עמוד הבית / שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

ריכזנו כמה בעיות נפוצות

הפקה

  • Q.

    האם אתם מייצרים מוצרים בהתאמה אישית?

    A.

    כן. אנו מספקים ללקוחות פתרונות OEM/ODM. כמות ההזמנה המינימלית של OEM היא 10,000 חתיכות.

  • Q.

    איך אורזים את המוצרים?

    A.

    אנו אורזים לפי תקנות האומות המאוחדות, ואנחנו יכולים גם לספק אריזה מיוחדת לפי דרישות הלקוח.

  • Q.

    איזה סוג תעודה יש ​​לך?

    A.

    יש לנו ISO9001, CB, CE, UL, BIS, UN38.3, KC, PSE.

  • Q.

    האם אתה מספק דוגמאות חינם?

    A.

    אנו מספקים סוללות בהספק שאינו עולה על 10WH כדוגמיות חינם.

  • Q.

    מה כושר הייצור שלך?

    A.

    120,000-150,000 חתיכות ביום, לכל מוצר כושר ייצור שונה, ניתן לדון במידע מפורט לפי מייל.

  • Q.

    כמה זמן לוקח לייצור?

    A.

    בערך 35 ימים. ניתן לתאם את המועד הספציפי במייל.

  • Q.

    כמה זמן הוא זמן ייצור המדגם שלך?

    A.

    שבועיים (14 ימים).

אחר

  • Q.

    מהם תנאי התשלום?

    A.

    בדרך כלל אנו מקבלים תשלום מקדמה של 30% כפיקדון ו-70% לפני המשלוח כתשלום סופי. אפשר להתמקח על שיטות אחרות.

  • Q.

    מהם תנאי המשלוח?

    A.

    אנו מספקים: FOB ו-CIF.

  • Q.

    מהי אמצעי התשלום?

    A.

    אנו מקבלים תשלום באמצעות TT.

  • Q.

    באילו שווקים מכרת?

    A.

    הובלנו סחורות לצפון אירופה, מערב אירופה, צפון אמריקה, המזרח התיכון, אסיה, אפריקה ומקומות אחרים.

טכנולוגיה

  • Q.

    מהי סוללה?

    A.

    Batteries are a kind of energy conversion and storage devices that convert chemical or physical energy into electrical energy through reactions. According to the different energy conversion of the battery, the battery can be divided into a chemical battery and a biological battery. A chemical battery or chemical power source is a device that converts chemical energy into electrical energy. It comprises two electrochemically active electrodes with different components, respectively, composed of positive and negative electrodes. A chemical substance that can provide media conduction is used as an electrolyte. When connected to an external carrier, it delivers electrical energy by converting its internal chemical energy. A physical battery is a device that converts physical energy into electrical energy.

  • Q.

    מה ההבדלים בין סוללות ראשוניות לסוללות משניות?

    A.

    ההבדל העיקרי הוא שהחומר הפעיל שונה. החומר הפעיל של הסוללה המשנית הוא הפיך, ואילו החומר הפעיל של הסוללה הראשית אינו. הפריקה העצמית של הסוללה הראשית קטנה בהרבה מזו של הסוללה המשנית. ובכל זאת, ההתנגדות הפנימית גדולה בהרבה מזו של הסוללה המשנית, ולכן קיבולת העומס נמוכה יותר. בנוסף, הקיבולת הספציפית למסה והקיבולת הספציפית לנפח של הסוללה הראשית משמעותיות יותר מאלה של סוללות נטענות זמינות.

  • Q.

    מהו העיקרון האלקטרוכימי של סוללות Ni-MH?

    A.

    Ni-MH batteries use Ni oxide as the positive electrode, hydrogen storage metal as the negative electrode, and lye (mainly KOH) as the electrolyte. When the nickel-hydrogen battery is charged: Positive electrode reaction: Ni(OH)2 + OH- → NiOOH + H2O–e- Adverse electrode reaction: M+H2O +e-→ MH+ OH- When the Ni-MH battery is discharged: Positive electrode reaction: NiOOH + H2O + e- → Ni(OH)2 + OH- Negative electrode reaction: MH+ OH- →M+H2O +e-

  • Q.

    מהו העיקרון האלקטרוכימי של סוללות ליתיום-יון?

    A.

    The main component of the positive electrode of the lithium-ion battery is LiCoO2, and the negative electrode is mainly C. When charging, Positive electrode reaction: LiCoO2 → Li1-xCoO2 + xLi+ + xe- Negative reaction: C + xLi+ + xe- → CLix Total battery reaction: LiCoO2 + C → Li1-xCoO2 + CLix The reverse reaction of the above reaction occurs during discharge.

  • Q.

    מהם התקנים הנפוצים לסוללות?

    A.

    Commonly used IEC standards for batteries: The standard for nickel-metal hydride batteries is IEC61951-2: 2003; the lithium-ion battery industry generally follows UL or national standards. Commonly used national standards for batteries: The standards for nickel-metal hydride batteries are GB/T15100_1994, GB/T18288_2000; the standards for lithium batteries are GB/T10077_1998, YD/T998_1999, and GB/T18287_2000. In addition, the commonly used standards for batteries also include the Japanese Industrial Standard JIS C on batteries. IEC, the International Electrical Commission (International Electrical Commission), is a worldwide standardization organization composed of electrical committees of various countries. Its purpose is to promote the standardization of the world's electrical and electronic fields. IEC standards are standards formulated by the International Electrotechnical Commission.

  • Q.

    מהו המבנה העיקרי של סוללת Ni-MH?

    A.

