lQDPJwev_rDSwxTNAfTNBaCwiauai8yF4TAE-3FuUADSAA_1440_500

Câu hỏi thường gặp

  • Pin Li-ion
  • Bộ pin lithium
  • Sự an toàn
  • Khuyến nghị sử dụng
  • Sự bảo đảm
  • Đang chuyển hàng
  • 1. Pin Lithium Ion là gì?

    Pin lithium-ion hoặc Li-ion là một loại pin có thể sạc lại sử dụng khả năng khử thuận nghịch của các ion lithium để lưu trữ năng lượng.điện cực âm của pin lithium-ion thông thường thường là than chì, một dạng carbon.điện cực âm này đôi khi được gọi là cực dương vì nó hoạt động như cực dương trong quá trình phóng điện.điện cực dương thường là oxit kim loại;điện cực dương đôi khi được gọi là cực âm vì nó hoạt động như cực âm trong quá trình phóng điện.Các điện cực dương và âm vẫn giữ nguyên dương và âm trong sử dụng bình thường cho dù sạc hay xả và do đó là những thuật ngữ rõ ràng hơn để sử dụng so với cực dương và cực âm bị đảo ngược trong quá trình sạc.

  • 2. Pin Lithium hình lăng trụ là gì?

    Pin lithium hình lăng trụ là một loại pin lithium-ion cụ thể có hình lăng trụ (hình chữ nhật).Nó bao gồm một cực dương (thường được làm bằng than chì), một cực âm (thường là hợp chất oxit kim loại lithium) và chất điện phân muối lithium.Cực dương và cực âm được ngăn cách bằng một màng xốp để tránh tiếp xúc trực tiếp và đoản mạch. Pin lithium hình lăng trụ thường được sử dụng trong các ứng dụng quan tâm đến không gian, chẳng hạn như máy tính xách tay, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử cầm tay khác.Chúng cũng thường được sử dụng trong xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng do mật độ năng lượng cao và hiệu suất tuyệt vời. So với các dạng pin lithium-ion khác, pin lăng trụ có lợi thế về mật độ đóng gói và khả năng sản xuất dễ dàng hơn trong sản xuất quy mô lớn.Hình dạng phẳng, hình chữ nhật cho phép sử dụng không gian hiệu quả, cho phép nhà sản xuất đóng gói nhiều ô hơn trong một thể tích nhất định.Tuy nhiên, hình dạng cứng nhắc của tế bào hình lăng trụ có thể hạn chế tính linh hoạt của chúng trong một số ứng dụng nhất định.

  • 3. Sự khác biệt giữa tế bào hình lăng trụ và tế bào túi

    Tế bào lăng trụ và tế bào túi là hai loại thiết kế khác nhau của pin lithium-ion:

    Tế bào lăng trụ:

    • Hình dạng: Các tế bào hình lăng trụ có hình chữ nhật hoặc hình vuông, giống như một tế bào pin truyền thống.
    • Thiết kế: Chúng thường có vỏ ngoài cứng chắc làm bằng kim loại hoặc nhựa, mang lại sự ổn định về cấu trúc.
    • Cấu trúc: Tế bào hình lăng trụ sử dụng các lớp điện cực, dải phân cách và chất điện phân xếp chồng lên nhau.
    • Ứng dụng: Chúng thường được sử dụng trong các thiết bị điện tử tiêu dùng như máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh cũng như xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng lưới.

    Tế bào túi:

    • Hình dạng: Tế bào túi có thiết kế linh hoạt và phẳng, giống như một chiếc túi mỏng và nhẹ.
    • Thiết kế: Chúng bao gồm các lớp điện cực, dải phân cách và chất điện phân được bao bọc bởi một túi nhiều lớp linh hoạt hoặc lá nhôm.
    • Cấu trúc: Các tế bào dạng túi đôi khi được gọi là “các tế bào phẳng xếp chồng lên nhau” vì chúng có cấu hình điện cực xếp chồng lên nhau.
    • Ứng dụng: Tế bào túi được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử cầm tay như điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị đeo do kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.

    Chúng cũng được sử dụng trong xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng. Sự khác biệt chính giữa tế bào lăng trụ và tế bào túi bao gồm thiết kế vật lý, cấu trúc và tính linh hoạt của chúng.Tuy nhiên, cả hai loại tế bào đều hoạt động dựa trên cùng nguyên tắc hóa học của pin lithium-ion.Việc lựa chọn giữa tế bào hình lăng trụ và tế bào túi phụ thuộc vào các yếu tố như yêu cầu về không gian, hạn chế về trọng lượng, nhu cầu ứng dụng và cân nhắc về sản xuất.

  • 4. Có những loại hóa học lithium-Ion nào và tại sao chúng ta sử dụng Lifepo4?

    Có một số hóa chất khác nhau có sẵn.GeePower sử dụng LiFePO4 do tuổi thọ dài, chi phí sở hữu thấp, ổn định nhiệt và sản lượng điện cao.Dưới đây là biểu đồ cung cấp một số thông tin về hóa học lithium-ion thay thế.

    Thông số kỹ thuật

    Li-coban LiCoO2 (LCO)

    Li-mangan LiMn2O4 (LMO)

    Li-photphat LiFePO4 (LFP)

    NMC1 LiNiMnCoO2

    Vôn

    3,60V

    3,80V

    3,30V

    3,60/3,70V

    Giới hạn phí

    4,20V

    4,20V

    3,60V

    4,20V

    Chu kỳ cuộc sống

    500

    500

    2.000

    2.000

    Nhiệt độ hoạt động

    Trung bình

    Trung bình

    Tốt

    Tốt

    Năng lượng riêng

    150–190Wh/kg

    100–135Wh/kg

    90–120Wh/kg

    140-180Wh/kg

    Đang tải

    1C

    Xung 10C, 40C

    35C liên tục

    10C

    Sự an toàn

    Trung bình

    Trung bình

    Rất an toàn

    An toàn hơn Li-Cobalt

    Đường băng nhiệt

    150°C (302°F)

    250°C (482°F)

    270°C (518°F)

    210°C (410°F)

  • 5. Pin hoạt động như thế nào?

