
Litiumferrofosfatbatteri
Litiumjärnfosfatbatteriet (LiFePO4-batteri) eller LFP-batteriet (litiumferrofosfat) är en typ av litiumjonbatteri som använder litiumjärnfosfat (LiFePO4) som katodmaterial och en grafitisk kolelektrod med en metallisk baksida som anod.
- Snabb leverans
- Kvalitetssäkring
- 24/7 kundservice
produkt introduktion
DAW Kraft Teknik Co.% 2c Ltd
DAW Power Technology Co., Ltd. är ett innovativt företag med fokus på oberoende forskning och utveckling, produktion och försäljning av batteriprodukter, huvudsakligen engagerat i batterirelaterade produkter och tjänster såsom ternära litiumbatterier, litiumjärnfosfatbatterier, litiumbatterier, solenergi. energilagringsbatteri och speciella behovsbatterier. Företaget håller fast vid vetenskaplig och teknisk innovation som kärnan och har åtagit sig att bli världens ledande leverantör av batteriprodukter och -lösningar.
varför välja oss
Avancerat FoU-team
Vår fabrik har ett utmärkt team för forskning och utveckling (FoU), inklusive 80 doktorander och 200 masterforskare.
Toppmoderna produktionsanläggningar
Vår produktionsbas har avancerade maskiner och utrustning, inklusive automatiserade monteringslinjer, precisionsbeläggningsmaskiner och temperaturkontrollerade lagringsutrymmen.
Omfattande produktportfölj
Vår fabrik tillhandahåller ett komplett utbud av litiumjärnfosfatbatteriprodukter, inklusive battericeller, hög- och lågspänningsledningar, batterihanteringssystem (BMS), batterihylsor, etc.
Strikt kvalitetskontroll
Vi följer strikta kvalitetskontrollprocedurer under hela tillverkningsprocessen och utför omfattande tester för att säkerställa att våra batterier fungerar tillförlitligt under en mängd olika förhållanden, inklusive extrema temperaturer och höga belastningar.
Det väggmonterade litiumbatteriet är ett avancerat batterisystem designat för att ge reservkraft för ett brett spektrum av applikationer. Den använder Lifepo4-batterier, som är kända för sin höga energitäthet, långa livslängd och utmärkta säkerhetsfunktioner.
High Power UPS Lithium Battery är ett kraftfullt, pålitligt och effektivt batteri designat för avbrottsfri strömförsörjning. Batteriet är designat för att ge tillförlitlig reservkraft, skydda kritiska belastningar och minska risken för stillestånd i en mängd olika applikationer.
Denna produkt är speciellt utformad för att tillgodose behoven hos våra kunder som kräver en högpresterande, hög kapacitet och pålitlig strömkälla för sina olika applikationer, allt från datacenter till nödbackupsystem.
Detta litiumbatteri för husbil är ett högpresterande djupcykelbatteri baserat på en patenterad litiumjärnfosfat (LiFePO₄)-kemi. Detta är ett utmärkt val för alla som letar efter pålitlig och långvarig kraft för sin husbil.
UPS Energy Storage Battery är en viktig energilagringslösning som är designad för att ge oavbruten strömförsörjning under strömavbrott. Denna enhet är skapad med avancerad teknik och tekniska funktioner som gör den effektiv och pålitlig.
Litiumbatteri med låg temperatur
Det är där det lågtemperaturbeständiga litiumbatteriet kommer in, eftersom det erbjuder bättre prestanda, säkerhet och livslängd än konventionella batterier när de används i tuffa klimat och låga temperaturer.
I dagens värld är el verkligen en av de viktigaste sakerna, särskilt i nödsituationer. Strömavbrott kan stoppa alla företag eller hem eller till och med hela områden.
Smart Home Lithium Battery är inte bara en lagringsenhet för energi utan också ett energihanteringssystem. Med sin toppmoderna teknik kan den reglera energianvändningen i ditt hem för att säkerställa optimal effektivitet och bekvämlighet.
