通信用磷酸铁锂电池标准..

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目次

前言 (1)

1适用范围 (1)

1.1适用范围 (1)

2规范性引用文件 (1)

3术语和定义 (1)

3.1磷酸铁锂电池 LiFePO4 battery cell (1)

3.2单体电池 Single battery (1)

3.3磷酸铁锂电池模块 LiFePO4 battery block (2)

3.4电池采集模块 battery acquisition module(BAM) (2)

3.5电池管理模块 battery management module(BMM) (2)

3.6磷酸铁锂电池组 LiFePO4 battery system (2)

3.7标称容量nominal capacity (2)

3.8标称电压nominal voltage (2)

3.9终止电压 end of discharge voltage (2)

3.10循环寿命 cycle life (2)

3.11容量保存率 save rate of capacity (2)

3.12内阻 internal resistance (2)

3.13电导 conductance (2)

4产品分类和系列 (3)

4.1电池模块额定容量系列(Ah) (3)

4.2电池组输出电压标称值系列 (3)

4.3电池组应用系列 (3)

4.4电池组管理系列 (3)

5要求 (3)

5.1使用环境条件 (3)

5.2外观 (3)

5.3性能指标 (3)

5.4电池间连接电压降 (6)

5.5寿命 (6)

5.6安全性能 (6)

5.7储存 (7)

5.8电磁兼容性 (7)

5.9BMM要求 (8)

5.10监控要求 (10)

6检验方法 (10)

6.1检验条件 (10)

6.2检验仪表要求 (10)

6.3外观 (10)

6.4放电性能 (10)

6.5电池组性能一致性 (11)

6.6容量保存率 (11)

6.7电池间连接电压降 (11)

6.8寿命 (11)

6.9安全性能 (12)

6.10储存 (13)

6.11电磁兼容性 (13)

6.12BMM测试方法 (14)

6.13监控要求 (15)

6.14电池管理模块环境试验 (16)

7应用方法与要求 (16)

7.1应用分类 (16)

7.2BMM与开关电源系统的关系 (17)

7.3工作方式 (17)

8检验规则 (17)

8.1检验分类 (17)

8.2出厂检验 (17)

8.3鉴定检验(型式检验) (19)

9标志、包装、运输、储存 (19)

9.1标志 (19)

9.2包装 (19)

9.3运输 (19)

9.4储存 (19)

附录 A (20)

附录 B (21)

前言

本规范的目的是为加强中国移动使用的通信用磷酸铁锂电池的管理,使新建、改建、扩建工程中通信用磷酸铁锂电池的设计及设备选型有标准可依。

本规范按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本规范为中国移动内部的技术性、规范性文件。

本规范的附录A是资料性附录,附录B是资料性附录。

本规范由中国移动通信集团计划部提出。

本规范由中国移动通信集团技术部归口管理。

本规范起草单位:

本规范主要起草人:

本规范修改和解释权属中国移动通信集团。

通信用磷酸铁锂电池

1适用范围

1.1适用范围

本规范规定了通信用磷酸铁锂电池组的定义、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

本规范适用于电池模块与电池管理模块放置于同一装置内的一体化通信用磷酸铁锂电池组(以下简称电池组),一般容量小于或等于50Ah;适用于电池模块与电池管理模块独立放置,适用于电池模块与采集模块组成方式,电池的保护与告警功能由开关电源系统完成的分立式电池组(以下简称电池组)。

本规范适用于中国移动通信集团(以下简称"中国移动";中国移动各级机构分别简称为"集团公司"、"省级分公司"、"地市分公司")运行的通信用磷酸铁锂电池。本规范适用于通信用磷酸铁锂电池的管理,新建、改建、扩建工程中设计及设备选型应参照执行。

中国移动通信局房的通信用磷酸铁锂电池的维护和管理不适用本规范。

本规范明确了中国移动通信基站用磷酸铁锂电池的产品组成、工作方式、控制方式、产品分类、应用场景和技术要求。

2规范性引用文件

下列标准对本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用标准,仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用标准,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2408-2008 塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法

GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验检查)

GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

YD/T 983 通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法

YD/T1363.3 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第 3 部分:

前端智能设备协议

YD/T1051-2010 通信局(站)电源系统总技术要求

YD/T5040-2010 通信电源设备工程安装设计规范

YD/T 5098-2010 通信局(站)防雷与接地工程设计规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1磷酸铁锂电池 LiFePO4 battery cell

磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池,由电极、电解质、容器、极柱、通常还有隔离层组成的基本功能单元。

3.2单体电池 Single battery

构成磷酸铁锂电池组的基本单元,单体电池标称电压为3.2V。

3.3磷酸铁锂电池模块 LiFePO4 battery block

由2个或2个以上磷酸铁锂电池串联组合而成的电池组合。

3.4电池采集模块 battery acquisition module(BAM)

主要采集蓄电池的单体电压、总电压、充\放电电流、容量、蓄电池环境温度等参数,并为开关电源系统提供相关信息的电路系统的总称,由采集、电气和通讯接口及热管理装置等组成。

3.5电池管理模块 battery management module(BMM)

主要采集蓄电池的单体电压、总电压、充\放电电流、容量、蓄电池环境温度等参数,用于对蓄电池充电过程和放电过程进行管理,并辅助有效的保护与告警功能的电路系统的总称,由采集和保护电路、电气和通讯接口及热管理装置等组成。在性能上BMM=BAM+保护与告警功能(FPA)。

3.6磷酸铁锂电池组 LiFePO4 battery system

磷酸铁锂电池组由16只单体电池串联,辅助电池管理功能组成。从应用分类上可以分为以下三类:

3.6.1BSI模式 (integrated battery system)

由16只小容量磷酸铁锂电池(容量小于等于50Ah)串联和电池管理模块置于同一装置内的一体化电池组。

3.6.2LBBM模式 (large capacity battery +BMM)

由16只较大容量的磷酸铁锂电池串联和电池管理模块组成,电池管理模块可以独立安装,也可以安装于开关电源系统内的分立式电池组。

3.6.3LBAM模式 (large capacity battery +BAM+function of protection & alarming)

由16只较大容量的磷酸铁锂电池串联和电池采集模块组成,电池的保护与告警功能由开关电源系统完成的分立式电池组。

3.7标称容量nominal capacity

指设计与制造电池时电池厂商规定或保证电池在一定放电条件下,应该放出最低限度的电量,用C10表示,数值为1.0C10,单位为安时 (Ah)。

3.8标称电压nominal voltage

用于表示电池组电压平均值的近似值,单位为伏特(V)。

3.9终止电压 end of discharge voltage

电池/电池模块/电池组要求停止放电的电压。

3.10循环寿命 cycle life

在规定条件下,电池组在特定性能失效之前所能进行的充放电循环次数。

3.11容量保存率 save rate of capacity

电池组在规定环境条件下,存储一定的时间后,在规定放电条件下,电池组放出可用容量的能力。

3.12内阻 internal resistance

电流流过电池/电池模块/电池组时,单体电池/电池模块/电池组输出端的电压变化所反应出来的阻值,用R i表示,单位为欧姆(Ω)或毫欧(mΩ)。

3.13电导 conductance

电导,更准确地叫导纳,以欧姆倒数(Ω-1)或西门子(S)为单位,电池性能越好电导值相对越高,当蓄电池老化或出现故障的时候,电导值会降低。

4产品分类和系列

4.1电池模块额定容量系列(Ah)

10、20、40、50、100、130、150、180、200、300、400、500、600、800、1000。

注:当用户提出要求并与制造厂协商后,可以生产系列数值以外的产品。

4.2电池组输出电压标称值系列

48V(16只单体电池串联)。

注:当用户提出要求并与制造厂协商后,可以生产系列数值以外的产品。

4.3电池组应用系列

BSI模式电池组、LBBM模式电池组、LBAM模式电池组。

4.4电池组管理系列

一体化电池组、分立式电池组。

5要求

5.1使用环境条件

5.1.1 一般要求

电池组的工作环境应无腐蚀性、爆炸性和破坏绝缘的气体及导电尘埃,并远离热源。

5.1.2 温度范围

标准工作环境温度25℃±5℃;工作温度范围:0℃~45℃;运行环境温度:-10℃~60℃(≤3h/d)。

-10℃以下应采取保温措施。

5.1.3 相对湿度范围

工作相对湿度范围:≤90%(45℃±2℃);储运相对湿度范围:≤95%(45℃±2℃)。

5.1.4 大气压力

大气压力范围为:70kPa~106kPa。

注:大气压力为70kPa 以下时,用户与制造厂协商,制造厂可根据G B/T20626.1-2006 的要求进行设计、生产。

5.2外观

电池组外观应符合以下要求:

a) 电池组表面应清洁,无明显变形,无机械损伤,接口触点无锈蚀;

b) 电池组表面应有必需的产品标识,且标识清楚;

c)电池组的正、负极端子及极性应有明显标记,便于连接;

d)电池组的电源接口、通讯(或告警)接口应有明确标识;

e) 电池及电池组应进行走线布局设计,使电池连接线、控制线布局美观、整齐。

5.3性能指标

5.3.1充放电要求

充电为恒压限流方式,单体电池的均充充电电压为(3.55~3.60)V,单体电池的浮充充电电压为(3.40~3.45)V。

10h率放电电流用I10表示,数值为0.1C10,单位为安培(A)。

充电电流恒流值:1.0I10、2.0I10、2.5I10、5.5I10、10I10、30I10可选。

放电电流值:1.0I10、2.0I10、2.5I10、5.5I10、10I10、30I10可选。

放电终止电压值:2.60V/单体~2.80V/单体。

一体化电池组连续充放电电流最大为10I10A。

注:1、充电方式见附录A。

5.3.2完全充满电

判断蓄电池完全充满电可以通过以下三种方式:

a)、在环境温度25℃±2℃的条件下,以5.3.1规定的电流充电,当电池组电压达到5.3.1规定的均充充电电压时,改为恒压充电,直到充电电流小于或等于0.5I10A。

b)、在环境温度25℃±2℃的条件下,以5.3.1规定的电流充电,当电池组电压达到5.3.1规定的均充充电电压时,改为恒压充电,充电时间不小于16h。

c)、在环境温度25℃±2℃的条件下,以5.3.1规定的电流充电,当电池组电压达到5.3.1规定的均充充电电压时,改为恒压充电,直到充电容量大于额定容量。

5.3.3性能指标

性能指标见表1。

表1 性能指标

5.3.4电池组性能一致性

电池组内各电池应为同一厂家生产、结构相同、化学成分相同的产品,且符合下列要求:a)电池组完全充电后各电池之间的静态开路电压最大值与最小值的差值应不大于0.30V;

b)电池组进入浮充状态24h后各电池之间的端电压差应不大于0.30V;

c)电池组完全充满电后以10h率电流放电时,各电池之间的端电压差应不大于0.40V;

d)电池组内各电池之间容量的最大值、最小值与平均值的差值和平均值的比,应符合以下要求:

