ປ້າຍໂຄສະນາສະຫນັບສະຫນູນ

FAQs

FAQ

ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) ແມ່ນຫຍັງ?

ແບດເຕີຣີ້ Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ເປັນແບດເຕີຣີ້ lithium ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍກວ່າຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ແບບດັ້ງເດີມໂດຍອີງໃສ່ເຄມີສາດ LiCoO2. ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 ສະຫນອງຄວາມອາດສາມາດສະເພາະທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼາຍ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນແລະສານເຄມີທີ່ເຫນືອກວ່າ, ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ອັດຕາການສາກໄຟທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ປັບປຸງຊີວິດຮອບວຽນແລະມາໃນຊຸດທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ. ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 ສະເໜີໃຫ້ອາຍຸການສາກຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຮອບ!

ຄວາມປອດໄພຂອງຫມໍ້ໄຟ Lithium, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ການປະຕິບັດຄວາມສອດຄ່ອງແມ່ນສິ່ງທີ່ Teda ສະເຫມີຮຽກຮ້ອງໃຫ້!

ແບດເຕີຣີ Lithium ແມ່ນຫຍັງ?

ແບດເຕີຣີ້ Lithium ແມ່ນແບດເຕີຣີທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ເຊິ່ງ lithium ions ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກ anode ໄປຫາ cathode ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟແລະກັບຄືນໄປບ່ອນໃນເວລາສາກໄຟ. ພວກມັນແມ່ນແບດເຕີຣີທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເພາະວ່າພວກມັນໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ຄວາມຊົງຈໍາແລະການສູນເສຍການສາກໄຟຊ້າເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້. ແບດເຕີຣີ້ເຫຼົ່ານີ້ມີຮູບຮ່າງແລະຂະຫນາດທີ່ຫລາກຫລາຍ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບແບດເຕີຣີ້ອາຊິດນໍາ, ແບດເຕີຣີ້ Lithium ແມ່ນເບົາກວ່າແລະສະຫນອງແຮງດັນວົງຈອນເປີດທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການຖ່າຍທອດພະລັງງານຢູ່ໃນກະແສຕ່ໍາ. ຫມໍ້ໄຟເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຄຸນນະສົມບັດຂອງຫມໍ້ໄຟ Ionic Lithium Deep Cycle:
• ນ້ຳໜັກເບົາ, ໜ້ອຍກວ່າແບດເຕີຣີອາຊິດທີ່ເກັບພະລັງງານແບບທຳມະດາເຖິງ 80%.
• ທົນທານຕໍ່ 300-400% ດົນກວ່າອາຊິດ lead-acid.
• ອັດຕາການປ່ອຍຊັ້ນວາງຕ່ໍາ (2% ທຽບກັບ 5-8% / ເດືອນ).
• ການທົດແທນທີ່ວາງໄວ້ສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ OEM ຂອງທ່ານ.
• ຄາດວ່າຈະໃຊ້ແບັດເຕີຣີໄດ້ 8-10 ປີ.
• ບໍ່ມີອາຍແກັສລະເບີດໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ບໍ່ມີນໍ້າກົດຮົ່ວ.
• ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍ່ມີສານຕະກົ່ວ ຫຼື ໂລຫະໜັກ.
• ປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານ!

ຄໍາວ່າ "Lithium-ion" ຫມໍ້ໄຟແມ່ນຄໍາສັບທົ່ວໄປ. ມີຫຼາຍເຄມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ລວມທັງ LiCoO2 (ເຊນກະບອກ), LiPo, ແລະ LiFePO4 (ຈຸລັງກະບອກ / prismatic). Ionic ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ການອອກແບບ, ການຜະລິດແລະການຕະຫຼາດຫມໍ້ໄຟ LiFePO4 ສໍາລັບຫມໍ້ໄຟເຄື່ອງເລີ່ມຕົ້ນແລະວົງຈອນເລິກ.

ເປັນຫຍັງແບດເຕີຣີຈຶ່ງຢຸດເຮັດວຽກສອງສາມວິນາທີຫຼັງຈາກການດຶງກະແສໄຟຟ້າສູງ?