    המרכיבים העיקריים של סוללות ניקל-מתכת הידריד הם יריעת אלקטרודה חיובית (ניקל אוקסיד), יריעת אלקטרודה שלילית (סגסוגת אחסון מימן), אלקטרוליט (בעיקר KOH), נייר דיאפרגמה, טבעת איטום, מכסה אלקטרודה חיובית, מארז סוללה וכו'.

  • Q.

    מהם המרכיבים המבניים העיקריים של סוללות ליתיום-יון?

    A.

    המרכיבים העיקריים של סוללות ליתיום-יון הם מכסי סוללה עליונים ותחתונים, יריעת אלקטרודה חיובית (חומר פעיל הוא תחמוצת ליתיום קובלט), מפריד (ממברנה מרוכבת מיוחדת), אלקטרודה שלילית (חומר פעיל הוא פחמן), אלקטרוליט אורגני, מארז סוללה. (מחולק לשני סוגים של מעטפת פלדה וקונכיית אלומיניום) וכן הלאה.

  • Q.

    מהי ההתנגדות הפנימית של הסוללה?

    A.

    זה מתייחס להתנגדות שחווה הזרם הזורם דרך הסוללה כשהסוללה פועלת. הוא מורכב מהתנגדות פנימית אומהית והתנגדות פנימית לקיטוב. ההתנגדות הפנימית המשמעותית של הסוללה תפחית את מתח העבודה של פריקת הסוללה ותקצר את זמן הפריקה. ההתנגדות הפנימית מושפעת בעיקר מחומר הסוללה, תהליך הייצור, מבנה הסוללה וגורמים נוספים. זהו פרמטר חשוב למדידת ביצועי הסוללה. הערה: בדרך כלל, ההתנגדות הפנימית במצב טעון היא הסטנדרט. כדי לחשב את ההתנגדות הפנימית של הסוללה, יש להשתמש במד התנגדות פנימי מיוחד במקום במולטימטר בתחום האוהם.

  • Q.

    מהו המתח הנומינלי?

    A.

    המתח הנומינלי של הסוללה מתייחס למתח המוצג במהלך פעולה רגילה. המתח הנומינלי של סוללת ניקל-קדמיום ניקל-מימן המשנית הוא 1.2V; המתח הנומינלי של סוללת הליתיום המשנית הוא 3.6V.

  • Q.

    מהו מתח מעגל פתוח?

    A.

    מתח מעגל פתוח מתייחס להבדל הפוטנציאל בין האלקטרודות החיוביות והשליליות של הסוללה כאשר הסוללה אינה פועלת, כלומר כאשר אין זרם זורם במעגל. מתח עבודה, הידוע גם כמתח מסוף, מתייחס להפרש הפוטנציאל בין הקוטב החיובי והשלילי של הסוללה כאשר הסוללה פועלת, כלומר כאשר יש זרם יתר במעגל.

  • Q.

    מה הקיבולת של הסוללה?

    A.

    הקיבולת של הסוללה מחולקת להספק המדורג וליכולת בפועל. הקיבולת המדורגת של המצבר מתייחסת לקביעה או ערבויות שהסוללה צריכה לפרוק את כמות החשמל המינימלית בתנאי פריקה מסוימים במהלך תכנון וייצור הסופה. תקן חברת החשמל קובע שסוללות ניקל-קדמיום וניקל-מתכת הידריד נטענות ב-0.1C למשך 16 שעות ופרוקות ב-0.2C עד 1.0V בטמפרטורה של 20°C±5°C. הקיבולת המדורגת של הסוללה מתבטאת כ-C5. סוללות ליתיום-יון אמורות להיטען למשך 3 שעות בטמפרטורה ממוצעת, זרם קבוע (1C)-מתח קבוע (4.2V) לשלוט בתנאים תובעניים, ולאחר מכן להיפרק ב-0.2C עד 2.75V כאשר החשמל הפרוק הוא קיבולת מדורגת. הקיבולת האמיתית של הסוללה מתייחסת להספק האמיתי שמשחררת הסופה בתנאי פריקה מסוימים, המושפעת בעיקר מקצב הפריקה והטמפרטורה (למען האמת, קיבולת הסוללה צריכה לציין את תנאי הטעינה והפריקה). יחידת קיבולת הסוללה היא Ah, mAh (1Ah=1000mAh).

  • Q.

    מהי כושר הפריקה השיורי של הסוללה?

    A.

    כאשר הסוללה הנטענת מתרוקנת עם זרם גדול (כגון 1C ומעלה), עקב "אפקט צוואר הבקבוק" הקיים בקצב הדיפוזיה הפנימי של זרם יתר הזרם, הסוללה הגיעה למתח המסוף כאשר הקיבולת אינה פרוקה במלואה , ולאחר מכן משתמש בזרם קטן כגון 0.2C יכול להמשיך להסיר, עד 1.0V/piece (סוללת ניקל-קדמיום וניקל-מימן) ו-3.0V/piece (סוללת ליתיום), הקיבולת המשוחררת נקראת קיבולת שיורית.

  • Q.

    מהי פלטפורמת פריקה?

    A.

    פלטפורמת הפריקה של סוללות Ni-MH נטענות מתייחסת בדרך כלל לטווח המתח בו מתח העבודה של הסוללה יציב יחסית כאשר הוא נפרק תחת מערכת פריקה ספציפית. ערכו קשור לזרם הפריקה. ככל שהזרם גדול יותר, המשקל נמוך יותר. פלטפורמת הפריקה של סוללות ליתיום-יון היא בדרך כלל להפסיק את הטעינה כאשר המתח הוא 4.2V, וההווה הוא פחות מ-0.01C במתח קבוע, ואז להשאיר אותה למשך 10 דקות, ולפרוק ל-3.6V בכל קצב פריקה נוֹכְחִי. זהו תקן הכרחי למדידת איכות הסוללות.