Vårt Powerwall Home-batteri har en kapacitet på upp till 14 kWh, vilket innebär att det kan lagra en betydande mängd energi. Detta är särskilt användbart om du har ett solpanelssystem och vill lagra överskottsenergi för senare användning.
Vad är litiumferrofosfatbatteri
Litiumjärnfosfatbatteriet (LiFePO4-batteri) eller LFP-batteriet (litiumferrofosfat) är en typ av litiumjonbatteri som använder litiumjärnfosfat (LiFePO4) som katodmaterial och en grafitisk kolelektrod med en metallisk baksida som anod. På grund av deras låga kostnad, höga säkerhet, låga toxicitet, långa livslängd och andra faktorer, finner LFP-batterier ett antal roller i fordonsanvändning, stationära applikationer i allmännyttiga skala och reservkraft.
Fördelar med litiumferrofosfatbatteri
Längre livslängd
LFP:er har längre livslängd än något annat batteri. Ett djupgående blybatteri kan gå igenom 100-200 cykler innan dess prestanda minskar och sjunker till 70–80 % kapacitet. I genomsnitt har blybatterier ett cykelantal på cirka 500, medan litiumjonbatterier kan hålla 1,000 cykler.
Förbättrad säkerhet
LiFePO4 är en säkrare teknik jämfört med Li-ion och andra batterityper. Specifikt har de inte problem med giftiga ångor och avgasning i samband med litiumjon och blysyra. LFP:er har förbättrat tekniken för att undvika dessa farliga problem, genom att använda en icke brandfarlig elektrolyt som en del av batteriets kemi.
Snabbladdning
Du kan ladda LiFePO4-batterier mycket snabbare jämfört med andra batterityper, vanligtvis inom 1-2 timmar med nätström och 3-6 timmar med solpaneler. Den faktiska laddningstiden beror på flera faktorer, inklusive batterikapacitet, ström och laddningsmetod.
Bredare driftstemperaturintervall
LiFePO4-batterier har ett driftstemperaturområde mellan -4 grader F och 140 grader F (-20 grader till 60 grader). Temperaturintervallet gör att de kan prestera bra även i klimat eller förhållanden med extrem kyla eller värme.
Hög energitäthet
LFP har en högre energitäthet jämfört med vissa andra batterityper. Energitäthet hänvisar till mängden energi ett batteri kan lagra per volym- eller viktenhet. LiFePO4-batterier har en energitäthet på cirka 130-140 Wh/kg-4 gånger högre än den typiska blybatteridensiteten på 30-40 Wh/kg.
Miljövänlig
Som tidigare nämnt har LiFePO4-batterier en mycket längre livslängd än jämförbara Li-jon- och blybatterier. Det betyder att de behöver bytas ut mycket mer sällan, vilket leder till färre batterier på deponier.

Litiumjärnfosfat (LiFePO4) batteri är tillverkat av energigenererande elektrokemiska celler för att driva elektriska enheter. LiFePO4-batteriet består av en anod, katod, separator, elektrolyt och positiva och negativa strömavtagare. Den positiva polen på ett batteri kallas katoden, medan den negativa polen kallas anoden. Anodterminalen fungerar som källan till litiumjoner. Elektrolyten bär positivt laddade litiumjoner från anoden till katoden och vice versa genom separatorn.
Litiumjonernas rörelse skapar fria elektroner i anoden och som ett resultat kommer elektroner att flöda genom en extern krets till katoden, dvs. positiv terminal, och följaktligen kommer en ström att flyta från den positiva terminalen till den negativa terminalen vid en elektrisk belastning är ansluten över batteriet. Cellen består av koncentriska alternerande skikt av negativa och positiva elektrodmaterial mellan vilka separatorskikt är belägna. Cellen fylls sedan med elektrolyt för att möjliggöra jonledning.
Litiumjärnfosfatbatterier har förmågan att djupcykla men samtidigt bibehålla stabil prestanda. En deep-cycle är ett batteri som är utformat för att producera en jämn uteffekt under en längre tidsperiod, vilket laddar ur batteriet avsevärt. Vid den tidpunkten måste batteriet laddas för att slutföra cykeln. Detta gör LFP-batterier till en idealisk lösning för deep cycle fritidsapplikationer som kräver energi under långa perioder, särskilt när de bara laddas ibland, såsom solenergi och off-grid applikationer.

