Etsi
Sulje tämä hakukenttä.

Lifepo4-jännitetaulukko 12V 24V 48V ja Lifepo4-jännitteen varaustilataulukko

Sisällysluettelo

The Lifepo4-jännitetaulukko 12V 24V 48V 48V ja LiFePO4 Jännitteen varaustilataulukko tarjoaa kattavan yleiskatsauksen eri varaustiloja vastaavista jännitetasoista, jotka vastaavat LiFePO4-akku. Näiden jännitetasojen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää akun suorituskyvyn seurannassa ja hallinnassa. Viitaten tähän taulukkoon käyttäjät voivat arvioida tarkasti LiFePO4-akkujensa varaustilan ja optimoida niiden käytön sen mukaisesti.

Mikä on LiFePO4?

LiFePO4-akut eli litium-rautafosfaattiakut ovat eräänlainen litiumioniakku, joka koostuu FePO4:n kanssa yhdistetyistä litiumioneista. Ne muistuttavat ulkonäöltään, kooltaan ja painoltaan lyijyakkuja, mutta eroavat merkittävästi toisistaan sähköisen suorituskyvyn ja turvallisuuden osalta. Muihin litiumioniakkutyyppeihin verrattuna LiFePO4-akut tarjoavat suuremman purkaustehon, pienemmän energiatiheyden, pitkäaikaiskestävyyden ja suuremmat latausnopeudet. Näiden etujen ansiosta ne ovat suositeltavin akkutyyppi sähköajoneuvoissa, veneissä, droneissa ja sähkötyökaluissa. Lisäksi niitä käytetään aurinkoenergian varastointijärjestelmissä ja varavirtalähteissä niiden pitkän lataussyklin keston ja erinomaisen vakauden ansiosta korkeissa lämpötiloissa.

Lifepo4 Jännitteen varaustilataulukko

Lifepo4 Jännitteen varaustilataulukko

Lataustila (SOC) 3.2V Akun jännite (V) 12V Akun jännite (V) 36V Akun jännite (V)
100 % Aufladung 3.65V 14.6V 43.8V
100 % Ruhe 3.4V 13.6V 40.8V
90% 3.35V 13.4V 40.2
80% 3.32V 13.28V 39.84V
70% 3.3V 13.2V 39.6V
60% 3.27V 13.08V 39.24V
50% 3.26V 13.04V 39.12V
40% 3.25V 13V 39V
30% 3.22V 12.88V 38.64V
20% 3.2V 12.8V 38.4
10% 3V 12V 36V
0% 2.5V 10V 30V

Lifepo4 Jännite Lataustilataulukko 24V

Lataustila (SOC) 24V Akun jännite (V)
100 % Aufladung 29.2V
100 % Ruhe 27.2V
90% 26.8V
80% 26.56V
70% 26.4V
60% 26.16V
50% 26.08V
40% 26V
30% 25.76V
20% 25.6V
10% 24V
0% 20V

Lifepo4 Jännite Lataustilataulukko 48V

Lataustila (SOC) 48V Akun jännite (V)
100 % Aufladung 58.4V
100 % Ruhe 58.4V
90% 53.6
80% 53.12V
70% 52.8V
60% 52.32V
50% 52.16
40% 52V
30% 51.52V
20% 51.2V
10% 48V
0% 40V

Lifepo4 Jännite Lataustilataulukko 72V

Lataustila (SOC) Akun jännite (V)
0% 60V - 63V
10% 63V - 65V
20% 65V - 67V
30% 67V - 69V
40% 69V - 71V
50% 71V - 73V
60% 73V - 75V
70% 75V - 77V
80% 77V - 79V
90% 79V - 81V
100% 81V - 83V

LiFePO4-jännitetaulukko (3.2V, 12V, 24V, 48V)

3.2V Lifepo4-jännitetaulukko

3-2v-lifepo4-solujen tilavuuskaavio-kuvaaja

12V Lifepo4-jännitetaulukko

12v-lifepo4-solun tilavuuskaavio-taulukko

24V Lifepo4-jännitetaulukko

24v-lifepo4-solujen tilavuuskaavio-taulukko

36V Lifepo4-jännitetaulukko

36v-lifepo4-solujen tilavuuskaavio-taulukko

48V Lifepo4-jännitetaulukko

48v-lifepo4-solujen tilavuuskaavio - 48v-lifepo4-solujen tilavuuskaavio

LiFePO4-akun lataus ja purku

Lataustilaa (SoC) ja LiFePO4-akun jännitettä kuvaava kaavio antaa kattavan käsityksen siitä, miten LiFePO4-akun jännite vaihtelee sen lataustilan mukaan. SoC edustaa akkuun varastoidun käytettävissä olevan energian prosenttiosuutta suhteessa akun maksimikapasiteettiin. Tämän suhteen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, kun seurataan akun suorituskykyä ja varmistetaan optimaalinen toiminta eri sovelluksissa.