    Một tế bào pin, chẳng hạn như tế bào pin lithium-ion, hoạt động dựa trên nguyên tắc phản ứng điện hóa.

    Đây là lời giải thích đơn giản về cách thức hoạt động của nó:

    • Anode (Điện cực âm): Anode được làm bằng vật liệu có khả năng giải phóng electron, điển hình là than chì.Khi pin cạn kiệt, cực dương sẽ giải phóng các electron ra mạch ngoài.
    • Cathode (Điện cực dương): Cathode được làm bằng vật liệu có khả năng hút và lưu trữ electron, điển hình là oxit kim loại như lithium coban oxit (LiCoO2).Trong quá trình phóng điện, các ion lithium di chuyển từ cực dương sang cực âm.
    • Chất điện phân: Chất điện phân là môi trường hóa học, thường là muối lithium hòa tan trong dung môi hữu cơ.Nó cho phép các ion lithium chuyển động giữa cực dương và cực âm trong khi vẫn giữ các electron tách biệt.
    • Bộ phân tách: Một bộ phân tách làm bằng vật liệu xốp ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp giữa cực dương và cực âm, ngăn ngừa đoản mạch đồng thời cho phép dòng ion lithium chạy qua.
    • Phóng điện: Khi pin được kết nối với mạch điện bên ngoài (ví dụ: điện thoại thông minh), các ion lithium sẽ di chuyển từ cực dương sang cực âm thông qua chất điện phân, cung cấp dòng điện tử và tạo ra năng lượng điện.
    • Sạc: Khi nguồn điện bên ngoài được kết nối với pin, hướng của phản ứng điện hóa sẽ bị đảo ngược.Các ion lithium di chuyển từ cực âm trở lại cực dương, nơi chúng được lưu trữ cho đến khi cần sử dụng lại.

    Quá trình này cho phép tế bào pin chuyển đổi năng lượng hóa học thành năng lượng điện trong quá trình phóng điện và lưu trữ năng lượng điện trong quá trình sạc, biến nó thành nguồn năng lượng di động và có thể sạc lại.

  • 6. Ưu điểm và nhược điểm của pin Lifepo4 là gì?

    Ưu điểm của Pin LiFePO4:

    • An toàn: Pin LiFePO4 là loại pin lithium-ion hóa học an toàn nhất hiện có, có nguy cơ cháy nổ thấp hơn. Tuổi thọ dài: Những loại pin này có thể chịu được hàng nghìn chu kỳ sạc-xả, khiến chúng phù hợp để sử dụng thường xuyên.
    • Mật độ năng lượng cao: Pin LiFePO4 có thể lưu trữ một lượng năng lượng đáng kể với kích thước nhỏ gọn, lý tưởng cho các ứng dụng có không gian hạn chế.
    • Hiệu suất nhiệt độ tốt: Chúng hoạt động tốt ở nhiệt độ khắc nghiệt, khiến chúng phù hợp với nhiều vùng khí hậu khác nhau.
    • Khả năng tự xả thấp: Pin LiFePO4 có thể sạc trong thời gian dài hơn, lý tưởng cho các ứng dụng sử dụng không thường xuyên.

    Nhược điểm của Pin LiFePO4:

    • Mật độ năng lượng thấp hơn: So với các hóa chất lithium-ion khác, pin LiFePO4 có mật độ năng lượng thấp hơn một chút.
    • Chi phí cao hơn: Pin LiFePO4 đắt hơn do quy trình sản xuất và vật liệu sử dụng tốn kém hơn.
    • Điện áp thấp hơn: Pin LiFePO4 có điện áp danh định thấp hơn, cần cân nhắc bổ sung cho một số ứng dụng nhất định.
    • Tốc độ phóng điện thấp hơn: Chúng có tốc độ phóng điện thấp hơn, hạn chế sự phù hợp của chúng đối với các ứng dụng đòi hỏi công suất cao.

    Tóm lại, pin LiFePO4 mang lại sự an toàn, tuổi thọ dài, mật độ năng lượng cao, hiệu suất nhiệt độ tốt và khả năng tự phóng điện thấp.Tuy nhiên, chúng có mật độ năng lượng thấp hơn một chút, chi phí cao hơn, điện áp thấp hơn và tốc độ phóng điện thấp hơn so với các loại hóa chất lithium-ion khác.

  • 7. Sự khác biệt giữa tế bào LiFePO4 và NCM là gì?

    LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) và NCM (Nickel Cobalt Mangan) đều là những loại hóa học của pin lithium-ion, nhưng chúng có một số khác biệt về đặc tính.