Ⅰ:±≤2%;Ⅱ:≤±3%;Ⅲ:≤±4%。

e)电池组完全充电后各电池之间内阻最大值、最小值与平均值的差值和平均值的比应不超过±20%。

f)电池组完全充电后各电池之间电导最大值、最小值与平均值的差值和平均值的比应不超过±20%。

5.3.5容量保存率

电池模块或电池组按6.6的方法测试,容量保存率应不低于96%,且容量一致性差不超过±1%。

5.3.6BMM工作状态电池静置耗能

电池模块或电池组的BMM处于工作状态,BMM的电池静置耗能应符合厂家技术要求。

5.3.7充电效率

电池模块或电池组处按5.3.1充满电后,以1.0I10 (A)电流放电至终止电压2.6V时,记录容量;静电1h后再按5.3.1中电压值要求以1.0I10 (A)限流充电24h,记录充电容量,放出容量与充电容量比≥97%。

5.3.8浮充电流

电池模块或电池组处按5.3.1充满电后,再以浮充电压充电24h后,其浮充状态下的充电电流应不大于100mV。

5.4电池间连接电压降

电池模块或电池组按6.7的方法测试,电池间的连接电压降△U≤10mV。

5.5寿命

5.5.125℃浮充寿命

电池模块或电池组按6.8.1的方法测试,浮充寿命应不少于9次。

5.5.245℃浮充寿命

电池模块或电池组按6.8.2的方法测试,浮充寿命应不少于7次。

5.5.325℃ 100% DOD

电池组按6.8.3的方法测试,电池组的循环寿命应不少于700次。

单体电池按6.8.3的方法测试,电池组的循环寿命应不少于1200次。

5.5.445℃100% DOD

电池组按6.8.4的方法测试,电池组的循环寿命应不少于600次。

单体电池按6.8.4的方法测试,电池组的循环寿命应不少于900次。

5.6安全性能

5.6.1过充电保护

电池按6.9.2规定进行试验,应不起火、不爆炸。

5.6.2恒定湿热

一体化电池组按6.9.3规定进行试验后,其外观应无明显变形、锈蚀、冒烟或爆炸,其容量应不低于额定值的90%。

5.6.3抗振动

一体化电池组按6.9.4规定进行试验, 其外观应无明显损伤、漏液、冒烟或爆炸,并能正常工作。

5.6.4阻燃性能

对于塑料外壳和保护盖的电池,按照6.9.5规定进行测试,外壳应符合GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1(水平级)和第9.3.2条FV-0(垂直级)的要求。

5.6.5绝缘电阻

对于金属外壳的电池、一体化电池组,按照6.9.6规定进行测试,电池正负极接口分别对电池组金属外壳的绝缘电阻不小于2MΩ。

注:绝缘要求不适用于塑料外壳和保护盖的电池组。

5.6.6抗电强度

对于金属外壳的电池、一体化电池组,按照6.9.7规定进行测试,电池正负极接口分别对电池组金属外壳能够承受50Hz、有效值为500V的交流电压(漏电流≤10mA)或710V的直流电压1min,应无击穿、无飞弧现象。

5.6.7深度放电(可选)

电池按照6.9.8规定进行测试,应不漏液、冒烟、起火或爆炸,其容量应不低于额定值的98%。

5.6.8安全充电电压

电池按6.9.9规定进行测试,应不漏液、冒烟、起火或爆炸,其容量应不低于额定值的100%。5.7储存

单体电池/电池模块/电池组按6.10规定进行试验,1.0I10A放电容量应不小于额定值的 85%。

5.8电磁兼容性

5.8.1静电放电抗扰性

电池管理模块应满足GB/T 17626.2-2006等级4的要求;试验后,其外观应无明显变形、漏液、冒烟或爆炸,并能正常工作。

5.8.2传导骚扰限值

电池管理模块应满足YD/T 983等级A的要求;试验后,其外观应无明显变形、漏液、冒烟或爆炸,并能正常工作。

5.8.3辐射骚扰限值

电池管理模块应满足YD/T 983等级A的要求;试验后,其外观应无明显变形、漏液、冒烟或爆炸,

并能正常工作。

5.8.4浪涌(冲击)抗扰性

电池管理模块通信端口线对线应满足GB/T 17626.5-2008等级1的要求,线对地应满足GB/T 17626.5-2008等级2的要求;试验后,其外观应无明显变形、漏液、冒烟或爆炸,并能正常工作。

5.9BMM要求

5.9.1采集模块(BAM)的要求

a.电池组由16只单体电池串组成,且蓄电池单体电压采集采用双线采集方式。

b.每组电池有单体电压、总电压、充放电电流、4个蓄电池表面温度,一个环境温度。

c.单体电池电压范围:0~5V, 总电池电压范围:0~60V,充放电电流:0~200A。

d.采样时间间隔(周期)≤2秒。

e.对外通信接口(接入动环监控和开关电源系统及后台用):RS232、RS485或以太网口。

f.存储容量要求见 5.9.2 (l)。

5.9.2保护与告警(FPA)的要求

a.充电总电压高保护及恢复功能(可选)

具有充电总电压高保护功能,当充电到总电压告警点时告警,到保护点时保护,告警点、保护点可设,设置范围为57.6V-60V;当总电压下降到恢复点时恢复充电,恢复点可设,设置范围为52V-57.6V。

具有关闭和开启功能,具有关闭和开启功能状态信息。

b.放电总电压低告警功能

具有放电总电压低告警功能,当放电到总电压告警点时告警,告警点可设,设置范围为36V-50V。

具有关闭和开启功能,具有关闭和开启功能状态信息。

c.单体电池电压低保护及恢复功能

具有单体电池电压低保护功能,放电到单体电压告警点时告警,到保护点时保护,告警点、保护点可设,设置范围为0.1V/单体~2.9V/单体;当放电后充电到电压设定值恢复工作状态,恢复点可设,设置范围为1.5V/单体~3.6V/单体。

具有关闭和开启功能,具有关闭和开启功能状态信息。

d.单体电池电压高保护及恢复功能

具有单体电池电压高告警功能,充电到单体电压告警点时告警,到保护点时保护,告警点、保护点可设,设置范围为3.5V/单体~6.0V/单体;电压下降到恢复点时恢复正常状态,恢复点可设,设置范围为3.0V/单体~3.9V/单体。

单体电压高处于保护状态时,保证放电回路处于正常状态。

具有关闭和开启功能,具有关闭和开启功能状态信息。

e.短路保护功能

电池组输出端发生短路,应瞬间切断电路并告警,电池组应不漏液、冒烟、起火或爆炸;故障排除后,应能手动或自动恢复工作;瞬时充电后,电池组电压应不小于标称电压。(充满电后,将电池组的

正负极用0.1?电阻器短路0.5 h后断开,并能正常充放电,用电压表测量电池组电压。)具有关闭和开启功能,具有关闭和开启功能状态信息。

f.过温保护及恢复功能

具有过温充放电保护功能,当温度达到告警点时告警,到保护点时保护,温度回落到一定值后恢复,告警点、保护点及恢复点可设,设置范围为35℃~80℃。

具有关闭和开启功能,具有关闭和开启功能状态信息。

h.低温保护及恢复功能

具有低温充放电保护功能,当温度达到告警点时告警,到保护点时保护,温度上升到一定值后恢复,告警点、保护点及恢复点可设,设置范围为-40℃~0℃。

具有关闭和开启功能,具有关闭和开启功能状态信息。

i.三遥内容

遥测:电池组总电压、单体电池电压、充电电流、放电电流、温度(电池温度4个,环境温度1个)等。

遥信:保护功能状态,充放电状态,电池组总电压高告警,电池组总电压低告警,单体电池充电过压告警、单体电池放电欠压告警、电池组短路告警、电池高/低温告警、环境高/低温告警等。

遥控:对保护功能状态,参数进行设置。

j.显示精度

应能显示蓄电池组的均/浮充/放电状况、单体电压、总电压、电流、电池组工作环境温度、容量、告警信息等各种参数值,且与电池组实际的参数值之间的误差应符合表2的要求。

表2 显示精度

k.通讯接口

宜具有RS232、RS485/422、以太网或USB(可选)等标准通讯接口,通信协议参见YD/T1363.3中的蓄电池检测装置通信协议,应提供与通讯接口配套使用的通讯线缆。

宜具有USB接口可外接存储介质,能自动读取存储信息。

l.存储功能

应具有存储功能,保护与告警、保护与告警恢复时应能记录,能区分告警类别,并以时间(年/月/日/时/分)为基础记录参数:单体电压、总电压、充/放电容量、充/放电电流、温度等。

