capacité dont vous avez besoin, vous pouvez ajouter la puissance de tous les équipements que vous utilisez. Vous pouvez ensuite multiplier ce chiffre par le nombre d’heures pendant lesquelles vous souhaitez les faire fonctionner sans recharger la batterie. Cela vous donnera le nombre minimum de wattheures de batteries lithium-ion que vous devriez acheter.

 

Le rapport qualité prix
De nombreux utilisateurs citent le « prix » comme facteur décisif. Cependant, il serait préférable de prendre en compte le rapport qualité/prix de la batterie. Les batteries au plomb sont aujourd’hui l’option la moins chère sur le marché. Cependant, leur durée de vie n’est que d’un dixième de celle des batteries au lithium fer phosphate. De plus, il y a toujours un risque que des batteries bon marché meurent pendant le travail. Par conséquent, choisissez le rapport coût-efficacité plutôt que le prix comme facteur décisif. Cela peut vous éviter d’innombrables maux de tête à long terme. Cela nous amène au prochain critère important.

 

Vie de la batterie
La durée de vie de la batterie doit être prise en compte. Si vous souhaitez une solution à court terme de quelques mois, vous pouvez économiser de l’argent et acheter des batteries au plomb. Cependant, la plupart des utilisateurs ne le souhaitent pas. Ils ont plutôt besoin d’une solution à long terme. En termes de durée de vie des batteries, les batteries LiFePO4 sont le meilleur choix. Une batterie LiFePO4 de bonne qualité peut facilement durer plus de 10 ans. Les batteries AGM et lithium-ion conventionnelles peuvent fonctionner normalement pendant trois à quatre ans.

 

Cycle de vie
La durée de vie fait référence au nombre de cycles de charge et de décharge qu'une batterie peut supporter. Une durée de vie plus longue signifie que la batterie dure plus longtemps. Il n'y a aucune indication sur la durée de vie de la batterie sur le boîtier de la batterie. Cependant, ils mentionnent la durée de vie du cycle. Choisissez des options avec une durée de vie plus longue pour un meilleur retour sur investissement.

 

Profondeur de décharge (DoD)
La profondeur de décharge (DoD) est un facteur important qui pousse les gens à passer des batteries au plomb existantes aux batteries au lithium fer phosphate. La profondeur de décharge indique la capacité utilisable de la batterie. Par exemple, les batteries au plomb ont une profondeur de décharge de 50 %. Pour les batteries LiFePO4, le DoD peut atteindre 100 %. Vous pouvez utiliser LiFePO4 à pleine capacité nominale. Disons que votre besoin en capacité est de 200 Ah. Cette exigence est satisfaite grâce à une batterie LiFePO4 de 200 Ah. Cependant, si vous choisissez une batterie au plomb, vous aurez besoin d’une capacité de batterie de 400 Ah en raison de sa décharge semi-profonde.

 

Taille
La taille de la batterie est très importante pour les applications telles que les camping-cars. Le boîtier de batterie peut accueillir des batteries de tailles spécifiques. Les batteries LiFePO4 ont un groupe de taille de préfixe pour indiquer la taille standard de la batterie. Faites correspondre la batterie au lithium selon vos besoins.

 

Poids
Le poids ne figure pas toujours sur la liste prioritaire des paramètres importants. Cependant, certains utilisateurs préfèrent les batteries plus légères. Si tel est le cas, n’importe quelle batterie au lithium serait meilleure qu’une batterie au plomb. Par exemple, une batterie au plomb de 500 Ah pèse environ 850 kg. Une batterie lithium-ion de 250 Ah pesant 210 kg peut faire le même travail. Cela signifie qu'il existe une différence de poids considérable. La principale différence réside dans le poids réduit de la plaque de plomb et de l’électrolyte. De plus, les électrodes des batteries lithium fer phosphate sont plus légères.

 

Sécurité
La sécurité devient essentielle lorsque vous utilisez des batteries à proximité de lieux de vie et de biens. Il y a eu des cas où des batteries au plomb ont laissé échapper du liquide, provoquant une corrosion de la batterie et des appareils à proximité. Les batteries au lithium traditionnelles présentent un risque d'incendie et d'explosion. Cependant, les batteries au lithium fer phosphate sont fabriquées à partir d’un composé de fer et de phosphate très stable. Ceux-ci n’exploseront jamais et ne causeront jamais de dégâts d’incendie.

