屋外のポータブル発電所のユーザーとして, 発電所のコア電源についてどれだけ知っていますか? 新しいエネルギー車のように, あなたはバッテリー寿命についてもっと心配するでしょう, 充電, 安全性の問題, そして、これらの問題は、マシンで使用されるバッテリーの種類に大きく依存します. 市場で最も一般的に使用されている屋外発電所のバッテリーセルは、三元リチウム電池とリチウム鉄リン酸バッテリーです. したがって、どれが3成分リチウムとリチウム鉄リン酸リンの間で優れていますか? この記事では、違いを説明します, 利点, 2種類のバッテリーの短所.
三元リチウムバッテリー (NMC)
三元リチウムバッテリーの正の電極材料は、通常、3つの金属要素を使用します ニッケル, コバルト, マンガン, またはアルミニウム, したがって、それは三元ポリマーリチウムバッテリーとも呼ばれます. これらの金属要素の割合が高いほど, エネルギー密度が大きいほど.
長所
エネルギー密度 バッテリー性能を評価するための重要な指標です. 一般的に言えば, エネルギー密度が高いほど, バッテリーがユニットの重量またはボリュームごとに保持できる電力が多いほど, そして、バッテリー寿命が長くなります. 例えば, 同じ重量とサイズの2つの鉱石, より多くの不純物を持つもの, そして、不純物が少ないもの, より高い抽出速度は間違いなくより価値があります. の最大の利点 三元リチウムバッテリー それが持っているということです 高エネルギー密度, 基本的に 240kWh/kg, したがって、強力な電力貯蔵能力が特徴です. 同時に, 超高エネルギー密度のため, その体積はリン酸リン酸リチウムの体積よりも小さい.
冬の間, ほとんどのバッテリーのバッテリー寿命はフェードします. しかし, 三元リチウムバッテリーには 強い低温耐性, その低温制限はです マイナス 30 摂氏, そして、低温排出パフォーマンスは良いです. マイナスの天気で 20 摂氏, 三元リチウムバッテリーの加熱性能は 70%, また、温度が比較的低い領域も自信を持って使用できます. 同じ低温条件下で, NMCバッテリーの冬の耐久性は、LFPバッテリーの冬の耐久性よりも減衰しません.
に関しては 一貫性, 一般的に、三元リチウムはリン酸リン酸よりも高いと考えられています. リチウム鉄リン酸塩は、SOCパワーを較正するために頻繁に充電する必要があります, 三元リチウム電池は請求されることをお勧めしますが 90%.
短所
三元リチウム電池は、高温耐性が低く、高温環境での過熱や融解などの安全上の問題を抱えている傾向があります, バッテリーの爆発や火災を引き起こす可能性があります. この種のバッテリーは、周囲で簡単に分解できることがよくあります 200 度, そして、電解質は高温の作用下で急速に燃えます, 連鎖反応をトリガーします, または自発的な燃焼さえ. したがって, NMCリチウムバッテリーを備えた多くの屋外ポータブル発電所は、バッテリーを保護するために温度保護とBMSを追加する必要があります.
加えて, 三元リチウムバッテリーは、ニッケルなどの貴金属材料を使用しています, コバルト, とマンガン. ハイニッケルバッテリーの生産には、プロセス環境に関する厳しい要件があります, そして、使用された正の電極材料が説明しました 50% バッテリーの総コストの, したがって、総コストはリン酸リン酸のコストよりも高くなります.
バッテリー寿命は、充電と放電の繰り返し後のバッテリーの減衰です. リン酸リン酸リン酸とは異なります, 三元リチウム電池の寿命は短いです. 以上を完了した後 2000 充電および排出サイクル, 減衰現象が現れ始めます, そして、時は一般的にです 6 年. しかし, バッテリー管理などの方法を使用, バッテリー寿命をいくらか延長することが可能です, しかし、ほんの少し. 一般に, 三元リチウムバッテリーには、安全性の面でいくつかの欠点があります, 料金, そしてサービス生活, さらなる改善と最適化が必要です.
リチウム鉄リン酸バッテリー (LFP)
リン酸リチウムのカソード材料 (LiFePO4) バッテリーは使用するだけです リチウム鉄リン酸化合物, 重金属は含まれていません, 比較的環境に優しいです, コストが低くなっています.