除能正常记录保护与告警、保护与告警恢复时信息外,可通过设置,记录一定时间段内的蓄电池参数:单体电压、总电压、充/放电容量、充/放电电流、温度等。

应具有一定的存储容量,存储容量不小于300条记录。存储时间段、时间间隔可设,存储内容采取先进先出原则,存储内容可通过监控接口读取。

宜可外接存储介质,自动读取存储信息,存储信息为EXCEL格式。

注:1、存储格式见附录B。

m.能耗要求

电池管理模块的供电方式可选择交流或者直流,其能耗指在处于浮充电压54V的情况下,其电路的通信能耗应不大于3W。

5.10监控要求

5.10.1监控功能通过BMM或BAM实现,通信接口要求考虑BMM、开关电源系统及动环监控之间建立接口和协议连接,具体情况见BMM要求。

5.10.2协议格式参照行业标准协议要求格式。

5.10.3监控内容具备在本机显示存储操作或后台监控软件支持。

6检验方法

6.1检验条件

除特殊说明,各项试验应在以下条件下进行:

——温度:15℃~35℃(建议25℃±2℃);

——相对湿度:45%~85%;

——大气压力:70kPa~106kPa。

6.2检验仪表要求

测量仪表的要求如表3所示。

表 3 测量仪表要求

目测被测电池组的表面、端子、接口等,应符合5.2的要求。

6.4放电性能

6.4.125℃放电

在无BMM的条件下,电池模块或电池组按5.3.1规定充满电后静置0.5h~1h,在环境温度25℃±2℃的条件下,分别以1.0I10 A、2.5I10 A、5.5 I10 A、10I10 A、30I10 A电流放电至单体电池终止电压2.6V,其放电容量应符合5.3.3的要求。

6.4.20℃放电

在无BMM的条件下,电池模块或电池组按5.3.1规定充满电后,将其放入0℃±2℃的低温箱中静置24h后,以1.0I10 A电流放电至单体电池终止电压2.6V,其放电容量、外观应符合5.3.3的要求。

6.4.3 -20℃放电

在无BMM 的条件下,电池模块或电池组按5.3.1规定充满电后,将其放入-20℃±2℃的低温箱中静置24h 后,以1.0I 10 A 电流放电至单体电池终止电压2.6V ,其放电容量、外观应符合5.3.3的要求。

6.4.4 40℃放电

在无BMM 的条件下,电池模块或电池组按5.3.1规定充满电后,将其放入40℃±2℃的高温箱中静置24h 后,以1.0I 10 A 电流放电至单体电池终止电压2.6V ,其放电容量、外观应符合5.3.3的要求。

6.4.5 60℃放电

在无BMM 的条件下,电池模块或电池组按5.3.1规定充满电后,将其放入60℃±2℃的高温箱中静置24h 后,以1.0I 10 A 电流放电至单体电池终止电压2.6V ,其放电容量、外观应符合5.3.3的要求。 6.5 电池组性能一致性

电池组按5.3.1规定充满电后静置 0.5h ~1h ,测量电池组内各电池的静态开路电压,记录电压偏差, 应符合5.3.4的要求;

电池组按5.3.1规定充满电后静置 0.5h ~1h ,继续以浮充电压充电24h 后测量电池组内各电池的 浮充电压,记录电压偏差, 应符合5.3.4的要求;

电池组按5.3.1规定充满电后静置0.5h ~1h ,以1.0I 10A 电流放电,每隔1.0h 测量电池组内各电池 的电压,记录电压偏差, 应符合5.3.4的要求;

在无BMM 的条件下,电池组按5.3.1规定充满电后静置0.5h ~1h ,在环境温度25℃±2℃的条件下,以1.0I 10 A 电流放电至所有单体电池终止电压2.6V 后,计算容量偏差, 应符合5.3.4的要求;

电池组按5.3.1规定充满电后静置 0.5h ~1h,测量电池组内各电池的内阻、电导,计算内阻、电导偏差,均应符合5.3.4的要求。 6.6 容量保存率

在无BMM 的条件下,电池模块或电池组进行10h 率放电容量实验,容量为e C 。e C 合格后,方可进行本实验。

按5.3.1规定充满电后,在环境温度为25℃±2℃的条件下将电池模块或电池组在无BMM 的条件下静置28天后进行10h 率放电容量实验,放电至所有单体电池终止电压2.6V ,以单体电池最先达到2.6V

时的放电容量作为电池模块或电池组静置28天后的容量'e C ,按公式(1)计算出电池自行放电后的容量

保存率R ,其值应符合5.3.5的要求。

%100'

?=

c

e

e C R (1)

各电池之间容量的最大值、最小值与平均值的差值和平均值的比应符合5.3.5的要求。 6.7 电池间连接电压降

电池模块或电池组按5.3.1规定充满电后,在环境温度为25℃±2℃的条件下将电池模块或电池组以10I 10 A 电流放电,测试电池间连接电压降,应符合5.4的要求。 6.8 寿命

6.8.1 25℃浮充寿命

a. 电池模块或电池组按5.3.1规定充满电后静置0.5h ~1h 。

b. 在25℃±2℃的条件下以浮充电压,连续浮充30天。

c.然后在25℃±2℃的条件下静止24h-48h,然后以1.0I10 A 电流放电至单体电池终止电压2.6V ,

此为一个循环寿命。

d.重复以上a、b、c步骤,直至放电容量小于其额定值的70%,则认为寿命终止,容量小于70% 的放电循环不计入循环次数;电池模块或电池组的循环寿命应符合5.5.1的要求。

6.8.245℃浮充寿命

a.电池模块或电池组按5.3.1规定充满电后静置0.5h~1h。

b.在45℃±2℃的条件下以浮充电压,连续浮充30天。

c.然后在25℃±2℃的条件下静止24h-48h,然后以1.0I10 A 电流放电至单体电池终止电压2.6V ,此为一个循环寿命。

d.重复以上a、b、c步骤,直至放电容量小于其额定值的70%,则认为寿命终止,容量小于70% 的放电循环不计入循环次数;电池模块或电池组的循环寿命应符合5.5.2的要求。

6.8.325℃ 100% DOD

a. 在25℃±2℃的条件下,电池模块或电池组按5.3.1规定2.0I10(小于等于300Ah可采用5.5 I10)充满电后静置0.5h~1h.,然后以2.0I10 A (小于等于300Ah可采用5.5 I10)电流放电至单体电池终止电压2.6V ,此为一个循环寿命。

b.重复以上步骤,直至连续3次放电容量小于其额定值的70%,则认为寿命终止,容量小于70%的放电循环不计入循环次数;电池模块或电池组的循环寿命应符合5.5.3的要求。

6.8.445℃ 100% DOD

a.在45℃±2℃的条件下,电池模块或电池组按5.3.1规定2.0I10(小于等于300Ah可采用5.5 I10)充满电后静置0.5h~1h.,然后以2.0I10 A (小于等于300Ah可采用5.5 I10)电流放电至单体电池终止电压2.6V ,此为一个循环寿命。

b.重复以上步骤,直至连续3次放电容量小于其额定值的70%,则认为寿命终止,容量小于70%的放电循环不计入循环次数;电池模块或电池组的循环寿命应符合5.5.4的要求。

6.9安全性能

6.9.1基本要求

电池安全性能试验应在有强制排风条件及防爆措施的装置内进行;所有电池均应按5.3.1规定充满电后,并静置6h后再进行以下试验。

6.9.2过充电保护

单体电池或电池组按5.3.1规定充满电后,将恒流恒压源电压设定为2倍标称电压,以1.0I10A电流继续对其充电8h,电池应符合5.6.1的要求。

6.9.3恒定湿热

对于一体化电池组,电池组按5.3.1规定充满电后,将其放入60℃±2℃、相对湿度为90%~95%的恒温恒湿箱中静置12h后,再将其取出在环境温度25℃±2℃的条件下静置2h,目测其外观,再以10I10 A电流放电至终止电压,应符合5.6.2的要求。

6.9.4抗振动

对于一体化电池组,电池按5.3.1规定充满电后,进行X、Y、Z三个方向的振动试验。从10Hz~

55Hz循环扫频振动90min~100min,扫频速率为1oct/min,位移幅值(单振幅)为0.8 mm,应符合5.6.3的要求。

6.9.5阻燃性能

对于有塑料外壳和保护盖的电池组按下列步骤进行试验:

a.按GB/T 2408-2008标准中的第6章进行取样制备;

b.被试样品应在温度(15~35)℃、相对湿度45%~75%条件下放置24h开始试验;

c.水平法按GB/T 2408-2008中的第8章进行;

d.垂直法按GB/T 2408-2008中的第9章进行;

e.应符合5.6.4的要求。

6.9.6绝缘电阻

对于金属外壳的电池、一体化电池组,用绝缘电阻测试仪直流500V的测试电压,对被测电池正负极端子对电池金属外壳进行测试,应符合5.6.5的要求。

6.9.7抗电强度

对于金属外壳的电池、一体化电池组,用耐压测试仪50Hz、有效值500V的交流电压或710V的直流电压,对被测电池正负极端子对电池金属外壳进行测试,应符合5.6.6的要求。

6.9.8深度放电

按6.4.1规定的方法完成容量试验达到额定值的电池,以1.0I10电流放电至0.1V,用40Ω电阻短接24h,再用均充电压3.6V限流1.0I10A充电48h,构成一个循环,连续进行五次循环后,以1.0I10电流放电至单体电池终止电压2.6V,应符合5.6.7的要求。

6.9.9安全充电电压

按6.4.1规定的方法完成容量试验达到额定值的电池,完全放电后,以4.2V恒压、1.0I10(A)限流进行充电24h, 电池应不漏液、冒烟、起火或爆炸,并以5.5I10 (A) 电流放电至单体电池终止电压2.6V,应符合5.6.8的要求。

6.10储存

电池组为3个月内生产的产品,电池组储存前应按5.3.1规定进行充电,约充入40%~50%的容量后在下列环境中储存:

