Warum Lithium-Eisenphosphat-Batterien?
Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4 oder LFP) sind die sichersten unter den herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien. Die Nennspannung einer LFP-Zelle beträgt 3,2 V (Blei: 2 V/Zelle). Eine 12,8-V-LFP-Batterie besteht aus 4 in Reihe geschalteten Zellen, und eine 25,6-V-Batterie besteht aus 8 in Reihe geschalteten Zellen.
Robust
Eine Blei-Säure-Batterie fällt aufgrund von Sulfatierung vorzeitig aus:
Es ist nicht notwendig, eine LFP-Batterie vollständig aufzuladen. Die Lebensdauer verbessert sich sogar leicht, wenn sie teilweise statt vollständig aufgeladen wird. Dies ist ein Hauptvorteil der LFP-Batterie gegenüber der Blei-Säure-Batterie. Diese Batterien bieten weitere Vorteile wie einen breiten Betriebstemperaturbereich, eine hervorragende Zyklenleistung, einen geringen Innenwiderstand und einen hohen Wirkungsgrad (siehe unten). Eine LFP-Batterie ist daher die bevorzugte Chemie für sehr anspruchsvolle Anwendungen.
Effizient
Für viele Anwendungen (insbesondere für netzunabhängige Solar- und/oder Windkraftanlagen) kann die Energieeffizienz von entscheidender Bedeutung sein. Der Wirkungsgrad der Hin- und Rückreise (100 % Entladung auf 0 % und Rückladung auf 100 %) einer durchschnittlichen Blei-Säure-Batterie beträgt 80 %. Der Wirkungsgrad der Hin- und Rückreise einer LFP-Batterie beträgt 92 %. Der Ladevorgang von Blei-Säure-Batterien wird besonders ineffizient, wenn der Ladezustand 80 % erreicht hat, was bei Solaranlagen, bei denen mehrere Tage Pufferenergie benötigt werden (Batteriebetrieb von 70 % bis 100 % Ladezustand), zu Wirkungsgraden von 50 % oder sogar weniger führt. Eine LFP-Batterie erreicht hingegen unter leichter Entladung eine Effizienz von 90 %.
Größe und Gewicht
Hoher Preis?
LFP-Batterien sind im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien sehr teuer. Aber für anspruchsvolle Anwendungen wird die hohe Anfangsinvestition durch eine längere Lebensdauer, höhere Zuverlässigkeit und hervorragende Effizienz mehr als wettgemacht.
Bluetooth
Der Status von Zellspannungs- und Temperaturalarmen kann über Bluetooth überwacht werden. Eine sehr nützliche Funktion, um ein (potenzielles) Problem zu lokalisieren, wie z. B. eine Zellungleichheit.
Unsere LFP-Batterien sind mit Zellenausgleichs- und Überwachungsfunktionen ausgestattet. Bis zu 5 Batterien können parallel und bis zu 4 Batterien in Reihe geschaltet werden: So kann ein 48-V-Batteriebank von bis zu 1500 Ah aufgebaut werden. Die Zellenausgleichs-/Überwachungskabel können in Reihe geschaltet werden und müssen an ein Batteriemanagementsystem (BMS) angeschlossen werden.
Batteriemanagementsystem (BMS)
Das BMS ist mit dem BTV verbunden und seine Hauptfunktionen sind: 1. Trennen oder Ausschalten der Last, wenn die Spannung einer Batteriezelle unter 2,5 V fällt. 2. Stoppen des Ladevorgangs, wenn die Spannung einer Batteriezelle 4,2 V überschreitet. 3. Ausschalten des Systems, wenn die Temperatur einer Zelle 50 °C überschreitet. Weitere Funktionen finden Sie in den BMS-Datenblättern.