    Dưới đây là một số khác biệt chính giữa tế bào LiFePO4 và NCM:

    • An toàn: Tế bào LiFePO4 được coi là hóa chất lithium-ion an toàn nhất, có nguy cơ thoát nhiệt, cháy hoặc nổ thấp hơn.Các tế bào NCM, mặc dù nhìn chung là an toàn nhưng có nguy cơ thoát nhiệt cao hơn một chút so với LiFePO4.
    • Mật độ năng lượng: Tế bào NCM thường có mật độ năng lượng cao hơn, có nghĩa là chúng có thể lưu trữ nhiều năng lượng hơn trên một đơn vị trọng lượng hoặc thể tích.Điều này làm cho tế bào NCM phù hợp hơn cho các ứng dụng đòi hỏi công suất năng lượng cao hơn.
    • Vòng đời: Tế bào LiFePO4 có vòng đời dài hơn so với tế bào NCM.Chúng thường có thể chịu được số chu kỳ sạc-xả lớn hơn trước khi công suất của chúng bắt đầu suy giảm đáng kể.Điều này làm cho tế bào LiFePO4 phù hợp hơn cho các ứng dụng yêu cầu đạp xe thường xuyên.
    • Ổn định nhiệt: Tế bào LiFePO4 ổn định nhiệt hơn và hoạt động tốt hơn trong môi trường nhiệt độ cao.Chúng ít bị quá nhiệt và có thể chịu được nhiệt độ hoạt động cao hơn so với tế bào NCM.
    • Giá thành: Tế bào LiFePO4 thường rẻ hơn so với tế bào NCM.Do pin lithium sắt photphat không chứa các nguyên tố kim loại quý như coban nên giá nguyên liệu thô của chúng cũng thấp hơn, phốt pho và sắt cũng tương đối dồi dào trên trái đất.
    • Điện áp: Tế bào LiFePO4 có điện áp danh định thấp hơn so với tế bào NCM.Điều này có nghĩa là pin LiFePO4 có thể cần thêm tế bào hoặc mạch nối tiếp để đạt được điện áp đầu ra tương tự như pin NCM.

    Tóm lại, pin LiFePO4 mang lại sự an toàn cao hơn, tuổi thọ dài hơn, độ ổn định nhiệt tốt hơn và nguy cơ thoát nhiệt thấp hơn.Mặt khác, pin NCM có mật độ năng lượng cao hơn và có thể phù hợp hơn cho các ứng dụng có không gian hạn chế như ô tô chở khách.

    Việc lựa chọn giữa pin LiFePO4 và NCM tùy thuộc vào các yêu cầu cụ thể của ứng dụng, bao gồm độ an toàn, mật độ năng lượng, vòng đời và cân nhắc về chi phí.

  • 8. Cân bằng pin là gì?

    Cân bằng tế bào pin là quá trình cân bằng mức sạc của từng tế bào trong một bộ pin.Nó đảm bảo rằng tất cả các tế bào hoạt động tối ưu để cải thiện hiệu suất, an toàn và tuổi thọ.Có hai loại: cân bằng chủ động, chủ động chuyển điện tích giữa các tế bào và cân bằng thụ động, sử dụng điện trở để tiêu tán điện tích dư thừa.Cân bằng là rất quan trọng để tránh sạc quá mức hoặc xả quá mức, giảm sự xuống cấp của tế bào và duy trì công suất đồng đều trên các tế bào.

  • 1. Pin Lithium Ion có thể được sạc bất cứ lúc nào không?

    Có, pin Lithium-ion có thể được sạc bất cứ lúc nào mà không gây hại.Không giống như pin axit chì, pin lithium-ion không gặp phải nhược điểm tương tự khi được sạc một phần.Điều này có nghĩa là người dùng có thể tận dụng cơ hội sạc pin, nghĩa là họ có thể cắm pin trong khoảng thời gian ngắn như giờ nghỉ trưa để tăng mức sạc.Điều này cho phép người dùng đảm bảo rằng pin luôn được sạc đầy suốt cả ngày, giảm thiểu nguy cơ pin yếu khi thực hiện các tác vụ hoặc hoạt động quan trọng.

  • 2. Pin GeePower Lifepo4 kéo dài bao nhiêu chu kỳ?

    Theo dữ liệu từ phòng thí nghiệm, Pin GeePower LiFePO4 được đánh giá có tuổi thọ lên tới 4.000 chu kỳ ở mức xả sâu 80%.Trên thực tế, bạn có thể sử dụng nó trong thời gian dài hơn nếu chúng được chăm sóc đúng cách.Khi dung lượng pin giảm xuống còn 70% dung lượng ban đầu thì nên loại bỏ.

  • 3. Khả năng thích ứng nhiệt độ của pin là gì?

    Pin LiFePO4 của GeePower có thể được sạc trong khoảng 0 ~ 45oC, có thể hoạt động trong khoảng -20 ~ 55oC, nhiệt độ bảo quản trong khoảng 0 ~ 45oC.

  • 4. Pin có ảnh hưởng đến trí nhớ không?

    Pin LiFePO4 của GeePower không có hiệu ứng nhớ và có thể sạc lại bất cứ lúc nào.

  • 5. Tôi có cần bộ sạc đặc biệt cho pin của mình không?

    Có, việc sử dụng bộ sạc đúng cách có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của pin.Pin GeePower được trang bị bộ sạc chuyên dụng, bạn phải sử dụng bộ sạc chuyên dụng hoặc bộ sạc được kỹ thuật viên GeePower phê duyệt.

  • 6. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chức năng của pin như thế nào?

    Điều kiện nhiệt độ cao (>25°C) sẽ làm tăng hoạt động hóa học của pin nhưng sẽ rút ngắn tuổi thọ của pin và cũng làm tăng tốc độ tự xả.Nhiệt độ thấp (< 25°C) làm giảm dung lượng pin và giảm khả năng tự xả.Vì vậy, sử dụng pin ở điều kiện nhiệt độ khoảng 25°C sẽ có hiệu suất và tuổi thọ cao hơn.

  • 7. Màn hình LCD có những chức năng gì?

    Toàn bộ bộ pin GeePower đều được trang bị màn hình LCD, có thể hiển thị các dữ liệu đang hoạt động của pin, bao gồm: SOC, Điện áp, Dòng điện, Giờ làm việc, lỗi hoặc bất thường, v.v.