存贮时间3个月,储存环境温度-10℃~50℃,相对湿度45%~85%。

储存期满后,电池组按5.3.1进行充电,以1.0I10 A电流放电至终止电压,放电容量应符合5.7的要求。

6.11电磁兼容性

6.11.1静电放电抗扰性

试验方法按GB/T 17626.2-2006中有关规定进行,应符合5.8.1的要求。

6.11.2传导骚扰限值

试验方法按YD/T 983中有关规定进行,应符合5.8.2的要求。

6.11.3辐射骚扰限值

试验方法按YD/T 983中有关规定进行,应符合5.8.3的要求。

6.11.4浪涌(冲击)抗扰性

试验方法按GB/T 17626.5-2008中有关规定进行,应符合5.8.4的要求。

6.12BMM测试方法

6.12.1采集模块(BAM)的测试方法

——目测检查被测电池组是否有16只单体电池,且蓄电池单体电压采集采用双线采集方式。

——应能显示采集到的单体电压、总电压、充放电电流、5个温度。

——模拟单体电压、总电压采集线接反时,管理功能应有告警提示。

——外接模拟电源,其电压、电流连续可调,测量单体电压、总电压、充放电电流采集范围及显示精度,其要求应符合5.9.2的要求。

——调整采样时间间隔,采集参数无变化,其时间间隔应能满足5.9.1的要求。

6.12.2充电总电压高保护及恢复功能(可选)

电池组按5.3.1规定充满电后,逐步增大充电电压,记录过压保护动作电压;当总电压下降到恢复点时恢复充电,记录恢复充电电压,应符合5.9.2的要求。

6.12.3放电总电压低告警功能

电池组按5.3.1规定充满电后,以2I10 A电流放电,记录低压保护动作电压,应符合5.9.2的要求。

6.12.4单体电池电压低保护及恢复功能

电池组按5.3.1规定充满电后,以2I10 A电流放电,记录单体电压低保护动作电压,当放电后充电到电压设定值恢复工作状态,应符合5.9.2的要求。

6.12.5单体电池电压高保护及恢复功能

电池组按5.3.1规定充满电后,逐步增大充电电压,记录单体过压保护动作电压,电压下降到恢复点时恢复正常状态,应符合5.9.2的要求。

6.12.6短路保护功能

电池组按5.3.1规定充满电后,将电池组的正负极用0.1Ω电阻短路0.5 h后断开,再以1.0C10 A电流瞬时充电5s,用电压表测量电池组电压,应符合5.9.2的要求。

6.12.7过温保护及恢复功能

将具有连续记忆功能的点温计探头贴于电池表面,再将电池放入高温箱中,分别按下述条款进行测试:

电池组按5.3.1规定充电,调节高温箱的温度以3℃/min上升至高温保护点,保持10min,下调温度至高温恢复点,应符合5.9.2的要求。

注:以上保护功能试验应在有保护措施的条件下进行。

6.12.8低温保护及恢复功能

将具有连续记忆功能的点温计探头贴于电池表面,再将电池放入低温箱中,分别按下述条款进行测试:

电池组按5.3.1规定充电,调节低温箱的温度以3℃/min至低温保护点,保持10min,上调温度至低温恢复点,应符合5.9.2的要求。

注:以上保护功能试验应在有保护措施的条件下进行。

6.12.9三遥内容

试验按以下步骤进行:

——将电池组安装入通信设备或模拟装置,将计算机通过接口电路与被测电池组连接,电池组进入正常工作状态;

——按约定的通信协议从被测电池组读取各种参数和状态量,应符合5.9.2的要求。

6.12.10电压精度

电池组按5.3.1规定充满电后,用电压表测量电池组和电池模块电压,分别与显示的电池组和电池模块电压相比较,应符合5.9.2的要求。

6.12.11电流精度

将电池组以10I10 A电流放电,用电流表测量放电电流,与电池组显示的放电电流相比较,应符合5.9.2的要求。

6.12.12容量精度

电池组按5.3.1规定充满电,以10I10 A电流放电至终止电压,再按5.3.1规定充电,整个过程每隔10min记录一次电池组显示容量,与高精度充电系统测量的容量相比较,应符合5.9.2的要求。

6.12.13温度精度

电池组按5.3.1规定充电,用温度计测量电池组环境温度,与电池组显示的环境温度相比较,应符合5.9.2的要求。

6.12.14通信接口

目测检查被测电池组是否具有RS232、RS485/422、以太网口或USB等通讯接口。

6.12.15存储功能

——将电池组安装入通信设备或模拟装置,将计算机或外部存储介质通过接口电路与被测电池组连接,电池组进入正常工作状态;

——按约定的通信协议从被测电池组读取各种参数和状态量,其要求应符合5.9.2的要求。

6.12.16能耗要求

电池组处于浮充电压54V的情况下,电池管理模块仅处于通信状态下,外接交流或者直流电源,用电力质量分析仪或功率计测量其能耗,其电路的通信能耗应符合5.9.2的要求。

6.13监控要求

检测方法见6.12。

6.14电池管理模块环境试验

6.14.1高温储存

将电池管理模块放入85±2℃的高温箱后保持48h,试验后,恢复到室温,电池管理模块应能正常工作,并符合5.9.2的要求。

6.14.2低温储存

试验方法按GB/T 2423.1-2001中“试验Ab”的规定执行,将电池管理模块放入从室温开始的低温箱中,达到-40±2℃后保持16h,试验后,恢复到室温,电池管理模块应能正常工作,并符合5.9.2 的要求。

6.14.3高温工作

试验方法按GB/T 2423.2-2001中“试验Bd”的规定执行,将电池管理模块放入从室温开始的高温箱中,使其处于工作状态,达到60±2℃后保持2h,试验后,恢复到室温,电池管理模块应能正常工作,并符合5.9.2的要求。

6.14.4低温工作

试验方法按GB/T 2423.1-2001中“试验Ad”的规定执行,将电池管理模块放入从室温开始的低温箱中,使其处于工作状态,达到-10±2℃后保持2h,试验后,恢复到室温,电池管理模块应能正常工作,并符合5.9.2的要求。

6.14.5恒定湿热

将电池管理模块放入60±2℃、相对湿度为90%~95%的恒温恒湿箱中静置12h后,再将其取出放在环境温度25±2℃的条件下静置2h,试验后,电池管理模块应能正常工作,并符合5.9.2的要求。

6.14.6振动

对电池管理模块进行X、Y、Z三个方向的振动试验。从10Hz~55Hz循环扫频振动90min~100min,扫频速率为1oct/min,位移幅值(单振幅)为0.8mm,试验后,电池管理模块应能正常工作,并符合5.9.2的要求。

7应用方法与要求

7.1应用分类

产品应用分为三类:

7.1.1BSI模式

小容量铁锂电池组(≤50Ah)带BMM一体化设备:将铁锂电池与BMM集成在一个标准箱体内。

7.1.2LBBM模式

较大容量铁锂电池组+BMM。

7.1.3LBAM模式

较大容量铁锂电池组+BAM+开关电源系统,对电池组保护与告警等功能由开关电源系统实现。

7.2BMM与开关电源系统的关系

BSI模式:小容量铁锂电池组(≤50Ah)带BMM一体化设备,自主控制管理(如果有条件统一管理)。

LBBM模式:BMM与开关电源系统之间建立标准协议平台,建立信息联系,实现开关电源主控目标。

LBAM模式:由开关电源系统统一实现对电池控制管理。

7.3工作方式

浮充方式。

8检验规则

8.1检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

8.2出厂检验

出厂检验应按表4规定的项目进行。

当所有检验项目满足要求时为合格;若任何一个检验项目不符合要求,应暂停检验,对不合格项目进行分析,找出不合格原因并采取纠正措施后,可继续进行检验;重新检验合格,判合格;重新检验仍有项目不符合要求,判不合格。

(完整版)磷酸铁锂动力电池特性及应用(精)

磷酸铁锂动力电池特性及应用 自锂离子电池问世以来,围绕它的研究、开发工作一直不断地进行着,上世纪90年代末又开发出锂聚合物电池,2002年后则推出磷酸铁锂动力电池。 锂离子电池内部主要由正极、负极、电解质及隔膜组成。正、负极及电解质材料不同及工艺上的差异使电池有不同的性能,并且有不同的名称。目前市场上的锂离子电池正极材料主要是氧化钴锂(LiCoO2),另外还有少数采用氧化锰锂(LiMn2O4)及氧化镍锂(LiNiO2)作正极材料的锂离子电池,一般将后两种正极材料的锂离子电池称为“锂锰电池”及“锂镍电池”。新开发的磷酸铁锂动力电池是用磷酸铁锂(LiFePO4)材料作电池正极的锂离子电池,它是锂离子电池家族的新成员。 一般锂离子电池的电解质是液体的,后来开发出固态及凝胶型聚合物电解质,则称这种锂离子电池为锂聚合物电池,其性能优于液体电解质的锂离子电池。 磷酸铁锂电池的全名应是磷酸铁锂锂离子电池,这名字太长,简称为磷酸铁锂电池。由于它的性能特别适于作动力方面的应用,则在名称中加入“动力”两字,即磷酸铁锂动力电池。也有人把它称为“锂铁(LiFe)动力电池”。 采用LiFePO4材料作正极的意义 目前用作锂离子电池的正极材料主要有:LiCoO2、LiMn2O4、LiNiO2及LiFePO4。这些组成电池正极材料的金属元素中,钴(Co)最贵,并且存储量不多,镍(Ni)、锰(Mn)较便宜,而铁(Fe)最便宜。正极材料的价格也与这些金属的价格行情一致。因此,采用 LiFePO4正极材料做成的锂离子电池应是最便宜的。它的另一个特点是对环境无污染。 作为可充电电池的要求是:容量高、输出电压高、良好的充放电循环性能、输出电压稳定、能大电流充放电、电化学稳定性能、使用中安全(不会因过充电、过放电及短路等操作不当而引起燃烧或爆炸)、工作温度范围宽、无毒或少毒、对环境无污染。采用LiFePO4作正极的磷酸铁锂电池在这些性能要求上都不错,特别在大放电率放电(5~10C放电)、放电电压平稳上、安全上(不燃烧、不爆炸)、寿命上(循环次数)、对环境无污染上,它是最好的,是目前最好的大电流输出动力电池。 LiFePO4电池的结构与工作原理 LiFePO4电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电

