Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-28 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເລືອກເຄມີທີ່ອີງໃສ່ lithium ທີ່ຖືກຕ້ອງກໍານົດອາຍຸການດໍາເນີນງານ, ຄວາມປອດໄພຂອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະຮອຍຕີນໂດຍລວມຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ວິສະວະກອນ ແລະທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງປະເຊີນກັບການຊື້ຂາຍທີ່ເຄັ່ງຄັດລະຫວ່າງການເພີ່ມອາຍຸຮອບວຽນສູງສຸດ ແລະອັດຕາຄ່າບໍລິການທຽບກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ ແລະທຶນກ່ອນໜ້າ. ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງການປຽບທຽບຂໍ້ມູນໂດຍກົງລະຫວ່າງ Lithium Titanate ແລະ Lithium Iron Phosphate ເຄມີສາດ. ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ວິທີການປະເມີນເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂຄງສ້າງ, ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດ, ແລະຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຄັດເລືອກດ້ານວິຊາການ.
ແບດເຕີຣີ້ LTO ໃຊ້ lithium titanate ໃນ anode ແທນ graphite, ເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດຮອບວຽນສູງພິເສດ (15,000-30,000 ຮອບ) ແລະຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟ / ການໄຫຼຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາ.
ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 ສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ເຫນືອກວ່າແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມາດຕະຖານສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການການຈັດສົ່ງພະລັງງານແບບຍືນຍົງພາຍໃນພື້ນທີ່ທີ່ເຄັ່ງຄັດແລະນ້ໍາຫນັກ.
LTO ເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພໃນອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ (ຫຼຸດລົງເຖິງ -30 ° C) ໂດຍບໍ່ມີການໃສ່ແຜ່ນ lithium, ໃນຂະນະທີ່ LiFePO4 ຕ້ອງການການຈັດການຄວາມຮ້ອນສໍາລັບການສາກໄຟຍ່ອຍສູນ.
ອັນ ແບດເຕີຣີ້ LTO ດັດແປງສະຖາປັດຕະຍະກໍາ lithium-ion ມາດຕະຖານໂດຍການປ່ຽນແທນ graphite anode ດ້ວຍ lithium titanate nanocrystals. ການປ່ຽນແປງຂອງໂຄງສ້າງນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພີ່ມທະວີການພື້ນທີ່ຫນ້າ anode. Graphite ໃຫ້ປະມານ 3 ຕາແມັດຕໍ່ກຼາມ. Lithium titanate ສະຫນອງປະມານ 100 ຕາແມັດຕໍ່ກຼາມ. ພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍທອດເອເລັກໂຕຣນິກຢ່າງໄວວາ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຈຸລັງດູດຊຶມແລະສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃນອັດຕາທີ່ຮຸນແຮງໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍອົງປະກອບພາຍໃນ. anode lithium titanate ຍັງມີຄຸນສົມບັດສູນພັນ. ມັນບໍ່ຂະຫຍາຍຫຼືເຮັດສັນຍາໃນລະຫວ່າງການຮັບຜິດຊອບແລະການໄຫຼວຽນຂອງວົງຈອນ. ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້ປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງກົນຈັກໃນໄລຍະເວລາ, ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວຕົ້ນຕໍໃນຈຸລັງ lithium ແບບດັ້ງເດີມ.
ໃນເວລາທີ່ທ່ານອອກແບບລະບົບກ່ຽວກັບເຄມີ titanate, ທ່ານ leverage ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງນີ້ເພື່ອຍູ້ກະແສໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ໂຄງປະກອບການ nanocrystal ອໍານວຍຄວາມສະດວກ intercalation lithium-ion ຢ່າງໄວວາ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແບັດເຕີຣີສາມາດສາກໄດ້ໃນນາທີຫຼາຍກວ່າຊົ່ວໂມງ. ວິສະວະກອນພາກສະຫນາມມັກຈະນໍາໃຊ້ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເວລາຢຸດເຮັດວຽກບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ການຂາດແຄນຄາບອນໃນ anode ຍັງປ້ອງກັນການສ້າງຊັ້ນຂອງ Solid Electrolyte Interphase ທີ່ຈໍາກັດ. ການຂາດນີ້ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຕໍ່ຊີວິດວົງຈອນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຄວາມສາມາດພະລັງງານສູງຂອງເຊນ.
