Akuelement

Mis on akuelement

 

Akuelemendid on mahutid, mis salvestavad keemiliselt energiat. Meie liitiumtionüülkloriidi primaarelemendid on prismaatilise ja silindrilise kujuga. Rakud koondatakse mooduliteks, et moodustada praktilisi jõuallikaid. Neid saab ühendada järjestikku ja paralleelselt, et moodustada akupakette, mis vastavad vajalikule pingele ja energiamahutavusele. Iga liitiumtionüülkloriidi element säilitab stabiilse nimipinge 3,6 V.

Täielik aku varustab usaldusväärse toite tööstuslikele instrumentidele ja seireseadmetele, mis koosnevad liitiumtionüülkloriidi elementidest või moodulitest ja põhikaitseahelatest. Sellel tootel on suurepärane lai temperatuurikindlus vahemikus -40 kraadi kuni 220 kraadi, suurepärane vibratsioonikindlus ja suurepärane löögikindlus, mis toetab stabiilset tööd rasketes töökeskkondades. Need esmased akud ei vaja keerulisi kütte-, jahutussüsteeme ega täiustatud BMS-i.

 

Liitiumtionüülkloriidi primaarpatareielemendi eelised

Täiustatud kohanemisvõime karmi keskkonnaga

Meie liitiumtionüülkloriidi elemendid tagavad stabiilse väljundi äärmuslikes töötingimustes. Need toetavad pidevat usaldusväärset tühjenemist laias temperatuurivahemikus -40 kuni 220 kraadi, millel on suurepärane vibratsiooni- ja löögikindlus. Rakud saavad normaalselt tühjeneda karmides keskkonnakambrites ja tegelikes karmides välitingimustes, mistõttu on need ideaalsed tööstuslikuks seireks, puuraukude uurimiseks ja järelevalveta väliseadmete jaoks, mis vastavad rangetele keskkonnanõuetele. Üksikud elemendid hoiavad püsivat 3,6 V nimipinget ja paindlik jada-paralleelkoost sobib hõlpsalt erinevate seadmete kohandatud pinge- ja võimsusnõuetega.

Ülikõrge tööohutus

Ohutus on kõrge{0}}temperatuuri ja vibratsiooni{1}}tundlikes keskkondades kasutatavate tööstuslike primaarpatareide puhul disaini põhiprioriteet. Meie liitiumtionüülkloriidi elemendid kasutavad küpseid stabiilseid keemilisi süsteeme, millel on väike isetühjenemine-ja ilma termilise väljavoolu riskita pikaajalise-staatilise ooterežiimi ajal. Lihtsa sisseehitatud{6}}kaitseahelatega aku saab tõhusalt vältida ebatavalisi vooluringe. Reaalajas pinge ja tühjenemise oleku jälgimine-välistab varjatud ohud pikaajalisel-välisteenistusel, tagades ohutu järelevalveta töö.

Keskkonnasõbralik{0}}ja madalad hoolduskulud

Meie peamiste akuelementide silmapaistev tugevus on ülimalt-madal isetühjenemine-, mis vähendab kaug- ja raskesti ligipääsetavate--tööstusseadmete patareide vahetussagedust. Vähem kasutuselt kõrvaldatud patareid vähendab oluliselt jäätmete kõrvaldamise survet, alandades üldisi pikaajalisi{5}}kasutuskulusid ja pakkudes tööstuslikele seire- ja uurimisprojektidele keskkonnasõbralikku väärtust.

 

Kodu 12 Viimane lehekülg 1/2
Miks valida meid

Meie tehas
Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd on 2011. aastal asutatud-eraettevõte, mis keskendub kõrgtemperatuursete LiSOCl2-akude uurimis- ja arendustegevusele, tootmisele, müügile ja teenindusele. Täiustatud tootmisbaasiga, mille pindala on 6000 ruutmeetrit. Oleme spetsialiseerunud liitiumtionüülkloriidi akude tootmisele ning arendame ja toodame ka seotud tooteid, sealhulgas kõrge/madala temperatuuriga ja suure võimsusega akusid.


Meie sertifikaadid
Ettevõte on läbinud rahvusvahelise kvaliteedisüsteemi ISO9001:2015 ja nende tooted vastavad rahvusvahelistele standarditele. Oleme pühendunud kvaliteetsete-toodete ja teenuste pakkumisele, et vastata erinevate rakenduste vajadustele.