  • 8. BMS hoạt động như thế nào?

    Hệ thống quản lý pin (BMS) là thành phần quan trọng trong bộ pin lithium-ion, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.

    Đây là cách nó hoạt động:

    • Giám sát pin: BMS liên tục giám sát các thông số khác nhau của pin, chẳng hạn như điện áp, dòng điện, nhiệt độ và trạng thái sạc (SOC).Thông tin này giúp xác định tình trạng và hiệu suất của pin.
    • Cân bằng tế bào: Bộ pin lithium-ion bao gồm nhiều tế bào riêng lẻ và BMS đảm bảo rằng mỗi tế bào được cân bằng về mặt điện áp.Cân bằng tế bào đảm bảo rằng không có một tế bào nào bị sạc quá mức hoặc quá tải, từ đó tối ưu hóa công suất tổng thể và tuổi thọ của bộ pin.
    • Bảo vệ an toàn: BMS có cơ chế an toàn để bảo vệ bộ pin khỏi các điều kiện bất thường.Ví dụ: nếu nhiệt độ pin vượt quá giới hạn an toàn, BMS có thể kích hoạt hệ thống làm mát hoặc ngắt kết nối pin khỏi tải để tránh hư hỏng.
    • Ước tính trạng thái sạc: BMS ước tính SOC của pin dựa trên nhiều đầu vào khác nhau, bao gồm dữ liệu điện áp, dòng điện và lịch sử.Thông tin này giúp xác định dung lượng còn lại của pin và cho phép dự đoán chính xác hơn về thời lượng và phạm vi hoạt động của pin.
    • Truyền thông: BMS thường tích hợp với hệ thống tổng thể, chẳng hạn như xe điện hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng.Nó giao tiếp với bộ điều khiển của hệ thống, cung cấp dữ liệu thời gian thực và nhận lệnh để sạc, xả hoặc các hoạt động khác.
    • Chẩn đoán và báo cáo lỗi: BMS có thể chẩn đoán lỗi hoặc sự bất thường trong bộ pin và đưa ra cảnh báo hoặc thông báo cho người vận hành hệ thống hoặc người dùng.Nó cũng có thể ghi lại dữ liệu để phân tích sau này nhằm xác định bất kỳ vấn đề tái diễn nào.

    Nhìn chung, BMS đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn, tuổi thọ và hiệu suất của bộ pin lithium-ion bằng cách tích cực giám sát, cân bằng, bảo vệ và cung cấp thông tin cần thiết về trạng thái của pin.

  • 1. Pin Lithium của chúng tôi đã đạt được những chứng nhận nào?

    CCS,CE,FCC,ROHS,MSDS,UN38.3,TUV,SJQA, v.v.

  • 2. Điều gì xảy ra nếu pin cạn?

    Nếu pin cạn, điều đó có nghĩa là chúng đã xả hết và không còn năng lượng trong pin.

    Đây là những gì thường xảy ra khi pin cạn:

    • Mất điện: Khi pin cạn kiệt, thiết bị hoặc hệ thống được cấp nguồn bằng pin sẽ mất điện.Nó sẽ ngừng hoạt động cho đến khi pin được sạc lại hoặc thay thế.
    • Giảm điện áp: Khi pin cạn, điện áp đầu ra của pin sẽ giảm đáng kể.Điều này có thể dẫn đến giảm hiệu suất hoặc chức năng của thiết bị đang được cấp nguồn.
    • Thiệt hại tiềm tàng: Trong một số trường hợp, nếu pin cạn kiệt hoàn toàn và để ở trạng thái đó trong thời gian dài, điều đó có thể dẫn đến hư hỏng không thể phục hồi đối với các tế bào pin.Điều này có thể dẫn đến giảm dung lượng pin hoặc trong trường hợp nghiêm trọng khiến pin không thể sử dụng được.
    • Cơ chế bảo vệ pin: Hầu hết các hệ thống pin hiện đại đều có cơ chế bảo vệ tích hợp để ngăn không cho pin bị khô hoàn toàn.Các mạch bảo vệ này giám sát điện áp của pin và ngăn không cho pin phóng điện vượt quá một ngưỡng nhất định để đảm bảo tuổi thọ và độ an toàn của pin.
    • Sạc lại hoặc thay thế: Để khôi phục năng lượng của pin, pin cần được sạc lại bằng phương pháp và thiết bị sạc thích hợp.

    Tuy nhiên, nếu tế bào pin bị hỏng hoặc xuống cấp đáng kể thì có thể cần phải thay pin hoàn toàn. Điều quan trọng cần lưu ý là các loại pin khác nhau có đặc điểm xả khác nhau và độ sâu xả được khuyến nghị.Thông thường, bạn nên tránh làm cạn pin hoàn toàn và sạc lại trước khi pin cạn để đảm bảo hiệu suất tối ưu và kéo dài tuổi thọ của pin.

  • 3. Pin Lithium-Ion GeePower có an toàn không?