ຈຸລັງ Lithium Iron Phosphate ໃຊ້ anode carbon graphite ມາດຕະຖານຈັບຄູ່ກັບ lithium iron phosphate cathode. ພັນທະບັດ covalent ທີ່ເຂັ້ມແຂງມີຢູ່ລະຫວ່າງທາດເຫຼັກ, phosphorus, ແລະອະຕອມອົກຊີເຈນພາຍໃນ cathode. ພັນທະບັດເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນໂດຍທໍາມະຊາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ານການປ່ອຍອົກຊີພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນສູງ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເຄມີມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍກວ່າຕົວແປຂອງ Nickel Manganese Cobalt ຫຼື Lithium Cobalt Oxide ແບບດັ້ງເດີມ. LiFePO4 ປະຈຸບັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼາຍຢ່າງປອດໄພ. ມັນດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານປານກາງກັບໂປຣໄຟລ໌ຄວາມປອດໄພທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
anode graphite ໃນຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ມາດຕະຖານ. Lithium ions intercalate ເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງ graphite ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ. ຂະບວນການນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍແລະການຫົດຕົວເລັກນ້ອຍ. ໃນໄລຍະຫຼາຍພັນຮອບ, ຄວາມກົດດັນກົນຈັກນີ້ຄ່ອຍໆ degrades ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຊນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, cathode phosphate ທາດເຫຼັກຍັງຄົງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງ. ຄວາມຫມັ້ນຄົງນີ້ເຮັດໃຫ້ຫມໍ້ໄຟສາມາດສົ່ງພະລັງງານທີ່ສອດຄ່ອງໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານເມື່ອທຽບກັບເຕັກໂນໂລຢີຂອງອາຊິດນໍາທີ່ເກົ່າແກ່. ທ່ານຈະພົບເຫັນຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນເກືອບທຸກອາເລການເກັບຮັກສາແສງຕາເວັນທີ່ທັນສະໄຫມແລະລະບົບພະລັງງານຍານພາຫະນະພັກຜ່ອນ.
| ອົງປະກອບ / ຊັບສິນ | Lithium Titanate | Lithium Iron Phosphate |
|---|---|---|
| ວັດສະດຸ Anode | Lithium Titanate Nanocrystals | ຄາບອນແກຟ |
| ວັດສະດຸ Cathode | ແຕກຕ່າງກັນ (ເລື້ອຍໆ LMO ຫຼື NMC) | ທາດເຫຼັກ Lithium Phosphate |
| ພື້ນຜິວ Anode | ~100 m²/g | ~3 m²/g |
| ໂຄງສ້າງເມື່ອຍ | Zero-strain (ບໍ່ມີການຂະຫຍາຍ) | ການຂະຫຍາຍຕົວປານກາງ / ການຫົດຕົວ |

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານກຳນົດຄວາມອາດສາມາດພໍດີກັບນ້ຳໜັກ ຫຼື ປະລິມານສະເພາະ. LiFePO4 ຖືປະໂຫຍດທີ່ຊັດເຈນຢູ່ທີ່ນີ້. ໂດຍປົກກະຕິມັນໃຫ້ພະລັງງານສະເພາະ 90 ຫາ 160 Wh/kg. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພື້ນທີ່ຈໍາກັດ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານສ້າງລະບົບໄຟຟ້າສໍາລັບເຮືອທະເລຫຼືຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອມືຖື, ທຸກໆນິ້ວກ້ອນແມ່ນສໍາຄັນ. ຈຸລັງຟອສເຟດທາດເຫຼັກຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຫຸ້ມຫໍ່ກິໂລວັດຊົ່ວໂມງທີ່ພຽງພໍເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງທີ່ແຫນ້ນຫນາໂດຍບໍ່ມີນ້ໍາຫນັກເກີນ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຄມີສາດ lithium titanate ບູລິມະສິດພະລັງງານຫຼາຍກວ່າຄວາມສາມາດ. ໂດຍປົກກະຕິມັນໃຫ້ຜົນຜະລິດ 50 ຫາ 80 Wh/kg. ທ່ານຕ້ອງຈັດສັນຮອຍຕີນກາຍະພາບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເພື່ອບັນລຸຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານທັງຫມົດດຽວກັນໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ຈຸລັງ titanate. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການເກັບຮັກສາ 10kWh, ທະນາຄານ titanate ຈະມີຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະນ້ໍາຫນັກຫຼາຍກ່ວາທາດເຫຼັກ phosphate ທຽບເທົ່າ. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບການນີ້ໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງສ້າງຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ. ເສີມສ້າງ racks ຫມໍ້ໄຟແລະຮັບປະກັນພື້ນທີ່ພຽງພໍກ່ອນທີ່ຈະກໍານົດຈຸລັງ titanate ສໍາລັບການເກັບຮັກສາຈໍານວນຫຼາຍ.
