ทําไมลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) แบตเตอรี่เหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
ไม่กี่ปีในภาคพลังงานมักจะถือว่าเป็นพริบตาของ ตา สิ่งนี้ทําให้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดการจัดเก็บแบตเตอรี่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดดเด่นยิ่งขึ้น ภูมิทัศน์การจัดเก็บแบตเตอรี่ใน ภาคไฟฟ้ากําลังเคลื่อนตัวออกจาก NiCd มันเปลี่ยนไป แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรวมถึงกรดตะกั่วขั้นสูง สําหรับหลาย ๆ คน การใช้งานลิเธียมไอออนได้พิสูจน์แล้วว่าดีกว่าเคมีอื่น ๆ เกี่ยวกับพลังงานและความหนาแน่นของพลังงานวงจรและชีวิตปฏิทินและ ค่า วงจรการคายประจุลิเธียมไอออนลึกอายุการใช้งานพลังงานและพลังงาน ความหนาแน่นและคุณลักษณะอื่น ๆ ได้พิสูจน์แล้วว่าดีกว่าแบตเตอรี่อื่น ๆ ชนิด ร่วมกับการลดลงของต้นทุนอย่างรวดเร็วสิ่งนี้นําไปสู่ เพิ่มการปรับใช้ลิเธียมไอออน (IRENA, 2015)

ลิเธียมไอออนเป็นหมวดหมู่ที่มีลิเธียมไททาเนตลิเธียมเหล็ก ฟอสเฟต, นิกเกิล- แมงกานีส- โคบอลต์, ลิเธียม- แมงกานีส- สปิเนล, นิกเกิล- โคบอลต์- อลูมิเนียม, ลิเธียม- โคบอลต์ของ เพราะเหล็กมีเสถียรภาพมากที่สุด องค์ประกอบในตารางธาตุ, ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตเซลล์ยัง มีเสถียรภาพและปลอดภัยของ โดยทั่วไปเซลล์ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) จะอยู่ในเซลล์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นลิเธียมไอออนที่ดีที่สุดสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) เซลล์ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ดีที่สุดสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
LiFePO4แทบไม่มีวัตถุที่เป็นพิษหรือวัตถุอันตรายและมักไม่ถือว่าเป็นของเสียอันตราย
เซลล์ NiCd มีแคดเมียมซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่รู้จักกัน แบตเตอรี่ตะกั่วกรด มีสารตะกั่วซึ่งอาจส่งผลอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาทางจิตใจและร่างกาย แบตเตอรี่ NiCd อุตสาหกรรมจัดอยู่ในประเภทที่เป็นอันตราย
LiFePO4เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัย ที่จะไม่ติดไฟหรือระเบิดด้วยการชาร์จไฟเกินหรือผลิต ก๊าซไวไฟได้ในทุกสถานการณ์
LiFePO4ชั่งน้ําหนักหนึ่งในสามถึงหนึ่งในสี่ของน้ําหนักของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่มีพลังงานเทียบเท่า
LiFePO4สามารถส่งมอบมากกว่า5000ลึก รอบการคายประจุเมื่อเทียบกับประมาณ 300 ถึง 800 สําหรับการออกแบบสิบปี - ชีวิต VRLA หรือ 1500 รอบถึงความลึก 50% ของการคายประจุสําหรับการออกแบบ 20 ปีอายุการใช้งาน วีแอลเอ
ในการใช้งานอัตราการคายประจุที่สูงขึ้น LiFePO4สามารถผลิตความจุที่ใช้งานได้เป็นสองเท่าของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ได้รับการจัดอันดับในทํานองเดียวกัน
LiFePO4มีเส้นโค้งการคายประจุแรงดันไฟฟ้าแบนจัดส่งเพียงเล็กน้อยถึงไม่มี "แรงดันไฟฟ้าลดลง" (เช่นเดียวกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด)
LiFePO4มีความสามารถในการปล่อยอัตราที่สูงขึ้น (ต่อเนื่อง 10C, ปล่อยพัลส์ 20C)