Vad är skillnaden mellan litiumferrofosfatbatteri och litiumjonenerginivåskillnader?
Det finns betydande skillnader i energi när man jämför litiumjon och litiumjärnfosfat. Litiumjon har en högre energitäthet vid 150/200 Wh/kg jämfört med litiumjärnfosfat vid 90/120 Wh/kg. Så, litiumjon är normalt den bästa källan för energikrävande elektronik som dränerar batterierna i hög hastighet.
Å andra sidan överträffar utsläppshastigheten för litiumjärnfosfat litiumjon. Vid 25C har litiumjärnfosfatbatterier spänningsurladdningar som är utmärkta vid högre temperaturer. Urladdningshastigheten försämrar inte litiumjärnfosfatbatteriet nämnvärt eftersom kapaciteten minskar.
Hur laddar man litiumferrofosfatbatteriet korrekt?
Konstant ström (CC) Laddning
Konstant laddningsström, t.ex. 0.5C, spänningen ökar kontinuerligt under laddningen och når maxspänningen. (Som 14,6V). Under hela laddningsprocessen hålls laddningsströmmen konstant genom att justera utspänningen. Fördelen med denna metod är att den är enkel att använda, bekväm, lätt att implementera och lätt att beräkna laddningseffekten.
Konstant spänning (CV) Laddning
Konstant spänning, långsamt minskar strömmen till under 0.05C. Denna laddningsmetod tar endast hänsyn till ändringen av det enskilda tillståndet för batterispänningen och kan inte effektivt återspegla batteriets övergripande laddningsstatus. Dess initiala laddningsström är för stor, vilket ofta orsakar skador på strömbatteriet.
Underhållsladdning
Denna del kan också kallas flytladdning, men för LiFePO4-batterier är flytladdning inte nödvändig. Om blybatterier inte når 100% SOC kommer sulfatering att ske på plattor. Det kommer att resultera i en kapacitetsförlust. Men det finns inget behov av att LiFePO4-batteriet laddas till 100 %, det finns ingen sulfatering. Tvärtom, om ett LiFePO4-batteri är överladdat, kommer för många litiumjoner att ackumuleras i ena änden av elektroden, vilket kommer att leda till elektronflykt.
Laddningsström
Det rekommenderas att hålla laddningsströmmen för LiFePO4-batterier under 0.5C, eftersom överhettning på grund av snabbladdning kan orsaka en negativ effekt på batteriet. Även om strömgränsen för ditt batteri är 1C eller högre. Blysyrabatterier rekommenderas i allmänhet att laddas under 0.2C.
Laddningsspänning
Laddningsspänningen för LiFePO4-batterier rekommenderas att vara 14,0V till 14,6V vid 25 grader, vilket betyder 3,50V till 3,65V per cell. Den bästa rekommenderade laddningsspänningen är 14,4V, vilket är 3,60V per cell. Jämfört med 3,65V per cell är det bara lite av kapaciteten reducerad, men du kommer att ha mycket fler cykler.
Laddningstemperatur
Laddningstemperaturintervallet för LiFePO4-batterier är 0 grader till 55 grader. Det rekommenderas inte att ladda under 0 grader, teoretiskt sett är det tillåtet med en liten ström på 0.05C till 0.1C. Men laddning under 0 grad kommer att kristallisera litiumjonerna, vilket minskar den effektiva kapaciteten. Så, om det inte behövs, ladda inte under 0 grader .
Laddning i serie
Innan du ansluter LiFePO4-batterier i serie, rekommenderas det att alla batterier är fulladdade för att uppnå en hög konsistens på varje batteri. Eftersom kretsen kommer att stängas av när ett batteri träffar högspänningen, eller lågspänningen, kan det finnas energi kvar i andra batterier. Kontrollera regelbundet batterispänningen för att hålla spänningsskillnaden inom 50mV (0,05V), det förlänger effektivt batteriets livslängd.
