HART коммуникатор ремонт элементов питания восстановление
Услуга по восстановлению блока перезаряжаемых NiMh и Li-ion батарей для коммуникаторов Emerson. 475 и 375.
Компания ООО «ЧЗПА» предлагает услугу по ремонту/восстановлению блока перезаряжаемых NiMh батарей для модели коммуникатора Emerson 375 и Li-ion для Emerson 475.
Если у Вас есть HART коммуникатор Метран 375, то ему сейчас уже больше 10 лет, ведь он снят с производства в 2009м году. А с 2012 года прекращён выпуск запасных частей и аккумуляторов для указанных моделей. Это значит, что батарея прибора деградировала и ее емкость значительно снизилась. Коммуникатор вроде выполняет свои функции, но Вы не можете избавиться от желания приобрести новый, а цена нового непомерно высока и Вы работаете со старым.
Если информация в предыдущем абзаце про Вас, то спешим обрадовать – появилась возможность восстановить встроенный источник питания прибора!
Услуга по ремонту/восстановлению блока перезаряжаемых NiMh и Li-ion батарей включает:
- Замену элементов питания.
Используются оригинальные компоненты производства Япония. После восстановления сохраняется первоначальная емкость и напряжение источника.
- Сброс контроллера зарядки блока. По истечению 1000 циклов зарядки контроллер пропорционально снижает уровень заряда аккумулятора для увеличения продолжительности его жизни. Сброс счетчика позволяет вернуть первоначальные параметры зарядки.
- Замена компаунда. Силовая часть блока батарей защищена литым полимером для обеспечения требований по работе во взрывоопасных зонах. После ремонта компаунд необходимо восстановить до оригинального состояния, что мы и делаем. Его замена производится целиком, а не частично, поэтому сохраняются оригинальные рабочие характеристики и требования.
После выполнения любых работ производится диагностика прибора.
Гарантия на все работы 1 год, на аккумуляторы 6 месяцев.
Срок восстановления аккумулятора 1-2 недели.
Звоните нам по телефону +7 (351) 216-64-41 или отправьте заявку на почту sales@chzpa. ru, мы восстановим Ваш аккумулятор до первоначальных характеристик.
Сравнение литий-ионных (Li-ION) и свинцово-кислотных батарей (VRLA).
В этой статье мы сравним два вида аккумуляторных батарей литий-ионные (Li-ION) и свинцово-кислотные.
Литий-ионные батареи (Li-ION) | Свинцово-кислотные батареи (СКБ) | |
Фото | ||
Принцип работы | Литий-ионная батарея представляет собой перезаряжаемую ячейку, в которой ионы лития движутся от отрицательного электрода к положительному во время разряда, и наоборот во время заряда. Литий-ионные аккумуляторы используют интеркалированные литиевые соединения, но не содержат металлического лития, который используется в одноразовых батареях. | Свинцово-кислотные аккумуляторы — вторичные источники тока, который образуется за счет реакций восстановления и окисления, проходящих между материалом электродов и электролитом.![]() |
Цена | Дорогой по цене и требующий 1-1,5 раза больше начальных расходов, но позволяющий на 30-50% экономить на владении | Недорогие |
Энергетическая плотность | 70-260 кВт/кг | 15-50 кВт/кг |
Количество циклов заряда/разряда | >3000 | 200-400 |
Время полного заряда | 0.5-1 час | 6-12 часов |
Система мониторинга батарей | Поставляются с системой мониторинга | Чаще всего используются без системы мониторинга |
Срок службы | 10-15 лет | 3-5/6-9 лет |
Занимаемая площадь | на 40-60 % меньше чем у СКБ | Требует большего пространства чем Li-ION батареи |
Вес | 60-70 % меньше чем у СКБ с такой же мощности | Имеют большой вес |
Стандартная гарантия | 1 год | 3 года |
Температура | Диапазон рабочих температур больше чем у СКБ до +55 С | 0 +40 С |
Li-ION имеют значительные преимущества перед свинцово-кислотными батареями, что обусловлено различиями в принципе действия. В СКБ электроды вступают в электро-химическую реакцию с кислотным электролитом, за счет чего происходит накопление электроэнергии. Со временем кислота за счет химической реакции образует на поверхности электродов сульфат свинца, что приводит батарею в негодность. Старение СКБ усугубляется при разряде большими токами и параллельном подключении, которое часто используется для увеличения суммарной емкости.
В Li-ION батареи в результате электро-химической реакции происходит миграция ионов лития с электрода на электрод, накапливая или отдавая заряд. При этом химический состав компонентов Li-ION меняется в значительно меньшей степени, чем в СКБ. Разряд силой тока, двукратно превосходящей номинальную емкость, для Li-ION является штатным режимом работы.
Свинцовые аккумуляторы теряют приблизительно половину мощности при повышении температуры на каждые 10 градусов при температуре выше +25 градусов Цельсия. Это значит, что в помещении, где они используются, нужно более мощное охлаждение. В то же время литий-ионные аккумуляторы гораздо менее чувствительны к колебаниям температуры, такие изменения практически не влияют на срок службы батареи. Они могут использоваться при температуре до +50 градусов Цельсия без заметных изменений производительности. Единственное, где свинцовые аккумуляторы по-прежнему выигрывают — это температуры ниже 0 градусов Цельсия.