  • Q.

    מהי שיטת הסימון לסוללות נטענות שצוינה על ידי חברת החשמל?

    A.

    על פי תקן חברת החשמל, הסימן של סוללת Ni-MH מורכב מ-5 חלקים. 01) Battery type: HF and HR indicate nickel-metal hydride batteries 02) Battery size information: including the diameter and height of the round battery, the height, width, and thickness of the square battery, and the values ​​are separated by a slash, unit: mm 03) Discharge characteristic symbol: L means that the suitable discharge current rate is within 0.5C M indicates that the suitable discharge current rate is within 0.5-3.5C H indicates that the suitable discharge current rate is within 3.5-7.0C X indicates that the battery can work at a high rate discharge current of 7C-15C. 04) High-temperature battery symbol: represented by T 05) Battery connection piece: CF represents no connection piece, HH represents the connection piece for battery pull-type series connection, and HB represents the connection piece for side-by-side series connection of battery belts. לדוגמה, HF18/07/49 מייצג סוללת ניקל-מתכת הידריד מרובעת ברוחב של 18 מ"מ, 7 מ"מ וגובה של 49 מ"מ. KRMT33/62HH מייצג סוללת ניקל-קדמיום; קצב הפריקה הוא בין 0.5C-3.5, סוללה יחידה מסדרת טמפרטורות גבוהות (ללא חלק חיבור), קוטר 33 מ"מ, גובה 62 מ"מ. According to the IEC61960 standard, the identification of the secondary lithium battery is as follows: 01) The battery logo composition: 3 letters, followed by five numbers (cylindrical) or 6 (square) numbers. 02) האות הראשונה: מציינת את חומר האלקטרודה המזיק של הסוללה. I—מייצג ליתיום-יון עם סוללה מובנית; L - מייצג אלקטרודת מתכת ליתיום או אלקטרודת סגסוגת ליתיום. 03) האות השנייה: מציינת את חומר הקתודה של הסוללה. C-אלקטרודה על בסיס קובלט; N-אלקטרודה על בסיס ניקל; M-אלקטרודה מבוססת מנגן; V-אלקטרודה מבוססת ונדיום. 04) האות השלישית: מציינת את צורת הסוללה. R-מייצג סוללה גלילית; L-מייצג סוללה מרובעת. 05) מספרים: סוללה גלילית: 5 מספרים מציינים בהתאמה את קוטר וגובה הסופה. יחידת הקוטר היא מילימטר, והגודל הוא עשירית המילימטר. כאשר כל קוטר או גובה גדול או שווה ל-100 מ"מ, יש להוסיף קו אלכסוני בין שני הגדלים. סוללה מרובעת: 6 מספרים מציינים את עובי, רוחב וגובה הסופה במילימטרים. כאשר כל אחד משלושת הממדים גדול או שווה ל-100 מ"מ, יש להוסיף לוכסן בין הממדים; אם אחת משלושת הממדים קטנה מ-1 מ"מ, האות "t" מתווספת לפני ממד זה, והיחידה של ממד זה היא עשירית המילימטר. לדוגמה, ICR18650 מייצג סוללת ליתיום-יון משנית גלילית; החומר הקתודה הוא קובלט, קוטרו הוא כ-18 מ"מ וגובהו כ-65 מ"מ. ICR20/1050. ICP083448 מייצג סוללת ליתיום-יון משנית מרובעת; החומר הקתודה הוא קובלט, עוביו הוא כ-8 מ"מ, הרוחב הוא כ-34 מ"מ, והגובה הוא כ-48 מ"מ. ICP08/34/150 מייצג סוללת ליתיום-יון משנית מרובעת; החומר הקתודה הוא קובלט, עוביו הוא כ-8 מ"מ, הרוחב הוא כ-34 מ"מ, והגובה הוא כ-150 מ"מ.

  • Q.

    מהם חומרי האריזה של הסוללה?

    A.

    01) Non-dry meson (paper) such as fiber paper, double-sided tape 02) PVC film, trademark tube 03) Connecting sheet: stainless steel sheet, pure nickel sheet, nickel-plated steel sheet 04) Lead-out piece: stainless steel piece (easy to solder) Pure nickel sheet (spot-welded firmly) 05) Plugs 06) Protection components such as temperature control switches, overcurrent protectors, current limiting resistors 07) Carton, paper box 08) Plastic shell

  • Q.

    מהי מטרת אריזת הסוללה, הרכבה ועיצוב?

    A.

    01) Beautiful, brand 02) The battery voltage is limited. To obtain a higher voltage, it must connect multiple batteries in series. 03) Protect the battery, prevent short circuits, and prolong battery life 04) Size limitation 05) Easy to transport 06) Design of special functions, such as waterproof, unique appearance design, etc.

  • Q.

    מהם ההיבטים העיקריים של הביצועים של הסוללה המשנית באופן כללי?

    A.

    זה כולל בעיקר מתח, התנגדות פנימית, קיבולת, צפיפות אנרגיה, לחץ פנימי, קצב פריקה עצמית, חיי מחזור, ביצועי איטום, ביצועי בטיחות, ביצועי אחסון, מראה וכו'. יש גם טעינת יתר, פריקת יתר ועמידות בפני קורוזיה.

  • Q.

    מהם פריטי בדיקת האמינות של הסוללה?

    A.

