แบตเตอรี่ลิเธียม-สำหรับการจัดเก็บพลังงานใหม่
แบตเตอรี่ลิเธียม-สำหรับการจัดเก็บพลังงานใหม่ ได้รับการออกแบบมาสำหรับระบบจัดเก็บพลังงานหมุนเวียน ให้กำลังไฟฟ้าที่เสถียร อายุการใช้งานยาวนาน และการทำงานที่ปลอดภัยภายใต้สภาวะการชาร์จและคายประจุซ้ำๆ โดยใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ LiFePO4 โดยผสานรวมการคัดแยกเซลล์ที่แม่นยำ การจัดการ BMS อัจฉริยะ การเชื่อมด้วยไฟเบอร์เลเซอร์ และกระบวนการป้องกันการหนีความร้อน แบตเตอรี่ผลิตขึ้นผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้รับการควบคุมและการทดสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอของเซลล์และความเข้ากันได้ของระบบ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ESS เชิงพาณิชย์ และการประยุกต์ใช้พลังงานทางอุตสาหกรรม Xiamen Apollo Stamping Welding Technology Co., Ltd สนับสนุน OEM และโซลูชันแบตเตอรี่เก็บพลังงานแบบกำหนดเอง พร้อมความสามารถในการผลิตของโรงงานสำหรับโครงการพลังงานทั่วโลก
- จัดส่งที่รวดเร็ว
- การประกันคุณภาพ
- บริการลูกค้า 24/7
การแนะนำสินค้า

การบูรณาการพลังงานทดแทนแบบกริด-ขนาดใหญ่และการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์ต้องการประสิทธิภาพเคมีไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าทศวรรษ- เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียม-สำหรับการจัดเก็บพลังงานใหม่ของเราให้ความหนาแน่นของพลังงานสูงและเสถียรภาพทางความร้อนสำหรับโครงการ BESS ที่มีความต้องการสูง ตั้งแต่การเคลือบอิเล็กโทรดที่แม่นยำและการอบสุญญากาศไปจนถึงการฉีดของเหลว-โดยปราศจากฝุ่น เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้แต่ละเซลล์ผ่านการประกอบอัตโนมัติภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม ด้วยการรวมตัวสะสมกระแสไฟฟ้าที่มีความต้านทานต่ำ-เข้ากับฟิล์มตัวแยกที่ได้รับการปรับปรุง เซลล์ของเราจึงรักษาเส้นโค้งการคายประจุที่เสถียร และแสดงการลดทอนความจุต่ำตลอด 6,000 ถึง 8,000 รอบการคายประจุแบบลึก
กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพเซลล์
การเรียงลำดับและจับคู่เซลล์ที่แม่นยำ:เซลล์แบตเตอรี่ LiFePO4 แต่ละเซลล์ผ่านการทดสอบความจุ แรงดันไฟฟ้า ความต้านทานภายใน และความสม่ำเสมอก่อนการประกอบ การคัดแยกเซลล์อัตโนมัติช่วยรับประกันคุณลักษณะทางไฟฟ้าที่ตรงกัน ช่วยลดความเสี่ยงความไม่สมดุลในแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับระบบจัดเก็บพลังงาน และปรับปรุง-ระดับความเสถียรในการทำงาน
การเชื่อมด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์และการเชื่อมต่อความต้านทานต่ำ:ส่วนประกอบของชุดแบตเตอรี่ประกอบขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยไฟเบอร์เลเซอร์เพื่อให้ได้ข้อต่อทางกลที่มั่นคงและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่มีความต้านทานต่ำ- กระบวนการเชื่อมถูกควบคุมผ่านการตรวจสอบพารามิเตอร์เพื่อรักษาความแข็งแรงของการเชื่อมและค่าการนำไฟฟ้าที่สม่ำเสมอในระหว่าง-การดำเนินการจัดเก็บพลังงานในระยะยาว
การสร้างสุญญากาศและการจัดลำดับความจุ:เซลล์แบตเตอรี่กำลังผ่านกระบวนการสร้างสุญญากาศและให้คะแนนความจุเพื่อเปิดใช้งานประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าและตรวจสอบความสามารถในการคายประจุจริง การทดสอบอายุการใช้งานจะดำเนินการเพื่อประเมินการคงแรงดันไฟฟ้า การลดทอนความจุ และประสิทธิภาพของวงจรก่อนที่จะรวมเข้ากับระบบแบตเตอรี่ ESS
การป้องกันการไหลหนีความร้อนและความปลอดภัยวัสดุฉนวนหลายชั้น- โครงสร้างการแยกความร้อน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ป้องกันถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายความร้อน ชุดแบตเตอรี่แต่ละก้อนได้รับการประเมินพฤติกรรมของอุณหภูมิ การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร- และความปลอดภัยในการใช้งานภายใต้สภาพการทำงานที่แตกต่างกัน
บูรณาการ BMS และการทดสอบการทำงาน:การบูรณาการระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (BMS) ประกอบด้วย-แรงดันไฟฟ้าเกิน กระแสเกิน- อุณหภูมิเกิน- และการตรวจสอบการป้องกันการลัดวงจร- การทดสอบการทำงานช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ที่แม่นยำ และความเข้ากันได้กับระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และแพลตฟอร์ม ESS ทางอุตสาหกรรม

