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batterie LiFePO4 de campeur de 12V 75ah rv avec la configuration de surveillance de Bluetooth
Menez la batterie d'acide CONTRE la batterie de Topband LiFePO4 | |||
Article | Batterie au plomb | Batterie LiFePO4 | Résultats de comparaison |
wh/kg | 30-45 | 100-150 | La batterie LiFePO4 est 1/3 poids de batterie au plomb |
wh/L | 60-80 | 200-250 | La batterie LiFePO4 est volume de 1/2 de batterie au plomb |
conclusion 1 | La batterie LiFePO4 a la densité de plus haute énergie que cela de la batterie au plomb. | ||
la vie de cycle | 300-500cycles | 2000cycles @80% DOD 1500cycles @100% DOD |
Le cycle de la vie de batterie LiFePO4 est 5times de cela de la batterie au plomb, et plus de cycles à la décharge profonde |
conclusion 2 | La batterie LiFePO4 a la vie de cycle bien meilleure. | ||
taux de charge | ≤0.3C | 0.5-1C | La batterie LiFePO4 peut découvrir la charge rapide, par exemple, la pleine charge 2hs pour la batterie LiFePO4, alors que plus que 6hs pour la batterie au plomb. |
taux de décharge | 3-5C, libération de la capacité seulement 30%-40% sous la décharge 3C | 3-10C, libération de la capacité 80%-90% sous la décharge 3C | Décharge de haut débit de soutien de la batterie LiFePO4, et plus de libération de capcity sous la décharge de haut débit |
conclusion 3 | La batterie LiFePO4 a un taux plus élevé de charge et de décharge | ||
taux de décharge spontanée | 3-10% | <1.5% | la batterie au plomb sera inutile pour le stockage de long temps, la batterie LiFePO4 peut stocker pendant le long temps |
conclusion 4 | La batterie LiFePO4 a le taux inférieur de décharge spontanée | ||
pollution | Pb (contre Rohs) | NON-DÉTERMINÉ | |
conclusion 5 | LiFePO4 est plus qui respecte l'environnement | ||
maitenance | ayez besoin de l'eau de suffisance ou la maintenez constamment | libérez le maitenance | |
conclusion 6 | Le besoin LiFePO4 aucun maitenance | ||
protection | Na | BMS | |
conclusion 7 | LiFePO4 a construit dans BMS pour un meilleur contrôle | ||
option | connexion de bluetooth | Topband LiFePO4 permettent l'information de batterie lue par utilisateurs. | |
conclusion 8 | Connexion de bluetooth de soutien de Topband LiFePO4 | ||
garantie | 12-18months | 24months | |
conclusion 9 | Topband LiFePO4 a une plus longue garantie | ||
prix | inférieur | plus haut | |
conclusion 10 | LiFePO4 est plus haut dans le prix | ||
Résumé | La batterie LiFePO4 rencontre la tendance du développement | ||
La batterie LiFePO4 est meilleure que la batterie au plomb du point de vue différent, excepté le prix. |
1. Informations générales
Ces spécifications définissent les performances du paquet rechargeable TB-BL1275F- M110A de la batterie LiFePO4 construit par SHENZHEN TOPBAND NEW ENERGY Cie., Ltd, décrivent le type, les performances, les caractéristiques techniques, l'avertissement et la précaution du paquet de batterie. La fonction de communication de Bluetooth de soutien de paquet de batterie. Par l'IOS d'installation et l'application d'Android
(TBEnergy.apk) sur le terminal mobile, l'utilisateur peut lire l'information système de paquet de batterie.