Выводы:
В результате применения литий-ионные аккумуляторы позволят:
- Уменьшить суммарные затраты для ресурса в 4 000 циклов не менее, чем в 1,8 раза с учетом затрат на размещение, эксплуатацию, обслуживание и утилизацию свинцово-кислотных аккумуляторов.
- Сократить более чем в 40-60% площадь (объем) помещения для размещения системы ИБП.
- Сократить в 4-6 раз вес АКБ (существенно для мобильных систем).
Но свинцово-кислотные батареи, также остаются одним из старейших аккумуляторных систем. Эта недорогая, надежная и переносящая перегрузки батарея; но она имеет низкую удельную энергию и ограниченный срок службы.
Решение от АРС
В арсенале Schneider Electric, есть три серии источников бесперебойного питания под брендом АРС, в которых возможно использование литий-ионных батарей. Конфигурация этих моделей позволяет как сразу приобретать решения на литий-ионных аккумуляторах, так и произвести замену свинцовой батареи на литий-ионную после окончания ее службы.
Galaxy 7000
Энергоэффективные решения, обладающие функцией трехфазной защиты ИБП с высокой адаптируемостью для удовлетворения потребностей средних и крупных центров обработки данных, зданий и критически важной инфраструктуры. В модельном ряде доступны шесть устройств разной мощности.
Galaxy VM
Одни из простейших в своем классе для установки и обслуживания устройства, обладающие эффективной защитой от перегрузки. Модельный ряд предназначен для использования в дата-центрах среднего размера, а также на промышленных объектах. Устройства серии Galaxy VM имеют верхний и нижний кабельный входы, что избавляет от необходимости установки дополнительного бокового шкафа.
Symmetra MW
Этот модельный ряд предназначен для крупных дата-центров и объектов критически важной инфраструктуры. Устройства серии Symmetra MW имеют функцию трехфазной защиты, а также внутреннюю конфигурацию параллельного соединения, которая обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости. Всего в модельном ряду доступно шесть устройств.
Вместо послесловия
Использование литий-ионный батарей в источниках бесперебойного питания еще не стало мейнстримом. На рынке доминируют свинцово-кислотные аккумуляторы, в первую очередь из-за их низкой стоимости. Однако уже сейчас наметилась тенденция на сокращение разрыва в цене, так что можно смело предположить, что доля литий-ионных батарей постепенно будет увеличиваться, так как они обладают рядом существенных преимуществ. Среди них длительный срок службы, высокая энергоэффективность, широкий диапазон рабочих температур и другие плюсы.
Теоретические основы. Перезаряжаемые слуховые аппараты Phonak
ВведениеКомпания Phonak создает решения, меняющие жизни людей. Наши инновации отвечают таким потребностям клиентов, как эффективность, простота использования и эстетика. Революционный слуховой аппарат AudéoTM B-R открыл эру применения литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов в слухопротезировании. Это – первый массовый перезаряжаемый слуховой аппарат форм-фактора RIC, способный работать в течение целого дня, включая неограниченный стриминг из аудио-устройств. Помимо великолепных аудиологических качеств, этот слуховой аппарат отвечает ключевым потребностям пользователей: работа без подзарядки в течение всего дня, включая медиа-стриминг; сверхбыстрая подзарядка; улучшенные потребительские качества.
Результаты исследования MarkeTrak IX1, проведенного в 2015 г. Ассоциацией производителей слуховых аппаратов, показали, что люди, не пользующиеся слуховыми аппаратами, приобрели бы их, если бы «слуховые аппараты были перезаряжаемыми» или при наличии «аккумуляторов для слуховых аппаратов» (соответственно, 2-я и 4-я позиции в списке 10 главных функций, мотивирующих к приобретению слуховых аппаратов).
Существует много вариантов аккумуляторов, но наиболее надежными признаны литий-ионные (Li-ion). Эта технология внесла революционные изменения в использование электронных приборов. Она применяется в бесчисленном количестве портативных устройств, таких как смартфоны, ноутбуки, фотоаппараты, электроинструменты и т.д. Преимущества этой современной технологии аккумуляторов распространились и на слуховые аппараты. Крупнейшие производители выбрали литий-ионную технологию в качестве главного источника энергии. Начиная с выпуска Audéo B-R в 2016 г., Phonak предлагает широчайший ассортимент перезаряжаемых слуховых аппаратов для различных целевых групп пользователей.
Аккумуляторы для слуховых аппаратов
Сегодня на рынке присутствуют два основных типа аккумуляторов для слуховых аппаратов.
Серебряно-цинковые (Ag-Zn)
Технология Ag-Zn была предложена относительно недавно. Такие аккумуляторы отличаются большой емкостью и плотностью энергии, что удлиняет время работы без подзарядки. Время полной зарядки составляет 4 часа, а срок службы достигает одного года. Иными словами, аккумуляторы Ag-Zn подлежат ежегодной замене. Напряжение аккумуляторов Ag-Zn слишком высокое для большинства слуховых аппаратов, поэтому приходится прибегать к специальным мерам. Например, дверца батарейного отсека снабжается встроенным трансформатором, понижающим напряжение до нужных пределов. Поэтому слуховые аппараты, использующие технологию аккумуляторов Ag-Zn не получили широкого распространения на рынке.