บูรณาการแอปพลิเคชัน
ระบบจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ (ESS)
โซลูชันเซลล์แบตเตอรี่ LiFePO4 ได้รับการบูรณาการเข้ากับระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์สำหรับการจัดการโหลดสูงสุด การจัดเก็บพลังงานหมุนเวียน และแอปพลิเคชันสนับสนุนกริด สถาปัตยกรรมแบตเตอรี่รองรับรอบการชาร์จและคายประจุซ้ำๆ พร้อมประสิทธิภาพเอาท์พุตที่เสถียรสำหรับการทำงานของ ESS ในระยะยาว-
ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
แบตเตอรี่ลิเธียม-สำหรับการจัดเก็บพลังงานใหม่ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัย -โซลูชันพลังงานนอกโครงข่าย และโครงการจัดเก็บไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ชุดแบตเตอรี่ทำงานร่วมกับอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อกักเก็บไฟฟ้าส่วนเกินและให้แหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง
ระบบสำรองพลังงานอุตสาหกรรม
โมดูลเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองทางอุตสาหกรรม ระบบสื่อสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอัตโนมัติ การผสมผสานระหว่างเคมี LiFePO4 การจัดการความร้อน และการป้องกัน BMS ช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพภายใต้ความต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
โครงการบูรณาการพลังงานทดแทน
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับการใช้งานระบบสุริยะช่วยบูรณาการแหล่งพลังงานหมุนเวียนโดยการรักษาสมดุลของความผันผวนในการผลิตพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระบบแบตเตอรี่สามารถกำหนดค่าได้ตามความต้องการความจุที่แตกต่างกันสำหรับโครงการพลังงานแบบกระจายและแบบรวมศูนย์

การประกันคุณภาพ
กรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ผ่านการรับรอง
ผลิตภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ IATF 16949:2016 และ ISO 9001:2015 ที่ได้รับการรับรอง เป็นไปตามระเบียบการด้านความปลอดภัยสากล รวมถึง UL 9540A, IEC 62619, CE, RoHS และ REACH สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม-
01
การตรวจสอบมิติและการเชื่อมที่มีความแม่นยำสูง-
เครื่องวัดด้วยแสงอัตโนมัติและการตรวจสอบ CMM จะรักษาขนาดกล่องหุ้มและส่วนปลายของ Lifepo4 Power Cells ให้อยู่ภายใน ±0.02 มม. ในขณะที่การตรวจสอบการมองเห็นจุดหลอมละลายอย่างต่อเนื่อง-จะตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเชื่อมด้วยเลเซอร์
02
การคัดกรองไฟฟ้าและความต้านทานอัตโนมัติ
หน่วยการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมทุกหน่วยผ่านการทดสอบหลาย-ชั้นสุดท้าย-ของ-สาย (EOL) โดยจัดเรียงเซลล์ตามความต้านทานภายใน AC แบบไดนามิก (ΔACIR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 mΩ) และ-การลดแรงดันไฟฟ้าของวงจรเปิดเพื่อให้แน่ใจว่าความจุจะตรงกัน
03
การทดสอบการรั่วไหลและแรงดันสุญญากาศ
ตัวเรือนแบบปิดผนึกและแผ่นปิดนิรภัยได้รับการตรวจจับการรั่วไหลของแมสสเปกโตรมิเตอร์ฮีเลียม 100% เพื่อยืนยันอัตราการรั่วไหลที่ต่ำกว่า 1×10⁻⁹ Pa·m³/s ทำให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่ Lithium SuperPack- จะกักเก็บอิเล็กโทรไลต์ในระยะยาว
04
การตรวจสอบความปลอดภัยด้านความร้อน
เซลล์ผ่านการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน การทดสอบการเจาะทะลุทางกล การตรวจสอบการป้องกันการชาร์จไฟเกิน และการทดสอบความทนทานต่อไดอิเล็กตริก 1500V DC เพื่อป้องกันไม่ให้ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมหลุดออกจากความร้อน
05