ພະລັງງານສະເພາະວັດແທກການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າທັນທີ. ພະລັງງານສະເພາະວັດແທກຄວາມສາມາດລວມ. ຈຸລັງ Titanate ດີເລີດໃນການຈັດສົ່ງໃນປະຈຸບັນສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະຈັດການການໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 10C ແລະສູງເຖິງ 30C ອັດຕາສູງສຸດ. ພະລັງງານສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ລະຫວ່າງ 3,000 ຫາ 5,000 W/kg. ນີ້ສະຫນອງຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນທັນທີທັນໃດຂະຫນາດໃຫຍ່. ຖ້າທ່ານປະຕິບັດການ winches ອຸດສາຫະກໍາຫນັກຫຼືເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນຂະຫນາດໃຫຍ່, ຈຸລັງ titanate ສົ່ງ amperage ທີ່ຈໍາເປັນໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງແຮງດັນ.
ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 ປົກກະຕິສະຫນັບສະຫນູນການໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 1C. ພວກມັນສູງສຸດປະມານ 2C ຫາ 3C. ພະລັງງານສະເພາະຂອງພວກມັນຢູ່ລະຫວ່າງ 1,400 ຫາ 2,400 W/kg. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມກັບການລະບາຍນ້ໍາຄົງທີ່, ໄລຍະຍາວແທນທີ່ຈະເປັນການຖິ້ມພະລັງງານຢ່າງໄວວາ. ຖ້າທ່ານພະຍາຍາມດຶງ 10C ຈາກຊຸດທາດເຫຼັກ phosphate ມາດຕະຖານ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຈະສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປິດເຄື່ອງເກີນປະຈຸບັນ. ສະເຫມີກົງກັບຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດສູງສຸດຂອງທ່ານກັບຄວາມສາມາດສະເພາະຂອງພະລັງງານເຄມີ.
| ປະສິດທິພາບ Metric | Lithium Titanate | Lithium Iron Phosphate |
|---|---|---|
| ລົງຂາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | 10C | 1C |
| ການໄຫຼສູງສຸດ (ແຮງດັນ) | ສູງເຖິງ 30C | 2C - 3C |
| ພະລັງງານສະເພາະ | 3,000 - 5,000 W/kg | 1,400 - 2,400 W/kg |
| ຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟໄວ | ສາກເຕັມໃນ 10-15 ນາທີ | ສາກເຕັມໃນ 1-2 ຊົ່ວໂມງ |
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການຈັດອັນດັບຊີວິດຂອງວົງຈອນຈະຖືວ່າຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼອອກ 80%. ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຫ້ 3,000 ຫາ 6,000 ຮອບກ່ອນທີ່ຈະເຖິງຂີດຈໍາກັດຄວາມອາດສາມາດໃນທ້າຍຂອງຊີວິດ. ສໍາລັບການວົງຈອນ array ແສງຕາເວັນຫນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ມື້, ນີ້ແປວ່າປະມານ 10 ຫາ 15 ປີຂອງການບໍລິການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ອາຍຸຍືນນີ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບໂຄງການເກັບຮັກສາສະຖານີຫຼາຍທີ່ສຸດ. ທ່ານຕິດຕັ້ງທະນາຄານ, ຕັ້ງຄ່າຕົວຄວບຄຸມການເກັບຄ່າ, ແລະປ່ອຍໃຫ້ມັນດໍາເນີນການດ້ວຍການບໍາລຸງຮັກສາຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.
