锂离子电池在汽车方面得应用,需要追溯到19世纪。
电池与车辆的结合,在19世纪中至20世纪前期达到顶峰。1900年在美国上牌的汽车当中,电动汽车占比38%,是汽油汽车的将近2倍。然而,汽油内燃机的快速崛起,让初期发展的电动汽车完全没有了竞争力。随着石油提炼技术的提升、油站建设的铺开,一个中心化的汽车补能网络建立而成。
由于电池储能能力的孱弱,只有数十公里的电动汽车纵使拥有尼古拉·特斯拉这种远程输电大神打造的去中心化补能网络助力也无力回天。
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用AGM铅酸电池和用5S智能锂电池替代普通铅酸电池哪个更合算?
我们知道铅酸电池的衰减主要是二个方面,一是长期浮充造成的衰减,二是深度放电造成的衰减。
在浮充时,水会分解成氧气和氢气,长期浮充造成水分的流失,造成容量的衰减。当铅酸电池做深度放电时,电池中会逐步形成硫酸铅沉淀,这是深度放电引启容量衰减的主因。
AGM铅酸电池的改进主要是浮充阶段的改进,其原理是将分解的水产生的氧气导向到氢气一侧,通过催化剂再还原成水,从而减少水的流失。对于不是作为储能而*作为启停用的应用场合,效果非常好,增加了启停次数,所以在具有启停功能的轿车上得到普遍使用。但对兼有启停和储能功能的应用场合,性能的改进非常小,因为它毕竟还是铅酸电池,深度放电一样会沉淀硫酸铅而导致容量降低。所以,对装有驻车空调的重卡来说,选AGM电池有点病急乱投医,因为此时的电池兼有启动和储能的作用,选AGM多花了钱,却不能有效地延长使用寿命。
综上所述,选AGM电池,满足不了驻车空调的要求,解决不了循环次数少而造成使用寿命短的问题,无论普通铅酸电池还是AGM铅酸电池,其循环次数都无法和锂电相提并论,肯定都不到锂电的五分之一,平均只有锂电的十分之一。
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苏州妙益科技生产的5S智能锂离子启动电源设计要点:
1.充、放电保护具有方向性:过充保护时,只禁止充电,不影响放电;过放保护时只禁止放电,不禁止充电。
2.瞬间启动电流可达1200A,满足市场主流24V商用卡车/重型卡车,还有24V商用客车的启动需求。
3.具有温度、过流、过充、过放、短路保护功能,使用更安全可靠。
4.具有预留启动电量功能,司机无需担心过度用电导致无法启动。
5.具有低温自加热功能,在低温环境也能保护电芯的安全使用。
电池的 现在:
20世纪的电池研发史,奠定了全球电池技术的发展。20世纪前半段,电灯终于点亮了这颗星球更多的黑暗部分,然而电池技术依然在黑暗时期,铅蓄电池运用在各行各业(包括汽车12V电源),可充电的铁镍电池与不可充电的碱性电池相继量产,但性能极弱。
在中国抗战时期,电台主要使用两种电池:一次电池(干电池)能用10天左右,但我们很难获得;二次电池(湿电池)可以用1年左右,可以使用手摇式或者脚踏式发电机进行循环充电。
随着二战后的第三次科技**,人类对储电系统的依赖越发严重,然而电池的性能依然难以支撑我们的需求。
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使用驻车空调或烧水、做饭时怎么才能避免用电过度而导致车辆无法启动?
使用驻车空调或烧水、做饭时*凭监视电池电压来判断电池有没有电是不可靠的,首先由于电池存在动态内阻,在不同电流下,其内阻不一定、压降也不一定,剩余电量相同情况下测出总压是不一样的。另外,在不同温度环境下,电池电压表现也不一样。所以根据电池电压判断电池还有多少电是不准确的。往往因为误判,以为有电,而发生启动不了车的尴尬情况。
5S智能锂电池因为加装了保护板(BMS),BMS有能量积分功能,能计算充进去了多少电、放出去了多少电,从而准确知道电池还有多少剩余电量(SOC),由此可以预留一部分电供启动用,避免过度用电导致启动不了车的情况发生。冬天保护板还能预留加热能量,确保启动成功。
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目前在21世纪,锂离子电池行业主要有以下几种解决方案:
1、三元锂(镍钴锰酸锂Li[Ni-Co-Mn]O2或NCM):当今动力电池行业用得较多的方案,其中用于稳定结构的Co钴,用量已经大幅下降(比较低可以到1%左右),能量密度大增的NCM811高镍电池将成为主流,但安全性有待考验。
2、磷酸铁锂(LiFePO4):比亚迪喜欢的“铁电池”(目前进化成“刀片电池”),成本低,安全性好,寿命长,能量密度低。
3、钴酸锂(LiCoO2):智能手机、笔记本电脑、数码相机喜欢,能量密度高(能量型电池),寿命短,热稳定性差,比功率低。反正手机不会像车一样用足10年,满足大容量轻重量就行。
4、锰酸锂(LiMn2O4):用在电动工具、医疗器械、电动汽车、混动汽车之上,功率大,能量密度中等。
5、镍钴铝酸锂(LiNiCoAlO2或称NCA):运用在工业领域、医疗器械、电动汽车(特斯拉等),类似钴酸锂,能量密度高(能量型电池),可以做到低钴。
6、钛酸锂(Li4Ti5O12):负极使用钛酸锂,运用于UPS、便携工具、电动汽车(三菱iMiEV、飞度EV等),寿命长,充电快,能量密度比较低,但价格高。 启动电源厂家
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