    Pin lithium-ion GeePower cung cấp các tính năng an toàn đặc biệt do nhiều yếu tố khác nhau:

    • Pin loại A: Chúng tôi chỉ sử dụng các thương hiệu nổi tiếng cung cấp pin hiệu suất cao.Các tế bào này được thiết kế để chống cháy nổ, chống đoản mạch và đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.
    • Hóa học của pin: Pin của chúng tôi sử dụng lithium iron phosphate (LiFePO4), được biết đến với tính ổn định hóa học.Nó cũng có nhiệt độ thoát nhiệt cao nhất so với hóa chất lithium-ion khác, cung cấp thêm một lớp an toàn với ngưỡng nhiệt độ 270 °C (518F).
    • Công nghệ pin lăng trụ: Không giống như pin hình trụ, pin lăng trụ của chúng tôi có công suất cao hơn (>20Ah) và yêu cầu ít kết nối nguồn hơn, giảm nguy cơ xảy ra sự cố tiềm ẩn.Ngoài ra, các thanh cái linh hoạt được sử dụng để kết nối các tế bào này giúp chúng có khả năng chống rung cao.
    • Cấu trúc lớp xe điện và thiết kế cách nhiệt: Chúng tôi đã thiết kế bộ pin dành riêng cho xe điện, sử dụng cấu trúc chắc chắn và khả năng cách nhiệt để nâng cao độ an toàn.
    • Thiết kế mô-đun của GeePower: Bộ pin của chúng tôi được thiết kế chú trọng đến độ ổn định và sức mạnh, đảm bảo tính nhất quán tốt và hiệu quả lắp ráp.
    • BMS thông minh và mạch bảo vệ: Mỗi bộ pin GeePower được trang bị Hệ thống quản lý pin thông minh (BMS) và mạch bảo vệ.Hệ thống này liên tục theo dõi nhiệt độ và dòng điện của pin.Nếu phát hiện thấy bất kỳ tác hại hoặc rủi ro tiềm ẩn nào, hệ thống sẽ tắt để duy trì hiệu suất của pin và kéo dài tuổi thọ dự kiến ​​của pin.

  • 4. Có lo ngại về việc pin bắt lửa không?

    Hãy yên tâm, bộ pin của GeePower được thiết kế với tiêu chí an toàn là ưu tiên hàng đầu.Pin sử dụng công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như hóa học lithium sắt photphat, được biết đến với độ ổn định đặc biệt và ngưỡng nhiệt độ cháy cao.Không giống như các loại pin khác, pin lithium iron phosphate của chúng tôi có nguy cơ bắt lửa thấp hơn nhờ đặc tính hóa học và các biện pháp an toàn nghiêm ngặt được thực hiện trong quá trình sản xuất.Ngoài ra, bộ pin còn được trang bị các biện pháp bảo vệ tinh vi giúp ngăn chặn việc sạc quá mức và xả nhanh, giảm thiểu hơn nữa mọi rủi ro tiềm ẩn.Với sự kết hợp của các tính năng an toàn này, bạn có thể yên tâm khi biết rằng khả năng pin bắt lửa là cực kỳ thấp.

  • 1. Pin có tự xả khi mất điện không?

    Tất cả các loại pin, bất kể đặc tính hóa học nào, đều có hiện tượng tự phóng điện.Nhưng tốc độ tự xả của pin LiFePO4 rất thấp, dưới 3%.

    Chú ý 

    Nếu nhiệt độ môi trường cao;Hãy chú ý đến cảnh báo nhiệt độ cao của hệ thống pin;Không sạc pin ngay sau khi sử dụng ở môi trường có nhiệt độ cao, cần để pin nghỉ quá 30 phút hoặc nhiệt độ giảm xuống ≤35°C;Khi nhiệt độ môi trường ≤0°C, nên sạc ắc quy càng sớm càng tốt sau khi sử dụng xe nâng để tránh ắc quy quá lạnh để sạc hoặc kéo dài thời gian sạc;

  • 2. Tôi có thể xả hết pin Lifepo4 không?

    Có, pin LiFePO4 có thể được xả liên tục xuống 0% SOC và không có tác dụng lâu dài.Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên xả xuống mức 20% để duy trì tuổi thọ pin.

    Chú ý 

    Khoảng SOC tốt nhất để lưu trữ pin: 50±10%

  • 3. Tôi có thể sạc và xả bộ pin Geepower ở nhiệt độ nào?

    Bộ pin GeePower chỉ nên được sạc từ 0°C đến 45°C (32°F đến 113°F) và xả từ -20°C đến 55°C (-4°F đến 131°F).

  • 4. Phạm vi nhiệt độ từ -20 °c đến 55 °c (-4 °f đến 131 °f) là nhiệt độ hoạt động bên trong của gói hàng hay nhiệt độ môi trường xung quanh?

    Đây là nhiệt độ bên trong.Có các cảm biến nhiệt độ bên trong gói để theo dõi nhiệt độ hoạt động.Nếu vượt quá phạm vi nhiệt độ, còi sẽ kêu và gói sẽ tự động tắt cho đến khi gói được phép làm mát/sưởi ấm trong phạm vi thông số vận hành. 

  • 5. Bạn sẽ cung cấp chương trình đào tạo chứ?

    Hoàn toàn có, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật trực tuyến bao gồm kiến ​​thức cơ bản về pin lithium, ưu điểm của pin lithium và các cách xử lý sự cố.Hướng dẫn sử dụng sẽ được cung cấp cho bạn cùng lúc.

  • 6. Làm thế nào để đánh thức pin LiFePO4?