Meie Teenus
Kogu protsess alates toorainest kuni katoodmaterjalide ja akude testimiseni, eeldusel, et tagada toodete ohutus ja töökindlus, pakub JHY erinevaid spetsiaalseid erikujulisi{0}}tooteid, mis on kohandatud vastavalt klientide vajadustele. Kõrge -temperatuuri Li-SOCl2 elemendid on loodud pakkuma usaldusväärset jõudlust ekstreemsetes tingimustes, kuna tootja JHY toetab sageli neid tooteid spetsiifiliste teenuste ja garantiidega, et tagada klientide usaldus ja rahulolu.


Tootmisturg
JHY-l on rikkalik ja edukas koostöökogemus rahvusvaheliselt tuntud naftateenuseid osutavate ettevõtetega, et töötada välja kõrgtemperatuurilised-liitiumakud puurkaevu jaoks, ning rohkem kui kümne aasta pikkune rikkalik kogemus kõrgel-temperatuuri akuteenuste alal Beijing Hailan Technology Co., Ltd.-le. Alates 2023. aastast on GBT akude osakaal kodumaisel turul olnud eriti suur samalaadsete toodete müük ja müük. Ningxia piirkonnad.

 

Akuelemendi põhitõed

Liitiumtionüülkloriidi primaarelement on põhiline elektrokeemiline üksus, mis toodab elektrit pöördumatute keemiliste reaktsioonide kaudu. Mooduliteks saab kokku panna mitu elementi ja moodulid integreeritakse valmis akupakettidesse. Meie liitiumtionüülkloriidi akud koosnevad peamiselt primaarelementidest või kokkupandud moodulitest ja lihtsatest kaitseahelatest. Erinevalt taaslaetavatest liitium-ioonakudest ei vaja need keerukaid BMS-i aktiivseid soojusjahutus- või küttesüsteeme. Rakud võivad stabiilselt tühjeneda äärmiselt laias temperatuurivahemikus -40 kraadi kuni 220 kraadi, suurepärase vibratsiooni- ja löögikindlusega ning säilitada stabiilse väljundi rangetes keskkonnakatsetingimustes.

Akuelementide ohutus ja lühiseriski juhtimine

Suurem osa termilisest löögist ja{0}}lühiseohust on laetavate liitium-ioonakude tavalised probleemid. Meie liitiumtionüülkloriidi primaarelemendid kasutavad stabiilset mitte-laetavat keemilist süsteemi ilma laadimistsükliteta, mis välistab täielikult riskid, nagu liitiumdendriidi korduvast laadimisest tingitud kasv. Primaarrakkude lühised on peamiselt põhjustatud tugevast välisest väljapressimisest või vägivaldsest löögist. Meie raku kest ja sisemine konstruktsioon vähendavad märkimisväärselt deformatsiooniriske vibratsiooni- ja põrutuskoormuse korral. Sisseehitatud{7}}kaitsekomponendid blokeerivad tõhusalt ebatavalisi vooluahelaid, vältides liigset kuumuse akumuleerumist ja sellest tulenevaid ohutusriske. Laadimisprotsess ei tähenda korduvat ioonide interkalatsiooni/deinterkalatsiooni, seega ei teki kunagi separaatorit läbistava liitiumdendriidi sisemisi lühiseid. Selle primaaraku kõrge turvalisuse täielikuks mõistmiseks on vaja õppida selle ainulaadset rakustruktuuri ja pöördumatut elektrokeemilist tühjenemismehhanismi.