Литий-ионные (Li-ion)
Новейшая разновидность аккумуляторов, недавно предложенных для использования со слуховыми аппаратами, – литий-ионные. Это самые легкие из аккумуляторов, они используются в огромном числе портативных устройств, таких как мобильные телефоны, умные часы, планшетные компьютеры, фотоаппараты и даже автомобили. Сегодня аккумуляторы Li-ion обладают самым быстрым временем подзарядки и самым длительным временем непрерывной работы. Емкость аккумуляторов Li-ion не уменьшается при повторных коротких подзарядках и, соответственно, не снижается эффективность слуховых аппаратов. Устройства, использующие аккумуляторы Li-ion, можно часто подключать к зарядному устройству на короткое или длительное время, без риска снижения емкости аккумулятора или сокращения срока его службы. Кроме того, повсеместное использование технологии Li-ion позволяет выбрать предпочтительного производителя. Как и Ag-Zn, аккумуляторы Li-ion обладают высоким напряжением, требующим дополнительных преобразователей при использовании в слуховых аппаратах.
Сравнение аккумуляторов
Любые аккумуляторы, независимо от типа, со временем теряют емкость. Даже при полной зарядке старый аккумулятор способен накопить меньше энергии, чем новый. Этот эффект старения зависит от используемого управления питанием, температуры окружающей среды, количества циклов заряд/разряд и других факторов.
Согласно данным, полученным на основании более чем 192000 настроек, беспроводные слуховые аппараты Phonak Belong используются в среднем по 10,4 часа в день. Применение Li-ion технологии позволяет носить слуховые аппараты в течение всего дня, включая беспроводной стриминг. При этом показатели, в том числе – емкость аккумулятора, со временем не снижаются. Это – большое преимущество для людей, не удовлетворенных прежними перезаряжаемыми аппаратами. Поскольку большинство клиентов пользуются своими слуховыми аппаратами не более 17 часов в день, очевидно, что Li-ion аккумуляторы Phonak сохранят свои потребительские качества в течение всего срока службы аппаратов (рис. 1).
Не все слуховые аппараты одинаковы. Время работы аппарата после полной зарядки зависит от типа аккумулятора и эффективности цифровой обработки сигналов (рис. 2).
Литий-ионные аккумуляторы в перезаряжаемых слуховых аппаратах Phonak
Благодаря технологическому прорыву, Phonak предлагает широчайший ассортимент перезаряжаемых слуховых аппаратов, использующих Li-ion аккумуляторы (рис. 3). С точки зрения размеров и производительности, предпочтительным вариантом является Phonak Audéo B-R – первый перезаряжаемый аппарат RIC с Li-ion аккумулятором. Phonak Bolero B-PR – компактный мощный заушный слуховой аппарат с индукционной катушкой и регулятором громкости. Phonak Sky B-PR – перезаряжаемый аппарат со специальными педиатрическими функциями, отвечающими потребностям детей разного возраста. Naída B-R RIC – самый миниатюрный аппарат в семействе мощных слуховых аппаратов Naída. Phonak CROS B-R в сочетании с Audéo B-R – весьма привлекательное беспроводное решение для людей с односторонней глухотой.
Рис. 1: Среднее время работы слухового аппарата Phonak Belong при комнатной температуре (20˚C) с Li-ion аккумулятором и слухового аппарата конкурента с Ag-Zn аккумулятором при ежедневной зарядке в зависимости от интенсивности использования. Данные получены в ходе ускоренного лабораторного тестирования.
Рис. 2: Примерное время работы различных слуховых аппаратов, использующих полностью заряженные новые Li-ion аккумуляторы. Аппараты работали в чередующихся условиях тишины, громкого звука, речи, музыки и т.д. (без аудио-стриминга) вплоть до полного разряда аккумулятора.
Встроенный Li-ion аккумулятор обеспечивает перезаряжаемые слуховые аппараты Phonak достаточной энергией для непрерывной работы в течение всего дня, включая неограниченный стриминг. На рис. 4 показано, что сверхбыстрая зарядка Li-ion аккумулятора в течение 2 часов обеспечивает целый день работы слуховых аппаратов Phonak и не приводит к постепенному снижению емкости аккумулятора. Зарядки в течение 1 часа достаточно для 12-часовой работы аппарата. В крайнем случае достаточно заряжать слуховые аппараты в течение 15 минут для обеспечения их работы на протяжении 3 часов.
Рис. 4: Примерное время зарядки слуховых аппаратов Phonak Belong с Li-ion аккумуляторами.
Поскольку ожидаемый срок службы Li-ion аккумуляторов достигает 6 лет, целесообразно встраивать их в корпус слуховых аппаратов и не использовать в конструкции дверцу батарейного отсека. Это обеспечивает долговечность слуховых аппаратов и предотвращает обычную для традиционных слуховых аппаратов коррозию батарейных контактов. Биосовместимые титановые зарядные контакты способствуют быстрой подзарядке и устойчивы к коррозии. Согласно глобальным данным о ремонте слуховых аппаратов Phonak (рис. 5), аппараты Audéo B-R на 15% надежнее аналогичных моделей Belong и Venture RIC, использующих сменные батареи.