 

Tension nominale
La tension de la batterie est importante car elle détermine sa facilité d’utilisation. Par exemple, vous ne pouvez pas remplacer une batterie 24V par une batterie 48V ou vice versa. Chaque type de tension nominale présente des applications, des avantages et des inconvénients uniques. Si vous remplacez une vieille batterie, vous devrez trouver l’ancienne tension nominale et la faire correspondre avec une nouvelle batterie de même valeur pour obtenir une tension constante.

 

Système de gestion de batterie (BMS)
Choisissez toujours des batteries LiFePO4 avec BMS. Les systèmes de gestion de batterie disposent de nombreux protocoles de sécurité pour les dangers potentiels. Toutes les batteries sont susceptibles de subir des dommages irréversibles en cas de surcharge ou de décharge excessive. La protection BMS coupe le circuit pour éliminer toute possibilité de dommage.

 

 
Des moyens simples pour prolonger la durée de vie de votre batterie LiFePO4
 

 

01/

Utilisez le bon chargeur
Un chargeur approprié doit être utilisé pour obtenir les meilleures performances des batteries lithium-ion. Il est important de comprendre la différence entre un chargeur universel et un chargeur spécifique aux batteries LiFePO4, car certains chargeurs universels peuvent ne pas fournir la tension correcte pour les batteries LiFePO4.

02/

Évitez la surcharge
Il est important de prendre des mesures pour éviter de surcharger les batteries LiFePO4 afin d'atteindre leur durée de vie potentielle maximale. Les batteries LiFePO4 sont très sensibles et doivent être chargées avec précaution pour éviter tout dommage. La surcharge ou la décharge d'une batterie peut entraîner une capacité réduite, une dégradation des performances, voire une panne de batterie. Pour garantir un succès à long terme, vous devez développer des habitudes de recharge sûres avec ces types de batteries.

03/

Maintenir une température appropriée
Dépasser les températures recommandées pour les batteries LiFePO4 peut avoir des conséquences désastreuses, il est donc crucial de maintenir la bonne température à tout moment. Vous devrez prendre des mesures pour garantir qu'un entretien approprié vous aidera à tirer le meilleur parti du cycle de vie de votre batterie LiFePO4, tout en veillant à ce que des précautions de sécurité soient prises à chaque fois que vous l'utilisez.

04/

Surveiller la durée de vie de la batterie
Pour garantir des performances optimales et une durée de vie la plus longue, la surveillance du cycle de vie des batteries LiFePO4 est essentielle. La durée de vie de la batterie peut être déterminée en vérifiant régulièrement des facteurs tels que la tension, le courant, la résistance interne, la température et la capacité. De plus, le suivi du nombre de cycles de charge/décharge complète aidera à indiquer quand la batterie doit être remplacée. Cela peut être fait manuellement ou à l'aide d'un équipement spécialisé tel qu'un BMS capable d'enregistrer des données sur une période prolongée pour une analyse plus approfondie.

05/

Gardez la batterie propre
Un nettoyage régulier de votre batterie LiFePO4 aidera à maintenir son efficacité maximale et à maximiser sa durée de vie. La batterie doit être essuyée avec un chiffon sec pour éliminer toute saleté, poussière ou débris qui auraient pu s'accumuler sur la surface de la batterie. Vérifiez également les bornes pour déceler toute corrosion. Si de la corrosion est détectée, nettoyez-la avec une brosse douce imbibée d'une solution de bicarbonate de soude. Effectuer régulièrement cette simple tâche de maintenance peut aider à maintenir votre batterie en parfait état et à prolonger considérablement sa durée de vie.

06/

Évitez les décharges excessives
Le dépassement des niveaux de décharge recommandés d'une batterie LiFePO4 réduira considérablement sa durée de vie, de la même manière que la durée de conservation prévue de plusieurs années. Vous devez prendre le temps de comprendre et de suivre les taux de décharge recommandés par le fabricant, qui peuvent avoir un impact énorme sur la durée de vie de votre batterie LiFePO4.