Akuelemendi komponendid

Liitiumtionüülkloriidi element koosneb kolmest südamikuosast: positiivne elektrood, negatiivne elektrood ja isoleeriv separaator. Need kihid moodustavad virnastatud struktuuri, mis on sukeldatud spetsiaalsesse anorgaanilisse elektrolüüti ja suletud metallkesta sisse. Saadaval on kaks peamist kuju: silindriline ja prismakujuline. Silindrilistel rakkudel on kompaktne suurus, ühtlane sisemine pinge ja suurepärane löögikindlus. Prismaatilised elemendid toetavad suuremat võimsust ja paindlikku ruumi paigutust seadmete integreerimiseks. Elektrienergiat toodetakse ainult ühekordse tühjenemise käigus liitiumioonide suunalise migratsiooni kaudu. See esmane akusüsteem erineb põhimõtteliselt laetavatest liitium{7}}ioonelementidest. Selle katood kasutab spetsiaalseid anorgaanilist kloori-sisaldavaid aktiivseid materjale, anoodiks on metalliline liitium ja elektrolüüdiks on tionüülkloriid koos lahustunud liitiumisoolaga. Separaator eraldab positiivsed ja negatiivsed elektroodid, et vältida otsekontakti, võimaldades samal ajal liitiumioonide läbipääsu. Tühjendusrežiimis oksüdeerub anoodil olev metallliitium liitiumioonide ja vabade elektronide vabastamiseks. Liitiumioonid liiguvad läbi raku sees oleva elektrolüüdi ja elektronid voolavad välise ahela kaudu väljapoole. Liitiumioonid ühendavad redutseerimisreaktsiooni lõpuleviimiseks katoodaktiivsete ainetega. Kuna keemiline reaktsioon on pöördumatu, on laadimine võimatu ja ioonide pöördmigratsiooniprotsess puudub.

Liitiumtionüülkloriidi (Li-SOCl₂) primaarsete rakkude keemia

Liitiumtionüülkloriidi patareide pöördumatu tühjenemise keemilised reaktsioonid on näidatud allpool: Üldine elemendi reaktsioon: 4Li + 2SOCl₂ → 4LiCl + S + SO₂ Anood (liitiummetall) Reaktsioon: Li → Li⁺ + e⁻ e⁻ Katoodireaktsioon: 2SO{7l⁻ e⁻ e⁻⁻⁻} S + 4Cl⁻

Tühjenemise ajal kaotab anoodil olev liitiummetall elektrone ja muutub liitiumioonideks. Katoodil olev tionüülkloriid püüab kinni elektronid ja laguneb väävli-, vääveldioksiidi- ja kloriidioonideks. Liitiumioonid ühinevad kloriidioonidega, moodustades eraldusproduktina liitiumkloriidi. Kõik reaktsioonid kulgevad ainult tühjenemise suunas ja neid ei saa laadimisega ümber pöörata, mis on selle kõrgel temperatuuril-kindla primaaraku peamine keemiline omadus.

 

Akuelementide tootmisprotsess
高温锂电池 DD Cell
锂电池 CC-Cell
锂亚硫酰氯 AA 电池
锂亚电池 3.6V 30MM

Liitiumtionüülkloriidi primaarelement on põhiline elektrokeemiline üksus, mis toodab elektrit pöördumatute keemiliste reaktsioonide kaudu. Mooduliteks saab kokku panna mitu elementi ja moodulid integreeritakse valmis akudesse. Meie liitiumtionüülkloriidi akud koosnevad primaarelementidest või kombineeritud moodulitest koos lihtsate kaitseahelatega. Erinevalt taaslaetavatest sekundaarakudest ei vaja need keerukat BMS-i ega aktiivseid jahutus- ja küttesoojuse juhtimissüsteeme. Need elemendid tagavad stabiilse tühjenemise ülilaias temperatuurivahemikus -40 kraadist kuni 220 kraadini, millel on suurepärane vibratsiooni- ja löögikindlus ning need säilitavad ühtlase väljundi ka rangetes keskkonnatingimustes.

Akuelementide ohutus ja lühiseriski juhtimine

Taaslaetavate sekundaarakude puhul esinevad sageli termilised ja sisemised lühise{0}}rikked. Meie liitiumtionüülkloriidi primaarelemendid kasutavad stabiilset mitte-laetavat keemilist süsteemi ilma tsüklilise tühjenemise-laadimisprotsessita, mis välistab korduvast ioonide migratsioonist põhjustatud sisemiste lühiste ohu. Väline tugev ekstrusioon ja vägivaldne löök on seda tüüpi primaarelementide lühiste ainsad kaks peamist põhjust. Optimeeritud raku korpus ja sisemine konstruktsioon vähendab oluliselt deformatsiooniriske püsiva vibratsiooni ja löökkoormuse korral. Sisseehitatud{7}}kaitsekomponendid katkestavad tõhusalt ebatavalised vooluahelad, et vältida kuumuse akumuleerumist ja sellest tulenevaid ohutusriske. Ilma laadimistsükliteta ei toimu raku sees korduvat ioonide migratsiooni, välistades seega sisemiste lühiste riski, mille käivitavad sisemised dendriitkasvu läbistavad separaatorid. Selle esmase toiteallika kõrgete ohutusfunktsioonide täielikuks mõistmiseks on vaja õppida selle eksklusiivset elemendi struktuuri ja ühesuunalist pöördumatut tühjenemist elektrokeemilist mehhanismi.