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການໂຫຼດບໍ່ເກີນກະແສຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ. ຖ້າການໂຫຼດໄຟຟ້າເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງ BMS, BMS ຈະປິດຊຸດ. ເພື່ອຣີເຊັດ, ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການໂຫຼດໄຟຟ້າ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາການໂຫຼດຂອງເຈົ້າ ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກະແສຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນໜ້ອຍກວ່າກະແສຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດສຳລັບຊຸດ. ເພື່ອຣີເຊັດຊຸດດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ແນບສາຍສາກກັບໃສ່ແບັດເຕີຣີເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຫມໍ້ໄຟທີ່ມີຜົນຜະລິດໃນປະຈຸບັນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:support@tedabattery.com

ການຈັດອັນດັບຄວາມອາດສາມາດຮອບວຽນເລິກຂອງ Teda ປຽບທຽບກັບການຈັດອັນດັບອາຊິດ lead-acid ແນວໃດ?

Teda Deep Cycle Batteries ມີລະດັບຄວາມອາດສາມາດ lithium ທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ທີ່ອັດຕາການປ່ອຍ 1C ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຫມໍ້ໄຟ lithium ຮອບເລິກ 12Ah ຈະສາມາດສະຫນອງ 12A ສໍາລັບ 1 ຊົ່ວໂມງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບດເຕີຣີອາຊິດຂີ້ກົ່ວສ່ວນໃຫຍ່ມີການຈັດອັນດັບ 20hr ຫຼື 25hr ທີ່ພິມອອກສໍາລັບຄວາມອາດສາມາດ Ah ຂອງມັນເຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການປົດໄຟຫມໍ້ໄຟອາຊິດ 12Ah ດຽວກັນໃນ 1 ຊົ່ວໂມງໂດຍປົກກະຕິຈະໃຫ້ພຽງແຕ່ 6Ah ຂອງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້. ຕ່ໍາກວ່າ 50% DOD ຈະທໍາລາຍຫມໍ້ໄຟອາຊິດນໍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາອ້າງວ່າເປັນຫມໍ້ໄຟທີ່ໄຫຼເລິກ. ດັ່ງນັ້ນ, ແບດເຕີລີ່ lithium 12Ah ຈະປະຕິບັດໄດ້ໃກ້ຊິດກັບ 48Ah ລະດັບຫມໍ້ໄຟອາຊິດ lead-acid ສໍາລັບກະແສໄຫຼທີ່ສູງຂຶ້ນແລະປະສິດທິພາບຊີວິດ.

ແບດເຕີລີ່ Lithium Deep Cycle ຂອງ Teda ມີຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ 1/3 ຂອງແບດເຕີຣີ້ອາຊິດທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລະພວກມັນສາມາດປ່ອຍອອກໄດ້ຢ່າງປອດໄພເຖິງ 90% DOD. ຄວາມຕ້ານທານຂອງທາດອາຊິດພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າພວກມັນຖືກຂັບໄລ່; ຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ອາດຈະຫນ້ອຍເຖິງ 20% ຂອງ mfg. ຄະແນນ. ການໄຫຼອອກຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີລີ່ອາຊິດເສຍ. ຫມໍ້ໄຟ lithium ຂອງ Teda ຖືແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໄຫຼ.

ແບດເຕີຣີ້ Lithium Deep Cycle ສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກ່ວາຫມໍ້ໄຟອາຊິດນໍາ?

ຂໍ້ດີອັນໜຶ່ງຂອງເຄມີສາດ Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ກໍ່ຄືວ່າມັນສ້າງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຂອງຕົນເອງ. ຄວາມຮ້ອນພາຍນອກຂອງແບັດເຕີລີ່ຕົວຂອງມັນເອງຈະບໍ່ອົບອຸ່ນກວ່າອາຊິດຕະກົ່ວທຽບເທົ່າໃນການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ.

ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າຫມໍ້ໄຟ Lithium Deep Cycle ບໍ່ປອດໄພ ແລະເປັນອັນຕະລາຍຈາກໄຟ. ພວກເຂົາຈະລະເບີດຫຼືໄຟໄຫມ້?