梯次电池技术及服务要求规范

技术及服务规范书 1.概述 1.1定义 本技术要求规定了中国铁塔股份有限公司对梯次利用磷酸铁锂电池组(以下简称梯次电池)的技术要求,适用于中国铁塔股份有限公司梯次利用磷酸铁锂电池组产品的采购、使用、维护等。 铁塔公司本次采购的梯次电池,要求提供电池原生产品牌、出厂日期、应用车型、作为动力电池使用年限等信息,便于建立梯次电池档案。 说明: 1)不同使用年限的单体电池,按使用年限最长的标记; 2)应用车型按:a 大巴车,b 乘用车,c 其他; 3)标称容量:同一电池组中不同单体电池的标称容量,取最低值。 1.2参考标准 1.2.1供应商的设备应参考以下技术标准: 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 1)GB/T 191 包装储运图示标志 2)YD/T 1051-2010 通信局(站)电源系统总技术要求 3)YD/T 5040-2010 通信电源设备工程安装设计规范 4)YD/T 2344.1-2011 通信用磷酸铁锂电池组第1部分:集成式电池组 5)YD/T 2344.2-2015 通信用磷酸铁锂电池组第2部分:分立式电池组 6)Q/ZTT 2217.3-2016 蓄电池技术要求第3部分:磷酸铁锂电池组(集 成式)

7)YD/T 1363.3-2014 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第3部分:前端智能设备协议 1.2.2本技术要求与中国行业标准不一致的地方,以本技术要求为准;本文件提出的具体技术要求高于上述文件和规范要求的,以本文件为准。 1.2.3如无特别说明,本技术规范书提及的试验方法应符合YD/T 2344.1-2011《通信用磷酸铁锂电池组第1部分:集成式电池组》的规定。 1.3名词和术语 1.3.1梯次利用磷酸铁锂单体电池 梯次利用磷酸铁锂单体电池是指原在电动汽车上使用的动力磷酸铁锂电池,退役后容量下降但性能仍满足通信使用要求,其单体电池标称电压为3.2V。 1.3.2梯次磷酸铁锂电池模块 由梯次利用磷酸铁锂单体电池并联或串联而成的电池组合。 1.3.3电池管理系统(BMS) 主要用于对梯次电池充电过程、放电过程和安全性进行管理,提高梯次电池使用寿命,并为用户提供相关信息的电路系统的总称,一般由监测、保护电路、电气、通讯接口等组成。BMS应能实现对单体电池的监测和管理。 1.3.4梯次磷酸铁锂电池组(简称梯次电池) 由若干个电池模块或单体电池和电池管理系统组成,电池模块或单体电池与电池管理系统可放置于一个单独的机械电气单元内,也可分立放置。 1.3.5额定容量 指在环境温度为25℃±2℃条件下,梯次电池以3h率放电至终止电压时所 应提供的电量,用C 3表示,单位为安时 (Ah);3h率放电电流用I 3 表示,数值为 0.33C 3 ,单位为安培(A)。 1.3.6原始容量 指梯次利用电池作为原动力电池在电动汽车上使用时的初始额定容量。 1.3.7标称容量 指梯次利用电池重组后出厂标定的额定容量,该容量用于标识整组电池容量。 1.3.8实测容量 指梯次利用电池送检样品经过实验室测试的实测额定容量。梯次利用电池的实测容量与标称容量的差值应为正偏差。

锂电池规格书

储能型磷酸铁锂电池规格书STORAGE LiFePO4 BATTERY SPECIFICATIONS 客户名称(Customer): 产品型号(Type): CF12V80Ah 发行日期(Issuing Date):

1. 适用范围(Product Scope) 本规格书描述了锂离子二次电池的技术要求、测量方法、运输、储存及注意事项。 This Specification describes the requirements of the lithium ion rechargeable battery supplied by 2. 电池组特性 (Battery Group Specifications)

单只电芯曲线图feature curve for single cell 3. 技术要求(Technical Requirements) 测试条件(除特别规定) Testing Conditions (unless otherwise specified) 温度Temperature: 15~35℃ 相对湿度Relative Humidity: 45%~75% 大气压Atmospheric pressure: 86~106Kpa 充放电性能 (Electrical Characteristics)

环境性能 (Environmental Characteristic) 机械性能(Mechanical characteristics)

安全性能(Safe Characteristic)

4 电池组基本性能 (Basic Characteristics of Battery) 5 电池组保护功能要求 (Battery Required Protection Functions) To insure the safety, charger and the protection circuit shall be satisfied the items below. As safety device, please use in combination with the temperature fuse. The standard charge method is CC/CV (constant current/constant voltage) 为确保安全,充电器和保护电路应符合以下要求。同时请使用装有热熔保险丝的安全装置。标准充电方法为CC/CV(恒流/恒压)

通信基站用磷酸铁锂电池

通信基站用磷酸铁锂电池

中国移动通信企业标准 QB-H-005-2012 通信基站用磷酸铁锂电池 L i F e P O4b a t t e r y f o r C o m m u n i c a t i o n b a s e s t a t i o n

版本号:1.0.0 2012-10-30发布2012-10-30实施中国移动通信集团公司发布

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (2) 3术语、定义和缩略语 (4) battery cell 5 3.1磷酸铁锂电池 LiFePO 4 3.2单体电池 Single battery (5) battery 3.3磷酸铁锂电池模块LiFePO 4 block5 3.4电池采集模块battery acquisition module(BAM) (5) 3.5电池管理系统battery management system(BMS) (5) battery 3.6磷酸铁锂电池组LiFePO 4 system6 3.6.1IBS模式 (integrated battery system)6 3.6.2LBMS模式 (large capacity battery +BMS)6 3.6.3LBAM模式 (large capacity battery +BAM+FPA) (7) 3.7标称容量nominal capacity (7)

3.8标称电压nominal voltage (7) 3.9终止电压 end of discharge voltage 7 3.10寿命 cycle life (7) 3.11容量保存率 save rate of capacity 8 3.12内阻 internal resistance (8) 3.13电导 conductance (8) 4产品分类和系列 (8) 4.1电池模块额定容量系列(Ah) (8) 4.2电池组输出电压标称值系列 (9) 4.3电池组应用系列 (9) 4.4电池组管理系列 (9) 5要求 (9) 5.1使用环境条件 (9) 5.2外观及尺寸 (10) 5.3电池标示 (10) 5.4性能指标 (11) 5.4.1充放电要求 (11) 5.4.2完全充满电 (12) 5.4.3性能指标 (13) 5.4.4电池组性能一致性 (19) 5.4.5大电流放电性能 (20)

关于磷酸铁锂电池的知识

关于磷酸铁锂电池的知识 导读:锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。从材料的原理上讲,磷酸铁锂也是一种嵌入/脱嵌过程,这一原理与钴酸锂,锰酸锂完全相同。 磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。从材料的原理上讲,磷酸铁锂也是一种嵌入/脱嵌过程,这一原理与钴酸锂,锰酸锂完全相同。 1.介绍 磷酸铁锂电池属于锂离子二次电池,一个主要用途是用作动力电池,相对NI-MH、Ni-Cd电池有很大优势。 磷酸铁锂电池充放电效率较高,倍率放电情况下充放电效率可达90%以上。而铅酸电池约为80%。 2.八大优势 安全性能的改善 磷酸铁锂晶体中的P-O键稳固,难以分解,即便在高温或过充时也不会像钴酸锂一样结构崩塌发热或是形成强氧化性物质,因此拥有良好的安全性。有报告指出,实际操作中针刺或短路实验中发现有小部分

样品出现燃烧现象,但未出现一例爆炸事件,而过充实验中使用大大超出自身放电电压数倍的高电压充电,发现依然有爆炸现象。虽然如此,其过充安全性较之普通液态电解液钴酸锂电池,已大有改善。寿命的改善 磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次,而磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率)使用,可达到2000次。同质量的铅酸电池是“新半年、旧半年、维护维护又半年”,最多也就1~1.5年时间,而磷酸铁锂电池在同样条件下使用,理论寿命将达到7~8年。综合考虑,性能价格比理论上为铅酸电池的4倍以上。大电流放电可大电流2C快速充放电,在专用充电器下,1.5C 充电40分钟内即可使电池充满,起动电流可达2C,而铅酸电池无此性能。 高温性能好 磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。工作温度范围宽广(-20C--+75C),有耐高温特性磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。 大容量 具有比普通电池(铅酸等)更大的容量。5AH-1000AH(单体) 无记忆效应 可充电池在经常处于充满不放完的条件下工作,容量会迅速低于额定容量值,这种现象叫做记忆效应。像镍氢、镍镉电池存在记忆性,而

