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CANBUSのモニター/つりあい機システムが付いている20kwh EV LiFePO4 96V 200Ah電池のパック
指定 | 96v 200ah lifepo4電池のパック |
わずかな電圧 | 102.4V |
わずかな容量 | 200Ah |
細胞の指定 | 3.2V 200Ah LFPの細胞 |
タイプ | 20kwh ev lifepo4電池のパック |
評価される放出流 | 100A |
ピーク流量の流れ | 150A |
評価される力 | 10KW |
最高の連続的な充満流れ | 0.5C-100A |
ピーク充満流れ | 1C-200A |
充満温度較差 | 0-45C |
温度較差を排出しなさい | -20-60C |
電池のサイズ | カスタマイズされる |
充満周期 | 2500回以上 |
適用 | EV車か96V太陽系 |
BMS | CANBUS/RS485を使って |
映像
リチウム鉄の隣酸塩(LFPかLiFePO4):
リチウムFerro隣酸塩技術は安全の技術的な利点そして非常にhigh-levelのために(別名LFPかLiFePO4)、1996年に現われた、他の電池の技術を取り替えている。
高い発電密度が原因で、この技術はmedium-power牽引の塗布(ロボット工学、AGV、E移動性、最後のマイル配達、等)または頑丈な牽引の塗布(海洋の牽引、産業車、等)で使用される
LFPの長い耐用年数およびエネルギー蓄積の適用(電池が付いているスタンドアロン・アプリケーション、以外格子システム、自己消費)または静止した貯蔵でLiFePO4を一般に使用することを可能にする深く循環の可能性。
リチウム鉄の隣酸塩の主要な利点:
リチウム鉄の隣酸塩技術は充満/排出周期の大きい数を可能にする技術である。そういうわけでこの技術は長い生命を要求する適用のための静止したエネルギー蓄積 システム(自己消費、以外格子、UPS、等)で主に採用される。
行うことができる周期の実際の数は複数の要因によって決まる:
下の図表は排出力およびDOD図に従ってリチウム鉄の隣酸塩電池細胞(LFP、LiFePO4)のための周期の推定値番号を示す。テスト条件は実験室(一定した温度C、一定した充満力および25 °の排出)のそれらである。
のための標準的な環境では、そして1C周期、私達は図表からLFPのための下のライフ サイクルの推定を得てもいい:
100%のDoDの2000の周期
80% DoDの3000の周期
55% DoDの8000の周期
完了された周期の数に続いて、電池にまだわずかな容量が>元の容量の80%あるそれは注意されるべきである。