Akuelemendi komponendid

Liitiumtionüülkloriidi element koosneb kolmest põhikomponendist: positiivne elektrood, negatiivne elektrood ja isoleeriv separaator. Need kihid moodustavad lamineeritud struktuuri, mis on sukeldatud spetsiaalsesse anorgaanilisse elektrolüüti ja täielikult suletud metallkorpusesse. Saadaval on kaks peamist vormitegurit: silindriline ja prismakujuline. Silindrilistel elementidel on kompaktsed mõõtmed, ühtlane sisemine pingejaotus ja suurepärane löögikindlus. Prismaatilised elemendid toetavad suuremat ühe-elemendi mahtu ja paindlikku paigutust, et sobituda erinevate seadmete paigaldusruumidega. Elektrienergiat toodetakse ioonide suunatud migratsiooni teel ainult-ühekordse tühjenemise ajal. See esmane akusüsteem kasutab ainulaadseid toormaterjalisüsteeme, mis erinevad sekundaarsetest laetavatest akudest. Selle katood on valmistatud spetsiaalsest anorgaanilisest kloori-sisaldavast toimeainest, anoodiks on puhas metallliitium ja elektrolüüdiks on liitiumsoolaga lahustatud tionüülkloriid. Separaator isoleerib füüsiliselt positiivsed ja negatiivsed elektroodid, et vältida otsekontakti, võimaldades samal ajal ioonide läbitungimist juhtivuse tagamiseks. Tühjenemise ajal oksüdeerub anoodil olev metalliline liitium, mille käigus vabanevad liitiumioonid ja vabad elektronid. Liitiumioonid liiguvad läbi elemendi sees oleva elektrolüüdi, elektronid aga voolavad välise ahela kaudu väljapoole. Liitiumioonid ühendavad redutseerimisreaktsiooni lõpuleviimiseks katoodaktiivsete materjalidega. Kõik keemilised reaktsioonid on pöördumatud; elementi ei saa laadida ja ioonide pöördülekannet ei toimu.

Liitiumtionüülkloriidi (Li-SOCl₂) primaarsete rakkude keemia

Liitiumtionüülkloriidi primaarsete rakkude pöördumatu tühjenemise keemilised reaktsioonid on loetletud allpool: Üldine rakkude reaktsioon: 4Li + 2SOCl₂ → 4LiCl + S + SO₂ Anood (metalliline liitium) Reaktsioon: Li → Li⁺ + e⁻⁻2 Katoodireaktsioon {{ →7}} SO₂ + S + 4Cl⁻

Tühjenemisel kaotab anoodil olev metalliline liitium elektronid ja muundub liitiumioonideks. Katoodil olev tionüülkloriid püüab kinni elektronid ja laguneb väävli-, vääveldioksiidi- ja kloriidioonideks. Liitiumioonid ühinevad kloriidioonidega, moodustades lõppsaadusena liitiumkloriidi. Kõik reaktsioonid kulgevad ainult tühjenemise suunas ja neid ei saa laadimisega ümber pöörata, mis on selle kõrgel temperatuuril-kindla primaaraku peamine keemiline omadus.

Akuelementide tüübid: silindrilised ja prismaatilised

Silindriline

Silindrilistel liitiumtionüülkloriidi elementidel on küpsed tugistruktuurid ja täielikud suurusespetsifikatsioonid. Sisemine spiraalselt lamineeritud struktuur tagab ühtlaselt jaotatud pinge, pakkudes suurepärast põrutus- ja vibratsioonikindlust ning stabiilset tühjendusjõudlust vahemikus -40 kraadi kuni 220 kraadi. Elektroodilehed ja separaatorid on tihedalt keritud spiraalsetesse südamikesse ja kapseldatud suletud terasest metallpurkide sisse. Saadaval on mitu standardset läbimõõdu ja kõrguse spetsifikatsiooni, mida kasutatakse laialdaselt puuraukude uurimisel, tööstuslikul jälgimisel, kaugjärelvalveta instrumentidel ja muudes seadmetes, mis töötavad pikaajalises-kõrge temperatuuri ja kõrge vibratsiooniga karmides keskkondades. Silindriline korpus tagab ühtlase soojusjuhtivuse ja ühtlase tühjenemise erinevates rasketes keskkonnakatsetes.