浅谈磷酸铁锂电池的性能与应用

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/4e4363907.html, 浅谈磷酸铁锂电池的性能与应用 作者:张志伟 来源:《中国科技博览》2015年第30期 [摘要]随着科学技术发展速度不断加快,锂离子电池技术也得到了相应的发展,磷酸铁锂带电池应运而生,这种类型的电池所具优势明显,如安全性好、没有记忆效应、工作电压高、循环寿命长以及能量密度大等。下面笔者就磷酸铁锂电池的性能以及应用进行研究和分析。 [关键词]滇池;性能;磷酸铁锂;储能 中图分类号:TG113.22 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)30-0368-01 一、前言 目前在锂电池的研究中,所研究的主要正极材料包含有LMin2O4、LiCoO和LiNiO2等,但因钴资源有限,再加上其有毒,在制备钼酸锂上难度较大。自从磷酸铁锂所具的可逆嵌脱锂特性被报道以后,该材料也受到了广泛关注,关于该材料方面的研究和文献报道也随之增多,和传统锂电池比较,磷酸铁锂电池所具安全性能较好,原材料来源比较广泛,循环寿命长且成本较低等,目前在通信、电网建设中已得到广泛应用。 二、磷酸铁锂电池性能分析 磷酸铁锂电池正极由LiFePO4材料所构成,由铝箔连接正极;电池负极为碳石墨构成,由铜箔和负极连接;电池中间为聚合物隔膜,借助于此隔开电池正负极,其中锂电子能经过隔膜,而电子不可经过隔膜,在电池内存在电解质。于LiFePO4和FePO4间完成电池充放电反应,充电期间,LiFePO4缓慢脱离出锂离子成为FePO4;放电期间,锂离子嵌入FePO4逐渐形成为LiFePO4。当电池在充电时,自磷酸铁锂晶体电池中锂离子迁移至晶体的表面,于电场力不断作用下开始进入电解液,接着穿过隔膜,而后通过电解液迁移至石墨晶体表面,继而嵌入到石墨晶格。在此时,电子通过导电体逐渐流向电池正极铝箔集电极,通过极耳—电池正极柱—外电路—负极极柱—负极极耳逐步流向至铜箔集流体,最后再通过导电体流至石墨负极,从而使负极电荷可达到平衡。电池在放电期间,锂离子脱嵌于石墨晶体,进入电解液,接着穿过隔膜,通过电解液迁移至磷酸铁锂晶体表面,而后重新嵌入至磷酸铁锂晶格中,此时,电子通过导电体逐渐流向至铜箔集电极,通过极耳—电池负极柱—外电路—正极极柱—正极极耳而流向至铝箔集流体,并再通过导电体流至电池正极,以便正极电荷达到平衡。 磷酸铁锂电池借助于自身所具独特优势,如高工作电压、绿色环保、能量密度大、支持无极扩展以及循环寿命长等,将其组成为储能系统以后能够大规模储存电能。由磷酸铁锂电池构成的储能系统,除磷酸铁锂电池组外,还包含有电池管理系统、中央监控系统、换流装置以及变压器,其中换流装置中又包括整流器以及逆变器。该系统能量转换机理主要如下:在充电

磷酸铁锂电池简介

磷酸铁锂电池简介 1.磷酸铁锂电池定义 磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 2.磷酸铁锂正极材料 磷酸铁锂作为锂离子电池用正极材料具有良好的电化学性能,充放电平台十分平稳,充放电过程中结构稳定。同时,该材料无毒、无污染、安全性能好、可在高温环境下使用、原材料来源广泛等优点,是目前电池界竞相开发研究的热点。该材料具有发上图所示的晶体结构。工作电压范围:2.5~3.6V,平台约3.3V,比钴酸锂电池3.7V低一些。由于该材料导电性差,需往磷酸铁锂颗粒内部掺入导电碳材料或导电金属微粒,或者往磷酸铁锂颗粒表面包覆导电碳材料,提高材料的电子电导率;或掺杂金属离子来提高导电性。这样材料的密度低,做成电池的体积比容量低,只有180Wh/L(钴酸锂可做到400Wh/L 以上),在小电池领域,同样尺寸电池只有现有电池容量的一半不到。 3.磷酸铁锂的优点: (1)安全。磷酸铁锂的安全性能是目前所有的材料中最好的。绝不用担心爆炸。 (2)稳定性高。包括高温充电的容量稳定性,储存性能等。这是最大的优点。 (3)环保。整个生产过程清洁无毒。所有原料都无毒。不像钴是有

毒的物质。 (4)价格便宜。 4.磷酸铁锂的缺点: (1)导电性差,目前可通过添加C或其它导电剂得到解决。即:LiFePO4/C正极。 (2)振实密度较低。一般只能达到1.3-1.5,电池极片的面密度低,所以同样型号的电池容量更低。从消费便携电子产品上看,磷酸铁锂没有前途,在特定的电池领域使用较有优势,如动力电池。 (3)制造成本偏高,在电池生产上加工困难、倍率放电不稳定(需要特定的电池工艺配合,受工艺影响很大)。 (4)技术还未成熟。由于振实密度低,比表面积大,需要改变电池先行工艺。而且电解液也需重新开发适用的电解液体系,用现有的成熟电解液难发挥其性能。没有批量配套的保护线路和充电器,较难在现有的电子设备上发挥出其特性,需要一个整体的行业整合。 5.磷酸铁锂电池产业:优势分析 (1)磷酸铁锂产业符合政府产业政策的导向,各国都把储能电池和动力电池的发展放在国家战略层面高度,配套资金和政策支持的力度很大,中国在这方面有过之而不及,过去关注镍氢电池,现在则把目光更多的集中到磷酸铁锂电池上。 (2)LFP代表了电池未来发展的方向,随着技术成熟,甚至可能成为

通信用磷酸铁锂电池及系统的原理与应用

通信用磷酸铁锂电池及系统的原理与应用 传统的阀控式密封铅酸电池以其成本低廉、技术成熟、维护方便得到广泛应用,然而,随着无线通信技术的不断发展和移动基站应用场景的复杂化,传统的蓄电池逐步显现出体积大、对环境温度要求苛刻等劣势。磷酸铁锂电池系统由于具有体积小、重量轻,高温性能突出,循环性能优异,可高倍率充、放电,绿色环保等众多优点,更适用于环境温度高、机房面积及承重小等恶劣的基站环境。同时,在末端供电磷酸铁锂电池也可作为铅酸蓄电池的有效补充。 一、目前通信后备电源面临的问题 1、传统铅酸蓄电池对环境温度要求比较高 目前市内宏基站的站址选择越来越难,室外一体化基站开始大规模建设。传统的铅酸蓄电池对环境温度要求比较高的特点造成传统的铅酸蓄电池很难适应室外高温等恶劣天气。另外,除了铅酸蓄电池外,室内宏基站的其他设备对环境温度的适应范围都比较宽。机房空调就是为了给铅酸蓄电池提供适当的环境温度。为了节能减排,目前已开发出蓄电池保温箱等蓄电池专用的小型空调设备。如果能找到一种对环境温度要求不高的电池作为后备电源,不仅能解决室外一体化基站后备电源的问题,而且还能省掉机房专用空调,这样既节省了工程初期购买空调的投资,也节省了基站运行时的大量电费开销。 2、传统铅酸蓄电池对机房面积和承重要求高 室内宏基站设备中,电源设备占比最大,而电源设备中提及和占地面积最大的就是蓄电池。室内宏基站的机房大多采用民房,根据结构专业的统计计算,民房的承重设计一般为150~200kg/m,而铅酸蓄电池对机房的承重要求不低于 400kg/m,所以在现有的民房内摆放铅酸蓄电池都需要经过加固处理。这样一方面加大了工程量,另一方面也加大了选址难度。另外,目前通信设备逐步向小型化、分散化的方向发展,末端设备的功耗越来越小,要求后备电池的体积更小,重量更轻。 3、传统铅酸蓄电池的高倍率放电性能较差 目前电网质量越来越完善,很少出现市电大面积长时间停电的状况,而基站的停电往往是由于市政项目的频繁建设所造成的短时间频繁停电,这需要蓄电池短时间大电流高倍率放电,而传统铅酸蓄电池的高倍率放电性能较差。

【通信企业管理】通信用铁锂电池标准

(通信企业管理)通信用铁 锂电池标准

ICS29.200 M41 YD 通信用磷酸铁锂电池组 第1部分:集成式电池组 LiFePO 4 battery system for telecommunications part1:integrated battery system (报批稿)

目次 前言.......................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 产品分类和系列 (2) 5 要求 (2) 6 试验方法 (7) 7 检验规则 (12) 8 标志、包装、运输和储存 (14) 附录A(资料性附录)电池组充电方式 (15) 附录B(资料性附录)电池内阻参考值 (17)

前言 《通信用磷酸铁锂电池组》分为两个部分: ——第1部分:集成式电池组; ——第2部分:分立式电池组。 本部分为第1部分:集成式电池组。 本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本部分的附录A、附录B是资料性附录。 本部分由中国通信标准化协会提出并归口。 本部分起草单位:工业和信息化部电信研究院、中讯邮电咨询设计院有限公司、中国电信集团公司、浙江南都电源动力股份有限公司、艾默生网络能源有限公司、江苏双登集团有限公司、武汉银泰科技电源股份有限公司、山东圣阳电源股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国普天信息产业股份有限公司、杭州高特电子设备有限公司、中国联合网络通信有限公司、中国移动通信集团公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司、北京动力源科技股份有限公司、哈尔滨光宇集团股份有限公司、中达电通股份有限公司。 本部分主要起草人:吴京文、董雯、侯福平、郭峰、陈怀林、余霞、曲大伟、孔德龙、田剑峰、刘金玉、徐剑虹、陈燕昌、张瑜、刘亦珩、王海涛、刘永清、张春涛、蔡雪峰。 本部分为首次发布。

磷酸铁锂动力电池维护手册 整合版

沃特玛电池有限公司 磷酸铁锂动力电池使用手册 电子部 2013-3-15 [为了方面售后服务更好的对OPT管理系统进行维护,特此制定本手册,希望对售后服务有所帮助]

前言 为应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题,世界主要汽车生产国纷纷加快部署,将发展新能源汽车作为国家战略,加快推进技术研发和产业化,同时大力发展和推广应用汽车节能技术。节能与新能源汽车已成为国际汽车产业的发展方向。新能源客车,目前正在飞速发展。 当新能源客车穿行于街市,走进人们的生活时,对它的了解和认知也就成我们的必修课。然而,在这新能源之风势在必行之际,谈到动力电池,我们中大多数的人对其都知之甚少,这其中包括很多从事纯电动客车工作的相关从业人员,也正因为如此,才给你们的工作和和生活到来了诸多的困难和疑惑。 为解决这些问题,让从事纯电动客车工作的相关从业人员对动力电池有一些初步的了解和认识,本手册将通过重点介绍磷酸铁锂动力电池和管理系统的运用与维护来让大家了解动力电池的相关知识。为了更好服务客户,让相关从业人员熟悉和掌握我公司的纯电动客车动力电池,也为更好的发挥磷酸铁锂动力电池优越的性能,做好相关的维护保养工作,特制定本手册。希望此举能为大家避免在使用或维护我公司产品时造成不必要的困扰和预防产生一些不可挽回的损失。 烦请在使用或维护沃特玛公司纯电动客车动力电池之前,详细阅读本手册!

