Dette produktet |
ATP-GC2-12120 |
kategori medlem |
ATP-GC2-12160 |
kategori medlem |
ATP-GC2-2480 |
kategori medlem |
ATP-GC2-4840 |
generelle spesifikasjoner |
|
Nominell spenning |
12.8V |
Maksimal ladespenning |
14.6V |
Nominell kapasitet @1C/1C |
120 Ah |
Energi |
1.536 kWh |
Cellekjemi |
LiFePO4 |
Syklusliv ved 100 % DOD |
>3,500 |
Parallell kaskade |
Opptil 15 enheter |
Seriell kaskade |
TBD |
Utflod |
|
Maksimal kontinuerlig utladningsstrøm |
250A |
1stNivåavskjæring |
270A @3S |
2ndNivåavskjæring |
630A @1S |
Kortslutningsavbrudd |
1000A @300μS |
Utladningsavskjæringsspenning |
10V |
Lade |
|
Maksimal ladestrøm |
120A |
Dimensjon (L*B*H) |
260*180*275 mm |
IP-vurdering |
IP67 |
Innebygd selvoppvarmingspute |
JA |
Samsvar med design |
UN 38.3, IEC 62133, UL 1973 |
Når du velger dypsyklusbatterier for motivapplikasjoner, som for eksempel elektriske kjøretøy eller marine systemer, er det flere viktige faktorer å vurdere. Her er åtte hovedhensyn:
Kapasitet: Velg et batteri med tilstrekkelig kapasitet til å møte energikravene til din spesifikke applikasjon.
Spenning: Sørg for at batteriets spenning samsvarer med kravene til utstyret ditt.
Syklus liv: Vurder sykluslevetiden til batteriet, som refererer til antall lade-utladingssykluser.
Ladeeffektivitet: Se etter batterier som tåler lading effektivt uten overdreven varmeutvikling eller energitap.
Utladningsrate: Tenk på utladingshastigheten eller den maksimale strømmen batteriet kan levere. Sørg for at batteriet kan håndtere den nødvendige utladingshastigheten uten betydelig spenningsfall eller skade.
Størrelse og vekt: Bestem de fysiske dimensjonene og vekten til batteriet. Velg et batteri som passer innenfor den tilgjengelige plassen og oppfyller vektkravene uten at det går på bekostning av ytelsen.
Miljøforhold: Evaluer batteriets evne til å tåle miljøforhold som ekstreme temperaturer, fuktighet og vibrasjoner.
Sikkerhetsfunksjoner og sertifiseringer: Se etter batterier som har innebygde beskyttelsesmekanismer mot overlading, overutlading, kortslutninger og termisk løping. Se etter relevante sertifiseringer, for eksempel UL- eller IEC-standarder.
Det er viktig å undersøke grundig og rådføre seg med batteriprodusenter eller eksperter for å velge de mest passende dypsyklusbatteriene for din spesifikke motivapplikasjon.
Hvordan brukes et litiumbatteri med CAN-bussfunksjon sammen med en CAN-basert lader?
Når et litiumbatteri med CAN-bussfunksjon brukes sammen med en CAN-basert lader, muliggjør det kommunikasjon og koordinering mellom batteriet og laderen for effektiv og presis lading. Slik fungerer prosessen vanligvis:
CAN Busskommunikasjon: Litiumbatteriet og den CAN-baserte laderen er utstyrt med CAN-buss-grensesnitt. CAN-bussen lar dem utveksle informasjon og kommandoer ved hjelp av en standardisert kommunikasjonsprotokoll.
Initialisering: Batteriet og laderen oppretter kommunikasjon når de er tilkoblet. Laderen sender en initialiseringskommando til batteriet, og ber om informasjon om dets tilstand, for eksempel spenning, temperatur og kapasitet. Batteriet svarer med de forespurte dataene.
Ladeparametre: Basert på den mottatte batteriinformasjonen, bestemmer laderen de riktige ladeparametrene, for eksempel ladespenning, strøm og ladealgoritme. Disse parameterne er optimalisert for den spesifikke batterimodellen og dens nåværende tilstand.
Ladekontroll: Laderen sender ladekommandoer til batteriet gjennom CAN-buss-grensesnittet. Disse kommandoene inkluderer ønsket ladespenning og strømnivåer. Batteriet mottar og tolker kommandoene for å regulere ladeprosessen deretter.
Sanntidsovervåking: Under ladeprosessen overvåker batteriet kontinuerlig sine egne parametere, som spenning, strøm og temperatur. Den videresender disse sanntidsdataene til laderen gjennom CAN-bussen, slik at laderen kan justere ladestrategien etter behov.
Sikkerhets egenskaper: CAN-busskommunikasjonen gjør det også mulig for batteri og lader å utveksle sikkerhetsrelatert informasjon. For eksempel, hvis batteriet oppdager en unormal tilstand, for eksempel overtemperatur eller overspenning, kan det sende et varsel til laderen for å utløse passende sikkerhetstiltak, for eksempel å redusere ladehastigheten eller avslutte ladeprosessen.
Lading fullført: Når batteriet når full ladning eller en forhåndsdefinert termineringstilstand, sender laderen en kommando om å stoppe ladingen. Batteriet bekrefter kommandoen og går inn i en fulladet tilstand.
Ved å bruke CAN-buss-kommunikasjon samarbeider litiumbatteriet og den CAN-baserte laderen for å optimere ladeprosessen, sikre riktige ladeparametere, overvåke batteriets status i sanntid og implementere sikkerhetstiltak. Denne kommunikasjonen gir presis ladekontroll, forbedret ladeeffektivitet og forbedret batteriytelse og lang levetid.
Populære tags: 12v 120ah litiumbatteri, Kina 12v 120ah litiumbatteri produsenter, leverandører, fabrikk