    Nếu pin LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) đã cạn kiệt hoàn toàn hoặc "ngủ", bạn có thể thử các bước sau để đánh thức pin:

    • Đảm bảo an toàn: Pin LiFePO4 có thể nhạy cảm, vì vậy hãy đeo găng tay và kính bảo hộ khi sử dụng chúng.
    • Kiểm tra kết nối: Đảm bảo rằng tất cả các kết nối giữa pin và thiết bị hoặc bộ sạc đều chắc chắn và không bị hư hỏng.
    • Kiểm tra điện áp ắc quy: Dùng đồng hồ vạn năng để kiểm tra điện áp ắc quy.Nếu điện áp dưới mức khuyến nghị tối thiểu (thường khoảng 2,5 volt trên mỗi tế bào), hãy chuyển sang bước 5. Nếu cao hơn mức này, hãy chuyển sang bước 4.
    • Sạc pin: Kết nối pin với bộ sạc thích hợp được thiết kế riêng cho pin LiFePO4.Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để sạc pin LiFePO4 và dành đủ thời gian để sạc pin.Theo dõi chặt chẽ quá trình sạc và đảm bảo bộ sạc không quá nóng.Khi điện áp pin đạt đến mức chấp nhận được, nó sẽ thức dậy và bắt đầu chấp nhận sạc.
    • Sạc phục hồi: Nếu điện áp quá thấp để bộ sạc thông thường có thể nhận ra, bạn có thể cần bộ sạc “phục hồi”.Những bộ sạc chuyên dụng này được thiết kế để phục hồi và phục hồi pin LiFePO4 đã xả sâu một cách an toàn.Những bộ sạc này thường đi kèm với hướng dẫn và cài đặt cụ thể cho những trường hợp như vậy, vì vậy hãy nhớ làm theo hướng dẫn được cung cấp cẩn thận.
    • Tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia: Nếu các bước trên không phục hồi được pin, hãy cân nhắc đưa pin đến kỹ thuật viên pin chuyên nghiệp hoặc liên hệ với nhà sản xuất pin để được hỗ trợ thêm.Việc cố gắng đánh thức pin LiFePO4 không đúng cách hoặc sử dụng kỹ thuật sạc không đúng có thể nguy hiểm và có thể làm hỏng pin thêm.

    Hãy nhớ tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp khi xử lý pin và luôn tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất về sạc và xử lý pin LiFePO4.

  • 7. Sẽ mất bao lâu để sạc?

    Khoảng thời gian cần thiết để sạc pin Li-ion tùy thuộc vào loại và kích thước nguồn sạc của bạn. Tốc độ sạc được đề xuất của chúng tôi là 50 amps trên mỗi pin 100 Ah trong hệ thống của bạn.Ví dụ: nếu bộ sạc của bạn là 20 amps và bạn cần sạc pin trống thì sẽ mất 5 giờ để đạt 100%.

  • 8. Pin GeePower LiFePO4 có thể được lưu trữ trong bao lâu?

    Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị nên bảo quản pin LiFePO4 trong nhà khi trái mùa.Bạn cũng nên lưu trữ pin LiFePO4 ở trạng thái sạc (SOC) khoảng 50% hoặc cao hơn.Nếu pin được cất giữ trong thời gian dài, hãy sạc pin ít nhất 6 tháng một lần (nên sạc 3 tháng một lần).

  • 9. Làm thế nào để sạc pin LiFePO4?

    Việc sạc pin LiFePO4 (viết tắt của pin Lithium Iron Phosphate) tương đối đơn giản.

    Dưới đây là các bước để sạc pin LiFePO4:

    Chọn bộ sạc phù hợp: Đảm bảo bạn có bộ sạc pin LiFePO4 phù hợp.Việc sử dụng bộ sạc được thiết kế riêng cho pin LiFePO4 là rất quan trọng vì những bộ sạc này có thuật toán sạc và cài đặt điện áp chính xác cho loại pin này.

    • Kết nối bộ sạc: Đảm bảo bộ sạc đã được rút ra khỏi nguồn điện.Sau đó, kết nối dây dẫn đầu ra dương (+) của bộ sạc với cực dương của pin LiFePO4 và kết nối dây dẫn đầu ra âm (-) với cực âm của pin.Kiểm tra kỹ xem các kết nối có an toàn và chắc chắn không.
    • Cắm bộ sạc: Sau khi kết nối chắc chắn, hãy cắm bộ sạc vào nguồn điện.Bộ sạc phải có đèn báo hoặc màn hình hiển thị trạng thái sạc, chẳng hạn như màu đỏ khi đang sạc và màu xanh lá cây khi được sạc đầy.Tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ sạc để biết hướng dẫn và chỉ báo sạc cụ thể.
    • Giám sát quá trình sạc: Theo dõi quá trình sạc.Pin LiFePO4 thường có điện áp và dòng sạc được khuyến nghị, vì vậy điều quan trọng là phải đặt bộ sạc ở các giá trị được khuyến nghị này nếu có thể.Tránh sạc pin quá mức vì nó có thể gây hư hỏng hoặc giảm tuổi thọ của pin.
    • Sạc cho đến khi đầy: Cho phép bộ sạc sạc pin LiFePO4 cho đến khi đạt công suất tối đa.Quá trình này có thể mất vài giờ tùy thuộc vào kích thước và trạng thái của pin.Sau khi pin được sạc đầy, bộ sạc sẽ tự động dừng hoặc chuyển sang chế độ bảo trì.
    • Rút phích cắm bộ sạc: Sau khi pin đã được sạc đầy, hãy rút bộ sạc ra khỏi nguồn điện và ngắt kết nối khỏi pin.Đảm bảo xử lý pin và bộ sạc cẩn thận vì chúng có thể nóng lên trong quá trình sạc.

    Xin lưu ý rằng đây là những bước chung và bạn nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất pin cụ thể và hướng dẫn sử dụng bộ sạc để biết hướng dẫn sạc chi tiết cũng như các biện pháp phòng ngừa an toàn.