LiFePO4ยอมรับอย่างต่อเนื่องที่สูงขึ้น อัตราค่าใช้จ่าย- ถึง3c, ช่วยให้สําหรับเวลาชาร์จสั้นมาก, เมื่อเทียบกับ VRLA ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่แนะนํา 0.1C ถึง 0.25C
ซึ่งแตกต่างจากแบตเตอรี่ตะกั่วกรด LiFePO4 สามารถทิ้งไว้บางส่วนได้ สถานะที่ปลดประจําการเป็นระยะเวลานานโดยไม่ก่อให้เกิดถาวร การลดกําลังการผลิต
LiFePO4สามารถมีอัตราการปลดปล่อยตัวเองต่ํา (ซึ่งแตกต่างจากกรดตะกั่วซึ่งจะแบนค่อนข้างเร็วหากทิ้งไว้นาน)LiFePO4ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการหนีความร้อน อัตราประจุ VRLA และอุณหภูมิบล็อกต้องจํากัดเพื่อหลีกเลี่ยงการหนีความร้อน

LiFePO4สามารถนํามาใช้ในระดับสูง อุณหภูมิแวดล้อมสูงถึง 65 oC โดยไม่มีประสิทธิภาพที่สําคัญหรือ ความเสื่อมโทรมของอายุการใช้งาน สําหรับทุก 10 oC เพิ่มขึ้นในอุณหภูมิการทํางาน, อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ VRLA ลดลงครึ่งหนึ่ง
LiFePO4ค่อนข้าง การบํารุงรักษาฟรีสําหรับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของ ต้องใช้แบตเตอรี่ VRLA การทดสอบความสามารถในการคายประจุรายปีการทดสอบความต้านทานหรือการนําไฟฟ้า
LiFePO4สามารถดําเนินการในการวางแนวใด ๆ รวมถึงคว่ํา แบตเตอรี่ VRLA จํานวนมากจะต้องอยู่ในแนวตั้งบางก้อนในแนวนอน
LiFePO4ไม่มีโลหะหนักที่เป็นพิษเช่นตะกั่วแคดเมียมหรือกรดกัดกร่อนหรืออิเล็กโทรไลต์ด่าง
LiFePO4แบตเตอรี่เป็นเคมีแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในปัจจุบันLiFePO4มีความหนาแน่นของพลังงานมากกว่า NiCd เกือบสองเท่า
LiFePO4มีน้ําหนักประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งของน้ําหนักของแบตเตอรี่ NiCd ที่มีกําลังไฟเทียบเท่า
LiFePO4มีการปล่อยตัวเองค่อนข้างต่ํา น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ NiCd ปล่อยทิ้งไว้, LiFePO4เซลล์สามารถเก็บประจุไว้ได้นานถึงสิบปี
แรงดันไฟฟ้าของเซลล์ที่สูงขึ้นของ LiFePO4(3.6V) หมายถึงเซลล์น้อยลงและการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับแบตเตอรี่แรงดันสูง หนึ่ง LiFePO4เซลล์สามารถแทนที่เซลล์ NiCd สามเซลล์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าของเซลล์เพียง 1.2V (110V NiCd = 87 ถึง 91 ลิงก์, LiFePO4จะมี 33 หรือ 34 ลิงค์)
LiFePO4ไม่มีของเหลว อิเล็กโทรไลต์ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีภูมิคุ้มกันจากการรั่วไหล NiCd ประกอบด้วย โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เหลวซึ่งหากรั่วไหลออกมาจะมีฤทธิ์กัดกร่อนมากและ ดังนั้นเป็นพิษจึงเป็นอันตรายถึงชีวิตหากกินเข้าไป
ในการใช้งานอัตราการคายประจุที่สูงขึ้น LiFePO4สามารถผลิตความจุที่ใช้งานได้เป็นสองเท่าของแบตเตอรี่ NiCd ที่ได้รับการจัดอันดับในทํานองเดียวกัน
เส้นโค้งการคายประจุแรงดันไฟฟ้าแบนหมายถึงพลังงานสูงสุดที่มีอยู่จนกว่าจะคายประจุเต็มที่ (ไม่มี "แรงดันไฟฟ้าลดลง" เช่นเดียวกับแบตเตอรี่ NiCd)
LiFePO4เซลล์สามารถให้อัตราการคายประจุสูงมาก, 10cอย่างต่อเนื่อง, 20cปล่อยชีพจรของ
LiFePO4ยอมรับอัตราการชาร์จที่สูงขึ้นมาก - สูงถึง 3C = ความเป็นไปได้ในการชาร์จที่เร็วขึ้นมาก
ซึ่งแตกต่างจากแบตเตอรี่ NiCd, LiFePO4สามารถทิ้งไว้ในสถานะที่คายประจุลึกเป็นระยะเวลานานโดยไม่ทําให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลงอย่างถาวร
