Nutzbare Energie
Die Kapazität und die Abschaltstrategie richten sich nach der tatsächlichen täglichen Entleerungstiefe und dem Reservebedarf.
Langzeitenergie für die tägliche Arbeit
LiFePO4-Batteriesysteme, die unter Berücksichtigung von nutzbarer Energie, Entladetiefe, Ladequelle, Spitzenstrom, Installationsumgebung, Kommunikation und Lebensdauer konzipiert wurden.

Lösungsübersicht
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.
Leistungsschwerpunkte
Das Ziel wird in messbare Anforderungen in den Bereichen Elektrik, Thermik, Mechanik, Sicherheit und Produktion umgesetzt.
Die Kapazität und die Abschaltstrategie richten sich nach der tatsächlichen täglichen Entleerungstiefe und dem Reservebedarf.
Zellfenster, Temperatur, Ladeprofil, Ausgleich und Strom werden so gesteuert, dass eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.
Zellen, Sammelschienen, BMS, Anschlüsse, Kabel und Wärmeleitwege werden als ein System betrachtet.
Die Anbindung von Bluetooth, CAN, RS485, Display, Heizung, Sicherung, Schütz und Ladegerät kann festgelegt werden.
Integrierte Technik
Zellen sind nur ein Teil der Lösung. Der gesamte Strompfad, die Struktur, die Elektronik, der Prüfplan und die Fertigungskontrollen werden gemeinsam entwickelt.
Berechnen Sie die Tagesenergie, die Reichweite, die Reserve, die Entladetiefe, die Ladezeit und die saisonalen Bedingungen.
Definieren Sie Reihen- und Parallelschaltungen, BMS, Sicherungen, Strompfade, Anschlüsse und Kommunikationswege.
Entwicklung von Gehäuse, Befestigung, Schutzart, Schwingungsdämpfung, Wartungszugang und Beschriftungen.
Prüfung von Kapazität, Zyklen, Strom, thermischem Verhalten, Schutzvorrichtungen, Ladegerätekompatibilität und Gerätebetrieb.
Technischer Rahmen
| Typische Chemie | LiFePO4-Plattform in prismatischer, zylindrischer oder Beutelform |
|---|---|
| Übliche Spannungen | 12,8 V, 25,6 V, 38,4 V, 51,2 V, 72 V / 76,8 V |
| Leistungsbereich | Von anwendungsspezifischen Kleinpaketen bis hin zu großen Energiesystemen |
| BMS-Optionen | Ausgleich, Bluetooth, CAN, RS485, Heizung, Schütz, Anzeige und Ereignisprotokollierung |
| Schwerpunkt der Validierung | Kapazität, Zyklus, Strom, Temperaturanstieg, Vibration, Schutz, Ladegerät und Systemintegration |
Anwendungsbereich
Die Batteriearchitektur wird auf die Geräteauslastung, die Umgebungsbedingungen, das Gehäuse, die Ladevorgänge und die angestrebte Lebensdauer abgestimmt.
Die Batteriearchitektur wird auf die Geräteauslastung, die Umgebungsbedingungen, das Gehäuse, die Ladevorgänge und die angestrebte Lebensdauer abgestimmt.
Die Batteriearchitektur wird auf die Geräteauslastung, die Umgebungsbedingungen, das Gehäuse, die Ladevorgänge und die angestrebte Lebensdauer abgestimmt.
Die Batteriearchitektur wird auf die Geräteauslastung, die Umgebungsbedingungen, das Gehäuse, die Ladevorgänge und die angestrebte Lebensdauer abgestimmt.
Fertigung und Validierung
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.
Konstruktion, Montage, Prüfung und Produktionsunterstützung aus einer Hand.
Individuelle Optionen für Elektrik, Mechanik, Etikettierung, Verpackung und Dokumentation.
Kontrollierte Beschaffung, Änderungsmanagement, Zellabgleich und Standards für Nachbestellungen.
Projektplanung gemäß UN 38.3, IEC 62133, UL, CE, RoHS, Sicherheitsdatenblatt (MSDS) und Marktanforderungen.
Häufig gestellte Fragen
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.
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.
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.
VTCBATT setzt auf eine kontrollierte Zellbeschaffung, Übereinstimmungskriterien, dokumentierte Stücklisten, Prozesskontrollen, elektrische Prüfungen und eine Endkontrolle, um eine stabile Produktion zu gewährleisten.
Je nach chemischer Zusammensetzung und Zielmarkt kann die Unterstützung UN 38.3, IEC 62133, UL, CE, RoHS, Sicherheitsdatenblätter, Transportdokumente und projektspezifische Prüfungen umfassen.
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.
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.
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.
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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Teilen Sie die Angaben zu Gerät, Spannung, Betriebsdauer, Stromstärke, Abmessungen, Umgebungsbedingungen, Stückzahl und Zertifizierungsanforderungen für eine technische Prüfung mit.