  • 10. Cách chọn Bms cho tế bào Lifepo4

    Khi chọn Hệ thống quản lý pin (BMS) cho tế bào LiFePO4, bạn nên xem xét các yếu tố sau:

    • Khả năng tương thích của tế bào: Đảm bảo rằng BMS bạn chọn được thiết kế riêng cho tế bào LiFePO4.Pin LiFePO4 có cấu hình sạc và xả khác so với các loại hóa chất lithium-ion khác, vì vậy BMS cần phải tương thích với loại hóa chất cụ thể này.
    • Điện áp và dung lượng tế bào: Hãy lưu ý đến điện áp và công suất của tế bào LiFePO4 của bạn.BMS bạn chọn phải phù hợp với dải điện áp và công suất của các tế bào cụ thể của bạn.Kiểm tra thông số kỹ thuật của BMS để xác nhận rằng nó có thể xử lý được điện áp và dung lượng của bộ pin của bạn.
    • Tính năng bảo vệ: Hãy tìm BMS cung cấp các tính năng bảo vệ cần thiết để đảm bảo bộ pin LiFePO4 của bạn hoạt động an toàn.Các tính năng này có thể bao gồm bảo vệ quá tải, bảo vệ xả quá mức, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch, theo dõi nhiệt độ và cân bằng điện áp di động. Giao tiếp và giám sát: Xem xét liệu bạn có cần BMS có khả năng liên lạc hay không.Một số kiểu BMS cung cấp các tính năng như giám sát điện áp, giám sát dòng điện và giám sát nhiệt độ, có thể được truy cập từ xa thông qua giao thức truyền thông như RS485, CAN bus hoặc Bluetooth.
    • Độ tin cậy và chất lượng của BMS: Hãy tìm BMS từ nhà sản xuất có uy tín chuyên sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy.Hãy cân nhắc việc đọc các bài đánh giá và kiểm tra hồ sơ theo dõi của nhà sản xuất để cung cấp các giải pháp BMS mạnh mẽ và đáng tin cậy. Thiết kế và lắp đặt: Đảm bảo rằng BMS được thiết kế để dễ dàng tích hợp và lắp đặt vào bộ pin của bạn.Xem xét các yếu tố như kích thước vật lý, tùy chọn lắp đặt và yêu cầu nối dây của BMS.
    • Chi phí: So sánh giá của các tùy chọn BMS khác nhau, hãy nhớ rằng chất lượng và độ tin cậy là những yếu tố quan trọng.Xem xét các tính năng và hiệu suất bạn yêu cầu và tìm sự cân bằng giữa hiệu quả chi phí và đáp ứng nhu cầu của bạn.

    Cuối cùng, BMS cụ thể mà bạn chọn sẽ phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của bộ pin LiFePO4 của bạn.Đảm bảo rằng BMS đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cần thiết cũng như có các tính năng và thông số kỹ thuật phù hợp với nhu cầu của bộ pin của bạn.

  • 11. Điều gì xảy ra nếu bạn sạc quá mức pin Lifepo4

    Nếu bạn sạc quá mức pin LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate), điều này có thể dẫn đến một số hậu quả tiềm ẩn:

    • Sự thoát nhiệt: Sạc quá mức có thể khiến nhiệt độ của pin tăng lên đáng kể, có khả năng dẫn đến tình trạng thoát nhiệt.Đây là một quá trình không được kiểm soát và tự tăng cường, trong đó nhiệt độ của pin tiếp tục tăng nhanh, có khả năng dẫn đến giải phóng lượng nhiệt lớn hoặc thậm chí gây cháy.
    • Giảm tuổi thọ pin: Sạc quá mức có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ tổng thể của pin LiFePO4.Việc sạc quá mức liên tục có thể gây hư hỏng pin, dẫn đến giảm dung lượng và hiệu suất tổng thể.Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tuổi thọ pin bị rút ngắn.
    • Mối nguy hiểm về an toàn: Sạc quá mức có thể làm tăng áp suất bên trong pin, cuối cùng có thể dẫn đến rò rỉ khí hoặc chất điện phân.Điều này có thể gây ra các mối nguy hiểm về an toàn như nguy cơ cháy nổ.
    • Mất dung lượng pin: Sạc quá mức có thể gây ra hư hỏng không thể phục hồi và mất dung lượng trong pin LiFePO4.Các tế bào có thể bị tăng khả năng tự phóng điện và giảm khả năng lưu trữ năng lượng, ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng sử dụng tổng thể của chúng.

    Để tránh sạc quá mức và đảm bảo pin LiFePO4 hoạt động an toàn, bạn nên sử dụng Hệ thống quản lý pin (BMS) thích hợp có tính năng bảo vệ quá tải.BMS giám sát và kiểm soát quá trình sạc để tránh tình trạng ắc quy bị sạc quá mức, đảm bảo ắc quy hoạt động an toàn và tối ưu.

  • 12. Cách bảo quản pin Lifepo4?

    Khi nói đến việc lưu trữ pin LiFePO4, hãy làm theo các nguyên tắc sau để đảm bảo tuổi thọ và độ an toàn của chúng:

    Sạc pin: Trước khi bảo quản pin LiFePO4, hãy đảm bảo chúng đã được sạc đầy.Điều này giúp ngăn ngừa hiện tượng tự phóng điện trong quá trình bảo quản, có thể khiến điện áp pin giảm xuống quá thấp.

