Stille Kraft, die stets einsatzbereit ist

Lösungen für Akkus mit langer Standby-Zeit

Primär- und wiederaufladbare Batteriesysteme, die auf geringe Selbstentladung, vorhersehbares Impulsverhalten, lange Lagerfähigkeit, geringen Ruhestrom und zuverlässige Aktivierungsvorgänge ausgelegt sind.

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10+ JahreAnwendungsabhängiger Speicher- oder Standby-Planungshorizont
<2 % pro MonatZielwert für die Selbstentladung von Akkus auf ausgewählten Plattformen
μA-fähigDie Systemüberprüfung umfasst den Ruhestrom des BMS und der Elektronik
Bereit für den PulsSpannungsverlauf bei Wake-up- und Sendelast gemessen
Batterieplattform „Long Standby Battery Solutions“

Lösungsübersicht

Die Standby-Laufzeit hängt von jedem Mikroampere ab.

Eine Zelle mit hoher Kapazität kann das Ziel einer langen Standby-Zeit dennoch verfehlen, wenn das BMS, die Schutzschaltung, die Ladezustandsanzeige, die Temperatur, die Impulsbelastung oder die Lagerbedingungen nicht berücksichtigt werden.

VTCBATT erstellt eine Energiebilanz auf der Grundlage von Ruhestrom, Aktivierungshäufigkeit, Impulsdauer, Selbstentladung, Temperatur, Reservekapazität und erforderlichem Wartungsintervall.

  • Energiehaushalt im Schlaf und bei Pulsbelastung
  • Schutz vor niedrigem Ruhestrom und Auswahl des BMS
  • Vergleich zwischen Primär-Lithium- und wiederaufladbaren Batterien
  • Haltbarkeit, Lagerung, Passivierung und Validierung nach dem Wiederaufwachen

Leistungsschwerpunkte

Was das Batteriesystem leisten muss.

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

01

Geringe Selbstentladung

Die Wahl der Chemie und der Zellplattform richtet sich nach der Lagerdauer, der Temperatur und dem Wartungsintervall.

02

Geringe parasitäre Last

Schutzelektronik, Kommunikation, LEDs und der Stromverbrauch der Tankanzeige sind im Lebensdauer-Modell berücksichtigt.

03

Impulsfähigkeit

Sende-, Alarm-, Ventil-, Motor- oder Anlaufimpulse werden auf Spannungseinbrüche und Passivierung überprüft.

04

Vorhersagbarkeit im Feld

Reservemargen, Alterung, Temperatur, Austauschzyklus und Transportbedingungen werden dokumentiert.

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

Energiebilanz

Modellieren Sie den Ruhestrom, den Ereignisstrom, die Ereignisdauer, die Frequenz, die Selbstentladung und die erforderliche Reserve.

02

Entscheidung in Chemie

Vergleichen Sie Li-SOCl₂, Li-MnO₂, LiFeS₂, LiPo, Li-Ionen und LiFePO₄ hinsichtlich der Betriebsanforderungen.

03

Elektronik

Den Ruhestrom reduzieren und die Architektur für Impulskondensator, Hybridschaltung, Schutz und Überwachung festlegen.

04

Lebensbestätigung

Überprüfen Sie das Verhalten in Bezug auf Lagerung, Impulsbetrieb, Schwachstromentladung, Temperatur, Passivierung und das Aufwachen des Bausteins.

Technischer Rahmen

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

Typische ChemieLi-SOCl₂, Li-MnO₂, LiFeS₂, LiFePO₄, Li-Ionen oder LiPo
EntwurfsvorgabenRuhestrom, Impulsstrom, Ereignisfrequenz, Wartungsintervall, Temperatur und Zugang für den Austausch
VerpackungsoptionenLow-IQ-Schutz, Kondensator oder Hybrid-Impulsunterstützung, Steckverbinder, Halterung, Anschlüsse, Kabel und Gehäuse
SicherheitsoptionenSicherung, PTC, Diode, rückstellbarer Schutz, Isolierung und anwendungsspezifische Steuerungen
Schwerpunkt der ValidierungLagerung, Schwachstromentladung, Impulsabfall, Passivierung, Temperatur, Leckstrom und Aktivierung

Anwendungsbereich

Produkte, die von dieser Lösung profitieren.

Sicherheits- und Brandschutzsysteme

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

Intelligente Verbrauchsmessung

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

Verfolgung von Vermögenswerten und Fracht

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

Fernüberwachung über das Internet der Dinge (IoT)

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

Häufig gestellte Fragen zu Akkus mit langer Standby-Zeit.

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.

Welche Batteriechemie bietet die längste Standby-Zeit?

Li-SOCl₂ wird häufig für Geräte mit sehr geringem Stromverbrauch und einer Lebensdauer von mehreren Jahren gewählt, während Li-MnO₂ kompakte 3-V-Produkte und höhere Impulsanforderungen unterstützen kann. Wiederaufladbare LiFePO₄-, Li-Ionen- oder LiPo-Akkus sind möglicherweise die bessere Wahl, wenn ein regelmäßiges Aufladen möglich ist.

Wie wird die Akkulaufzeit im Langzeit-Standby-Modus berechnet?

Bei der Berechnung sollten der Ruhestrom, der Ereignisstrom, die Impulsdauer, die Ereignisfrequenz, der Ruhestrom der Elektronik, die Selbstentladung der Zellen, die Temperatur, die Alterung, Umwandlungsverluste sowie eine praktische Sicherheitsmarge berücksichtigt werden.

Warum kann eine Batterie mit hoher Kapazität in einer Standby-Anwendung vorzeitig ausfallen?

Ein vorzeitiger Ausfall kann durch Undichtigkeiten im BMS oder im Ladezustandsmesser, Passivierung, Impulsspannungsabfall, niedrige Temperaturen, wiederholte Netzwerk-Wiederholungsversuche, eine ungeeignete Abschaltspannung oder ein Energiebudget verursacht werden, das ausschließlich auf der Nennkapazität der Zellen basiert.

Wie kann eine langlebige IoT-Batterie hohe Impulsströme bewältigen?

Je nach Belastung kann die Konstruktion spiralförmige Li-SOCl₂- und Li-MnO₂-Elemente, einen Kondensator oder eine hybride Impulsschicht, parallele Zellen sowie niederohmige Verbindungen nutzen. Das Wake-up- und Übertragungsverhalten sollte unter Temperaturbedingungen und unter End-of-Life-Bedingungen validiert werden.

Ein Lösungsprojekt starten

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.