Applicering av litiumferrofosfatbatteri
Elektriska fordon
LiFePO4-batterier är ett populärt val för elbilstillverkare. De har hög energitäthet, lång livslängd och är säkra att använda jämfört med andra litiumjonbatterier. Men litiumjärnfosfatbatteri upptar fortfarande en oersättlig fördel i bussar, logistikfordon och så vidare. De senaste uppgifterna visar att litiumjärnfosfatbatterier stod för hälften av de totala batterileveranserna.
Lagring av förnybar energi
LiFePO4-batterier används för att lagra energi som genereras av förnybara källor som vind- och solenergi. De är idealiska för denna applikation eftersom de kan lagra en stor mängd energi och de kan laddas och laddas ur snabbt.
Backup Ström
LiFePO4-batterier är lämpliga att använda som reservkraftkälla vid strömavbrott. De används ofta för reservkraft i datacenter, sjukhus och andra kritiska anläggningar eftersom de kan tillhandahålla pålitlig energi när det behövs.
UPS-system
LiFePO4-batterier används också i UPS-system (Uninterrupted Power Supply). Dessa system är designade för att ge ström i händelse av strömavbrott, och LiFePO4-batterier är idealiska för denna applikation eftersom de kan ge pålitlig, långvarig ström.
Marina applikationer
LiFePO4-batterier används i marina applikationer som båtar och yachter på grund av deras höga säkerhet och långa livslängd. De tillhandahåller en pålitlig kraftkälla för elektronisk utrustning och utrustning ombord. Dessutom har LiFePO4-batterier en högre livscykel, lägre förlust och lägre lagringshastighet jämfört med blybatterier.
Hemelektronik
LiFePO4-batterier används för att driva en rad elektroniska enheter, särskilt de som kräver hög effekt. De används ofta i elverktyg, bärbara högtalare och annan hemelektronik.
Vad du ska tänka på när du väljer litiumferrofosfatbatteri
När du väljer ett LiFePO4-batteri är kapacitet och spänning två nyckelfaktorer. Kapaciteten avgör hur mycket energi ett batteri kan lagra och mäts vanligtvis i amperetimmar (Ah) eller wattimmar (WH). De specifika kraven beror på utrustningens energibehov. Små enheter som ficklampor eller smartphones behöver kanske bara 500mAh, medan större enheter som elbilar eller energilagringssystem kräver hundratals till tusentals Ah kapacitet.
Batterihanteringssystemet (BMS) är en integrerad del av LiFePO4-batteripaketet. Den fungerar som batteriets "hjärna", övervakar och hanterar alla aspekter av batteriets drift, inklusive att se till att alla delar av batteriet fungerar jämnt, reglera temperaturen och förhindra att batteriet över- och urladdas. När du köper ett LiFePO4-batteri, se till att välja ett med pålitligt BMS för att optimera batteriprestanda och förbättra säkerheten.
Cykellivslängd hänvisar till antalet gånger ett batteri kan laddas och laddas ur innan dess kapacitet sjunker avsevärt. LiFePO4-batterier av hög kvalitet har vanligtvis en livslängd på mellan 2,000 och 6,000 cykler. Batterier med kortare livslängd behöver bytas ut oftare, vilket kan kosta mycket pengar och tid.
Den fysiska storleken och vikten av LiFePO4-batterier är avgörande överväganden, särskilt om utrymmet är begränsat eller vikten är begränsad i din applikation. Utvärdera storleken och vikten på batteriet för att se till att det passar i ditt tillgängliga utrymme och inte påverkar systemets totala prestanda eller bärbarhet.
Slutligen, överväga priset på batteriet. Priset på LiFePO4-batterier kommer att variera beroende på kapacitet, livslängd och andra funktioner. Även om det är frestande att välja det billigaste batteriet, är det också viktigt att överväga det totala värdet för pengarna. Dyrare batterier kan ha längre livslängd, snabbare laddningstider och bättre säkerhetsfunktioner, vilket gör dem till ett mer kostnadseffektivt alternativ i det långa loppet.