    • Kiểm tra điện áp: Dùng đồng hồ vạn năng để đo điện áp của ắc quy.Lý tưởng nhất là điện áp nên ở khoảng 3,2 – 3,3 volt trên mỗi tế bào.Nếu điện áp quá cao hoặc quá thấp, điều đó có thể cho thấy pin có vấn đề và bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp hoặc liên hệ với nhà sản xuất.
    • Bảo quản ở nhiệt độ vừa phải: Pin LiFePO4 nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát với nhiệt độ vừa phải trong khoảng 0-25°C (32-77°F).Nhiệt độ quá cao có thể làm giảm hiệu suất của pin và giảm tuổi thọ của pin.Tránh bảo quản chúng dưới ánh nắng trực tiếp hoặc gần nguồn nhiệt.
    • Bảo vệ khỏi độ ẩm: Đảm bảo khu vực bảo quản khô ráo vì độ ẩm có thể làm hỏng pin.Bảo quản pin trong hộp hoặc túi kín để tránh tiếp xúc với hơi ẩm.
    • Tránh căng thẳng cơ học: Bảo vệ pin khỏi các tác động vật lý, áp suất hoặc các dạng căng thẳng cơ học khác.Hãy thận trọng không làm rơi hoặc nghiền nát chúng vì có thể làm hỏng các bộ phận bên trong.
    • Ngắt kết nối khỏi thiết bị: Nếu bạn đang lưu trữ pin LiFePO4 trong các thiết bị như máy ảnh hoặc xe điện, hãy tháo chúng ra khỏi thiết bị trước khi cất giữ.Để pin kết nối với thiết bị có thể dẫn đến hao pin không cần thiết và có khả năng làm hỏng pin hoặc thiết bị.
    • Kiểm tra điện áp định kỳ: Nên kiểm tra điện áp của pin LiFePO4 được lưu trữ vài tháng một lần để đảm bảo chúng duy trì mức sạc chấp nhận được.Nếu điện áp giảm đáng kể trong quá trình bảo quản, hãy cân nhắc việc sạc lại pin để tránh hư hỏng do phóng điện sâu.

    Bằng cách làm theo các nguyên tắc bảo quản này, bạn có thể nâng cao tuổi thọ và hiệu suất của pin LiFePO4.

  • 1. Tuổi thọ dự kiến ​​của pin là bao lâu?

    Pin GeePower có thể được sử dụng hơn 3.500 vòng đời.Tuổi thọ thiết kế của pin là hơn 10 năm.

  • 2. Chính sách bảo hành là gì?

    Bảo hành cho pin là 5 năm hoặc 10.000 giờ, tùy điều kiện nào đến trước. BMS chỉ có thể theo dõi thời gian xả pin và người dùng có thể sử dụng pin thường xuyên, nếu chúng ta sử dụng cả chu trình để xác định thời gian bảo hành thì sẽ không công bằng cho người dùng.Vì vậy, đó là lý do tại sao thời gian bảo hành là 5 năm hoặc 10.000 giờ, tùy điều kiện nào đến trước.

  • 1. Chúng ta có thể chọn những cách vận chuyển nào cho pin lithium?

    Tương tự như axit chì, cần phải tuân thủ các hướng dẫn đóng gói khi vận chuyển.Có một số tùy chọn có sẵn tùy thuộc vào loại pin lithium và các quy định hiện hành:

    • Vận chuyển mặt đất: Đây là phương pháp phổ biến nhất để vận chuyển pin lithium và thường được phép áp dụng cho tất cả các loại pin lithium.Vận chuyển đường bộ thường ít hạn chế hơn vì nó không liên quan đến các quy định vận chuyển hàng không tương tự.
    • Vận chuyển hàng không (Hàng hóa): Nếu pin lithium được vận chuyển qua đường hàng không dưới dạng hàng hóa thì cần phải tuân theo những quy định cụ thể.Các loại pin lithium khác nhau (chẳng hạn như lithium-ion hoặc lithium-kim loại) có thể có những hạn chế khác nhau.Điều quan trọng là phải tuân thủ các quy định của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và kiểm tra với hãng hàng không để biết bất kỳ yêu cầu cụ thể nào.
    • Vận chuyển hàng không (Hành khách): Việc vận chuyển pin lithium trên các chuyến bay chở khách bị hạn chế do lo ngại về an toàn.Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ đối với pin lithium nhỏ hơn trong các thiết bị tiêu dùng như điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay, được phép mang theo trong hành lý xách tay hoặc ký gửi.Một lần nữa, điều quan trọng là phải kiểm tra với hãng hàng không xem có bất kỳ hạn chế hoặc hạn chế nào không.
    • Vận chuyển đường biển: Vận tải đường biển thường ít hạn chế hơn khi vận chuyển pin lithium.Tuy nhiên, điều cần thiết vẫn là phải tuân thủ Bộ luật Hàng hóa Nguy hiểm Hàng hải Quốc tế (IMDG) và mọi quy định cụ thể về vận chuyển pin lithium bằng đường biển.
    • Dịch vụ chuyển phát nhanh: Các dịch vụ chuyển phát nhanh như FedEx, UPS hoặc DHL có thể có các nguyên tắc và hạn chế cụ thể của riêng họ đối với việc vận chuyển pin lithium.

    Điều quan trọng là phải kiểm tra với dịch vụ chuyển phát nhanh để đảm bảo tuân thủ các quy định của họ. Bất kể phương thức vận chuyển được chọn là gì, điều cần thiết là phải đóng gói và dán nhãn pin lithium chính xác theo các quy định liên quan để đảm bảo vận chuyển an toàn.Điều quan trọng nữa là bạn phải tự tìm hiểu về các quy định và yêu cầu cụ thể đối với loại pin lithium mà bạn đang vận chuyển và tham khảo ý kiến ​​của hãng vận chuyển để biết bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào mà họ có thể áp dụng.

  • 2. Bạn có người giao nhận hàng hóa để giúp chúng tôi vận chuyển pin lithium không?

    Có, chúng tôi có các đại lý vận chuyển hợp tác có thể vận chuyển pin lithium.Như chúng ta đã biết, pin lithium vẫn được coi là hàng nguy hiểm nên nếu hãng tàu của bạn không có kênh vận chuyển thì hãng tàu của chúng tôi có thể vận chuyển giúp bạn.