ຈຸລັງ Titanate ເກີນມາດຕະຖານນີ້. ພວກເຂົາສົ່ງ 15,000 ຫາ 30,000 ຮອບຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ອາຍຸຍືນນີ້ເກີດມາຈາກການຂາດການເຊື່ອມໂຊມຂອງຊັ້ນ Electrolyte Interphase ແຂງ. anode ສູນສາຍພັນປ້ອງກັນການແຕກແຍກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການປະຕິຮູບຂອງຊັ້ນນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈຸລັງ titanate ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາການປ່ອຍຕົວຕົນເອງຕໍ່າສຸດ. ພວກເຂົາສູນເສຍພຽງແຕ່ 1% ຫາ 2% ຂອງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາຕໍ່ເດືອນ. ຖ້າທ່ານສ້າງລະບົບທີ່ເຮັດຮອບວຽນຫຼາຍໆຄັ້ງຕໍ່ມື້, ເຊັ່ນ: ໂຮງງານຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, titanate ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ມີເຫດຜົນເທົ່ານັ້ນ. ມັນລອດຊີວິດຈາກການຂີ່ລົດຖີບແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງທີ່ຈະທໍາລາຍຈຸລັງຟອສເຟດທາດເຫຼັກພາຍໃນສອງສາມປີ.
ເຄມີທັງສອງຮັກສາສະຖຽນລະພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. ພວກມັນເຮັດໄດ້ຄວາມເຊື່ອຖືສູງເຖິງ 55°C ຫຼື 65°C. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນສະພາບອາກາດທະເລຊາຍໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ທ່ານເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີແສງແດດໂດຍກົງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການປະຕິບັດສູນຍ່ອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄົມຊັດ. ການສາກໄຟ LiFePO4 ຕໍ່າກວ່າ 0°C ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໃສ່ແຜ່ນ lithium ຢ່າງຖາວອນ. ທາດ lithium ion ລົ້ມເຫລວໃນການເຊື່ອມສານກັນເຂົ້າໄປໃນ graphite anode. ແທນທີ່ຈະ, ພວກມັນກໍ່ສ້າງເປັນ lithium ໂລຫະຢູ່ເທິງຫນ້າດິນ. ການສ້າງໂລຫະນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດວົງຈອນສັ້ນພາຍໃນແລະທໍາລາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງເຊນຢ່າງຖາວອນ.
ເຄມີ Titanate ກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງນີ້ທັງຫມົດ. ມັນສາກໄຟຢ່າງປອດໄພ ແລະລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ -30°C. ມັນບໍ່ທົນທຸກການເສື່ອມໂຊມຂອງຄວາມອາດສາມາດທີ່ສໍາຄັນຫຼືຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນສະພາບ freezing. ຖ້າທ່ານຕິດຕັ້ງ towers ໂທລະຄົມຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃນພາກເຫນືອຂອງການາດາຫຼື Alaska, ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ທາດເຫຼັກຟອສເຟດໂດຍບໍ່ມີລະບົບຄວາມຮ້ອນສະລັບສັບຊ້ອນ. ຈຸລັງ Titanate ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສ້າງ enclosures passive, unheated. ພວກມັນດູດເອົາຄ່າແສງຕາເວັນເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນລະດູຫນາວທີ່ຕາຍແລ້ວໂດຍບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຍືນຍົງ.
ແຮງດັນຂອງເຊນນາມມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງສອງເຕັກໂນໂລຊີ. LiFePO4 ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 3.2V. ຈຸລັງ Titanate ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 2.3V ຫຼື 2.4V. ປ່ອງຢ້ຽມແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກເຕັມຮູບແບບຍັງແຕກຕ່າງກັນ. ຈຸລັງ Titanate ປ່ອຍລົງໄປ 1.5V ແລະສາກໄຟໄດ້ເຖິງ 2.7V ຫຼື 2.8V. ຈຸລັງທາດເຫຼັກຟອສເຟດຕັ້ງແຕ່ 2.5V ຕໍາ່ສຸດທີ່ 3.65V ສູງສຸດ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອອອກແບບທະນາຄານຫມໍ້ໄຟທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ແລກປ່ຽນຫນຶ່ງເຄມີສາດສໍາລັບການອື່ນໂດຍບໍ່ມີການອອກແບບຊຸດແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານ.
ນີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການອອກແບບລະບົບໂດຍກົງ. ລະບົບຟອສເຟດທາດເຫຼັກ 12V ຕ້ອງການສີ່ຈຸລັງເປັນຊຸດ. ລະບົບ 12V titanate ຕ້ອງການຫ້າຫຼືຫົກຈຸລັງເປັນຊຸດ. ສໍາລັບການປະສົມປະສານຂອງລົດຍົນ, ການຕັ້ງຄ່າ titanate ຫົກເຊນສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນກັບຕົວປ່ຽນທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງ. ເຄື່ອງປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ປົກກະຕິຍູ້ 14.4V ຫາ 15.2V. ນີ້ກົງກັບເສັ້ນໂຄ້ງຄ່າ titanate ທີ່ສວຍງາມ. ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ທະນາຄານ 6S titanate ໄດ້ໂດຍກົງກັບເຄື່ອງສະຫຼັບທີ່ໃຊ້ເວລາຫນັກໂດຍບໍ່ມີການຊັບຊ້ອນ DC-to-DC chargers, ສະເພາະສາຍໄຟຂອງທ່ານຈະຈັດການດຶງປັດຈຸບັນຂະຫນາດໃຫຍ່.