ທຸກໆຫມໍ້ໄຟຂອງເຄມີສາດໃດກໍ່ຕາມມີທ່າແຮງທີ່ຈະລົ້ມເຫລວ, ບາງຄັ້ງກໍ່ໄພພິບັດຫຼືໄຟໄຫມ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ແບດເຕີລີ່ໂລຫະ lithium ທີ່ມີການລະເຫີຍຫຼາຍ, ທີ່ບໍ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້, ບໍ່ຄວນສັບສົນກັບຫມໍ້ໄຟ lithium-ion. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຄມີສາດ lithium-ion ທີ່ໃຊ້ໃນ Ionic Lithium Deep Cycle Batteries, ຈຸລັງ lithium iron phosphate (LiFePO4) ແມ່ນປອດໄພທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດທີ່ມີອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນສູງສຸດຈາກທຸກປະເພດຫມໍ້ໄຟ lithium ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຈືຂໍ້ມູນການ, ມີຫຼາຍເຄມີສາດ lithium-ion ແລະການປ່ຽນແປງ. ບາງຄົນມີຄວາມຜັນຜວນຫຼາຍກ່ວາຄົນອື່ນ, ແຕ່ທັງຫມົດມີຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ໃຫ້ສັງເກດວ່າ, ແບດເຕີລີ່ lithium ທັງຫມົດໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກສົ່ງໄປທົ່ວໂລກ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາ.

ແບດເຕີລີ່ Teda ທີ່ຜະລິດໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ UL, CE, CB ແລະ UN38.3 ສໍາລັບການຂົນສົ່ງທີ່ປອດໄພໄປທົ່ວໂລກ.

ຫມໍ້ໄຟ Lithium Deep Cycle ເປັນການທົດແທນ OEM ໂດຍກົງສໍາລັບຫມໍ້ໄຟຫຼັກຊັບຂອງຂ້ອຍບໍ?

ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແມ່ນແລ້ວແຕ່ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງຈັກ. ຫມໍ້ໄຟ Lithium Deep Cycle ຈະປະຕິບັດເປັນການທົດແທນໂດຍກົງສໍາລັບຫມໍ້ໄຟອາຊິດນໍາຂອງທ່ານສໍາລັບລະບົບ 12V. ກໍລະນີຫມໍ້ໄຟຂອງພວກເຮົາກົງກັບຫຼາຍຂະຫນາດຂອງກໍລະນີຫມໍ້ໄຟ OEM.

ແບດເຕີຣີ້ Lithium Deep Cycle ສາມາດຕິດຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງໃດ?

ແມ່ນແລ້ວ. ບໍ່ມີທາດແຫຼວໃນຫມໍ້ໄຟ Lithium Deep Cycle. ເນື່ອງຈາກວ່າເຄມີສາດເປັນຂອງແຂງ, ຫມໍ້ໄຟສາມາດໄດ້ຮັບການ mounted ໃນທິດທາງໃດແລະບໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບແຜ່ນນໍາ cracks ຈາກການສັ່ນສະເທືອນ.

ຫມໍ້ໄຟ lithium ເຮັດວຽກບໍ່ດີເມື່ອມັນເຢັນບໍ?

ແບດເຕີລີ່ Lithium ຮອບເລິກ Teda ໄດ້ສ້າງໃນການປົກປ້ອງສະພາບອາກາດເຢັນ - ບໍ່ເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖ້າຫາກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ໍາກວ່າ -4C ຫຼື 24F ໃນກໍລະນີຂອງພວກເຮົາ. ການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສ່ວນຫນຶ່ງ.

Teda ປັບແຕ່ງໝໍ້ໄຟຮອບເລິກຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ແບດເຕີຣີອຸ່ນຂຶ້ນເພື່ອເປີດໃຊ້ເຄື່ອງສາກເມື່ອແບັດເຕີຣີຖືກອຸ່ນຂຶ້ນ.

ຊີວິດຂອງຫມໍ້ໄຟ Lithium deep cycle ສາມາດປັບປຸງໄດ້ໂດຍການບໍ່ປ່ອຍແບດເຕີຣີໄປສູ່ຄວາມຈຸ 1Ah ຫຼື BMS ການຕັ້ງຄ່າຕັດແຮງດັນຕ່ໍາ. ການຖອດສາຍໄຟລົງໄປທີ່ການຕັ້ງຄ່າຕັດແຮງດັນຕ່ໍາ BMS ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາຍຸຂອງແບດເຕີຣີຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຫຼຸດຄວາມຈຸທີ່ເຫຼືອເຖິງ 20% ຈາກນັ້ນສາກແບັດເຕີຣີຄືນໃໝ່.

Teda ດໍາເນີນໂຄງການໃຫມ່ແນວໃດ?