    01) Cycle life 02) Different rate discharge characteristics 03) Discharge characteristics at different temperatures 04) Charging characteristics 05) Self-discharge characteristics 06) Storage characteristics 07) Over-discharge characteristics 08) Internal resistance characteristics at different temperatures 09) Temperature cycle test 10) Drop test 11) Vibration test 12) Capacity test 13) Internal resistance test 14) GMS test 15) High and low-temperature impact test 16) Mechanical shock test 17) High temperature and high humidity test

  • Q.

    מהם פריטי בדיקת בטיחות הסוללה?

    A.

    01) Short circuit test 02) Overcharge and over-discharge test 03) Withstand voltage test 04) Impact test 05) Vibration test 06) Heating test 07) Fire test 09) Variable temperature cycle test 10) Trickle charge test 11) Free drop test 12) low air pressure test 13) Forced discharge test 15) Electric heating plate test 17) Thermal shock test 19) Acupuncture test 20) Squeeze test 21) Heavy object impact test

  • Q.

    מהן שיטות הטעינה הסטנדרטיות?

    A.

    Charging method of Ni-MH battery: 01) Constant current charging: the charging current is a specific value in the whole charging process; this method is the most common; 02) Constant voltage charging: During the charging process, both ends of the charging power supply maintain a constant value, and the current in the circuit gradually decreases as the battery voltage increases; 03) Constant current and constant voltage charging: The battery is first charged with constant current (CC). When the battery voltage rises to a specific value, the voltage remains unchanged (CV), and the wind in the circuit drops to a small amount, eventually tending to zero. Lithium battery charging method: Constant current and constant voltage charging: The battery is first charged with constant current (CC). When the battery voltage rises to a specific value, the voltage remains unchanged (CV), and the wind in the circuit drops to a small amount, eventually tending to zero.

  • Q.

    מהי הטעינה והפריקה הסטנדרטית של סוללות Ni-MH?

    A.

    התקן הבינלאומי של חברת החשמל קובע שהטעינה והפריקה הסטנדרטית של סוללות ניקל-מתכת הידריד היא: תחילה יש לפרוק את הסוללה ב-0.2C עד 1.0V/piece, לאחר מכן לטעון ב-0.1C למשך 16 שעות, להשאיר אותה למשך שעה אחת, ולשים אותה. ב-1C עד 0.2V/piece, כלומר לטעון ולפרוק את תקן הסוללה.

  • Q.

    מהי טעינת דופק? מה ההשפעה על ביצועי הסוללה?

    A.

    טעינת הדופק משתמשת בדרך כלל בטעינה ופריקה, מכוונת ל-5 שניות ולאחר מכן משחררת למשך שנייה אחת. זה יפחית את רוב החמצן שנוצר בתהליך הטעינה לאלקטרוליטים מתחת לפולס הפריקה. זה לא רק מגביל את כמות אידוי האלקטרוליטים הפנימי, אלא שאותן סוללות ישנות שעברו קיטוב חזק יתאוששו בהדרגה או יתקרבו לקיבולת המקורית לאחר 1-5 פעמים של טעינה ופריקה בשיטת טעינה זו.

  • Q.

    מהי טעינת טפטוף?

    A.

    טעינת טפטוף משמשת כדי לפצות על אובדן הקיבולת הנגרם כתוצאה מהפריקה העצמית של הסוללה לאחר טעינה מלאה. בדרך כלל, טעינת זרם דופק משמשת להשגת המטרה שלעיל.

  • Q.

    מהי יעילות הטעינה?

    A.

    יעילות הטעינה מתייחסת למדד של המידה שבה האנרגיה החשמלית הנצרכת על ידי הסוללה בתהליך הטעינה מומרת לאנרגיה הכימית שהסוללה יכולה לאגור. היא מושפעת בעיקר מטכנולוגיית הסוללה ומטמפרטורת סביבת העבודה של הסופה - בדרך כלל, ככל שטמפרטורת הסביבה גבוהה יותר, כך יעילות הטעינה נמוכה יותר.

  • Q.

    מהי יעילות הפריקה?

    A.

    יעילות פריקה מתייחסת להספק בפועל שנפרק למתח המסוף בתנאי פריקה מסוימים לקיבולת המדורגת. זה מושפע בעיקר מקצב הפריקה, טמפרטורת הסביבה, התנגדות פנימית וגורמים אחרים. ככלל, ככל שקצב הפריקה גבוה יותר, כך קצב הפריקה גבוה יותר. ככל שיעילות הפריקה נמוכה יותר. ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר, כך יעילות הפריקה נמוכה יותר.

  • Q.

    מהו עוצמת המוצא של הסוללה?

    A.

    The output power of a battery refers to the ability to output energy per unit time. It is calculated based on the discharge current I and the discharge voltage, P=U*I, the unit is watts. The lower the internal resistance of the battery, the higher the output power. The internal resistance of the battery should be less than the internal resistance of the electrical appliance. Otherwise, the battery itself consumes more power than the electrical appliance, which is uneconomical and may damage the battery.

  • Q.

    מהי הפריקה העצמית של הסוללה המשנית? מהו קצב הפריקה העצמית של סוגים שונים של סוללות?

    A.

    Self-discharge is also called charge retention capability, which refers to the retention capability of the battery's stored power under certain environmental conditions in an open circuit state. Generally speaking, self-discharge is mainly affected by manufacturing processes, materials, and storage conditions. Self-discharge is one of the main parameters to measure battery performance. Generally speaking, the lower the storage temperature of the battery, the lower the self-discharge rate, but it should also note that the temperature is too low or too high, which may damage the battery and become unusable. After the battery is fully charged and left open for some time, a certain degree of self-discharge is average. The IEC standard stipulates that after fully charged, Ni-MH batteries should be left open for 28 days at a temperature of 20℃±5℃ and humidity of (65±20)%, and the 0.2C discharge capacity will reach 60% of the initial total.