Lataustila (SoC) LiFePO4 Akun jännite (V)
0% 2.5V - 3.0V
10% 3.0V - 3.2V
20% 3.2V - 3.4V
30% 3.4V - 3.6V
40% 3.6V - 3.8V
50% 3.8V - 4.0V
60% 4.0V - 4.2V
70% 4.2V - 4.4V
80% 4.4V - 4.6V
90% 4.6V - 4.8V
100% 4.8V - 5.0V

Akun varaustila (SoC) voidaan määrittää eri menetelmillä, kuten jännitteen arvioinnilla, coulombilaskennalla ja ominaispainoanalyysillä.

Jännitteen arviointi: Korkeampi akun jännite osoittaa yleensä täyteen ladattua akkua. Tarkkojen lukemien saamiseksi on tärkeää antaa akun levätä vähintään neljä tuntia ennen mittausta. Jotkin valmistajat suosittelevat vielä pidempää lepoaikaa, jopa 24 tuntia, tarkkojen tulosten varmistamiseksi.

Coulombien laskeminen: Tällä menetelmällä mitataan akkuun ja akusta tulevan ja sieltä lähtevän virran kulkua ampeerisekunteina (As). Seuraamalla akun lataus- ja purkautumisnopeuksia coulombilaskennalla saadaan tarkka arvio SoC:stä.

Ominaispainoanalyysi: SoC:n mittaaminen ominaispainon avulla edellyttää hydrometriä. Tämä laite tarkkailee nesteen tiheyttä kelluvuuden perusteella, mikä antaa tietoa akun tilasta.

LiFePO4-akun käyttöiän pidentämiseksi on tärkeää ladata se oikein. Kullakin akkutyypillä on tietty jännitekynnys, jolla saavutetaan maksimaalinen suorituskyky ja parannetaan akun terveyttä. SoC-taulukkoon viittaaminen voi ohjata lataustoimia. Esimerkiksi 24 V:n akun 90%-lataustaso vastaa noin 26,8 V:n jännitettä.

Lataustilakäyrä kuvaa, miten 1-kennoisen akun jännite vaihtelee latausaikana. Tämä käyrä antaa arvokasta tietoa akun latauskäyttäytymisestä ja auttaa optimoimaan latausstrategioita akun käyttöiän pidentämiseksi.

Lifepo4 akun varaustilakäyrä @ 1C 25C

Jännite: Suurempi nimellisjännite osoittaa, että akku on ladattu. Jos esimerkiksi LiFePO4-akku, jonka nimellisjännite on 3,2 V, saavuttaa 3,65 V:n jännitteen, se osoittaa, että akku on hyvin ladattu.
Coulombin laskuri: Tämä laite mittaa virran kulkua akkuun ja akusta ulos ampeerisekunteina (As) akun lataus- ja purkautumisnopeuden mittaamiseksi.
Ominaispaino: Lataustilan (SoC) määrittämiseksi tarvitaan hydrometri. Se arvioi nesteen tiheyden kelluvuuden perusteella.

12v-lifepo4-purkausvirta-käyrästö

LiFePO4-akun latausparametrit

LiFePO4-akkujen lataukseen liittyy erilaisia jänniteparametreja, kuten lataus-, kelluva-, maksimi-/minimi- ja nimellisjännite. Alla on taulukko, jossa esitetään yksityiskohtaisesti nämä latausparametrit eri jännitetasoilla: 3,2V, 12V, 24V, 48V, 72V.

Jännite (V) Latausjännitealue Float-jännitealue Maksimijännite Vähimmäisjännite Nimellisjännite
3.2V 3.6V - 3.8V 3.4V - 3.6V 4.0V 2.5V 3.2V
12V 14.4V - 14.6V 13.6V - 13.8V 15.0V 10.0V 12V
24V 28.8V - 29.2V 27.2V - 27.6V 30.0V 20.0V 24V
48V 57.6V - 58.4V 54.4V - 55.2V 60.0V 40.0V 48V
72V 86.4V - 87.6V 81.6V - 82.8V 90.0V 60.0V 72V

Lifepo4 akun irtotavarana Float tasoittaa jännitettä

Yleisesti esiintyvät kolme ensisijaista jännitetyyppiä ovat irtojännite, kelluva jännite ja tasajännite.

