Langzeitenergie für die tägliche Arbeit

LiFePO4-Batterielösungen für Tiefentladungsanwendungen

LiFePO4-Batteriesysteme, die unter Berücksichtigung von nutzbarer Energie, Entladetiefe, Ladequelle, Spitzenstrom, Installationsumgebung, Kommunikation und Lebensdauer konzipiert wurden.

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3000+Ausgangspunkt für die Lebensdauer vieler konfigurierter Systeme
12,8–76,8 VGängige Plattformspannungen bei kundenspezifischen Konfigurationen
Bis zu 4SProjektbezogene Serienausbau mit kompatiblem BMS
Intelligentes BatteriemanagementsystemSchutz-, Ausgleichs-, Telemetrie- und Kommunikationsoptionen
Batterieplattform für Deep-Cycle-LiFePO4-Batterielösungen

Lösungsübersicht

Die Tiefentladungsleistung ist ein Ziel bei der Systemauslegung.

Zellzyklusdaten allein sagen noch nichts über die Lebensdauer im Einsatz aus. Entladetiefe, Ladespannung, Stromstärke, Temperatur, Ausgleichsladung, Vibrationen, Gehäuse und Standby-Last beeinflussen das Ergebnis.

VTCBATT koordiniert Zellen, das Batteriemanagementsystem (BMS), Sammelschienen, die thermische Auslegung, das Gehäuse, die Kommunikation, die Kompatibilität mit Ladegeräten sowie die Produktionssteuerung.

  • Beschaffung und Abstimmung von LiFePO4-Zellen nach Qualitätsklassen
  • Entwurf von BMS-Strom-, Schutz-, Ausgleichs- und Kommunikationssystemen
  • Mechanische Konstruktion für mobile und stationäre Anlagen
  • Validierung von Ladungsquelle und Anwendungslast

Leistungsschwerpunkte

Was das Batteriesystem leisten muss.

Das Ziel wird in messbare Anforderungen in den Bereichen Elektrik, Thermik, Mechanik, Sicherheit und Produktion umgesetzt.

01

Nutzbare Energie

Die Kapazität und die Abschaltstrategie richten sich nach der tatsächlichen täglichen Entleerungstiefe und dem Reservebedarf.

02

Überwachung der Lebensdauer

Zellfenster, Temperatur, Ladeprofil, Ausgleich und Strom werden so gesteuert, dass eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.

03

Hochstromarchitektur

Zellen, Sammelschienen, BMS, Anschlüsse, Kabel und Wärmeleitwege werden als ein System betrachtet.

04

Service-Integration

Die Anbindung von Bluetooth, CAN, RS485, Display, Heizung, Sicherung, Schütz und Ladegerät kann festgelegt werden.

Integrierte Technik

Von einer Leistungsanforderung bis hin zu einem produktionsreifen Paket.

Zellen sind nur ein Teil der Lösung. Der gesamte Strompfad, die Struktur, die Elektronik, der Prüfplan und die Fertigungskontrollen werden gemeinsam entwickelt.

01

Energiemodell

Berechnen Sie die Tagesenergie, die Reichweite, die Reserve, die Entladetiefe, die Ladezeit und die saisonalen Bedingungen.

02

Elektrische Anlage

Definieren Sie Reihen- und Parallelschaltungen, BMS, Sicherungen, Strompfade, Anschlüsse und Kommunikationswege.

03

Mechanisches System

Entwicklung von Gehäuse, Befestigung, Schutzart, Schwingungsdämpfung, Wartungszugang und Beschriftungen.

04

Validierung

Prüfung von Kapazität, Zyklen, Strom, thermischem Verhalten, Schutzvorrichtungen, Ladegerätekompatibilität und Gerätebetrieb.

Technischer Rahmen

Legen Sie das Betriebsziel fest, bevor Sie eine Batterie auswählen.

Typische ChemieLiFePO4-Plattform in prismatischer, zylindrischer oder Beutelform
Übliche Spannungen12,8 V, 25,6 V, 38,4 V, 51,2 V, 72 V / 76,8 V
LeistungsbereichVon anwendungsspezifischen Kleinpaketen bis hin zu großen Energiesystemen
BMS-OptionenAusgleich, Bluetooth, CAN, RS485, Heizung, Schütz, Anzeige und Ereignisprotokollierung
Schwerpunkt der ValidierungKapazität, Zyklus, Strom, Temperaturanstieg, Vibration, Schutz, Ladegerät und Systemintegration

Anwendungsbereich

Produkte, die von dieser Lösung profitieren.

Speicherung von Solarenergie

Die Batteriearchitektur wird auf die Geräteauslastung, die Umgebungsbedingungen, das Gehäuse, die Ladevorgänge und die angestrebte Lebensdauer abgestimmt.

Golfwagen und Mobilität

Die Batteriearchitektur wird auf die Geräteauslastung, die Umgebungsbedingungen, das Gehäuse, die Ladevorgänge und die angestrebte Lebensdauer abgestimmt.

Wohnmobile und mobile Systeme

Die Batteriearchitektur wird auf die Geräteauslastung, die Umgebungsbedingungen, das Gehäuse, die Ladevorgänge und die angestrebte Lebensdauer abgestimmt.