長所
リン酸リン酸リン酸バッテリーの最大の利点は、 優れた高温パフォーマンス. 素材のため, LFPは、のピーク電気加熱を備えた最高の熱安定性を持っています 350 摂氏, そして、化学組成は間に分解し始めます 500 摂氏と 600 摂氏. 非常に暑い高温で, 自発的な燃焼とバッテリーの爆発の隠された危険を心配する必要はありません. に関しては サービスライフ, リチウムリン酸塩バッテリーも優れています. バッテリーの老化プロセス中 100% に 80%, リン酸リン酸塩バッテリーの充電および放電サイクルに到達することができます 3500+. 例えば, 1日に1回循環し、ほとんどかかります 10 腐敗と交換を開始する年. そして同じ数のサイクルの下, リン酸リン酸リン酸塩バッテリーの残りのバッテリー容量は、成分リチウムバッテリーのバッテリーよりも多くなります.
リン酸リチウムのもう1つのメリットは、隆起に耐性があることです, そして、火をつけて爆発するのは簡単ではありません. また、押し出しに抵抗することもできます, 自動運転ツアーに非常に適しています. コストについて, リチウム鉄リン酸バッテリーにも強みがあります. それらは貴重な金属要素を含んでおらず、したがって 安価 生産する. 一般的に、重金属やまれな金属が含まれていない場合に信じられています, 汚染はありません, したがって、リチウム鉄リン酸塩バッテリーはもっとあります 環境にやさしい 三元リチウム電池より.
短所
固有の化学的特性のため, リン酸リン酸リン酸リン酸塩は低電荷で、エネルギー密度は約140WH/kgです. つまり、, 同じ重量で, 三元リチウムバッテリーのエネルギー密度はです 1.7 リチウム鉄リン酸バッテリーの倍. エネルギー密度が低いため、電力貯蔵容量は三元リチウムほど高くはありません, そして、その量も大きくなっています. 低温環境で, リン酸リン酸リン酸塩の減衰速度は、三元リチウムの減衰率よりも速くなります. このタイプのバッテリーの温度制限はマイナスです 20 摂氏, したがって、低温環境での電気性能は比較的低いです. その容量保持率は約です 60-70% で 0 摂氏, について 40-50% マイナスで 10 摂氏, とについて 20-30% マイナスで 20 摂氏.
バッテリーの一貫性の観点から, リチウムリン酸リン酸塩バッテリーは、三元リチウムバッテリーよりもわずかに劣っています. SOCパワーを調整するために頻繁に充電する必要があります, そして、使用中の実際の出力はパラメーターの説明よりも少なくなります. 一般に, リチウム鉄リン酸バッテリーには、エネルギー密度に関していくつかの欠点があります, 低温性能, 一貫性, 等, 改善し、最適化する必要があります.
結論
- エネルギー密度: NMC > LFP
- 安全: LFP > NMC
- 低温性能: NMC > LFP
- バッテリー寿命: LFP > NMC
- 製造コスト: NMC > LFP
- 音量: LFP > NMC
- 一貫性: NMC > LFP
エネルギー密度などのこれらの要因を組み合わせます, 低温性能, 安全性, サービスライフ, コスト, リチウム鉄リン酸, そして、三元リチウムには独自のプロがあります. 実際に使用します, リン酸リチウムには、高温耐性の利点があります, 強い安全性と安定性, 低価格, そして、より良いサイクルパフォーマンス. 三元リチウムは、発電容量に絶対的な利点がありますが, バッテリー寿命の長い消費者の重要なニーズを満たすことができます.
リチウム鉄リン酸バッテリーには、成熟した生産プロセスと市場があります. 屋外のポータブル発電所の分野で広く使用され、検証されています. 屋外の発電所を選ぶとき, あなたはあなた自身のニーズと経済的能力に従って選択をすることができます, 価格要因だけではありません, しかし、バッテリーの性能要因も. 安全が必要な場合, 安定した, および大容量のポータブル発電所, あなたは考慮することができます FOSSiBOT F3600, FOSSIBOT F2400, と Oukitel P2001. これらの発電所はLifePO4バッテリーを使用し、さまざまな出力ポートがあります, サマーキャンプに非常に適しています. たまにピクニックや週末の旅行には小規模で中式の発電所しか必要ない場合, それから フラッシュフィッシュE200 と Oukitel P501 あなたにもっと適しています. これらの2つの発電所は、設計が比較的軽く、持ち運びが簡単です.