Bulk-jännite: Tämä jännitetaso helpottaa akun nopeaa latausta, joka on tyypillisesti havaittavissa latauksen alkuvaiheessa, kun akku on täysin purkautunut. 12 voltin LiFePO4-akun irtojännite on 14,6 V.

Kelluntajännite: Tämä jännite toimii alhaisemmalla tasolla kuin irtojännite, ja se säilyy, kun akku on ladattu täyteen. 12 voltin LiFePO4-akussa float-jännite on 13,5 V.

Tasaa jännite: Tasaus on akun kapasiteetin säilyttämisen kannalta ratkaiseva prosessi, joka vaatii ajoittaista suorittamista. Tasausjännite 12 voltin LiFePO4-akulle on 14,6 V.、.

Jännite (V) 3.2V 12V 24V 48V 72V
Bulk 3.65 14.6 29.2 58.4 87.6
Float 3.375 13.5 27.0 54.0 81.0
Tasapainota 3.65 14.6 29.2 58.4 87.6

12V Lifepo4 akun purkausvirran käyrä 0.2C 0.3C 0.5C 1C 2C

Akku purkautuu, kun akusta otetaan virtaa laitteiden lataamiseksi. Purkautumiskäyrä havainnollistaa graafisesti jännitteen ja purkautumisajan välistä korrelaatiota.Alla on 12 V:n LiFePO4-akun purkautumiskäyrä eri purkautumisnopeuksilla.

Akun varaustilaan vaikuttavat tekijät

Tekijä Kuvaus Lähde
Akun lämpötila Akun lämpötila on yksi tärkeimmistä SOC-arvoon vaikuttavista tekijöistä. Korkeat lämpötilat kiihdyttävät akun sisäisiä kemiallisia reaktioita, mikä lisää akun kapasiteetin menetystä ja heikentää lataustehokkuutta. Yhdysvaltain energiaministeriö
Akun materiaali Eri akkumateriaaleilla on erilaiset kemialliset ominaisuudet ja sisäiset rakenteet, jotka vaikuttavat lataus- ja purkuominaisuuksiin ja siten akun varaustilavuuteen. Battery University
Akun käyttö Akut latautuvat ja purkautuvat eri tavoin eri sovelluksissa ja käyttötarkoituksissa, mikä vaikuttaa suoraan niiden varaustilavuuteen. Esimerkiksi sähköajoneuvojen ja energiavarastojärjestelmien akkujen käyttötavat ovat erilaisia, mikä johtaa erilaisiin SOC-tasoihin. Battery University
Akun huolto Epäasianmukainen huolto johtaa akun kapasiteetin vähenemiseen ja epävakaaseen varaustilavuuteen. Tyypillisiä virheellisiä huoltotoimenpiteitä ovat esimerkiksi virheellinen lataus, pitkät käyttämättömyysjaksot ja epäsäännölliset huoltotarkastukset. Yhdysvaltain energiaministeriö

Litium-rautafosfaattiakkujen (Lifepo4) kapasiteettivalikoima

Akun kapasiteetti (Ah) Tyypilliset sovellukset Lisätietoja
10ah Kannettava elektroniikka, pienlaitteet Sopii kannettavien latureiden, LED-taskulamppujen ja pienten elektronisten vempaimien kaltaisiin laitteisiin.
20ah Sähköpyörät, turvalaitteet Ihanteellinen sähköpolkupyörien, turvakameroiden ja pienimuotoisten uusiutuvan energian järjestelmien käyttämiseen.
50ah Aurinkoenergian varastointijärjestelmät, pienet laitteet Käytetään yleisesti erillisissä aurinkoenergiajärjestelmissä, kodinkoneiden, kuten jääkaappien, varavoimanlähteenä ja pienimuotoisissa uusiutuvan energian hankkeissa.
100ah Asuntoautojen akkupankit, merenkulun akut, varavoima kodinkoneille Soveltuu matkailuajoneuvojen ja veneiden virransyöttöön sekä tärkeiden kodinkoneiden varavirtalähteeksi sähkökatkosten aikana tai verkon ulkopuolisissa paikoissa.
150ah Energian varastointijärjestelmät pieniin koteihin tai mökkeihin, keskikokoiset varavoimajärjestelmät Suunniteltu käytettäväksi pienissä erillisissä kodeissa tai mökissä sekä keskisuurissa varavoimajärjestelmissä syrjäisissä kohteissa tai asuinkiinteistöjen toissijaisena virtalähteenä.
200ah Suuren mittakaavan energiavarastointijärjestelmät, sähköajoneuvot, varavoima kaupallisissa rakennuksissa tai laitoksissa. Sopii erinomaisesti laajamittaisiin energiavarastointihankkeisiin, sähköajoneuvojen (EV) syöttämiseen ja varavoiman tuottamiseen kaupallisiin rakennuksiin, datakeskuksiin tai kriittisiin laitoksiin.