07/

Rangez correctement la batterie
Un stockage approprié des batteries LiFePO4 est essentiel pour maximiser leur durée de vie et leurs performances. Doit être conservé dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil. La température de stockage ne doit pas dépasser 68 degrés F (20 degrés) et l'humidité doit être maintenue en dessous de 65 %. Pour de meilleurs résultats, il est également recommandé de stocker la batterie à environ 50 % de charge. En cas de stockage pendant une période prolongée, assurez-vous de vérifier les niveaux de tension tous les deux mois et de recharger si nécessaire pour vous assurer que la batterie ne tombe pas trop bas.

08/

Surveiller les pratiques de recharge
La surveillance des pratiques de charge est essentielle pour maintenir la durée de vie et les performances des batteries LiFePO4, tout comme un jardinier entretenant régulièrement son jardin. Il est important que les utilisateurs sachent combien de charge une batterie peut contenir à un moment donné pour éviter une surcharge ou une sous-charge. Une surcharge peut entraîner un vieillissement prématuré de la batterie, tandis qu'une sous-charge peut réduire sa capacité au fil du temps. De plus, investir dans un chargeur de qualité conçu spécifiquement pour les batteries LiFePO4 contribuera à garantir une charge sûre et efficace à chaque fois.

 

Gestion de la qualité des processus

Nous mettons en œuvre les processus de gestion de la qualité suivants :

 

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Photos d'usine

L'image ci-dessous est notre usine :

 

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Questions fréquemment posées

 

Q : Quelle est la durée de vie des batteries LiFePO4 ?

R : À une profondeur de décharge de 80 %, la durée de vie d'une batterie LiFePO4 est d'environ 2 500 à 5 000 cycles. Cependant, certaines options proposent 6 500 cycles jusqu’à atteindre 50 % de la capacité d’origine. Au fil du temps, toute batterie perd de son efficacité et réduit sa capacité, mais les batteries au lithium fer phosphate ont la durée de vie la plus longue de toutes les batteries grand public.

Q : Les batteries au lithium fer phosphate sont-elles adaptées à l’énergie solaire ?

R : Les cellules LiFePO4 sont populaires dans les applications solaires en raison de leur densité énergétique élevée, de leur faible taux d'autodécharge et de leur longue durée de vie. Ils sont également hautement compatibles avec la recharge solaire, ce qui les rend idéaux pour les systèmes d'alimentation hors réseau ou de secours qui utilisent des panneaux solaires pour générer de l'énergie solaire.

Q : Les batteries au lithium fer phosphate sont-elles meilleures que les batteries au lithium ?

R : Les batteries LiFePO4 surpassent les batteries lithium-ion en termes de durée de vie (4-5 fois plus longue) et de sécurité. Il s’agit d’un avantage clé car les batteries lithium-ion peuvent surchauffer et même prendre feu, contrairement au lithium fer phosphate.

Q : Je souhaite passer aux batteries au lithium fer phosphate, que dois-je prendre en compte ?

R : Comme pour tout remplacement de batterie, vous devez tenir compte des exigences en matière de capacité, de puissance et de taille, et vous assurer que vous disposez du bon chargeur. Gardez à l’esprit que lors de la mise à niveau du plomb-acide vers le LiFePO4, vous pourrez peut-être réduire la taille de la batterie (jusqu’à 50 % dans certains cas) et maintenir la même autonomie.

Q : Qu'est-ce qu'un système de gestion de batterie ? Qu'est-ce que ça fait pour la batterie LiFePO4 ?

R : BMS signifie Battery Management System. Le BMS protège la batterie contre les dommages, le plus souvent les surtensions ou sous-tensions, les surintensités, les températures élevées ou les courts-circuits externes. Le BMS éteindra la batterie pour la protéger des conditions de fonctionnement dangereuses.

Q : Quelles sont les dimensions des bornes et des boulons pour les batteries LiFePO4 ?

R : Les batteries LiFePO4 ont des bornes M6, M8 ou M10. Ces types de bornes sont des bornes enfichables, également appelées bornes femelles, et sont livrées avec des vis. Les dimensions des bornes et des boulons sont métriques, les chiffres indiquant les dimensions en millimètres. Par exemple, le diamètre de la borne M8 est de 8 mm. Les boulons ont des filetages grossiers (1,25 tpi). Des boulons plus longs peuvent être trouvés dans la plupart des quincailleries si nécessaire.