  • Q.

    מהו מבחן פריקה עצמית של 24 שעות?

    A.

    The self-discharge test of lithium battery is: Generally, 24-hour self-discharge is used to test its charge retention capacity quickly. The battery is discharged at 0.2C to 3.0V, constant current. Constant voltage is charged to 4.2V, cut-off current: 10mA, after 15 minutes of storage, discharge at 1C to 3.0 V test its discharge capacity C1, then set the battery with constant current and constant voltage 1C to 4.2V, cut-off current: 10mA, and measure 1C capacity C2 after being left for 24 hours. C2/C1*100% should be more significant than 99%.

  • Q.

    מה ההבדל בין ההתנגדות הפנימית של המצב הטעון להתנגדות הפנימית של המצב הפרוק?

    A.

    The internal resistance in the charged state refers to the internal resistance when the battery is 100% fully charged; the internal resistance in the discharged state refers to the internal resistance after the battery is fully discharged. Generally speaking, the internal resistance in the discharged state is not stable and is too large. The internal resistance in the charged state is more minor, and the resistance value is relatively stable. During the battery's use, only the charged state's internal resistance is of practical significance. In the later period of the battery's help, due to the exhaustion of the electrolyte and the reduction of the activity of internal chemical substances, the battery's internal resistance will increase to varying degrees.

  • Q.

    מהי התנגדות סטטית? מהי התנגדות דינמית?

    A.

    ההתנגדות הפנימית הסטטית היא ההתנגדות הפנימית של הסוללה בזמן פריקה, וההתנגדות הפנימית הדינמית היא ההתנגדות הפנימית של הסוללה במהלך הטעינה.

  • Q.

    האם מבחן התנגדות טעינת יתר הסטנדרטי?

    A.

    The IEC stipulates that the standard overcharge test for nickel-metal hydride batteries is: Discharge the battery at 0.2C to 1.0V/piece, and charge it continuously at 0.1C for 48 hours. The battery should have no deformation or leakage. After overcharge, the discharge time from 0.2C to 1.0V should be more than 5 hours.

  • Q.

    מהי מבחן חיי המחזור הסטנדרטי של חברת החשמל?

    A.

    IEC stipulates that the standard cycle life test of nickel-metal hydride batteries is: After the battery is placed at 0.2C to 1.0V/pc 01) Charge at 0.1C for 16 hours, then discharge at 0.2C for 2 hours and 30 minutes (one cycle) 02) Charge at 0.25C for 3 hours and 10 minutes, and discharge at 0.25C for 2 hours and 20 minutes (2-48 cycles) 03) Charge at 0.25C for 3 hours and 10 minutes, and release to 1.0V at 0.25C (49th cycle) 04) Charge at 0.1C for 16 hours, put it aside for 1 hour, discharge at 0.2C to 1.0V (50th cycle). For nickel-metal hydride batteries, after repeating 400 cycles of 1-4, the 0.2C discharge time should be more significant than 3 hours; for nickel-cadmium batteries, repeating a total of 500 cycles of 1-4, the 0.2C discharge time should be more critical than 3 hours.

  • Q.

    מהו הלחץ הפנימי של הסוללה?

    A.

    Refers to the internal air pressure of the battery, which is caused by the gas generated during the charging and discharging of the sealed battery and is mainly affected by battery materials, manufacturing processes, and battery structure. The main reason for this is that the gas generated by the decomposition of moisture and organic solution inside the battery accumulates. Generally, the internal pressure of the battery is maintained at an average level. In the case of overcharge or over-discharge, the internal pressure of the battery may increase: For example, overcharge, positive electrode: 4OH--4e → 2H2O + O2↑; ① The generated oxygen reacts with the hydrogen precipitated on the negative electrode to produce water 2H2 + O2 → 2H2O ② If the speed of reaction ② is lower than that of reaction ①, the oxygen generated will not be consumed in time, which will cause the internal pressure of the battery to rise.

  • Q.

    מהי מבחן שימור הטעינה הסטנדרטי?

    A.

    IEC stipulates that the standard charge retention test for nickel-metal hydride batteries is: After putting the battery at 0.2C to 1.0V, charge it at 0.1C for 16 hours, store it at 20℃±5℃ and humidity of 65%±20%, keep it for 28 days, then discharge it to 1.0V at 0.2C, and Ni-MH batteries should be more than 3 hours. The national standard stipulates that the standard charge retention test for lithium batteries is: (IEC has no relevant standards) the battery is placed at 0.2C to 3.0/piece, and then charged to 4.2V at a constant current and voltage of 1C, with a cut-off wind of 10mA and a temperature of 20 After storing for 28 days at ℃±5℃, discharge it to 2.75V at 0.2C and calculate the discharge capacity. Compared with the battery's nominal capacity, it should be no less than 85% of the initial total.

  • Q.

    מהי בדיקת קצר חשמלי?

    A.

    השתמש בחוט עם התנגדות פנימית ≤100mΩ כדי לחבר את הקטבים החיובי והשלילי של סוללה טעונה במלואה בקופסה חסינת פיצוץ כדי לקצר את הקטבים החיובי והשלילי. הסוללה לא אמורה להתפוצץ או להתלקח.

  • Q.

    מהן בדיקות הטמפרטורה הגבוהה והלחות הגבוהה?

    A.