Viisi keskeistä tekijää, jotka vaikuttavat LiFePO4-akkujen käyttöikään.

Tekijä Kuvaus Tietolähde
Ylilataus/ylipurkaus Ylilataus tai liiallinen purku voi vahingoittaa LiFePO4-akkuja, mikä johtaa kapasiteetin heikkenemiseen ja käyttöiän lyhenemiseen. Ylilataus voi aiheuttaa muutoksia elektrolyytin liuoksen koostumuksessa, mikä johtaa kaasun ja lämmön muodostumiseen, mikä johtaa akun turpoamiseen ja sisäisiin vaurioihin. Battery University
Lataus-/purkaussyklien lukumäärä Useat lataus-/purkaussyklit nopeuttavat akun vanhenemista ja lyhentävät sen käyttöikää. Yhdysvaltain energiaministeriö
Lämpötila Korkeat lämpötilat nopeuttavat akun vanhenemista ja lyhentävät sen käyttöikää. Alhaisissa lämpötiloissa myös akun suorituskyky heikkenee, mikä johtaa akun kapasiteetin vähenemiseen. Battery University; Yhdysvaltain energiaministeriö.
Latausnopeus Liian suuri latausnopeus voi aiheuttaa akun ylikuumenemisen, jolloin elektrolyytti vahingoittuu ja akun käyttöikä lyhenee. Battery University; Yhdysvaltain energiaministeriö.
Purkautumissyvyys Liian suuri purkaussyvyys vaikuttaa haitallisesti LiFePO4-akkuihin ja lyhentää niiden käyttöikää. Battery University

Lopulliset ajatukset

Vaikka LiFePO4-akut eivät ehkä ole aluksi edullisin vaihtoehto, ne tarjoavat parhaan pitkän aikavälin arvon. LiFePO4-jännitekaavion avulla voit helposti seurata akun varaustilaa (SoC).

Kommentit

Lisää blogeja

Lue lisää tietoa ja trendejä litiumakkuteollisuudesta blogistamme.

Mitä eroa on 48v ja 51.2v golfkärryn akkujen välillä?

mitä eroa on 48V ja 51.2V golfkärryn akkujen välillä?Kun haluat valita oikean akun golfkärryyn, 48V ja 51.2V vaihtoehdot ovat kaksi yleistä vaihtoehtoa. Jännite-ero voi vaikuttaa merkittävästi suorituskykyyn, hyötysuhteeseen ja yleiseen toimintasäteeseen. Tässä oppaassa perehdymme syvällisesti näiden akkujen välisiin eroihin.

Lue lisää "

Kuinka kauan 4 rinnakkaista 12v 100Ah litiumparistoa kestää?

Kuinka kauan 4 rinnakkaista 12v 100Ah litiumparistoa kestää? varsinkin kun käytät neljää 12v 100Ah litiumparistoa rinnakkain. Tässä oppaassa käydään läpi, miten voit helposti laskea käyttöajan ja selitetään eri tekijät, jotka vaikuttavat akun suorituskykyyn, kuten kuormitusvaatimukset, akunhallintajärjestelmä (BMS) ja ympäristön lämpötila. Näiden tietojen avulla,

Lue lisää "

48V akut kylmiin ilmastoihin: Luotettava energiavarastointi talvella

Yksi tämänhetkisen energiavarastoalan kiireellisimmistä haasteista on varmistaa, että akut säilyttävät optimaalisen suorituskykynsä kylmissä lämpötiloissa. Uusiutuviin energiajärjestelmiin tai verkon ulkopuolisiin ratkaisuihin tukeutuville on ratkaisevan tärkeää, että akut toimivat luotettavasti myös äärimmäisissä sääolosuhteissa. 48 voltin litium-akku, joka lämpiää itse - mullistava ratkaisu, joka on suunniteltu

Lue lisää "
kamada power logo

Tiivistä liiketoimintasi, jotta kävijä voi tutustua tarjontaasi miltä tahansa verkkosivustosi sivulta.

Ota yhteyttä

123 Main Street
New York, NY 10001

© 2025 Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedustelu

Tiimimme lähettää parhaan tarjouksen takaisin 20 minuutissa.