目录第一章 第二章

第一章为何选择磷酸铁锂电池作为动力电池 电池的概念 1.1.1什么是电池 化学电源俗称为电池,是一种利用物质的化学反应所释放出来的能量直接转化为电能的装置。顾名思义,电池是装电的池子,尤如水池,电池的电压及容量类似于水池的水位高低和蓄

锂电池、磷酸铁锂电池类-名词解析

电池名词解释 最近发现有许多人对电池的专有名词有一些误解,因此笔者在此 对这些名词做一些整理,希望能帮助大家正确的了解,而不要产生一些认知的误会。 一次电池 顾名思义为只可使用一次性的电池,当电池内以化学能转变为电 能来提供电力,也无法透过充电或其它方式将原有电能补充回来,因此完全放电后将不可再使用,这是电化学反应为不可逆转。一般市面上常见的干电池、碳锌电池、碱性电池、水银电池、锌空气电池等, 皆属此一次性电池。不同的一次性电池种类有不同的使用方式,但都局限于单次的使用。在制造上许多电池种类的原料使用及制程上所使用的材料具有污染性,对环境以及人体具有相当大的影响。 二次电池 二次电池是可以再重复使用的电池,可持续的充电、放电使用, 二次电池一样是经过化学能转换成电能,但可以藉由充电方式,将电能重新转化成化学能,便可让电池再次使用,而使用的次数随着材料与设计有其差异性。市面上常见的有铅酸电池、胶体电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、锂离子聚合物电池、磷酸铁锂电池等。不同种类的二次电池因为其额定电压、额定容量、使用温度以及安全性, 有其不同的使用。在制造上许多电池种类的原料使用及制程上所使用的材料具有污染性,对环境以及人体具有相当大的影响。 碳锌电池 碳锌电池又称碳锌干电池、碳性电池、碳性电芯,外壳由锌构成。 既可以作为电池的容器,又可以作为电池的负极。碳锌电池是从液体Leelanche电池发展而来。传统或一般型以氯化铵为电解质;电池则

通常是使用氯化锌为电解质的碳锌电池,是一般使用的廉价电池的一种改良版。电池的正极主要是由粉末状的二氧化锰和碳构成。电解液 是把氯化锌和氯化铵溶于水中所形成的糊状溶液。碳锌电池是最便宜的原电池,因此成为很多厂商的首选,因为这些厂商所销售的设备中常常需要配送电池。锌碳电池可以用于遥控器、闪光灯、玩具或晶体管收音机等功率不大的设备。此电池正极的碳棒与二氧化锰中所混合的碳只负责引出电流,并不参与反应,正极实际参与还原反应并提供正电的是二氧化锰中的锰,因此,又称为锰锌电池、锌锰电池或锌一 氧化锰电池,也有简称锰干电池的。碳锌电池的电压为。 锌空气电池 锌空气电池(Zinc-air battery) 是一类结构特殊的品种。负极采用了锌合金。而正极材料,则是空气中的氧。在储存时一般保持密封, 所以基本上没有自放电。又称锌氧电池,有时也被称为锌空电池。由于锌空电池内部含有高浓度的电解质 (氢氧化钾具有强碱性、强腐蚀

磷酸铁锂电池在通信行业中的应用

磷酸铁锂电池在通信行业中的应用 关键词:通信、移动基站、宏基站、室外一体化基站、蓄电池、铁电池、纯电动汽车电池、军用锂电池、电动工具锂电池、磷酸铁锂电池组、磷酸铁锂电池、铁锂电池、锂离子电池、新能源汽车锂电池、锂电池、新能源电池、新型蓄电池、矿灯锂电池、储能电池、UPS电源、基站后备电源、太阳能路灯电池、LED灯锂电池、风电电池、船舶锂电池、光伏电池、电动大巴用锂电池、混合动力电池、动力电池、电动车电池、电动车用锂电池、锂离子电池组 传统的阀控式密封铅酸电池以其成本低廉、技术成熟、维护方便得到广泛应用,然而,随着无线通信技术的不断发展和移动基站应用场景的复杂化,传统的蓄电池逐步显现出体积大、对环境温度要求苛刻等劣势。磷酸铁锂电池由于具有体积小、重量轻,高温性能突出,循环性能优异,可高倍率充、放电,绿色环保等众多优点,更适用于环境温度高、机房面积及承重小等恶劣的基站环境。在末端供电后备电池方面可作为铅酸蓄电池的有效补充。 一、目前后备电源面临的问题 1、传统铅酸蓄电池对环境温度要求比较高 目前市内宏基站的站址选择越来越难,室外一体化基站开始大规模建设。传统的铅酸蓄电池对环境温度要求比较高的特点造成传统的铅酸蓄电池很难适应室外高温等恶劣天气。另外,除了铅酸蓄电池外,室内宏基站的其他设备对环境温度的适应范围都比较宽。机房空调就是为了给铅酸蓄电池提供适当的环境温度。为了节能减排,目前已开发出蓄电池保温箱等蓄电池专用的小型空调设备。如果能找到一种对环境温度要求不高的电池作为后备电源,不仅能解决室外一体化基站后备电源的问题,而且还能省掉机房专用空调,这样既节省了工程初期购买空调的投资,也节省了基站运行时的大量电费开销。 2、传统铅酸蓄电池对机房面积和承重要求高 室内宏基站设备中,电源设备占比最大,而电源设备中提及和占地面积最大的就是蓄电池。室内宏基站的机房大多采用民房,根据结构专业的统计计算,民房的承重设计一般为150~200kg/m,而铅酸蓄电池对机房的承重要求不低于400kg/m,所以在现有的民房内摆放铅酸蓄电池都需要经过加固处理。这样一方面加大了工程量,另一方面也加大了选址难度。另外,目前通信设备逐步向小型化、分散化的方向发展,末端设备的功耗越来越小,要求后备电池的体积更小,重量更轻。 3、传统铅酸蓄电池的高倍率放电性能较差 目前电网质量越来越完善,很少出现市电大面积长时间停电的状况,而基站的停电往往是由于市政项目的频繁建设所造成的短时间频繁停电,这需要蓄电池短时间大电流高倍率放电,而传统铅酸蓄电池的高倍率放电性能较差。 4、蓄电池没有纳入监控系统 蓄电池没有纳入监控系统,蓄电池还剩余多少容量不清楚。 5、传统铅酸蓄电池会对环境造成污染 传统的铅酸蓄电池在生产制造和使用后期,如果处理不当,会对环境造成污染。

通信用磷酸铁锂电池标准..

目次 前言 (1) 1适用范围 (1) 1.1适用范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 3.1磷酸铁锂电池 LiFePO4 battery cell (1) 3.2单体电池 Single battery (1) 3.3磷酸铁锂电池模块 LiFePO4 battery block (2) 3.4电池采集模块 battery acquisition module(BAM) (2) 3.5电池管理模块 battery management module(BMM) (2) 3.6磷酸铁锂电池组 LiFePO4 battery system (2) 3.7标称容量nominal capacity (2) 3.8标称电压nominal voltage (2) 3.9终止电压 end of discharge voltage (2) 3.10循环寿命 cycle life (2) 3.11容量保存率 save rate of capacity (2) 3.12内阻 internal resistance (2) 3.13电导 conductance (2) 4产品分类和系列 (3) 4.1电池模块额定容量系列(Ah) (3) 4.2电池组输出电压标称值系列 (3) 4.3电池组应用系列 (3) 4.4电池组管理系列 (3) 5要求 (3) 5.1使用环境条件 (3) 5.2外观 (3) 5.3性能指标 (3) 5.4电池间连接电压降 (6) 5.5寿命 (6) 5.6安全性能 (6) 5.7储存 (7) 5.8电磁兼容性 (7) 5.9BMM要求 (8) 5.10监控要求 (10) 6检验方法 (10) 6.1检验条件 (10) 6.2检验仪表要求 (10) 6.3外观 (10) 6.4放电性能 (10) 6.5电池组性能一致性 (11)

锂电池规格书

储能型磷酸铁锂电池规格书 STORAGE LiFePO4 BATTERY SPECIFICATIONS 客户名称(Customer): 产品型号(Type): CF12V80Ah 发行日期(Issuing Date): 1. 适用范围(Product Scope) 本规格书描述了锂离子二次电池的技术要求、测量方法、运输、储存及注意事项。 This Specification describes the requirements of the lithium ion rechargeable battery supplied by Prepared 制定 Checked 审核 Approved 批准

2. 电池组特性(Battery Group Specifications) Cell 电芯 Model规格型号IFP8081230-10Ah Capacity容量10 Ah Rated Voltage 标称电压 3.2 V Internal Resistance 内阻标准≤4 mΩ Combination Standard配组标准 A. 容差Capacity Difference≤1% B. 内阻Resistance()=1~2 mΩ C. 荷电保持能力Current-maintaining Ability≥90% D. 电压Voltage3.3~3.4V Combination Method组合方式4串8并4S 8P Pile Index 成品参数 Rated Capacity 标称容量80.0Ah Minimal Capacity最小容量(0.3C5A)80.0Ah Nominal Voltage额定电压12.0V Max. Charge Voltage 最大充电电压14.8 V Discharge cut-off voltage放电截止电压10.0V Charge Current充电电流5-10A Working Current工作电流10-20A Output and Inpu t输出端与输入端P+(red) / P-(black) Weight电池重量9.2Kg Dimension外形尺寸(L×W×H)168×260×132mm(不包含外露开关) Charge Method 适用充电 Standard标准5A×16hrs Quick快速20A×4hrs. Operating Temperature 适用温度 Charge充电0℃~45℃;32o F~113o F Discharge放电-20℃~60℃;-4o F~149o F