К очевидным преимуществам встроенных аккумуляторов относится простота обращения. В отсутствие дверцы батарейного отсека пользователю не приходится заботиться об извлечении и повторной установке батареек или аккумуляторов. Вместо этого он просто помещает слуховые аппараты в специальное зарядное устройство – зарядка начинается автоматически. Наличие различных вариантов подзарядки предоставляет пользователю дополнительную свободу выбора. Мы выпускаем зарядные устройства двух типов – Phonak Charger Case с опцией Power Pack (рис. 6) и Phonak Mini Charger (рис. 7).
Помимо выполнения защитной функции, компактный и стильный Charger Case заряжает и просушивает слуховые аппараты. В поездке можно воспользоваться дополнительным внешним аккумулятором Power Pack для Charger Case, обеспечивающим 7 полных подзарядок для двух слуховых аппаратов (рис. 6). Поэтому часто путешествующим пользователям не придется постоянно искать розетку для подключения зарядного устройства. Миниатюрная версия зарядного устройства, Mini Charger, занимает очень мало места на столе или прикроватной тумбочке и может использоваться в качестве дополнительного зарядного устройства.
Рис. 5: Частота ремонтов неперезаряжаемых слуховых аппаратов Phonak Belong и Venture RIC в сравнении с Audéo B-R.
Заключение
Многочисленные опросы подтвердили, что возможность перезарядки слуховых аппаратов относится к одним из главных приоритетов потребителей. Слуховые аппараты Phonak с встроенным Li-ion аккумулятором полностью оправдывают ожидания пользователей: целый день работы без подзарядки, включая медиа-стриминг; полная зарядка за 2 часа; встроенные аккумуляторы способствуют долговечности слуховых аппаратов и удобству их использования. Проблемы и неудобства, связанные с заменой батареек, остались в прошлом. Перезаряжаемые слуховые аппараты Phonak обеспечивают полный день бесперебойной работы, включая неограниченный стриминг.
Литература
- Abrams HB, Kihm J. An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review. 2015;22(6):16. Published on May 15, 2015
http://www.hearingreview.com/2015/05/introductionmarketrak-ix-new-baseline-hearing-aid-market
- Phonak big data analysis 2017: “Wearing Time of Hearing Aids: Which are the Key In_ uence Factors?” (approx. 500 participating POS enabled a logging function in Phonak Target to allow data collection from more than 192,000 client fittings)
https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/evidence/white_paper/documents/infographic_wearing_time.pdf
— обзор
7.2.3 Неводные электролиты
В литий-ионных вторичных батареях почти исключительно используются неводные электролиты в жидкой, гелеобразной или твердой полимерной форме. Жидкие электролиты являются наиболее часто используемой формой и основаны на растворе литиевой соли в одном или нескольких типах органических жидких растворителей. Гелевый электролит представляет собой материал с ионной проводимостью, в котором соль лития и растворители растворены в смеси полимеров, образующих гелеобразную матрицу для раствора. Наконец, твердый электролит — это материал электролита, который находится в форме твердого вещества, а не жидкости или геля.
Как отмечалось ранее в этой главе, электролит представляет собой смесь, состоящую из жидкого карбонатного растворителя, в котором растворена соль лития. Гексафторфосфат лития LiPF 6. — это типичная соль лития, которая используется в неводных электролитах и смешивается с одним или несколькими алкилкарбонатами, такими как этиленкарбонат (EC), диметилкарбонат (DMC), диэтилкарбонат (DEC) или этилметил карбонат (EMC).Семейство алкилкарбонатов чаще всего используется в современных литий-ионных батареях из-за его стабильности с катодами, допускающими напряжения более 4 вольт, приемлемого температурного диапазона, хорошей проводимости и в целом низкой токсичности (Aurbach et al., 2004). Соли, используемые в растворах электролитов, представляют собой анионы или отрицательно заряженные частицы, которые позволяют им образовывать пары с катионами лития. Гексафторфосфат лития используется из-за его высокой проводимости и относительно хороших свойств безопасности. Тем не менее, важно отметить, что LiPF 6 , будучи углеводородом, легко воспламеняется, поэтому, когда элемент выходит из строя и переходит в тепловой режим, электролит сгорает.
Как показано в упрощенном примере на рис.77, молекула LiPF 6 состоит из атома фосфата (красный), который связан с шестью атомами фтора (зеленый) с образованием молекулы аниона, которая, в свою очередь, может быть связана с катион лития (серебро). LiPF 6 образует стабильный интерфейс с алюминиевым токосъемником при высоких потенциалах напряжения. Он также образует стабильный интерфейсный слой SEI с электродами на основе графита. Одна из проблем с LiPF 6 заключается в том, что он имеет тенденцию поглощать воду или подвергаться гидролизу при воздействии окружающей среды и имеет относительно низкое окно термической стабильности, что ограничивает температурный диапазон большинства литий-ионных элементов.LiPF 6 может показывать присутствие примесей, таких как гидрофторуглероды (HF), которые оказывают большое влияние на срок службы и производительность элементов (Henderson, 2014).
Рис. 77. Типичная молекула LiPF6.