Prismaatiline

Prismaatilised kõva{0}}kestaelemendid kasutavad ristkülikukujulistes alumiiniumkorpustes virnastatud elektroodide komplekte ja toetavad suuremat ühe-elemendi mahtuvust, mis sobib lamedate ja kitsaste seadmete paigaldusruumide jaoks. Jäik metallkest pärsib tõhusalt sisemise mahu laienemist kõrgetel temperatuuridel, et vältida korpuse deformatsiooni. See mudel on kohandatud suure-võimsusega integreeritud tööstusliku toiteallika jaoks ning töötab pärast akudesse kokkupanemist stabiilselt sagedase vibratsiooni ja löökide korral. Pehmed kottelemendid ei kuulu meie tooteportfelli ja neid ei käsitleta.

Kuidas eristada akuelemente, akumooduleid ja akusid?

"Aku" on üldine koondnimetus. Element, moodul ja pakk on liitiumtionüülkloriidi toitesüsteemi kolm järkjärgulist koosteüksust. Üksik element ei suuda rahuldada enamiku tööstusseadmete pinge- ja võimsusnõudeid, seetõttu kombineeritakse üksused samm-sammult standardiseeritud montaažiloogikat järgides:

AkuelementMinimaalne sõltumatu elektrokeemiline jõuallikas. Iga Li-SOCl₂ element säilitab stabiilse nimipinge 3,6 V, mille südamiku tugevused hõlmavad laia temperatuuritaluvust (-40–220 kraadi), vibratsioonikindlust ja löögikindlust. Üksiku elemendi kahjustamine blokeerib kogu kokkupandud akuploki.

Aku moodulMitu elementi on fikseeritud integreeritud konstruktsiooniraami sees, ühendatud järjestikku või paralleelselt ja varustatud lihtsate liigvoolukaitseahelatega, et moodustada fikseeritud väljundparameetritega terviklik moodul.

AkupakettMitmed moodulid on kokku pandud koos üldiste tugistruktuuride ja integreeritud kaitselülitustega, et moodustada terviklik akupakett. Erinevalt sõidukite laetavatest akudest ei vaja see süsteem keerulisi BMS-i ega kütte- ja jahutustermojuhtimissüsteeme ning pakub pikaajalist-stabiilset toiteallikat rasketes tingimustes töötavatele tööstusinstrumentidele.

Silindriliste liitiumtionüülkloriidi rakkude kasutamine tööstuslikes ekstreemsetes seadmetes

Silindrilised liitiumtionüülkloriidi primaarelemendid toimivad kõrgel{0}}temperatuuril ja kõrgel{1}}vibratsioonil töötavate tööstusseadmete põhitoiteallikana. Toetudes stabiilsele ühesuunalisele -tühjenduskeemilisele süsteemile, lahendavad need järelevalveta seadmete toiteallikaga seotud probleemid.

Optimeeritud pakendistruktuur ja stabiilne tühjendusjõudlus

Sisemine spiraalmähise struktuur võimaldab elemendi ühtlast pingetaluvust. Pideva vibratsiooni ja löögi katsetamise ajal keskkonnakambrites ei nihku sisemised elektroodikihid ega torgata separaatoreid läbi, tagades sujuva tühjenemise vahemikus -40 kraadi kuni 220 kraadi. Kompaktne silindriline paigutus parandab seadmete toitesektsioonide ruumikasutust.

Suurepärane soojusjuhtivus ja töökindel kõrgel{0}}temperatuuril

Metallist silindriline korpus tagab tõhusa soojusjuhtivuse. Pikaajalise-kõrge{2}}temperatuuri töötamise korral ei esine termilise äravoolu ohtu, toetades pidevat normaalset tühjenemist kõrgel-temperatuuril maa-aluste uurimis- ja välistingimustes seireseadmete jaoks.