磷酸铁锂电池采购招投标技术要求

附件2:《江西移动磷酸铁锂电池检测项目表》

电池管理系统 battery management system(BMS) 主要采集蓄电池的单体电压、总电压、充\放电电流、容量、蓄电池环境温度等参数,用于对蓄电池充电过程和放电过程进行管理,并辅助有效的保护与告警功能的电路系统的总称(保护与告警功能function of protection & alarming(FPA)),由采集和保护电路、电气和通讯接口及热管理装置等组成。在性能上BMS=BAM+FPA。 第3章磷酸铁锂电池产品测试要求 3.1测试方法 参见《江西移动磷酸铁锂电池技术规范书》。 3.2单个产品判定标准

注1:如果1个A类不合格,则判定样品不合格。 注2:如果2个B类不合格或2个等效B类及以上不合格,则判定样品不合格。注3:2个C类等效一个B类。 3.2主要技术指标要求 3.2.1.使用环境条件 3.2.1.1电源电压 应满足48V(15只单体电池串联(单体电压3.2V))使用要求。 3.2.1.2电池容量 铁锂电池应有10AH~500AH等系列容量的规格型号。 3.2.1.3工作温度范围: -20℃~60℃。 3.2.2.外观要求 1)磷酸铁锂电池组表面应清洁,无明显变形,无机械损伤,接口触点无锈蚀; 2)磷酸铁锂电池组表面应有必需的产品标识,且标识清楚; 3)磷酸铁锂电池组的正、负极端子及极性应有明显标记,便于连接;

4)磷酸铁锂电池组的电源接口、通讯(或告警)接口应有明确标识; 5)电池及磷酸铁锂电池组应进行走线布局设计,使电池连接线、控制线布局美观、整齐。 3.2.3.性能指标 3.2.3.1磷酸铁锂电池组应具有良好的电磁兼容性以及与标准通信整流器兼容。 3.2.3.2基本要求 3.2.3.2.1电磁兼容性(需提供电磁兼容性报告) 1)静电放电抗扰性 磷酸铁锂电池组应满足GB/T 17626.2-2006 等级 4的要求;试验后,其外观应无明显变形、漏液、冒烟或爆炸,并能正常工作。 2)传导骚扰限值 磷酸铁锂电池组应满足YD/T 983-2013等级B的要求;试验后,其外观应无明显变形、漏液、冒烟或爆炸,并能正常工作。 3)辐射骚扰限值 磷酸铁锂电池组应满足YD/T 983-2013 等级 B的要求;试验后,其外观应无明显变形、漏液、冒烟或爆炸,并能正常工作。 4)浪涌(冲击)抗扰性 磷酸铁锂电池组应满足GB/T 17626.5-2008 等级4的要求;试验后,其外观应无明显变形、漏液、冒烟或爆炸,并能正常工作。 3.2.3.2.2绝缘 对于金属外壳的磷酸铁锂电池组,用绝缘电阻测试仪直流500V的测试电压,对被测磷酸铁锂电池组正负极端子对磷酸铁锂电池组金属外壳进行测试,磷酸铁锂电池组正负极接口分别对磷酸铁锂电池组金属外壳的绝缘电阻不小于2MΩ。 3.2.3.2.3保护功能 1)过充电保护 磷酸铁锂电池组具有过充保护功能,检测到过充状态时,磷酸铁锂电池组保护系统应切断充电电路,磷酸铁锂电池组应不漏液、冒烟、起火或爆炸,电压电流撤销后,磷酸铁锂电池组能正常工作。磷酸铁锂电池组在过充电保护状态下不影响正常放电功能。 2)过放电保护 磷酸铁锂电池组任何一节电芯电压小于过放保护电压(2.5V,可根据厂家给定值调整)后,磷酸铁锂电池组保护系统能切断放电回路。市电恢复后,磷酸铁锂电池组应自动恢复充电状态,并正常工作。 3)短路保护 磷酸铁锂电池组满电状态下,磷酸铁锂电池组的正负极短路时磷酸铁锂电池组应能切断电路,磷酸铁锂电池组应不漏液、冒烟、起火或爆炸,短路撤销后磷酸铁锂电池组能正常工作。磷酸铁锂电池组任何单体短路, 系统必须能够自动隔离单体。 4)反接保护 磷酸铁锂电池组满电状态下,正负极反接时磷酸铁锂电池组保护系统能切断电路,磷酸铁锂电池组应不漏液、冒烟、起火或爆炸,反向电压撤销后,磷酸铁锂电池组能正常工作。 5)过载保护

IFR 14500-500mAh 3.2V磷酸铁锂电池规格书超详细版

地址:广东省深圳市坪山新区金荔科技园4栋 TEL:86(0)0755-2308 8336 FAX:86(0)0755-2308 8396 DATE: 2015/11/04 Cylindrical LIFEPO4 Battery Specification 圆柱型磷酸铁锂电池规格书MODEL/型号: IFR 14500-500mAh 3.2V Prepared By/Date 编制/日期Checked By/Date 审核/日期 Approved By/Date 批准/日期 冯时春/2015.11.04 Customer Approval 客户批准 Signature 确认 Date 日期 Company Name: 公司名称: Company Stamp: 客户印章: --- 保密文件---

地址:广东省深圳市坪山新区金荔科技园4栋 TEL:86(0)0755-2308 8336 FAX:86(0)0755-2308 8396 DATE: 2015/11/04 Amendment Records (修正记录) Edition (版本) Description (记述) Prepared by (编制) Approved by (批准) Date (日期) A First Publish 冯时春2015/11/04

地址:广东省深圳市坪山新区金荔科技园4栋 TEL:86(0)0755-2308 8336 FAX:86(0)0755-2308 8396 DATE: 2015/11/04 1 Scope(适用范围) This specification is applied to the reference battery in this Specification that manufactured by Yinkai Power Technology Co., Ltd. 本说明书适用于本书中所提及的银凯动力科技有限公司制造的电池。 2 Product Specification(产品技术规格) Table 1 (表1) No. (序号) Item (项目) General Parameter (常规参数) Remark (备注) 1 Rated Capacity (额定容量) Typical (标称容量) 500mAh Standard discharge(0.2C 5 A) after Standard charge (标准充电后0.2C5A标准放电) Minimum (最小容量) 475mAh 2 Nominal Voltage (正常电压) 3.2V Mean Operation Voltage (即工作电压) 3 Voltage at end of Discharge (放电终止电压) 2.0V Discharge Cut-off Voltage (放电截止电压) 4 Charging Voltage (充电电压) 3.65V 5 来料电压≥3.3V 6 Internal Impedance (内阻) ≤80mΩ Internal resistance measured at AC 1KH Z after 50% charge (半电态下用交流法测量内阻) The measure must uses the new batteries that within one week after shipment and cycles less than 5 times (使用出货后不到一个星期及循 环次数少于5次的新电池测量) 7 Standard charge (标准充电) Constant Current 0.2C5A Constant Voltage 3.65V 0.01 C cut-off (持续电流:0.2C5A 持续电压:3.65V 截止电流:0.01 C) 8 Standard discharge (标准放电) Constant current 0.2C5A end voltage 2.0V (持续电流:0.2C5A 截止电压:2.0V)

关于磷酸铁锂电池的知识

关于磷酸铁锂电池的知 识 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

关于磷酸铁锂电池的知识 导读:锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。从材料的原理上讲,磷酸铁锂也是一种嵌入/脱嵌过程,这一原理与钴酸锂,锰酸锂完全相同。 磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。从材料的原理上讲,磷酸铁锂也是一种嵌入/脱嵌过程,这一原理与钴酸锂,锰酸锂完全相同。 1.介绍 磷酸铁锂电池属于锂离子二次电池,一个主要用途是用作动力电池,相对NI-MH、Ni-Cd电池有很大优势。 磷酸铁锂电池充放电效率较高,倍率放电情况下充放电效率可达90%以上。而铅酸电池约为80%。 2.八大优势 安全性能的改善 磷酸铁锂晶体中的P-O键稳固,难以分解,即便在高温或过充时也不会像钴酸锂一样结构崩塌发热或是形成强氧化性物质,因此拥有良好的安全性。有报告指出,实际操作中针刺或短路实验中发现有小部分样品出现燃烧现象,但未出现一例爆炸事件,而过充实验中使用大大超出自身放电电压数倍的高电压充电,发现依然有爆炸现

象。虽然如此,其过充安全性较之普通液态电解液钴酸锂电池,已大有改善。 寿命的改善 磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次,而磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率)使用,可达到2000次。同质量的铅酸电池是“新半年、旧半年、维护维护又半年”,最多也就1~年时间,而磷酸铁锂电池在同样条件下使用,理论寿命将达到7~8年。综合考虑,性能价格比理论上为铅酸电池的4倍以上。大电流放电可大电流2C快速充放电,在专用充电器下,充电40分钟内即可使电池充满,起动电流可达2C,而铅酸电池无此性能。 高温性能好 磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。工作温度范围宽广(-20C--+75C),有耐高温特性磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。 大容量 具有比普通电池(铅酸等)更大的容量。5AH-1000AH(单体) 无记忆效应 可充电池在经常处于充满不放完的条件下工作,容量会迅速低于额定容量值,这种现象叫做记忆效应。像镍氢、镍镉电池存在记忆

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