คำถามที่พบบ่อยทางเทคนิค
ถาม: สามารถแบตเตอรี่ลิเธียม-สำหรับการจัดเก็บพลังงานใหม่ รองรับ-รอบการชาร์จและการคายประจุ ESS ในระยะยาวหรือไม่
ตอบ: เซลล์แบตเตอรี่ LiFePO4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อการชาร์จและคายประจุซ้ำๆ โดยมีวงจรชีวิตเกิน 3,000 รอบภายใต้สภาวะที่ได้รับการควบคุม การแบ่งเกรดเซลล์ การตรวจสอบความร้อน และการป้องกัน BMS ช่วยรักษาเสถียรภาพของความจุในระหว่างการใช้งาน ESS
ถาม: การคัดแยกเซลล์ที่แม่นยำช่วยปรับปรุงความสม่ำเสมอของชุดแบตเตอรี่ลิเธียมได้อย่างไร
ตอบ: การคัดแยกเซลล์อย่างแม่นยำจะควบคุมแรงดันไฟฟ้า ความจุ และความต้านทานภายในก่อนการประกอบ กระบวนการนี้ปรับปรุงความสมดุลของแบตเตอรี่ ลดอายุที่ไม่สม่ำเสมอ และรองรับการทำงานที่เสถียรสำหรับแอปพลิเคชันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ถาม: กระบวนการผลิตแบบใดที่ลดความต้านทานภายในการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ลิเธียม
ตอบ: การเชื่อมด้วยไฟเบอร์เลเซอร์จะสร้างการเชื่อมต่อที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่มีความต้านทานต่ำระหว่างเซลล์และโครงสร้างบัส กระบวนการเชื่อมให้ความร้อนที่ควบคุมได้ ลดการสูญเสียการสัมผัส และความแข็งแรงในการเชื่อมต่อที่สม่ำเสมอสำหรับการผลิตชุดแบตเตอรี่
ถาม: ระบบแบตเตอรี่ป้องกันความเสี่ยงจากความร้อนที่หนีไม่พ้นได้อย่างไร
ตอบ: การออกแบบแบตเตอรี่ผสมผสานเคมีของ LiFePO4 โครงสร้างการแยกหนีความร้อน วัสดุหน่วงไฟ- และการตรวจสอบ BMS อัจฉริยะ ฟังก์ชันเหล่านี้จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติและปรับปรุงความปลอดภัยระหว่างการดำเนินการจัดเก็บพลังงาน
ถาม: โรงงานสามารถให้การพัฒนาชุดแบตเตอรี่ลิเธียม OEM ได้หรือไม่
ก. ใช่. Xiamen Apollo Stamping Welding Technology Co., Ltd สนับสนุนโครงการ OEM ตั้งแต่การเลือกเซลล์ การออกแบบสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่ การตรวจสอบต้นแบบ ไปจนถึงการผลิตจำนวนมาก การสนับสนุนด้านวิศวกรรมประกอบด้วยการปรับระบบและการรวมแบตเตอรี่แบบกำหนดเอง

ติดต่อเรา
ส่งข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ ข้อกำหนดการจัดเก็บพลังงาน หรือพารามิเตอร์ระบบสำหรับการประเมินทางวิศวกรรม ทีมงานของเรานำเสนอโซลูชันเซลล์แบตเตอรี่ LiFePO4 ของ OEM การสนับสนุนการรวมชุดแบตเตอรี่ และใบเสนอราคาจากโรงงานสำหรับโครงการ ESS
ป้ายกำกับยอดนิยม: แบตเตอรี่ลิเธียม-สำหรับการจัดเก็บพลังงานใหม่, เซลล์แบตเตอรี่ LiFePO4, ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน, ผู้จำหน่ายแบตเตอรี่เก็บพลังงาน, ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบกำหนดเอง, โซลูชันแบตเตอรี่ลิเธียม OEM, แบตเตอรี่สำหรับระบบ ESS, แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LiFePO4, เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้, แบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์, แบตเตอรี่เชื่อมด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์, การคัดแยกเซลล์ที่แม่นยำ, ระบบการจัดการแบตเตอรี่ BMS, แบตเตอรี่ป้องกันความร้อนหนีไฟ