Energiespeicher für Privathaushalte

Die Batteriearchitektur wird auf die Geräteauslastung, die Umgebungsbedingungen, das Gehäuse, die Ladevorgänge und die angestrebte Lebensdauer abgestimmt.

Fertigung und Validierung

Technische Entscheidungen, gestützt durch eine kontrollierte Fertigung.

VTCBATT unterstützt die Zellauswahl, die Wareneingangskontrolle, die Montage von Akkupacks, elektrische Prüfungen, Temperaturtests, Vibrations- und Stoßtests, die Überprüfung des Schutzgrades, Belastungsprüfungen unter Anwendungsbedingungen sowie die Zertifizierungsplanung.

01

Direkt ab Werk

Konstruktion, Montage, Prüfung und Produktionsunterstützung aus einer Hand.

02

OEM & ODM

Individuelle Optionen für Elektrik, Mechanik, Etikettierung, Verpackung und Dokumentation.

03

Stabile Stückliste

Kontrollierte Beschaffung, Änderungsmanagement, Zellabgleich und Standards für Nachbestellungen.

04

Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften

Projektplanung gemäß UN 38.3, IEC 62133, UL, CE, RoHS, Sicherheitsdatenblatt (MSDS) und Marktanforderungen.

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen zu LiFePO₄-Deep-Cycle-Akkus.

Welche Informationen werden benötigt, um diese Batterielösung zu bewerten?

Geben Sie die Nennspannung, die Sollkapazität oder die Betriebsdauer, den Dauer- und Spitzenstrom, die maximalen Abmessungen, den Temperaturbereich, die Lademethode, die jährliche Stückzahl und die Zertifizierungsanforderungen an.

Kann VTCBATT die Abmessungen des Akkus und die Elektronik anpassen?

Ja. Die Anordnung der Zellen, die Abmessungen, das BMS oder PCM, der Stecker, die Kabellänge, der NTC, die Kommunikation, das Etikett, das Gehäuse, die Befestigung und die Verpackung können speziell auf das Produkt zugeschnitten werden.

Können vor der Produktion Prototypen angefertigt werden?

Ja. Vor der Freigabe der Stückliste können Prototyp-Pakete für die Validierung in Bezug auf Einbau, Belastung, Laufzeit, Ladung, thermische Eigenschaften, Schutzfunktionen und auf Geräteebene hergestellt werden.

Wie wird die Qualität von Nachbestellungen kontrolliert?

VTCBATT setzt auf eine kontrollierte Zellbeschaffung, Übereinstimmungskriterien, dokumentierte Stücklisten, Prozesskontrollen, elektrische Prüfungen und eine Endkontrolle, um eine stabile Produktion zu gewährleisten.

Welche Zertifizierungen werden unterstützt?

Je nach chemischer Zusammensetzung und Zielmarkt kann die Unterstützung UN 38.3, IEC 62133, UL, CE, RoHS, Sicherheitsdatenblätter, Transportdokumente und projektspezifische Prüfungen umfassen.

Wie viele Ladezyklen hält eine LiFePO4-Deep-Cycle-Batterie aus?

Viele ordnungsgemäß konfigurierte LiFePO4-Deep-Cycle-Batterien sind auf 3.000 oder mehr Ladezyklen ausgelegt, doch das Ergebnis hängt von der Entladetiefe, der Ladespannung, dem Ladestrom, der Temperatur, dem Ausgleichsverfahren und der angegebenen Restkapazität am Ende der Lebensdauer ab. Schonendere Betriebsbedingungen können zu einer längeren Lebensdauer beitragen.

Wie hoch ist die Nennspannung eines LiFePO₄-Batteriesystems?

Eine LiFePO4-Zelle hat eine typische Nennspannung von 3,2 V. Zu den gängigen Serienkonfigurationen gehören 12,8 V für 4S-, 25,6 V für 8S- und 51,2 V für 16S-Batteriesysteme.

Können LiFePO4-Batterien Blei-Säure-Batterien in Solar-, Wohnmobil- oder Schiffsausrüstung ersetzen?

LiFePO4-Batterien können Blei-Säure-Batterien oft ersetzen, nachdem die Ladespannung, das Laden bei niedrigen Temperaturen, der Spitzenstrom, die Gehäusegröße, die Anschlüsse, die BMS-Grenzwerte sowie die Anforderungen an die Reihen- oder Parallelschaltung überprüft wurden. Sie sollten als Systemersatz konzipiert und nicht allein aufgrund der Nennspannung ausgewählt werden.

Welche intelligenten BMS-Funktionen stehen für LiFePO₄-Zyklusakkus zur Verfügung?

Zu den Optionen können Zellausgleich, Bluetooth, CAN, RS485, Heizungssteuerung, Schützsteuerung, SOC-Anzeige, Ereignisprotokollierung, programmierbare Schutzschwellen sowie die Kommunikation mit Ladegeräten oder Geräten gehören.

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Liefern Sie uns die Leistungsvorgaben. Wir entwickeln die Batterie.

Teilen Sie die Angaben zu Gerät, Spannung, Betriebsdauer, Stromstärke, Abmessungen, Umgebungsbedingungen, Stückzahl und Zertifizierungsanforderungen für eine technische Prüfung mit.