LiFePO4ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจาก "การหนีความร้อน"
สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในอุณหภูมิแวดล้อมสูงสูงสุด 65 oC โดยไม่ต้อง การเสื่อมประสิทธิภาพอย่างมีนัยสําคัญ NiCd สามารถทํางานได้อย่างน่าเชื่อถือที่ สูงสุด 35 ถึง 40oC
LiFePO4คือ 100% การบํารุงรักษาฟรีสําหรับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของ ต้องรักษา NiCd (ตรวจสอบและเติมอิเล็กโทรไลต์) อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกปี NiCd บางตัว ผู้ผลิตแนะนําให้บํารุงรักษาทุกๆหกเดือน
LiFePO4สามารถดําเนินการในการวางแนวใด ๆ รวมถึงคว่ํา
LiFePO4ไม่มีโลหะหนักที่เป็นพิษเช่นตะกั่วแคดเมียมหรือกรดกัดกร่อนหรือด่าง
LiFePO4แบตเตอรี่เป็นเคมีแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในปัจจุบัน
เทคโนโลยีที่ใช้ฟอสเฟตมีความร้อนและสารเคมีที่เหนือกว่า ความมั่นคงซึ่งให้ลักษณะความปลอดภัยที่ดีกว่าของ เทคโนโลยีลิเธียมไอออนที่ทําจากวัสดุแคโทดอื่น ๆ ลิเทียม เซลล์ฟอสเฟตไม่ติดไฟในกรณีที่เกิดความผิดพลาดระหว่าง ค่าใช้จ่ายหรือปล่อย, พวกเขามีเสถียรภาพมากขึ้นภายใต้ค่าใช้จ่ายมากเกินไปหรือสั้น สภาพวงจรและพวกเขาสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงโดยไม่ต้อง การย่อยสลาย เมื่อเกิดการละเมิดวัสดุแคโทดที่ใช้ฟอสเฟต จะไม่เผาไหม้และไม่มีแนวโน้มที่จะหนีความร้อน
เคมีฟอสเฟตยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เร็วๆ นี้ การพัฒนาได้ผลิตช่วงของใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แคโทดวัสดุที่ใช้งานขึ้นอยู่กับ lithinated เปลี่ยนโลหะฟอสเฟต สําหรับการใช้งานลิเธียมไอออน
ยาสลบกับโลหะทรานซิชันจะเปลี่ยนลักษณะของการใช้งาน วัสดุและช่วยให้ความต้านทานภายในของเซลล์จะลดลง
เดอะ ประสิทธิภาพการทํางานของเซลล์ยังสามารถ "ปรับแต่ง" โดยการเปลี่ยน ตัวตนของโลหะทรานซิชัน นี้จะช่วยให้แรงดันไฟฟ้าเช่นเดียวกับ ความจุเฉพาะของวัสดุที่ใช้งานเหล่านี้ที่จะควบคุม เซลล์ แรงดันไฟฟ้าในช่วง 2.1 ถึง 5 โวลต์เป็นไปได้ฟอสเฟตช่วยลดข้อเสียของโคบอลต์ได้อย่างมาก เคมี, โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่าย, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ลักษณะ อีกครั้งที่การซื้อขายออกจะลดลง 14% ในพลังงาน ความหนาแน่น แต่กําลังสํารวจตัวแปรพลังงานที่สูงขึ้น
เนื่องจากลักษณะความปลอดภัยที่เหนือกว่าของเซลล์ฟอสเฟต LiFePO4แบตเตอรี่เหมาะสําหรับความจุแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้น
IEC 62619:2017 ระบุข้อกําหนดและการทดสอบเพื่อความปลอดภัย การทํางานของเซลล์ลิเธียมทุติยภูมิและแบตเตอรี่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม แอปพลิเคชันรวมถึงการใช้งานที่อยู่กับที่
มองหาเซลล์ LiFePO4 ที่จับคู่กับอิมพีแดนซ์ด้วย การรับรองเพื่อแสดงว่าพวกเขาได้รับการทดสอบประเภทตาม IEC 62619:2017
สําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์จํานวนมากแบตเตอรี่ลิเธียม ระบบการจัดการ (BMS) มีความสําคัญเท่ากับเซลล์ลิเธียม
วิธีง่ายๆในการเริ่มประเมินคุณภาพของ BMS คือการตรวจสอบคู่มือการใช้งานและไซต์อ้างอิง