В настоящее время разрабатываются и другие соли электролитов: тетрафторборат лития или LiBF 4 , бис-трифторметан лития LiN (CF 3 SO 2 ) 2 , бис-оксальтоборат лития (LiBOB) и литий. дифлоур (оксальто) борат (LiDBOB). LiBF 6 на протяжении многих лет вызывает большой интерес, поскольку он более термически стабилен и менее подвержен гидролизу, чем LiPF 6 .Однако он не получил коммерческого использования из-за его гораздо более низкой проводимости, чем LiPF 6 . Тем не менее, он по-прежнему может иметь преимущества в качестве дополнительной соли. И LiBOB, и LiDBOB предлагают преимущества в улучшении характеристик при высоких температурах и увеличении верхнего предельного диапазона напряжения до более 4,5 В для LiBOB и 5,0 В для LiDBOB. Но они также страдают от более низкой проводимости, чем LiPF 6 , и представляют собой гораздо более сложные молекулы (Dahn & Ehrlich, 2011; Henderson, 2014).
При оценке потенциала новых солей лития они должны не только соответствовать описанным ранее эксплуатационным характеристикам, но и быть простыми в производстве при низких затратах и без токсичных химикатов.Они должны обладать низкими гидролизными свойствами, не вступать в реакцию с водой с образованием HF ни при высоких температурах, ни в процессе производства. Это снижает затраты на весь процесс производства ячеек. У них могут быть двухвалентные анионы, а это значит, что им потребуется меньше соли, чтобы сохранить такое же количество катионов. Они должны продолжать действовать как окислительно-восстановительный шаттл и быть термически стабильными. Они должны обеспечивать улучшенные характеристики при низких температурах и должны образовывать стабильные слои SEI с активными материалами и токосъемниками.Наконец, новые соли также должны работать с новыми растворителями (Henderson, 2014).
Растворители, используемые в неводных литий-ионных элементах, обычно представляют собой циклический карбонат, такой как этиленкарбонат (EC), из-за его высокой диэлектрической проницаемости и стабильного образования SEI или пропиленкарбоната (PC). Циклический карбонат представляет собой сложный эфир, органическое соединение, полученное путем замены водорода кислоты алкилом слабой угольной кислоты. Но EC страдает от высокой вязкости и низкой температуры плавления (36 ° C), что означает, что обычно требуется добавка в качестве разбавителя в форме линейного карбоната, такого как диметилкарбонат (DMC), диэтилкарбонат (DEC) или этилметилкарбонат (EMC) (An et al., 2016). Добавление DMC обеспечивает лучшую электролитическую проводимость, улучшая более высокие энергетические характеристики в приложениях.
Соли лития обычно составляют от около 30% до 50% концентрации электролита в расчете на объем, с предпочтительной концентрацией около 30% объема. В смеси электролитов часто используется множество различных добавок для достижения различных характеристик. Они могут включать виниленкарбонат (VC), пропенсултон (PES), метиленметандислфонат (MMDS) или трис (триметилсилилфосфит (TTSPi), которые все обсуждались ранее.
Сегодня также продолжаются исследования ряда других растворителей, включая фтор, бор, фосфор и серу. Фторирование анионов, по-видимому, уменьшает взаимодействия анионов и катионов лития, что может увеличить проводимость электролита. Это также может улучшить стабильность при высоких потенциалах напряжения и может улучшить стабильность к окислению и диапазон температур, в котором электролит находится в жидкой форме, и даже может добавить электролиту характеристики негорючести, но за счет растворимости солей лития (Henderson, 2014 ; Ue et al., 2014).
Другая область непрерывных исследований и разработок неводных электролитов — это поиск способов сделать электролиты негорючими. Некоторые подходы к снижению воспламеняемости электролитов включают переход на твердый полимерный электролит, использование ионных жидкостей комнатной температуры в качестве растворителей, использование огнезащитных добавок и сорастворителей, добавление добавок алкилфосфатов и использование неорганических твердых электролитов. Каждое возможное решение дает шанс повысить безопасность электролитов, но большинство из них по-прежнему страдают от снижения производительности ячеек и общего срока службы (Ue et al., 2014).
Литиевый аккумулятор
Литиевый аккумуляторПохоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения надлежащей работы определенных функций. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и cookie-файлов.Принимать
Наши аккумуляторные литий-ионные батареи
Литий-ионные батареипредлагают самую высокую плотность энергии на рынке; В результате эта технология широко используется и пользуется огромной популярностью в различных отраслях промышленности.
Чтобы создать решение для перезаряжаемых литий-ионных батарей GP Batteries, мы объединяем наши передовые производственные ноу-хау, инновационные технологии и высококачественные компоненты с передовым опытом на рынке, чтобы создать превосходный выбор для перезаряжаемых аккумуляторов — миниатюрные литий-ионные батареи, которые идеально подходят для компактных гаджетов и аккумуляторов-литиевых.
Сертифицированная безопасность
Наши литий-ионные аккумуляторы обладают рядом уникальных характеристик, обеспечивающих абсолютную безопасность. Мы используем высококачественный полиэтиленовый (PE) сепаратор с керамическим покрытием, который действует как встроенный метод отключения в случае неисправности; если сердечник батареи достигает ненормальных условий, этот прочный полиэтиленовый слой плавится, блокируя поток ионов и химическую функцию всей батареи. Каждая батарея также оснащена встроенным вентиляционным отверстием, которое сбрасывает внутреннее давление, если оно поднимается выше нормального уровня.Это не дает батарее достичь точки взрыва. Вместе эти и другие конструктивные особенности, обеспечивающие безопасность, гарантируют, что литий-ионный аккумулятор GP абсолютно безопасен.
