Două tipuri principale de baterii litiu-ion – LFP și NMC, care sunt diferențele?

Baterie cu litiu – LFP vs. NMC

Termenii NMC și LFP au devenit populari recent, deoarece cele două tipuri diferite de baterii concurează pentru importanță. Acestea nu sunt tehnologii noi care diferă de bateriile litiu-ion. LFP și NMC sunt două substanțe chimice diferite în cadrul bateriilor litiu-ion. Dar cât de multe știi despre LFP și NMC? Răspunsurile la LFP vs NMC sunt toate în acest articol!

Atunci când căutați o baterie cu ciclu de încărcare profundă, există câțiva factori importanți de luat în considerare, inclusiv performanța bateriei, longevitatea, siguranța, prețul și valoarea generală.

Să comparăm punctele forte și punctele slabe ale bateriilor NMC și LFP (Baterie LFP VS Baterie NMC).

Ce este o baterie NMC?

Pe scurt, bateriile NMC oferă o combinație de nichel, mangan și cobalt. Uneori sunt numite baterii litiu-mangan-oxid de cobalt.

Bateriile luminoase au o energie sau putere specifică foarte mare. Această limitare a „energiei” sau a „puterii” le face mai frecvent utilizate în sculele electrice sau în mașinile electrice.

În general, însă, ambele tipuri fac parte din familia litiu-fier. Cu toate acestea, atunci când oamenii compară NMC cu LFP, se referă de obicei la materialul catodic al bateriei în sine.

Materialele utilizate în materialele catodice pot afecta semnificativ costul, performanța și durata de viață. Cobaltul este scump, iar litiul este și mai scump. Lăsând la o parte costul catodic, care oferă cea mai bună aplicație generală? Ne uităm la cost, siguranță și performanță pe durata de viață. Citiți mai departe și formulați-vă ideile.

Ce este LFP-ul?

Bateriile LFP utilizează fosfat ca material catodic. Un factor important care diferențiază LFP-urile este ciclul său de viață lung. Mulți producători oferă baterii LFP cu o durată de viață de 10 ani. Adesea sunt considerate o alegere mai bună pentru aplicații „papetărie”, cum ar fi stocarea bateriilor sau telefoanele mobile.

Bateria luminoasă este mai stabilă decât cea NMC datorită adăugării de aluminiu. Acestea funcționează la temperaturi aproximativ mult mai scăzute, de la -4,4°C la 70°C. Această gamă largă de variații de temperatură este mai extinsă decât la majoritatea celorlalte baterii cu ciclu profund, ceea ce o face o alegere perfectă pentru majoritatea locuințelor sau afacerilor.

Bateria LFP poate rezista, de asemenea, la tensiuni ridicate pentru perioade lungi de timp. Aceasta se traduce printr-o stabilitate termică ridicată. Cu cât stabilitatea termică este mai mică, cu atât este mai mare riscul de întreruperi de curent și incendii, așa cum a făcut LG Chem.

Siguranța este întotdeauna o considerație atât de importantă. Trebuie să vă asigurați că tot ceea ce adăugați la casa sau afacerea dvs. trece prin teste chimice riguroase pentru a susține orice afirmații de „marketing”.

Dezbaterea continuă să fie intensă în rândul experților din industrie și este probabil să continue o perioadă de timp. Acestea fiind spuse, LFP este considerat pe scară largă o alegere mai bună pentru stocarea celulelor solare, motiv pentru care mulți producători de baterii de top aleg acum această substanță chimică pentru produsele lor de stocare a energiei.

LFP vs. NMC: Care sunt diferențele?

În general, bateriile cu microcondensatoare (NMCS) sunt cunoscute pentru densitatea sa energetică ridicată, ceea ce înseamnă că același număr de baterii va produce mai multă energie. Din perspectiva noastră, atunci când integrăm hardware și software pentru un proiect, această diferență afectează designul și costul carcasei noastre. În funcție de baterie, cred că costul carcasei LFP (construcție, răcire, siguranță, componente electrice BOS etc.) este de aproximativ 1,2-1,5 ori mai mare decât cel al NMC. LFP este cunoscut ca având o chimie mai stabilă, ceea ce înseamnă că pragul de temperatură pentru fuga termică (sau incendiu) este mai mare decât cel al NCM. Am văzut acest lucru direct când am testat bateria pentru certificarea UL9540a. Există însă și multe asemănări între LFP și NMC. Eficiența dus-întors este similară, la fel ca și factorii comuni care afectează performanța bateriei, cum ar fi temperatura și rata C (rata la care o baterie este încărcată sau descărcată).


Data publicării: 12 aprilie 2024