Litiumferrofosfatbatteri Vanlig felsökning och lösning
Batteriet kan inte aktiveras
Om batteriet inte aktiveras och tillåter laddning/urladdning över 1A, är det sannolikt allvarlig överurladdning. Självurladdning eller parasitbelastning kan tömma celler under 10V. Använd en litiumbatteriladdare vid aktivering eller tvångsladdningsläge för att återuppliva.
Underspänningsskydd utlöst
Batterihanteringssystemet (BMS) stänger av urladdningen om spänningen sjunker för lågt, vilket förhindrar cellskador. Koppla bort belastningar omedelbart och ladda över 1A för att återhämta sig.
Överspänningsskydd aktiverat
För hög laddning kan få BMS att sluta ladda. Koppla bort laddaren, minska spänningen 0.2-0.4V i 6 timmar och försök sedan ladda igen med rätt spänning. Ihållande problem kan kräva byte av BMS.
Hög/låg temperatur skydd
Extrema temperaturer utlöser BMS-skydd. Koppla ur batteriet och kyl ner eller värm upp efter behov innan du återupptar användningen. BMS återställs automatiskt när det är tillbaka i normalt temperaturområde.
Intern kortslutning
En kortslutning inuti batteriet orsakar hög värme- och strömförbrukning. Ta bort kort så snart som möjligt. Ladda över 1A för att återhämta sig. Förbättra kvalitetskontrollen för att förhindra interna kortslutningar.
Överströmsskydd
Överdriven laddning eller urladdningsström kommer att utlösa BMS överströmsskydd. Koppla omedelbart ur batteriet tills strömmen återgår till normala nivåer.
Ladda batteriet ordentligt:En av de viktigaste faktorerna som påverkar livslängden för ett LiFePO4-batteri är hur det laddas. Använd alltid en laddare som är speciellt utformad för LiFePO4-batterier och följ tillverkarens instruktioner noggrant. Över- eller underladdning kan skada batteriet, så det är viktigt att övervaka laddningsprocessen och ta bort batteriet från laddaren när det är fulladdat.
Förvara batteriet korrekt:Om du inte använder batteriet under en längre tid är det viktigt att förvara det korrekt för att förhindra skador. Förvara batteriet på en sval och torr plats, borta från direkt solljus och värmekällor. Helst bör batteriet förvaras med cirka 50 % laddning. Om batteriet är fulladdat eller urladdat kan det leda till en kortare livslängd.
Håll batteriet rent:Det är viktigt att hålla batteriet och dess kontakter rena och fria från damm och smuts. Använd en ren och torr trasa för att torka av batteriet och dess kontakter regelbundet. Om det finns någon korrosion eller ansamling på kontakterna, rengör dem med en liten mängd tvättsprit.
Undvik extrema temperaturer:LiFePO4 batteri presterar bäst vid temperaturer mellan 15 grader och 25 grader. Extrema temperaturer kan skada batteriet och minska dess livslängd. Undvik att utsätta batteriet för temperaturer under -20 grader eller över 60 grader. Om du använder batteriet i en miljö med extrema temperaturer, försök att hålla det isolerat eller använd ett batterivärme- eller kylsystem.
Undvik djupurladdning:LiFePO4-batterier är inte konstruerade för att vara helt urladdade. Undvik att använda batteriet tills det är helt urladdat, eftersom det kan skada batteriet och förkorta dess livslängd. Ladda istället om batteriet när det når cirka 20-30 % av sin kapacitet.
FAQ
Populära Taggar: litium ferro fosfat batteri, Kina litium ferro fosfat batteri tillverkare, leverantörer, fabrik, energilagringsbatteri för vindkraftsparker, köpa lagringsbatteri för förnybar energi, köpa batterilagringssystem, Energilagringsbatteri för telekombasstationer, köpa solenergi lagringsbatteri, köpa bärbart energilagringsbatteri
