Бесплатное расширение
Каждая литий-ионная батарея GP изготовлена из стали высочайшего качества с использованием современных автоматизированных методов производства. В сочетании с нашим инновационным дизайном и встроенными функциями безопасности это гарантирует, что наши литий-ионные продукты не будут расширяться или разбухать — они сохраняют свои точные размеры и неизменное качество на протяжении всего срока службы.Эта исключительная механическая стабильность была подтверждена на протяжении сотен циклов — даже без минимального расширения.
Быстрая зарядка
Наша усовершенствованная конструкция литий-ионных аккумуляторов обеспечивает быструю зарядку, что позволяет инженерам включать функции быстрой зарядки в свои продукты. Модель быстрой зарядки GP имеет профиль ступенчатой зарядки и обеспечивает скорость зарядки 3 ° C — по запросу мы также предлагаем превосходную модель со скоростью зарядки до 5 ° C.
Какие услуги мы предлагаем?
Все, что требуется вашим клиентам — от отдельных элементов до аккумуляторных блоков — мы можем помочь.Мы более чем счастливы провести тестирование аккумуляторов; Мы предлагаем услуги по тестированию каждого из наших продуктов, которые соответствуют отраслевым требованиям, и дадут вашим клиентам уверенность в том, что их покупка является безопасным, надежным и высококачественным продуктом. При необходимости мы также можем обсудить модуль схемы защиты (PCM) и меры по обеспечению безопасности аккумуляторной батареи.
Соответствие
Мы готовы к соблюдению стандартов IEC62133, UL1642 и UN38.3.
Приложения
Настоящие беспроводные наушники и чехол для зарядки, беспроводные наушники, очки со встроенными камерами, носимые устройства, цифровые ручки и IoT (Интернет вещей).
CUSTOMCELLS — Высокотемпературные литий-ионные аккумуляторные элементы
Новые литий-ионные аккумуляторы соответствуют высочайшим стандартам безопасности при температурах до 150 ° C. Даже в экстремальных условиях эксплуатации, например, при глубоком геологическом бурении, они надежно снабжают энергией датчики и могут заряжаться на месте. Батареи доступны для множества других применений. Обычные литий-ионные аккумуляторные элементы гарантируют безопасное использование и приемлемый срок службы только в ограниченном диапазоне температур (обычно от 0 ° C до 40 ° C, максимум 60 ° C).Другие системы хранения энергии, такие как литий-металлические батареи, допускают более высокие температуры применения, например, при глубоком бурении, но в то же время имеют высокий потенциал риска и не подлежат перезарядке. При эксплуатации так называемых устройств MWD (Измерение во время бурения), в которых измерительное оборудование интегрировано в бурильную колонну за буровой установкой, используемые датчики должны получать энергию. Это осуществляется генератором в буровой головке, который приводится в действие буровым раствором, но не обеспечивает одинаковой мощности во всем.Следовательно, батареи, которые могут выдерживать экстремальные условия, необходимы в качестве энергетического буфера.
Продукт и его инновации
Стимулируемые потребностью в оборудовании MWD для измерения скважин, Custom Cells Itzehoe GmbH, Институт кремниевых технологий Фраунгофера (ISIT) и канадская компания Evolution Engineering Inc. поставили перед собой цель: разработка литий-ионных аккумуляторов, которые особенно безопасны и могут разряжаться и заряжаться при высоких температурах.Это избавило бы от необходимости менять батареи, которые ранее были необходимы для бурения. В рамках проекта сотрудничества ZIM компания ISIT разработала концепцию литий-ионных элементов с пониженным магнитным полем, в то время как Custom Cells Itzehoe сконцентрировалась на разработке жаропрочных аккумуляторных элементов на основе нового химического состава литий-ионных элементов с новым материалом. комбинации. Канадский партнер Evolution Engineering Inc. отвечал за сборку элементов в аккумуляторные блоки, адаптацию системы управления батареями и проведение полевых испытаний.
Рынок и клиенты
В результате разработки и производства первой серии образцов CUSTOMCELLS® предлагает настраиваемые литий-ионные аккумуляторные элементы, которые можно надежно заряжать и разряжать в диапазоне температур от 0 ° C. C до 150 ° C, обеспечивают высокую степень защиты от проникновения тепла и возгорания металла и могут использоваться с длительным сроком службы даже в суровых условиях окружающей среды. Рыночный потенциал высокотемпературных литий-ионных аккумуляторов велик.В дополнение к уже существующему использованию в измерениях в скважинах существует множество других возможных приложений. Они подходят в качестве поставщиков энергии, например, для беспроводного энергоснабжения медицинских технологических устройств, которые подвергаются горячей стерилизации, для мониторинга важных для безопасности или особо опасных зон, где могут возникать высокие температуры окружающей среды, или в качестве систем резервирования энергии для приводов в критические для безопасности зоны, где в случае бедствия возникают высокие температуры.
Что такое литиевые батареи в портативной электронике
Развитие аккумуляторных технологий напрямую связано с миниатюризацией мобильной электроники, такой как сотовые телефоны, ноутбуки и планшеты.По мере того, как эти портативные устройства становятся меньше, аккумуляторные элементы и блоки, питающие их, соответственно сокращаются. Например, тенденция к созданию портативной и портативной электроники меньшего размера изначально стимулировала быстрое распространение литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов. Тем не менее, инженеры-прикладники, разрабатывающие наши портативные устройства, которые становятся все меньше и меньше, также должны учитывать требования к энергоемкости и безопасности в дополнение к требованиям к размеру, диктуемым аккумуляторной технологией.