Q : Les batteries LiFePO4 peuvent-elles être installées n’importe où ?

R : Oui, car les batteries LiFePO4 ne contiennent aucun liquide. Cela vous donne la flexibilité de monter la batterie là où cela convient le mieux à votre application.

Q : Dans les mêmes conditions, une batterie au lithium fer phosphate de 12 V, 100 Ah fonctionnera-t-elle plus longtemps qu'une batterie au plomb de 12 V, 100 Ah ?

R : Oui. Les batteries au lithium fer phosphate offrent une capacité utilisable supérieure à celle des batteries au plomb équivalentes. Les temps d'exécution devraient doubler.

Q : Comment préparer les batteries LiFePO4 pour le stockage hors saison ?

R : Chargez simplement la batterie à 14,4 volts, débranchez la batterie du chargeur et de l'appareil et stockez-la dans la plage de température autorisée. Pour un stockage de plus de 3 mois, la plage de température recommandée est de 32 degrés F à 77 degrés F, et peut ensuite être stockée en toute sécurité à 50 % de charge. Contrairement aux batteries au plomb, un état de charge partielle n’endommagera pas les batteries au lithium.

Q : Comment les batteries LiFePO4 fonctionnent-elles à basse température ?

R : Comme pour toutes les batteries, les basses températures peuvent entraîner une dégradation des performances. Par rapport aux batteries au plomb, les batteries au lithium fer phosphate ont une capacité et une rétention de tension nettement supérieures dans des conditions froides.

Q : Comment les batteries LiFePO4 fonctionnent-elles à des températures élevées ?

R : Les batteries LiFePO4 fourniront leur pleine capacité et leurs performances jusqu'à ce que les niveaux de protection de la gestion de la batterie (BMS) soient atteints. Les batteries LiFePO4 génèrent moins de chaleur que les autres produits chimiques au lithium, mais le BMS de la batterie protégera la batterie en s'arrêtant si la limite supérieure est atteinte.

Q : Ai-je besoin d’une certification pour expédier des batteries au lithium fer phosphate aux États-Unis ?

R : Oui, le ministère des Transports exige la certification UN38.3. Toutes les batteries doivent être certifiées UN38.3 pour pouvoir être légalement expédiées par voie terrestre, maritime ou aérienne.

Q : Quelle est la durée de vie des batteries LiFePO4 ?

R : La durée de vie de la batterie est mesurée en cycles de vie, le LiFePO4 étant généralement évalué pour fournir 3 500 cycles à une profondeur de décharge (DOD) de 100 %. L'espérance de vie réelle dépend de plusieurs variables basées sur votre application spécifique. Les batteries LiFePO4 durent 10 fois plus longtemps que les batteries au plomb lorsqu'elles sont utilisées dans la même application.

Q : Puis-je utiliser un chargeur de batterie au plomb existant (humide, AGM ou gel) pour charger une batterie au lithium fer phosphate ?

R : Les nouveaux propriétaires de batteries au lithium sont encouragés à utiliser un chargeur avec un profil de charge spécifique au lithium pour les batteries LiFePO4. Ceux-ci sont faciles à trouver car la plupart des chargeurs sur le marché aujourd'hui ont des propriétés de charge au lithium et LiFePO4 est la chimie de batterie au lithium prédominante sur le marché. Bien que de nombreux chargeurs au plomb existants puissent encore charger des batteries au lithium, cela est généralement déconseillé.

Q : Comment déterminer l'état de charge (SOC) d'une batterie LiFePO4 ?

R : La meilleure façon de déterminer le SOC d'une batterie est d'utiliser un indicateur de batterie, un instrument très précis qui capture des données instantanées et complètes en temps réel.

En tant que l’un des fabricants et fournisseurs de batteries lifepo4 les plus professionnels en Chine, nous nous distinguons par une haute qualité et un bon service. Soyez assuré d'acheter une batterie lifepo4 à un prix raisonnable dans notre usine. Contactez-nous pour une fiche technique et un devis.

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