    The high temperature and humidity test of Ni-MH battery are: After the battery is fully charged, store it under constant temperature and humidity conditions for several days, and observe no leakage during storage. The high temperature and high humidity test of lithium battery is: (national standard) Charge the battery with 1C constant current and constant voltage to 4.2V, cut-off current of 10mA, and then put it in a continuous temperature and humidity box at (40±2)℃ and relative humidity of 90%-95% for 48h, then take out the battery in (20 Leave it at ±5)℃ for two h. Observe that the appearance of the battery should be standard. Then discharge to 2.75V at a constant current of 1C, and then perform 1C charging and 1C discharge cycles at (20±5)℃ until the discharge capacity Not less than 85% of the initial total, but the number of cycles is not more than three times.

  • Q.

    מהו ניסוי עליית טמפרטורה?

    A.

    לאחר שהסוללה טעונה במלואה, הכניסו אותה לתנור והתחממו מטמפרטורת החדר בקצב של 5 מעלות צלזיוס לדקה. לאחר שהסוללה נטענת במלואה, הכניסו אותה לתנור וחממו מטמפרטורת החדר בקצב של 5°C/דקה. כאשר טמפרטורת התנור מגיעה ל-130 מעלות, שומרים אותו למשך 30 דקות. הסוללה לא אמורה להתפוצץ או להתלקח. כאשר טמפרטורת התנור מגיעה ל-130 מעלות, שומרים אותו למשך 30 דקות. הסוללה לא אמורה להתפוצץ או להתלקח.

  • Q.

    מהו ניסוי רכיבת טמפרטורה?

    A.

    The temperature cycle experiment contains 27 cycles, and each process consists of the following steps: 01) The battery is changed from average temperature to 66±3℃, placed for 1 hour under the condition of 15±5%, 02) Switch to a temperature of 33±3°C and humidity of 90±5°C for 1 hour, 03) The condition is changed to -40±3℃ and placed for 1 hour 04) Put the battery at 25℃ for 0.5 hours These four steps complete a cycle. After 27 cycles of experiments, the battery should have no leakage, alkali climbing, rust, or other abnormal conditions.

  • Q.

    מהי בדיקת נפילה?

    A.

    לאחר טעינת הסוללה או ערכת הסוללות במלואה, היא מופלת מגובה של 1 מטר לקרקע הבטון (או המלט) שלוש פעמים כדי להשיג זעזועים בכיוונים אקראיים.

  • Q.

    מהו ניסוי רטט?

    A.

    The vibration test method of Ni-MH battery is: After discharging the battery to 1.0V at 0.2C, charge it at 0.1C for 16 hours, and then vibrate under the following conditions after being left for 24 hours: Amplitude: 0.8mm Make the battery vibrate between 10HZ-55HZ, increasing or decreasing at a vibration rate of 1HZ every minute. The battery voltage change should be within ±0.02V, and the internal resistance change should be within ±5mΩ. (Vibration time is 90min) The lithium battery vibration test method is: After the battery is discharged to 3.0V at 0.2C, it is charged to 4.2V with constant current and constant voltage at 1C, and the cut-off current is 10mA. After being left for 24 hours, it will vibrate under the following conditions: The vibration experiment is carried out with the vibration frequency from 10 Hz to 60 Hz to 10 Hz in 5 minutes, and the amplitude is 0.06 inches. The battery vibrates in three-axis directions, and each axis shakes for half an hour. The battery voltage change should be within ±0.02V, and the internal resistance change should be within ±5mΩ.

  • Q.

    מהו מבחן השפעה?

    A.

    לאחר שהסוללה טעונה במלואה, הניחו מוט קשיח בצורה אופקית והפילו חפץ במשקל 20 קילו מגובה מסוים על המוט הקשיח. הסוללה לא אמורה להתפוצץ או להתלקח.

  • Q.

    מהו ניסוי חדירה?

    A.

    לאחר שהסוללה טעונה במלואה, העבירו מסמר בקוטר מסוים דרך מרכז הסופה והשאירו את הסיכה בסוללה. הסוללה לא אמורה להתפוצץ או להתלקח.

  • Q.

    מהו ניסוי אש?

    A.

    הנח את הסוללה הטעונה במלואה על מכשיר חימום בעל כיסוי מגן ייחודי לשריפה, ופסולת לא תעבור דרך כיסוי המגן.

  • Q.

    אילו אישורים עברו מוצרי החברה?

    A.

    הוא עבר את הסמכת מערכת האיכות ISO9001:2000 ואת הסמכת מערכת הגנת הסביבה ISO14001:2004; המוצר השיג את אישור CE של האיחוד האירופי ואישור UL בצפון אמריקה, עבר את מבחן הגנת הסביבה SGS, וקיבל את רישיון הפטנט של Ovonic; במקביל, אישרה PICC את מוצרי החברה בעולם חיתום Scope.

  • Q.

    מהי סוללה מוכנה לשימוש?

    A.

    הסוללה המוכנה לשימוש היא סוג חדש של סוללת Ni-MH עם קצב שימור טעינה גבוה שהשיקה החברה. זוהי סוללה עמידה לאחסון עם ביצועים כפולים של סוללה ראשית ומשנית ויכולה להחליף את הסוללה הראשית. כלומר, ניתן למחזר את הסוללה ויש לה כוח שנותר גבוה יותר לאחר אחסון באותו זמן כמו סוללות Ni-MH משניות רגילות.

  • Q.

    ​​Why is Ready-To-Use (HFR) the ideal product to replace disposable batteries?

    A.