Развитие литий-ионных аккумуляторов
Литий-ионные аккумуляторыдействительно сделали портативную электронику идеальной. Он имеет гораздо лучшую плотность энергии, чем предыдущие технологии аккумуляторов, такие как никель-кадмий (NiCd) и никель-металлогидрид (NiMH), особенно с учетом джоулей энергии на килограмм. Литий — не самый стабильный элемент, поэтому с появлением литий-ионных аккумуляторов возникло много новых проблем с безопасностью. Эти проблемы решены с помощью более сложных схем защиты.
% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df275e5f6d5f267ee20be1a» data-embed-element = «aside» data-embed-alt = «Insidepenton Com Электронный дизайн Adobe Pdf Logo Tiny» data-embed- src = «https://img.electronicdesign.com/files/base/ebm/electronicdesign/image/2013/01/insidepenton_com_electronic_design_adobe_pdf_logo_tiny.png?auto=format&fit=max&w=1440″ data-embed]-caption = » | Скачать эту статью в формате .PDF Этот тип файла включает графику и схемы с высоким разрешением, если применимо. |
Литий-ионные элементы 18650 распространены в ноутбуках. По форме напоминающие цилиндры, они имеют диаметр 18 мм и длину 65 мм. Типичный аккумулятор для портативного компьютера состоит в среднем от четырех до шести 18650 ячеек, что позволяет ему работать в течение нескольких часов без подзарядки.
Около 10 лет назад литий-полимерные (LiP) элементы дебютировали на потребительском рынке. Благодаря своей тонкой, прямоугольной, настраиваемой форме мешочка, LiP-пакеты были привлекательными для дизайнеров, ищущих экономию места, особенно в сверхтонких ноутбуках, смартфонах и планшетах.Сегодня LiP-элементы используются в этих приложениях, а также в новейших смартфонах с большим экраном, также известных как фаблеты.
В последнее время на рынке ПК наблюдается тенденция к более тонким форм-факторам ноутбуков и планшетов в сочетании с высокопроизводительными процессорами, которые должны запускать сложные программы в режиме ПК, при этом обеспечивая возможность «мгновенного включения» в режиме планшета. Все эти тенденции в потребительских устройствах обусловили спрос на более крупные LiP-элементы с большей емкостью и более высокими токами разряда, что, в свою очередь, требует более высоких номинальных значений тока в устройствах защиты аккумуляторных батарей, используемых в этих приложениях.
Проблемы защиты аккумулятора
Литий-аккумуляторные блокиособенно чувствительны к неисправностям, вызванным внешними короткими замыканиями, условиями неконтролируемой зарядки и чрезмерной перезарядкой, которые могут вызвать потенциально опасные перегрузки по току и перегрев. Более того, такие организации, как UL, IEC и IEEE, ввели в действие правила безопасности и установили требования к испытаниям литий-ионных и LiP аккумуляторов, чтобы продемонстрировать их устойчивость к короткому замыканию и перезарядке.
Производители компонентов руководствуются теми же тенденциями к миниатюризации и более тонким форм-факторам, которые влияют на рынок портативных устройств в целом. Например, компоненты защиты цепи должны помогать разработчикам аккумуляторных батарей решать их потребность в разработке безопасных и надежных продуктов, которые также соответствуют требованиям к малому форм-фактору.
Чтобы проиллюстрировать, как продукты для защиты цепей удовлетворяют этим требованиям, для защиты цепей блока литий-ионных аккумуляторов можно использовать самовосстанавливающиеся устройства с полимерным положительным температурным коэффициентом (PPTC) в форме ремня и диска, при этом экономя место (рис.1) . Устройство PPTC «ремешок» имеет плоскую форму язычка, которая может быть встроена в различные аккумуляторные блоки, содержащие цилиндрические, призматические или LiP-элементы. Его также можно применить к конкретному химическому составу батарей или профилям использования (рис. 2) .
% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df275eaf6d5f267ee20e3a2» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Электронный дизайн Сайты Электронный дизайн com Загрузка файлов 2014 02 0414 Pov Teconn F1 «data-embed-src =» https: // img.electronicdesign.com/files/base/ebm/electronicdesign/image/2014/02/electronicdesign_com_sites_electronicdesign.com_files_uploads_2014_02_0414_POV_teconn_F1.png?auto=format&fit=max&w=1440} В ионных и LiP-элементах обычно используется устройство PolySwitch PPTC. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df275eaf6d5f267ee20e3a4» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Электронный дизайн Сайты Электронный дизайн com Загрузка файлов 2014 02 0414 Pov Teconn F2 «data-embed-src =» https: // img.electronicdesign.com/files/base/ebm/electronicdesign/image/2014/02/electronicdesign_com_sites_electronicdesign.com_files_uploads_2014_02_0414_POV_teconn_F2.png?auto=format&fit=max&w=1440 «data-embed» устройства. могут быть включены в различные аккумуляторные блоки для обеспечения защиты цепи.«Дисковое» устройство PPTC — это диск без покрытия, сделанный из материала PTC, который может быть помещен в цилиндрический коллектор литий-ионного аккумулятора 18650, чтобы помочь защитить элементы во время транспортировки и обработки перед сборкой в пакеты.Дисковое устройство также обеспечивает защиту неперезаряжаемых литиевых элементов размера AA и AAA, которые продаются индивидуально для использования потребителями (рис. 3) .
% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df275eaf6d5f267ee20e3a6» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Электронный дизайн Com Sites Electronicdesign com Загрузка файлов 2014 02 0414 Pov Teconn F3 «data-embed-src =» https://img.electronicdesign.com/files/base/ebm/electronicdesign/image/2014/02/electronicdesign_com_sites_electronicdesign.com_files_uploads_2014_02_0414_POV_teconn_F3.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% 3.« Дисковые »устройства PPTC добавляются к аккумуляторным элементам 18650 для обеспечения защиты во время транспортировки и обработки перед сборкой.Кроме того, в ответ на растущее использование LiP-элементов большой емкости, устройство защиты от перегрева (TCO) MHP-TA объединяет биметаллический автоматический выключатель с PPTC. Устройство MHP-TA обеспечивает номинальное напряжение 9 В постоянного тока и более высокий номинальный ток, чем обычные устройства для крепления батарейного ремня, чтобы соответствовать требованиям безопасности для литий-полимерных и призматических аккумуляторов большей емкости (рис.4) .
% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df275eaf6d5f267ee20e3a8» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Электронный дизайн Сайты Электронный дизайн com. Загрузка файлов 2014 02 0414 Po Vteconnectivity F4 «data-embed-src =» https://img.electronicdesign.com/files/base/ebm/electronicdesign/image/2014/02/electronicdesign_com_sites_electronicdesign.com_files_uploads_2014_02_format_files_uploads_2014_02_format_Files_uploads_2014_02_format414POV = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% 4.Компактные гибридные устройства MHP-TA можно использовать для защиты тонких высокопроизводительных LiP-элементов.Заключение
Литий-ионный элемент в настоящее время является наиболее широко используемой аккумуляторной технологией в мобильных устройствах. Другие передовые технологии быстро развиваются, чтобы удовлетворить стремительно растущий рынок портативной электроники. Согласно отчету исследовательской компании Navigant, выручка от продаж всех передовых аккумуляторов для портативных источников питания превысит 7,1 миллиарда долларов в 2013 году и вырастет до более чем 12 долларов.4 миллиарда к 2023 году.
Очевидно, что сегодняшняя технология литий-ионных аккумуляторов обусловлена потребностями потребителей в приложениях с большей вычислительной мощностью и в более тонких и компактных корпусах. В ответ инженеры-конструкторы и производители компонентов должны продолжать поиск творческих решений, соответствующих этим требованиям.
% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df275eaf6d5f267ee20e3aa» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Электронный дизайн Com Sites Electronicdesign com Загрузка файлов 2014 02 0414 Po Vteconnectivity Brents «data-embed-src =» https: // img.electronicdesign.com/files/base/ebm/electronicdesign/image/2014/02/electronicdesign_com_sites_electronicdesign.com_files_uploads_2014_02_0414POVteconnectivity_Brents.png?auto=format&fit=max&w=1440} caption 90% «Bar56-embed 90%» bar56-embed 905_caption = 90_brents_brents_904 Менеджер по разработке полевых приложений в TE Circuit Protection , подразделении TE Connectivity. Член IEEE и бывший офицер атомных подводных лодок ВМС США, он работал в энергетической и коммуникационной отраслях с 1989 года.Он получил степень бакалавра наук в Техасском технологическом университете. С ним можно связаться по телефону [email protected] .
Midwest Photo Перезаряжаемая литий-ионная батарея Nikon EN-EL15c
Вниманию всех жителей Калифорнии, Предложение 65 или официально известное как Закон о безопасной питьевой воде и защите от токсичных веществ 1986 года — это закон, который требует, чтобы потребители Калифорнии получали предупреждения, когда они могут подвергнуться воздействию химикатов, которые в Калифорнии определены как вызывающие рак или репродуктивная токсичность.Предупреждения призваны помочь потребителям Калифорнии принимать информированные решения о воздействии этих химикатов на продукты, которые они используют. Калифорнийское управление по оценке рисков для здоровья в окружающей среде (OEHHA) управляет программой Proposition 65 и публикует перечисленные химические вещества, в которые входит более 850 химикатов. В августе 2016 года OEHHA приняло новые правила, вступающие в силу 30 августа 2018 года, которые изменяют информацию, которая требуется в предупреждениях Предложения 65 или на них.
Мы хотим, чтобы вы знали и были осведомлены о безопасности нашей продукции, и Midwest Photo предпринимает все необходимые шаги для соблюдения применимых требований по безопасности и охране здоровья, изложенных в этом Предложении 65.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Этот продукт может содержать химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.
Этот отказ от ответственности можно найти на страницах продуктов на нашем веб-сайте на вкладке «Дополнительная информация», которая появляется под описанием продукта. Он указан на всех страницах продуктов, чтобы убедиться, что наш покупатель осведомлен о предупреждениях, выставленных нашими поставщиками, чтобы вы могли знать меры предосторожности перед покупкой.
Дополнительная информация о предложении 65
Информацию о новых предупреждениях, содержащихся в Предложении 65, см.