Keskkonnasõbralik pikaajaline-tööstuslik toiteallika lahendus

Aku on ülimalt -madala isetühjenemise-määraga, mis vähendab kaugjuhtimisega, raskesti{2}}hooldatavate-seadmete patareide vahetussagedust, alandab kõikehõlmavaid tegevuskulusid ja pakub keskkonnasõbralikku pikaajalist-toiteallika lahendust.

 

 
Meie tehas

 

Kõrgetemperatuurilised{0}}akud on spetsiaalsed energiasalvestuslahendused, mis on loodud tõhusalt töötama kõrgendatud temperatuuri tingimustes. Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd on 2011. aastal asutatud-eraettevõte, mis keskendub kõrgtemperatuursete LiSOCl2-akude uurimis- ja arendustegevusele, tootmisele, müügile ja teenindusele. Täiustatud tootmisbaasiga, mille pindala on 6000 ruutmeetrit. Oleme spetsialiseerunud liitiumtionüülkloriidi akude tootmisele ning arendame ja toodame ka seotud tooteid, sealhulgas kõrge/madala temperatuuriga ja suure võimsusega akusid. Ettevõte on läbinud rahvusvahelise kvaliteedisüsteemi ISO9001:2015 ja nende tooted vastavad rahvusvahelistele standarditele. Oleme pühendunud kvaliteetsete{14}toodete ja teenuste pakkumisele, et vastata erinevate rakenduste vajadustele.

productcate-500-350
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
tunnistus

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
KKK
 

K: Mis on akuelement?

V: Liitiumtionüülkloriidi primaarelement on põhiline elektrokeemiline üksus, mis muudab keemilise energia pöördumatute ühelahendusreaktsioonide kaudu elektrienergiaks ja seda ei saa pärast tühjenemist uuesti laadida.

 

K: Milliste tööstuslike stsenaariumide jaoks sobivad liitiumtionüülkloriidi rakud?

V: Neid kasutatakse laialdaselt puuraukude uurimise seadmete, tööstuslike seireandurite, järelevalveta kauginstrumentide ja välituvastusseadmete jaoks, mis nõuavad pikaajalist-ooterežiimi ja stabiilset toiteallikat karmides tingimustes.

 

K: Kas liitiumtionüülkloriidi primaarrakud võivad töötada äärmuslikel temperatuuridel? V: Jah. Elementidel on üli-lai temperatuuritaluvus vahemikus -40 kraadi kuni 220 kraadi ja need võivad normaalselt tühjeneda nii kõrge madala temperatuuriga keskkonnakambrites kui ka tegelikes rasketes välitingimustes.

 

K: Millised mehaanilise jõudluse eelised on liitiumtionüülkloriidi rakkudel?

V: Neil on suurepärane vibratsioonikindlus ja tugev löögikindlus. Optimeeritud sisemine struktuur ja metallkesta konstruktsioon väldivad pooluse sisemise osa nihkumist ja separaatori läbitorkamist pideva šoki- ja vibratsioonikoormuse korral.

 

K: Kuidas mõjutab temperatuur liitiumtionüülkloriidi elementide tühjenemist?

V: Nimitöövahemikus -40 kraadi kuni 220 kraadi säilitavad elemendid stabiilse pinge ja väljundvõimsuse. Ülimadalad või ülikõrged temperatuurid, mis jäävad sellest intervallist kaugemale, vähendavad veidi saadaolevat tühjendusvõimsust.

 

K: Kuidas mõjutab liitiumtionüülkloriidi elemendi suurus selle energiasalvestusvõimet?

V: Lahtri välismõõde määrab otseselt selle nimivõimsuse (mAh/Wh). Suuremad elemendid salvestavad rohkem elektrienergiat ja toetavad lõppseadmete pikemat pidevat tööaega.

 

K: Kas liitiumtionüülkloriidi primaarelementide jaoks on tehnoloogilisi uuendusi?

V: Tehnilised optimeerimised keskenduvad laiemale temperatuuri kohanemisele, suuremale põrutuskindlusele, madalamale isetühjenemiskiirusele- ja stabiilsele tühjenemise konsistentsile pikaajalise-järelevalveta tööstusseadmete jaoks.

 

K: Kas liitiumtionüülkloriidi akude jaoks on vaja keerukat BMS-i?

V: Pole vaja keerulist akuhaldussüsteemi ega aktiivset kütte-/jahutustermosüsteemi. Pakkidel on ainult lihtsad kaitseahelad, et vältida tühjenemise ajal ebatavalisi lühiseid.

 

K: Millised on liitiumtionüülkloriidi primaarsete rakkude keskkonnaalased eelised?

V: Elementidel on ülimalt-väike-isetühjenemine, mis vähendab oluliselt raskesti-juurde-juurdepääsetavate kaugseadmete asendamise sagedust, vähendades kasutatud patareikogust ja alandades pikaajalist-jäätmete kõrvaldamise survet.

 

K: Kas liitiumtionüülkloriidi rakke saab kohandada konkreetsete seadmete jaoks?

V: Jah. Pakume kohandatud lahendusi, sealhulgas silindrilisi/prismalisi kujundeid, erinevat nimivõimsust ja seeria{1}}paralleelseid kombinatsioone, mis vastavad erinevate tööstuslike instrumentide pinge- ja võimsusvajadustele.

 

K: Millised on liitiumtionüülkloriidi rakkude peamised tüübid?

V: Saadaval on kaks peamist tüüpi: silindrilised elemendid, millel on ühtlane sisemine pinge ja suurepärane löögikindlus, ning prismaatilised kõvad{0}}kestaelemendid, millel on suurem üksikmahutavus lamedate seadmete paigaldusruumi jaoks. Pehmed kottelemendid ei kuulu meie tootesarja.

 

K: Kuidas liitiumtionüülkloriidi primaarrakk energiat salvestab ja vabastab?

V: Tootmise ajal hoitakse rakus keemilist energiat. Pärast välise vooluringiga ühendamist vabanevad pöördumatud keemilised reaktsioonid elektrienergiat ja reaktsiooni ei saa laadimisega tagasi pöörata.

 

K: Millised võtmetegurid mõjutavad liitiumtionüülkloriidi elementide tegelikku tühjendusvõimet?

V: Töökeskkonna temperatuur, pidev vibratsiooni/löögi tingimused, tühjendusvool ja hoolduse säilitusaeg mõjutavad elemendi tegelikku kasutatavat võimsust.

 

K: Mis on liitiumtionüülkloriidi elementide ooterežiimi kasutusiga?

V: Ülimalt-madala isetühjenemise-omaduste tõttu toetavad elemendid mitme-aastast ooterežiimi ilma toite nõrgenemiseta tavalistes salvestustingimustes.

K: Millised ohutussertifikaadid kehtivad liitiumtionüülkloriidi elementide kohta? V: Meie rakud vastavad UN38.3, IEC-ga seotud ohutusstandarditele ja transpordisertifikaadi nõuetele, et tagada ohutus transportimise ja välitööde ajal.

 

K: Millised ohud võivad põhjustada liitiumtionüülkloriidi elementide lühiseid?

V: Sisemised lühise{0}}riskid, nagu liitiumdendriidi läbitungimine, puuduvad, kuna elemendid ei ole-laetavad. Lühised tekivad ainult tugeva välise väljapressimise, tugeva löögi või ebaõige kokkupaneku korral. Sisseehitatud-kaitseahelad blokeerivad tõhusalt ebatavalised vooluahelad.

 

K: Kas liitiumtionüülkloriidi elemente saab kasutada päikese- või võrguenergia salvestamiseks?

V: Selline esmane ühekordne element on mõeldud väikese võimsusega-pikaajalise-ooterežiimi seadmete jaoks, ei sobi tsüklilise laadimis-tühjenemise energiasalvestussüsteemide jaoks, nagu võrgusalvestid ja fotogalvaanilised elektrijaamad.

 

K: Miks erinevad liitiumtionüülkloriidi elemendid liitiumioon{0}}laetavatest elementidest?

V: Liitiumtionüülkloriidi elemendid on ühekordsed primaarakud, millel on pöördumatu tühjenemisreaktsioon, laadimisfunktsioon puudub, lai temperatuurivahemik -40–220 kraadi ja suurepärane anti-vibratsioonijõud, samas kui liitium-ioonelemendid on laetavad ja kõrge temperatuuritaluvusega piiratud.

Oleme professionaalsed akuelementide tootjad ja tarnijad Hiinas, kes on spetsialiseerunud kvaliteetse kohandatud teenuse pakkumisele. Tere tulemast ostma meie tehasest kvaliteetset-akut. Hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust.