باتری لیتیوم 314 آمپرساعت 51.2 ولت 16 کیلووات LiFePO4 برند Deye
←مشخصات فنی باتری لیتیوم مدل RW-F16 برند Deye:
- مدل: RW-F16
- نوع باتری: لیتیوم فسفات (LiFePO₄)
- ظرفیت اسمی: 16 کیلووات ساعت (kWh)
- ظرفیت قابل استفاده: 14.4 کیلووات ساعت (با عمق تخلیه 90%)
- ولتاژ اسمی: 51.2 ولت
- دامنه ولتاژ کاری: 44.8 تا 57.6 ولت
- جریان شارژ/دشارژ پیوسته: 160 آمپر
- جریان اوج (10 ثانیه): 300 آمپر
- قابلیت توسعه: تا 32 عدد باتری به صورت موازی (حداکثر 512 کیلووات ساعت)
←ویژگیهای کلیدی باتری لیتیوم مدل RW-F16 برند Deye:
- طول عمر بالا: بیش از 6000 سیکل شارژ (در شرایط 25°C±2°C، 90% عمق تخلیه)
- امنیت بالا: دارای گواهیهای UN38.3 و MSDS
- نصب آسان: قابلیت نصب دیواری یا زمینی
- نمایشگر وضعیت: LED نشانگر وضعیت شارژ و کارکرد
- محافظت محیطی: درجه حفاظت IP20
- دمای کاری: شارژ 0 تا 55°C / دشارژ -20 تا 55°C
←کاربردهای معمول باتری لیتیوم فسفات Deye:
- سیستمهای ذخیرهسازی انرژی خانگی
- پشتیبانی از اینورترهای خورشیدی (مانند مدلهای SUN 12KW و 20KW)
- امکان پشتیبانی 2 تا 4 ساعته بسته به تعداد باتریهای متصل
←ابعاد و وزن باتری لیتیوم فسفات Deye:
- ابعاد: 480×830×235 میلیمتر (بدون محفظه آویز و پایه)
- وزن تقریبی: 122 کیلوگرم
وزن | 122 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 48 × 83 × 24 سانتیمتر |
گارانتی باتری |
5 سال |
خدمات پس از فروش |
10 سال |
قابلیت نصب به صورت |
دیواری یا ایستاده (Wall Mounted/Floor Stand) |
←باتریهای لیتیومیون (Lithium-Ion Batteries)
باتریهای لیتیومیون (Li-ion) بهعنوان یکی از پیشرفتهترین فناوریهای ذخیرهسازی انرژی، در صنایع مختلف از جمله الکترونیک مصرفی، خودروهای الکتریکی (EV)، سیستمهای ذخیرهسازی انرژی (ESS) و هوافضا کاربرد گستردهای دارند. این باتریها بهدلیل چگالی انرژی بالا، عمر چرخهی طولانی و نرخ خودتخلیه کم، جایگزین مناسبی برای باتریهای قدیمی مانند سرب-اسید و نیکل-کادمیوم شدهاند.
←ساختار و اجزای اصلی باتری لیتیومیون
یک باتری لیتیومیون از چهار جزء اصلی تشکیل شده است:
←کاتد (Cathode)
– معمولاً از اکسیدهای فلزی لیتیوم مانند:
- LiCoO₂ (لیتیوم کبالت اکسید) – رایج در باتریهای موبایل
- LiFePO₄ (لیتیوم آهن فسفات) – ایمنتر و با طول عمر بالا
- NMC (Nickel Manganese Cobalt Oxide) – تعادل خوب بین انرژی و قدرت
- NCA (Nickel Cobalt Aluminum Oxide) – مورد استفاده در تسلا
←آند (Anode)
- عموماً از گرافیت (کربن) یا سیلیکون استفاده میشود.
- در حال توسعه: آندهای لیتیوم فلزی برای چگالی انرژی بالاتر
←الکترولیت (Electrolyte)
- مایع یا ژلشده حاوی نمکهای لیتیوم (مانند LiPF₆) در حلالهای آلی (EC, DMC)
- الکترولیتهای جامد (Solid-State) در حال توسعه برای ایمنی بیشتر
←جداکننده (Separator)
- یک غشای پلیمری متخلخل (معمولاً پلیاتیلن یا پلیپروپیلن) که از اتصال کوتاه جلوگیری میکند.
←مکانیسم کارکرد (شارژ و دشارژ)
- دشارژ: یونهای لیتیوم از آند به کاتد حرکت میکنند و الکترونها از مدار خارجی عبور میکنند.
- شارژ: یونهای لیتیوم بهسمت آند بازمیگردند (با اعمال ولتاژ خارجی)
←واکنش کلی:
- آند: ( Li_x C_6 rightarrow x Li^+ + x e^- + C_6 )
- کاتد: ( Li_{1-x} CoO_2 + x Li^+ + x e^- rightarrow LiCoO_2 )
←پارامترهای مهندسی کلیدی
- چگالی انرژی (Wh/kg) | انرژی ذخیرهشده به ازای هر کیلوگرم | 150-250 (NMC), 90-120 (LFP) |
- چگالی توان (W/kg) | توان تحویلی به ازای هر کیلوگرم | 250-340 |
- ولتاژ اسمی (V) | ولتاژ متوسط در دشارژ | 3.6-3.7 (LiCoO₂), 3.2 (LFP) |
- عمر چرخه (Cycle Life) | تعداد سیکلهای شارژ/دشارژ تا 80% ظرفیت اولیه | 500-2000 (بسته به مواد) |
- نرخ خودتخلیه (%/ماه) | کاهش ظرفیت در حالت بیاستفاده | 1-2% |
- دمای کاری (°C) | محدوده دمایی عملکرد | -20 تا 60 |
←مزایا و معایب:
مزایا:
✅ چگالی انرژی بالا
✅ نرخ خودتخلیه پایین
✅ عدم نیاز به Memory Effect (اثر حافظه)
✅ بازده انرژی بالا (~95%)
معایب:
❌ هزینه تولید بالا
❌ خطر گرمایش بیشازحد و Thermal Runaway (احتمال آتشسوزی)
❌ کاهش ظرفیت در طول زمان (Degradation)
❌ نیاز به سیستمهای مدیریت باتری (BMS) پیچیده
←کاربردهای صنعتی
- الکترونیک مصرفی: لپتاپ، موبایل، تبلت
- خودروهای الکتریکی (EV): تسلا (NCA/NMC), BYD (LFP)
- ذخیرهسازی انرژی (ESS): پشتیبانگیری از انرژی خورشیدی/باد
- هوافضا: ماهوارهها و فضاپیماها
←چالشها و فناوریهای آینده
چالشهای فعلی:
- افزایش ایمنی (جلوگیری از آتشسوزی)
- کاهش هزینهها
- بهبود عمر چرخه
فناوریهای در حال توسعه:
- باتریهای حالت جامد (Solid-State): جایگزینی الکترولیت مایع با جامد برای ایمنی بیشتر
- سیلیکون-گرافیت آند: افزایش چگالی انرژی
- لیتیوم-گوگرد (Li-S) و لیتیوم-آهن (Li-Air): چگالی انرژی بسیار بالاتر
←سیستم مدیریت باتری (BMS)
BMS برای نظارت بر:
- تعادل سلولها (Cell Balancing)
- کنترل دما (Thermal Management)
- پیشگیری از Overcharge/Overdischarge
- تخمین وضعیت شارژ (SOC) و وضعیت سلامت (SOH)
باتریهای لیتیومیون بهعنوان یک فناوری کلیدی در ذخیرهسازی انرژی مدرن، همچنان در حال پیشرفت هستند. با ظهور فناوریهای جدید مانند حالت جامد و مواد کاتدی/آندی بهبودیافته، انتظار میرود در آینده شاهد باتریهای با چگالی انرژی بالاتر، ایمنتر و مقرونبهصرفهتر باشیم.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.