Teda ຈະຕິດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດຂະບວນການພັດທະນາ NPI ເພື່ອສ້າງເອກະສານທັງຫມົດແລະຮັກສາບັນທຶກ. ທີມງານໂຄງການທີ່ອຸທິດຕົນຈາກ Teda PMO (ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ) ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການຂອງທ່ານກ່ອນການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່,

ນີ້ແມ່ນຂະບວນການສໍາລັບການອ້າງອິງ:

ໄລຍະ POC ---- ໄລຍະ EVT ----- ໄລຍະ DVT ---- ໄລຍະ PVT ---- ການຜະລິດມະຫາຊົນ

1.Client ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການເບື້ອງຕົ້ນ
2. ຜູ້​ຈັດ​ການ​ຝ່າຍ​ຂາຍ / ບັນ​ຊີ​ໃສ່​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ (ລວມ​ທັງ​ລະ​ຫັດ​ລູກ​ຄ້າ​)
ທີມງານ 3.Engineers ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການແລະແບ່ງປັນການສະເຫນີການແກ້ໄຂຫມໍ້ໄຟ
4. ດໍາເນີນການປຶກສາຫາລື / ທົບທວນ / ອະນຸມັດກັບທີມງານວິສະວະກໍາລູກຄ້າ
5. ສ້າງລະຫັດໂຄງການໃນລະບົບແລະກະກຽມຕົວຢ່າງຕໍາ່ສຸດທີ່
6.ສົ່ງຕົວຢ່າງສໍາລັບການຢັ້ງຢືນລູກຄ້າ
7.Complete ແຜ່ນຂໍ້ມູນການແກ້ໄຂຫມໍ້ໄຟແລະແບ່ງປັນກັບລູກຄ້າ
8. ຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການທົດສອບຈາກລູກຄ້າ
9. ອັບເດດ BOM / ແຕ້ມ / datasheet ແລະປະທັບຕາຕົວຢ່າງ
10. ຈະມີການທົບທວນປະຕູໄລຍະກັບລູກຄ້າກ່ອນທີ່ຈະຍ້າຍໄປໄລຍະຕໍ່ໄປແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມຕ້ອງການທັງຫມົດແມ່ນຈະແຈ້ງ.

ພວກເຮົາຈະຢູ່ກັບທ່ານຕັ້ງແຕ່ໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນ, ຕະຫຼອດໄປ ແລະຕະຫຼອດໄປ...

- ເປັນ LiFePO4 ອັນຕະລາຍຫຼາຍກ່ວາອາຊິດນໍາ / AGM ບໍ?

ບໍ່, ມັນປອດໄພກວ່າອາຊິດຕະກົ່ວ/ AGM. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫມໍ້ໄຟ Teda ໄດ້ສ້າງໃນວົງຈອນປ້ອງກັນ. ອັນນີ້ປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ມີການປ້ອງກັນແຮງດັນຕໍ່າກວ່າ/ເກີນ. Lead/AGM ບໍ່ມີ, ແລະອາຊິດຂີ້ກົ່ວທີ່ມີນ້ໍາຖ້ວມປະກອບດ້ວຍອາຊິດຊູນຟູຣິກທີ່ສາມາດຮົ່ວໄຫຼແລະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ທ່ານ, ສະພາບແວດລ້ອມແລະອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ແບດເຕີຣີ້ Lithium ຖືກປະທັບຕາແລະບໍ່ມີທາດແຫຼວແລະບໍ່ມີອາຍແກັສອອກ.

ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການແບດເຕີລີ່ lithium ຂະຫນາດໃດ?

ມັນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ບູລິມະສິດຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ. lithium ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ປະ​ມານ​ສອງ​ເທົ່າ​ຂອງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ເປັນ​ອາ​ຊິດ​ນໍາ​ແລະ​ຫມໍ້​ໄຟ AGM​. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເວລາຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍ (Amps) ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຄວນຍົກລະດັບແບດເຕີລີ່ທີ່ມີ Amps ດຽວກັນ (ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ). ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານປ່ຽນແບດເຕີຣີ້ 100amp ດ້ວຍ Tedabattery 100amp, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບປະມານສອງເທົ່າຂອງແອມທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ໂດຍມີນ້ໍາຫນັກປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງ. ຖ້າເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານແມ່ນມີຫມໍ້ໄຟຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ນ້ໍາຫນັກຫນ້ອຍຫຼາຍ, ຫຼືລາຄາຖືກກວ່າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດທົດແທນຫມໍ້ໄຟ 100amp ດ້ວຍຫມໍ້ໄຟ Teda 50amp. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບປະມານ amps ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຄືກັນ (ເວລາ), ມັນຈະມີລາຄາຖືກກວ່າ, ແລະມັນປະມານ ¼ ນ້ໍາຫນັກ. ອ້າງອີງໃສ່ແຜ່ນ spec ສໍາລັບຂະຫນາດຫຼືໂທຫາພວກເຮົາດ້ວຍຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມຫຼືຄວາມຕ້ອງການທີ່ກໍາຫນົດເອງ.