    Compared with similar products, this product has the following remarkable features: 01) Smaller self-discharge; 02) Longer storage time; 03) Over-discharge resistance; 04) Long cycle life; 05) Especially when the battery voltage is lower than 1.0V, it has a good capacity recovery function; More importantly, this type of battery has a charge retention rate of up to 75% when stored in an environment of 25°C for one year, so this battery is the ideal product to replace disposable batteries.

  • Q.

    מהם אמצעי הזהירות בעת השימוש בסוללה?

    A.

    01) Please read the battery manual carefully before use; 02) The electrical and battery contacts should be clean, wiped clean with a damp cloth if necessary, and installed according to the polarity mark after drying; 03) Do not mix old and new batteries, and different types of batteries of the same model can not be combined so as not to reduce the efficiency of use; 04) The disposable battery cannot be regenerated by heating or charging; 05) Do not short-circuit the battery; 06) Do not disassemble and heat the battery or throw the battery into the water; 07) When electrical appliances are not in use for a long time, it should remove the battery, and it should turn the switch off after use; 08) Do not discard waste batteries randomly, and separate them from other garbage as much as possible to avoid polluting the environment; 09) When there is no adult supervision, do not allow children to replace the battery. Small batteries should be placed out of the reach of children; 10) it should store the battery in a cool, dry place without direct sunlight.

  • Q.

    מה ההבדל בין סוללות נטענות סטנדרטיות שונות?

    A.

    At present, nickel-cadmium, nickel-metal hydride, and lithium-ion rechargeable batteries are widely used in various portable electrical equipment (such as notebook computers, cameras, and mobile phones). Each rechargeable battery has its unique chemical properties. The main difference between nickel-cadmium and nickel-metal hydride batteries is that the energy density of nickel-metal hydride batteries is relatively high. Compared with batteries of the same type, the capacity of Ni-MH batteries is twice that of Ni-Cd batteries. This means that the use of nickel-metal hydride batteries can significantly extend the working time of the equipment when no additional weight is added to the electrical equipment. Another advantage of nickel-metal hydride batteries is that they significantly reduce the "memory effect" problem in cadmium batteries to use nickel-metal hydride batteries more conveniently. Ni-MH batteries are more environmentally friendly than Ni-Cd batteries because there are no toxic heavy metal elements inside. Li-ion has also quickly become a common power source for portable devices. Li-ion can provide the same energy as Ni-MH batteries but can reduce weight by about 35%, suitable for electrical equipment such as cameras and laptops. It is crucial. Li-ion has no "memory effect," The advantages of no toxic substances are also essential factors that make it a common power source. It will significantly reduce the discharge efficiency of Ni-MH batteries at low temperatures. Generally, the charging efficiency will increase with the increase of temperature. However, when the temperature rises above 45°C, the performance of rechargeable battery materials at high temperatures will degrade, and it will significantly shorten the battery's cycle life.

  • Q.

    מה קצב הפריקה של הסוללה? מהו התעריף השעתי לשחרור הסופה?

    A.

    פריקת קצב מתייחסת ליחס הקצב בין זרם הפריקה (A) לבין הקיבולת המדורגת (A•h) במהלך הבעירה. פריקת תעריף שעתי מתייחסת לשעות הנדרשות לפריקת הקיבולת המדורגת בזרם פלט מסוים.

  • Q.

    מדוע יש צורך לשמור על הסוללה חמה בעת צילום בחורף?

    A.

    Since the battery in a digital camera has a low temperature, the active material activity is significantly reduced, which may not provide the camera's standard operating current, so outdoor shooting in areas with low temperature, especially. Pay attention to the warmth of the camera or battery.

  • Q.

    מהו טווח טמפרטורת הפעולה של סוללות ליתיום-יון?

    A.

    טעינה -10—45℃ פריקה -30—55℃

  • Q.

    האם ניתן לשלב סוללות ביכולות שונות?

    A.

    אם אתה מערבב סוללות חדשות וישנות בעלות קיבולות שונות או משתמש בהן יחד, תיתכן דליפה, מתח אפס וכו'. זה נובע מהבדל בהספק בתהליך הטעינה, שגורם לחלק מהסוללות להיטען יתר על המידה במהלך הטעינה. חלק מהסוללות אינן טעונות במלואן ויש להן קיבולת במהלך הפריקה. הסוללה הגבוהה אינה ריקה לגמרי, והסוללה בעלת הקיבולת הנמוכה מתרוקנת יתר על המידה. במעגל קסמים שכזה, הסוללה פגומה, דולפת או בעלת מתח נמוך (אפס).

  • Q.

    מהו קצר חשמלי חיצוני, ואיזו השפעה יש לו על ביצועי הסוללה?

    A.

    חיבור שני הקצוות החיצוניים של הסוללה לכל מוליך יגרום לקצר חיצוני. המהלך הקצר עלול להביא לתוצאות קשות עבור סוגי מצברים שונים, כגון עליית טמפרטורת האלקטרוליטים, עליית לחץ אוויר פנימי וכו'. אם לחץ האוויר יעלה על מתח העמידות של מכסה המצבר, המצבר ידלוף. מצב זה פוגע קשות בסוללה. אם שסתום הבטיחות נכשל, הוא עלול אפילו לגרום לפיצוץ. לכן, אל תקצר את הסוללה חיצונית.

  • Q.

    מהם הגורמים העיקריים המשפיעים על חיי הסוללה?

    A.

    01) Charging: When choosing a charger, it is best to use a charger with correct charging termination devices (such as anti-overcharge time devices, negative voltage difference (-V) cut-off charging, and anti-overheating induction devices) to avoid shortening the battery life due to overcharging. Generally speaking, slow charging can prolong the service life of the battery better than fast charging. 02) Discharge: a. The depth of discharge is the main factor affecting battery life. The higher the depth of release, the shorter the battery life. In other words, as long as the depth of discharge is reduced, it can significantly extend the battery's service life. Therefore, we should avoid over-discharging the battery to a very low voltage. b. When the battery is discharged at a high temperature, it will shorten its service life. c. If the designed electronic equipment cannot completely stop all current, if the equipment is left unused for a long time without taking out the battery, the residual current will sometimes cause the battery to be excessively consumed, causing the storm to over-discharge. d. When using batteries with different capacities, chemical structures, or different charge levels, as well as batteries of various old and new types, the batteries will discharge too much and even cause reverse polarity charging. 03) Storage: If the battery is stored at a high temperature for a long time, it will attenuate its electrode activity and shorten its service life.

  • Q.

    האם ניתן לאחסן את הסוללה במכשיר לאחר שנגמרה או אם לא נעשה בה שימוש במשך זמן רב?

    A.

    אם הוא לא ישתמש במכשיר החשמלי לתקופה ממושכת, עדיף להסיר את הסוללה ולהניח אותה במקום בטמפרטורה נמוכה ויבשה. אם לא, גם אם המכשיר החשמלי כבוי, המערכת עדיין תגרום לסוללה לפלט זרם נמוך, מה שיקצר את חיי השירות של הסופה.

  • Q.

    מהם התנאים הטובים יותר לאחסון סוללה? האם אני צריך לטעון את הסוללה לאחסון לטווח ארוך במלואו?

    A.

    According to the IEC standard, it should store the battery at a temperature of 20℃±5℃ and humidity of (65±20)%. Generally speaking, the higher the storage temperature of the storm, the lower the remaining rate of capacity, and vice versa, the best place to store the battery when the refrigerator temperature is 0℃-10℃, especially for primary batteries. Even if the secondary battery loses its capacity after storage, it can be recovered as long as it is recharged and discharged several times. In theory, there is always energy loss when the battery is stored. The inherent electrochemical structure of the battery determines that the battery capacity is inevitably lost, mainly due to self-discharge. Usually, the self-discharge size is related to the solubility of the positive electrode material in the electrolyte and its instability (accessible to self-decompose) after being heated. The self-discharge of rechargeable batteries is much higher than that of primary batteries. If you want to store the battery for a long time, it is best to put it in a dry and low-temperature environment and keep the remaining battery power at about 40%. Of course, it is best to take out the battery once a month to ensure the excellent storage condition of the storm, but not to completely drain the battery and damage the battery.

  • Q.

    מהי סוללה רגילה?

    A.

    A battery that is internationally prescribed as a standard for measuring potential (potential). It was invented by American electrical engineer E. Weston in 1892, so it is also called Weston battery. The positive electrode of the standard battery is the mercury sulfate electrode, the negative electrode is cadmium amalgam metal (containing 10% or 12.5% ​​cadmium), and the electrolyte is acidic, saturated cadmium sulfate aqueous solution, which is saturated cadmium sulfate and mercurous sulfate aqueous solution.

  • Q.

    מהן הסיבות האפשריות למתח האפס או המתח הנמוך של הסוללה הבודדת?

    A.

    01) External short circuit or overcharge or reverse charge of the battery (forced over-discharge); 02) The battery is continuously overcharged by high-rate and high-current, which causes the battery core to expand, and the positive and negative electrodes are directly contacted and short-circuited; 03) The battery is short-circuited or slightly short-circuited. For example, improper placement of the positive and negative poles causes the pole piece to contact the short circuit, positive electrode contact, etc.

  • Q.

    מהן הסיבות האפשריות למתח האפס או המתח הנמוך של ערכת הסוללות?

    A.

    01) Whether a single battery has zero voltage; 02) The plug is short-circuited or disconnected, and the connection to the plug is not good; 03) Desoldering and virtual welding of lead wire and battery; 04) The internal connection of the battery is incorrect, and the connection sheet and the battery are leaked, soldered, and unsoldered, etc.; 05) The electronic components inside the battery are incorrectly connected and damaged.

  • Q.

    מהן שיטות הבקרה למניעת טעינת יתר של הסוללה?

    A.

    To prevent the battery from being overcharged, it is necessary to control the charging endpoint. When the battery is complete, there will be some unique information that it can use to judge whether the charging has reached the endpoint. Generally, there are the following six methods to prevent the battery from being overcharged: 01) Peak voltage control: Determine the end of charging by detecting the peak voltage of the battery; 02) dT/DT control: Determine the end of charging by detecting the peak temperature change rate of the battery; 03) △T control: When the battery is fully charged, the difference between the temperature and the ambient temperature will reach the maximum; 04) -△V control: When the battery is fully charged and reaches a peak voltage, the voltage will drop by a particular value; 05) Timing control: control the endpoint of charging by setting a specific charging time, generally set the time required to charge 130% of the nominal capacity to handle;

  • Q.

    מהן הסיבות האפשריות לכך שלא ניתן לטעון את הסוללה או מארז הסוללות?

    A.

    01) Zero-voltage battery or zero-voltage battery in the battery pack; 02) The battery pack is disconnected, the internal electronic components and the protection circuit is abnormal; 03) The charging equipment is faulty, and there is no output current; 04) External factors cause the charging efficiency to be too low (such as extremely low or extremely high temperature).

לא מצאת את מה שרצית?צור קשר

קרוב_לבן
close

כתוב כאן בירור

השב תוך 6 שעות, כל שאלה תתקבל בברכה!