2. Spécifications
NON | Articles | Description | |
Spécifications normales | |||
1 | Tension nominale | 12.8V | |
2 | Capacité normale | 75Ah | |
3 | Résistance interne | ≤20mΩ | |
Charge standard | |||
4 | Température ambiante de fonctionnement sur batterie @charging | 0~45℃ | |
5 | Tension de charge normale | 14.6±0.1V | |
6 | Tension de charge recommandée de flotteur (pour l'usage de réserve) | 13.8±0.1V | |
7 | Max permis courant de charge constant | Temp 25±5℃ d'initiale de 75A@Battery | |
8 | Courant de charge recommandé | ≤40A | |
Décharge standard | |||
9 | Température ambiante de fonctionnement sur batterie @discharging | -20~60℃ | |
10 | Chaîne de tension de sortie | 8.0~14.6V | |
11 | Max permis courant dérivé constant | 75A Temp 25±5℃ d'initiale de @Battery de la tenue 30min | |
12 | Courant dérivé recommandé | ≤60A | |
13 | Courant dérivé d'impulsion | 300A tenue 3s | |
14 | Tension de coupure de décharge | 8.0V | |
Caractéristiques mécaniques | |||
15 | Dimension | Longueur 318±2mm | |
Largeur 165±2mm | |||
Taille 215±2mm | |||
16 | Poids | Approximativement 9.6Kg | |
Stockage | |||
17 | Température de stockage et humidité relative | Short : dans un délai d'un mois | -20~35℃, 45~75%RH |
Long terme : au-dessus d'un mois | -10~30℃, 45~75%RH | ||
18 | Taux de décharge spontanée | Capacité résiduelle | ≤3% par mois ; ≤15% par an |
Capacité réversible | mois de ≤1.5%per ; ≤8% par an |
3. Caractéristiques et condition d'essai électriques
Conditions d'essai : Température ambiante : 25±5℃ ; Huminity : 45%~75%.
NON | Articles | Critère | Condition | |
1 | Impédance interne | ≤20mΩ | Examinez la résistance interne du paquet de batterie de 50% SOC avec l'instrument d'essai de résistance interne à C.A. de 1 kilohertz. | |
2 | Capacité | ≥75Ah | Le repos pour 1 heure après qu'entièrement chargé, déchargent alors avec le courant 0.33C jusqu'à ce que la batterie atteigne la tension de coupure de décharge. Répétition au-dessus du processus pendant trois fois, si le temps de décharge n'est pas moins de 180 minutes, vous pouvez arrêter et définir la valeur de décharge de current*time (oh) comme capacité de batterie. | |
3 | Courant de charge de max | 75A | Le remplissage de ce courant pour plus que 0.5h et la température supplémentaire de la batterie emballent moins que 20℃. | |
4 | Courant dérivé de max | 75A | La décharge avec ce courant pour plus que 0.5h et la température supplémentaire de la batterie emballent moins que 35℃. | |
5 |
La vie de cycle (DOD%100) |
≥2000cycle | La décharge avec le courant de 0.5C jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas décharger, et la reposent alors pour 1h. Chargez la batterie après mode de cc (0.33C) /CV (14.6V) à la capacité totale, et puis reposez-la pour 1h. Répétez au-dessus du processus jusqu'à ce que la pleine capacité chargée soit pas plus de 80% de valeur normale. Des temps accumulés est définis comme vie de cycle. | |
6 |
La température de décharge Caractéristiques |
-20℃ | ≥70% | À la décharge 25±5℃ la batterie avec le courant de 0.33C à la tension de coupure. Stockez la batterie aux diverses températures pour 2h et déchargez la batterie avec 0.33C à la tension de coupure. Enregistrez le rapport entre la capacité de décharge et de remplissage. |
0℃ | ≥80% | |||
25℃ | 100% | |||
55℃ | ≥95% | |||
7 | Chargez la capacité de conservation | restent capacity≥90% | Chargez la batterie à la capacité totale et stockez-la pour 28days, et puis déchargez-la avec 0.33C à la tension de coupure. |
4. Protection de circuit
Les batteries sont fournies avec un système de gestion de la batterie LiFePO4 (BMS) qui peut surveiller et a optimisé chaque cellule prismatique simple pendant la charge et la décharge, pour protéger la surcharge de paquet de batterie, au-dessus de la décharge, court-circuit. De façon générale, le BMS aide à assurer le fonctionnement sûr et précis.
Examinez l'article | Contenu | Critère |
Au-dessus de la charge | Protection de surcharge pour chaque cellule | 3.90±0.03V |
Libération de surcharge pour chaque cellule | 3.60±0.05V | |
Méthode de libération de surcharge | Sous la tension de libération | |
Au-dessus de la décharge | protection de Sur-décharge pour chaque cellule | 2.00±0.05V |
libération de Sur-décharge pour chaque cellule | 2.50±0.05V | |
méthode de libération de Sur-décharge | Remplissage | |
Au-dessus du courant | Décharge au-dessus de la protection actuelle | 300~500A |
Temps de retard de protection | 50~200ms | |
Au-dessus de la méthode de version actuelle | Libérez après 8s. | |
Au-dessus de La température |
Batterie au-dessus de la température | Protection @65±5℃ |
Libérez @60±5℃ | ||
Au-dessus de La température |
Une plus basse température de batterie | Protection @-10±5℃ |
Libérez @0±5℃ |
5. Dessin dimensionnel