ເກນການແລ່ນຜ່ານຄວາມຮ້ອນກຳນົດຈຸດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ. ເຄມີທັງສອງສະເໜີການປັບປຸງຄວາມປອດໄພອັນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍກວ່າຈຸລັງ lithium-ion ແບບດັ້ງເດີມ. ພວກເຂົາຕ້ານທານກັບຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງ. ຖ້າເຊລສ້າງວົງຈອນສັ້ນ, ມັນຈະລະບາຍອາຍແກັສຫຼາຍກວ່າການລະເບີດອອກເປັນແປວໄຟ. ຄວາມປອດໄພທີ່ປະກົດຂຶ້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນເຮືອນແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມືຖືທີ່ຄວາມໃກ້ຊິດຂອງມະນຸດເປັນປັດໃຈ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈຸລັງ titanate ຖືຂອບເລັກນ້ອຍໃນຄວາມປອດໄພຢ່າງແທ້ຈິງ. ແຮງດັນການເຮັດວຽກຕ່ໍາຂອງພວກເຂົາແລະການຂາດ anode carbonaceous ຫຼຸດຜ່ອນອຸປະກອນການເຜົາໃຫມ້ພາຍໃນທໍ່ຫ້ອງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຫມັ້ນຄົງພິເສດພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນສູງຫຼືສະພາບຄວາມຜິດພາຍໃນ. ທ່ານສາມາດຂັບເລັບຜ່ານຫ້ອງ pouch titanate, ແລະມັນເກືອບຈະລົງທະບຽນການເພີ່ມຂຶ້ນອຸນຫະພູມ. ທາດເຫຼັກ phosphate ຈະໄດ້ຮັບຄວັນໄຟຮ້ອນແລະລະບາຍອາກາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຄ່ອຍຈະຕິດໄຟ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກດ້ານການທະຫານຫຼືອາວະກາດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄຟໄຫມ້ຢ່າງແທ້ຈິງ, titanate ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ.
ການທົດສອບມາດຕະຖານເຊັ່ນ UL 1642 ແລະ UN 38.3 ປະເມີນຄວາມທົນທານຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດ. ເຄມີທັງສອງປະຕິບັດໄດ້ດີ exceptionally ຕ້ານ penetration ກົນຈັກ. ພວກເຂົາເຈົ້າທົນທານຕໍ່ການຈັບໄຟໃນເວລາທີ່ punctured ຫຼື crushed. ພວກເຂົາຍັງຈັດການກັບການສາກໄຟເກີນ ແລະວົງຈອນສັ້ນ ໂດຍມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ໂປໂຕຄອນການທົດສອບເຮັດໃຫ້ຈຸລັງມີການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຮຸນແຮງ, ການປ່ຽນແປງລະດັບຄວາມສູງ, ແລະການສັ່ນສະເທືອນຄວາມຮ້ອນ.
ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງ anode titanate ສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານທີ່ເຫນືອກວ່າຕໍ່ກັບການຊ໊ອກກົນຈັກແລະການສັ່ນສະເທືອນໃນໄລຍະເວລາຂະຫຍາຍ. ລັກສະນະສູນພັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າຊັ້ນພາຍໃນບໍ່ແຕກຫັກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຖ້າທ່ານຕິດແບດເຕີຣີໃນອຸປະກອນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຫນັກຫຼືລົດ off-road, ການ pounding ຄົງທີ່ degrades graphite anodes ມາດຕະຖານ. ຈຸລັງ Titanate ດູດຊຶມການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄຸນລັກສະນະທາງໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາ. ພວກມັນທົນທານຕໍ່ກັບອົງປະກອບກົນຈັກຂອງຍານພາຫະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ພະລັງງານ.
ການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດມີອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. LiFePO4 ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂະຫນາດການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່. ມັນເປັນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າສູງທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນ gigafactories ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວໂລກ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ກິໂລວັດຊົ່ວໂມງຫຼຸດລົງ. ທ່ານສາມາດແຫຼ່ງຈຸລັງຟອສເຟດທາດເຫຼັກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄມີສາດພິເສດ. CapEx ຕ່ໍານີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກໃນຕອນຕົ້ນສໍາລັບແສງຕາເວັນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການກໍ່ສ້າງ RV, ແລະລະບົບພະລັງງານສໍາຮອງມາດຕະຖານ.
ເທກໂນໂລຍີ Titanate ຍັງຄົງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ນິຍົມ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດຖຸດິບທີ່ສູງຂຶ້ນແລະປະລິມານການຜະລິດຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ລາຍຈ່າຍຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນ. ຂະບວນການຜະລິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ nanocrystal. ທ່ານຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງກວ່ານີ້ຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການສະເພາະຂອງທ່ານ. ຖ້າແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານບໍ່ຕ້ອງການການສາກໄຟສູນຍ່ອຍທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼືອັດຕາການປ່ອຍ 30C, ການໃຊ້ທຶນພິເສດໃຫ້ກັບເຊລ titanate ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ. ຈັດສັນງົບປະມານຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິສະວະກໍາຕົວຈິງ.
ເລືອກເຄມີ titanate ເມື່ອການຈັດສົ່ງພະລັງງານແລະຄວາມຍືນຍາວເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດ. ແອັບພລິເຄຊັ່ນທີ່ມີພະລັງງານສູງຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າທັນທີ. ຕົວຢ່າງປະກອບມີການດໍາເນີນງານ winch ຫນັກ, ລະບົບເຄື່ອງສຽງໃນລົດທີ່ມີລະດັບສູງ, ແລະການສໍາຮອງປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ. ການປະຕິບັດສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຄມີສາດນີ້. ຫໍໂທລະຄົມໃນສະພາບແວດລ້ອມເຢັນແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟສູນຍ່ອຍຂອງມັນເພື່ອຮັກສາເວລາເປີດເຄືອຂ່າຍໃນລະຫວ່າງພາຍຸລະດູໜາວ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຂີ່ລົດຖີບທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຈຸລັງ titanate. ຍານພາຫະນະທີ່ນໍາພາອັດຕະໂນມັດໃນສະພາບແວດລ້ອມສາງເກັບຄ່າແລະການໄຫຼອອກຫຼາຍສິບຄັ້ງຕໍ່ການປ່ຽນແປງ. ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈະດູດຊຶມ ແລະປ່ອຍພະລັງງານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນທຸກໆສອງສາມວິນາທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນມີສະຖຽນລະພາບ. ຈຸລັງ Titanate ຈັດການຮອບວຽນທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງນີ້ໂດຍບໍ່ມີການຊຸດໂຊມ. ພວກເຂົາເຈົ້າລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຕາຕະລາງການທົດແທນຫມໍ້ໄຟເລື້ອຍໆ, ຮັກສາໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນອອນໄລນ໌ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເລືອກທາດເຫຼັກຟອສເຟດເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດສູງສຸດພາຍໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດ. ເຮືອໃນທະເລ, ພາຫະນະພັກຜ່ອນ, ແລະຫ້ອງໂດຍສານແສງຕາເວັນນອກຕາຂ່າຍຕ້ອງການການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງແລ່ນເຄື່ອງປັບອາກາດ, ຕູ້ເຢັນ, ແລະແສງໄຟເປັນເວລາດົນ. ທາດເຫຼັກ phosphate ສະຫນອງຄວາມສາມາດເລິກທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການໂຫຼດແບບຍືນຍົງເຫຼົ່ານີ້. ມັນ ເໝາະ ສົມກັບຊ່ອງຫມໍ້ໄຟມາດຕະຖານແລະບ່ອນເກັບມ້ຽນ.
ໂຄງການທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານຢ່າງເຂັ້ມງວດຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນກັບເຄມີສາດນີ້. ມັນດີເລີດໃນກໍລະນີທີ່ໃຊ້ກັບການຂີ່ລົດຖີບປະຈໍາວັນມາດຕະຖານ. ຖ້າລະບົບຂອງທ່ານຄິດຄ່າບໍລິການໃນເວລາກາງເວັນຜ່ານແຜງແສງອາທິດແລະການໄຫຼອອກໃນຕອນກາງຄືນ, ທາດເຫຼັກ phosphate ສະຫນອງຄວາມສົມດຸນທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຂອງນ້ໍາຫນັກ, ຄວາມອາດສາມາດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນ. ມັນເປັນ workhorse ຂອງອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານທົດແທນທີ່ທັນສະໄຫມ. ທ່ານຈະບັນລຸຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ດີເລີດໂດຍບໍ່ມີການ overspending ກັບຄວາມສາມາດພະລັງງານສູງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ lithium BMS ໃນຊອງ titanate ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທັນທີທັນໃດ. ການຕັດແຮງດັນໄຟຟ້າຈະບໍ່ກົງກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງເຊນ. BMS ມາດຕະຖານຄາດວ່າຈະມີການຕັດແຮງດັນຕໍ່າປະມານ 2.5V. ເຊລ titanate ເຮັດວຽກລົງເຖິງ 1.5V. BMS ຈະປິດລະບົບກ່ອນໄວອັນຄວນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຕິດຢູ່ໃນຈຸລັງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ທ່ານຕ້ອງລະບຸ BMS ທີ່ຕັ້ງໂຄງການຢ່າງຊັດເຈນສໍາລັບຊ່ວງເຊນ 1.5V ຫາ 2.8V. ກວດສອບຕົວກໍານົດການເຟີມແວກ່ອນການເຊື່ອມໂຍງ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການດຸ່ນດ່ຽງໃນປະຈຸບັນແມ່ນພຽງພໍເພື່ອຈັດການກັບຄວາມອາດສາມາດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຈຸລັງ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເລືອກຮາດແວການຈັດການທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການກໍ່ສ້າງແບບກໍາຫນົດເອງຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດສະເຫມີ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິສະວະກໍາ. ພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັບຄູ່ BMS ທີ່ແນ່ນອນກັບເຄມີສາດທີ່ທ່ານເລືອກ.
ການຕັ້ງຄ່າຍານພາຫະນະມັກຈະທົນທຸກຈາກແຮງດັນແຮງດັນ. ຜົນຜະລິດຂອງຕົວປ່ຽນບໍ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ການສາກແພັກ titanate ເຕັມ. ຕົວຄວບຄຸມຍານພາຫະນະມາດຕະຖານອາດຈະບໍ່ກົງກັບເສັ້ນໂຄ້ງການສາກໄຟທີ່ຕ້ອງການ. ຖ້າທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດ 5S titanate ກັບຕົວປ່ຽນມາດຕະຖານ 14.4V, ທ່ານຈະ overcharge ຈຸລັງ. ຖ້າທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດ 6S ກັບ 13.8V alternator ທີ່ອ່ອນແອ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມສາມາດເຕັມທີ່.
ໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນພາຍນອກແບບກຳນົດເອງເພື່ອໂທຫາແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕ້ອງການໂດຍການຕັ້ງຄ່າຊຸດສະເພາະຂອງທ່ານ. ອີກທາງເລືອກ, ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງສາກ DC-to-DC ສະເພາະ. ປັບອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບເສັ້ນໂຄ້ງເຄມີສະເພາະ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານຫມໍ້ໄຟໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການສາກໄຟທີ່ສະອາດ, ຄວບຄຸມໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງ RPM ຂອງເຄື່ອງຈັກຫຼືການໂຫຼດອຸປະກອນເສີມໃນຍານພາຫະນະ.
ວິສະວະກອນມັກຈະປະເມີນຄ່າທາງກາຍະພາບຂອງທະນາຄານຫມໍ້ໄຟ titanate. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາຕ້ອງການປະລິມານທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼາຍ. ທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ຖິ້ມທະນາຄານ 100Ah titanate ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງດຽວກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍທີ່ເຄີຍຄອບຄອງໂດຍຫມໍ້ໄຟ 100Ah ອາຊິດຂີ້ກົ່ວຫຼືທາດເຫຼັກຟອສເຟດ. ຂະຫນາດຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ປະຕິບັດການວິເຄາະປະລິມານທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນໄລຍະການອອກແບບຕົ້ນ. ວັດແທກພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ບັນຊີສໍາລັບການເສັ້ນທາງສາຍ, ການຕິດຕັ້ງ BMS, ແລະການເກັບກູ້ຢູ່ປາຍຍອດ. ຖ້າພື້ນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ທ່ານຕ້ອງຫັນໄປຫາທາດເຫຼັກ phosphate ແລະປັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊີວິດຮອບວຽນຂອງທ່ານ. ຢ່າບັງຄັບເຊລເຂົ້າໄປໃນບ່ອນຫຸ້ມທີ່ແຫນ້ນແຫນ້ນບ່ອນທີ່ພວກມັນບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຫຼືໃຫ້ບໍລິການຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ທັງເຄມີສາດບໍ່ດີກວ່າຈຸດປະສົງ. ທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານສໍາລັບພະລັງງານທຽບກັບພະລັງງານ. ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອສໍາເລັດການອອກແບບລະບົບຂອງທ່ານ:
ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການປັດຈຸບັນສູງສຸດຂອງທ່ານທັນທີເພື່ອກໍານົດວ່າທ່ານຕ້ອງການພະລັງງານສະເພາະສູງ.
ວັດແທກພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດປະລິມານທີ່ເຂັ້ມງວດສໍາລັບທະນາຄານຫມໍ້ໄຟ.
ປະເມີນອຸນຫະພູມທີ່ຄາດໄວ້ຕໍ່າສຸດເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟສູນຍ່ອຍແມ່ນບັງຄັບ.
ກໍານົດຄວາມຖີ່ຮອບວຽນປະຈໍາວັນຂອງທ່ານເພື່ອປະເມີນຄວາມທົນທານຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ຈໍາເປັນ.
ກວດສອບວ່າລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟທີ່ເລືອກຂອງທ່ານກົງກັບຕົວກໍານົດການແຮງດັນທີ່ແນ່ນອນຂອງເຄມີທີ່ເລືອກຂອງທ່ານ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຊຸດ titanate ຫົກເຊນສອດຄ່ອງກັນດີກັບເຄື່ອງສະຫຼັບລົດຍົນ 12V ມາດຕະຖານ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜົນຜະລິດຕົວປ່ຽນຂອງທ່ານກົງກັບອັດຕາການຍອມຮັບຄ່າບໍລິການ ແລະໃຊ້ BMS ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນການສາກເກີນ.
A: LiFePO4 ສະຫນອງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທີ່ດີຂຶ້ນຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດຕ່ໍາກວ່າ. ມັນເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເຊັ່ນ: ການເກັບຮັກສາແສງຕາເວັນແລະ RVs, ໃນຂະນະທີ່ titanate ຖືກສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີພະລັງງານສູງພິເສດຫຼືອຸນຫະພູມສູງ.
A: ໂດຍທົ່ວໄປ, ບໍ່ມີ. ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຕ່ໍາຂອງມັນສ້າງຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍຫຼາຍເຖິງແມ່ນວ່າໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟຢ່າງໄວວາແລະວົງຈອນການໄຫຼ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອັດຕາ C-ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຮຸນແຮງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປິດລ້ອມອາດຈະຍັງຕ້ອງການການຈັດການຄວາມຮ້ອນຂັ້ນພື້ນຖານ.
A: ບໍ່, ການສາກໄຟ LiFePO4 ຕໍ່າກວ່າ 0°C ເຮັດໃຫ້ເກີດການໃສ່ແຜ່ນ lithium, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຊລເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ແຜ່ນເຮັດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ ຫຼື ການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຊລມີຄວາມອົບອຸ່ນກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມວົງຈອນການສາກໄຟ.
A: ທ່ານຕ້ອງເລືອກ BMS ທີ່ມີໂຄງການສໍາລັບລະດັບແຮງດັນຂອງເຄມີສາດສະເພາະ. LiFePO4 ຕ້ອງການການຕັດໄຟປະມານ 2.5V ແລະ 3.65V. Titanate ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດປະມານ 1.5V ແລະ 2.8V. ຢ່າປະສົມຮາດແວ BMS ລະຫວ່າງເຄມີສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
A: ທັງສອງຢ່າງມີຄວາມປອດໄພເປັນພິເສດ ແລະຕ້ານທານກັບຄວາມຮ້ອນ. LiFePO4 ແມ່ນມາດຕະຖານສໍາລັບແສງຕາເວັນທີ່ຢູ່ອາໄສເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄວາມອາດສາມາດຂອງມັນ. Titanate ແມ່ນປອດໄພກວ່າເລັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກແຮງດັນຕ່ໍາແລະ anode ສູນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ແຕ່ຂະຫນາດຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ສໍາລັບເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່.