- ວັດສະດຸໃດຢູ່ໃນຫມໍ້ໄຟ Li-ion?

ອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸ, ຫຼື "ເຄມີ", ຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໃຈ. ແບດເຕີຣີ Li-ion ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ແບດເຕີລີ່ບາງອັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບເວລາດົນນານ, ເຊັ່ນ: ການເຮັດວຽກຂອງໂທລະສັບມືຖື, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງອື່ນໆຕ້ອງສະຫນອງພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນ, ເຊັ່ນໃນເຄື່ອງມືພະລັງງານ. ເຄມີຂອງແບດເຕີຣີ Li-ion ຍັງສາມາດຖືກປັບແຕ່ງເພື່ອຂະຫຍາຍວົງຈອນການສາກໄຟຂອງແບດເຕີລີ່ໃຫ້ສູງສຸດຫຼືເພື່ອໃຫ້ມັນເຮັດວຽກໃນຄວາມຮ້ອນຫຼືເຢັນທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນະວັດຕະກໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຍັງນໍາໄປສູ່ເຄມີສາດໃຫມ່ຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະເວລາ. ແບດເຕີຣີໂດຍທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸເຊັ່ນ: lithium, cobalt, nickel, manganese, ແລະ titanium, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ graphite ແລະ electrolyte ທີ່ໄວໄຟ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອພັດທະນາແບດເຕີຣີ້ Li-ion ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫນ້ອຍຫຼືຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃຫມ່.

- ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ນໍາ​ໃຊ້​ຫມໍ້​ໄຟ Li-ion ແມ່ນ​ຫຍັງ​?

ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ Li-ion ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາພວກມັນໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ. ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ການ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ຂອງ​ຄວາມ​ເຢັນ​ຫຼື​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຮ້ອນ​ທີ່​ສຸດ (ເຊັ່ນ​, dashboard ຂອງ​ລົດ​ຢູ່​ໃນ​ແສງ​ແດດ​ໂດຍ​ກົງ​)​. ໄລຍະເວລາການສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມເຫຼົ່ານີ້ເປັນເວລາດົນນານສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຫມໍ້ໄຟເສຍຫາຍ.

- ເປັນຫຍັງການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟ Li-ion ຈຶ່ງສຳຄັນ?

ການນໍາມາໃຊ້ຄືນແລະນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຂອງຫມໍ້ໄຟ Li-ion ຊ່ວຍອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸເວີຈິນໄອແລນແລະຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານແລະມົນລະພິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດຜະລິດຕະພັນໃຫມ່. ແບດເຕີຣີ້ Li-ion ມີວັດສະດຸບາງຊະນິດເຊັ່ນ cobalt ແລະ lithium ທີ່ຖືວ່າເປັນແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນແລະຕ້ອງການພະລັງງານເພື່ອຂຸດຄົ້ນແລະຜະລິດ. ເມື່ອແບດເຕີຣີຖືກຖິ້ມ, ພວກເຮົາສູນເສຍຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານັ້ນທັນທີ - ພວກມັນບໍ່ສາມາດຟື້ນຕົວຄືນໄດ້. ການລີໄຊເຄີນແບດເຕີລີ່ຫລີກລ້ຽງມົນລະພິດທາງອາກາດແລະນ້ໍາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ມັນຍັງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແບດເຕີລີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີອຸປະກອນໃນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງປອດໄພແລະບ່ອນທີ່ພວກມັນສາມາດກາຍເປັນອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄຫມ້. ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໂດຍແບດເຕີຣີ Li-ion ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່, ການບໍລິຈາກແລະການນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ບັນຈຸພວກມັນ.

ຕ້ອງການເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາບໍ?