FIRSTEK - 信頼性の高いソリューションを提供する LiFePO4 バッテリー メーカー
20 年の業界経験を持つ FIRSTEK は、鉛蓄電池とリン酸鉄リチウム電池の製造と研究開発で高い評価を得ています。
高い研究開発レベル
当社FIRSTEK R&D Instituteは、材料の研究開発と試験検証機能を統合した総合研究開発センターです。 当社は、電池技術、電池応用、電池機器などの研究分野を管轄下に置き、国家レベルの技術インキュベーションセンターおよび試験センターとなるよう取り組んでいます。 現在、多数の特許を出願・取得しており、その研究開発レベルは業界トップレベルにあります。
プロジェクトのカスタマイズと OEM/ODM
FIRSTEK は、自動車用バッテリー、VRLA/SLA バッテリー、LiFePO4 バッテリー、ESM (エネルギー貯蔵モジュール) および ESS (エネルギー貯蔵システム)、太陽光発電システムを製造するだけでなく、リチウムイオン電池のカスタマイズや、さまざまなバッテリーのニーズを満たす BMS の開発も行っています。アプリケーション。
複数の認定
当社はISO9001、ISO14001、ISO45001、OHS MS18001、UL、CE、KS、VDS、CB、BIS、SASOを含む複数の国際認証を取得しています。 当社のバッテリーはすべて、厳格な基準に従って製造されています。 当社はハイテク企業の称号も獲得しました。
環境にやさしい
FIRSTEKは、その経営理念を社会環境と密接に統合し、材料、電池、システム統合、リサイクルなどを含む産業チェーンを確立します。産業チェーン全体の階層利用技術を習得することで、階層利用産業チェーンの閉ループを形成します。 、環境保護への貢献を目指しています。
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• モデル番号: 12.8V 100AH 4S LiFePO4 バッテリー. • 低温シリーズ: 低温電解質電池セル. • 寸法: 330*171*213 mm. • バッテリーの種類: 鉛蓄電池
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ディープサイクル 12V100AH LiFePO4 バッテリー
• モデル番号: 12.8V 100AH 4S LiFePO4 バッテリー. • ディープ サイクル シリーズ: 3000 サイクル以上 @100% DOD. • 寸法: 330*171*213
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Bluetooth 12V100AH LiFePO4 バッテリー
• モデル番号: 12.8V 100AH 4S LiFePO4 バッテリー. • Bluetooth シリーズ: スマート BMS、Android & iOS APP、ワイヤレス コントロール. •
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• モデル番号: 12.8V 100AH 4S LiFePO4 バッテリー. • エネルギー シリーズ: 費用対効果の高いスキーム. • 寸法: 330*171*213 mm. •
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• モデル番号: 25.6V 200AH 8S LiFePO4 バッテリー. • エネルギー シリーズ: 費用対効果の高いスキーム. • 寸法: 521*269*221 mm. •
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• モデル番号: 25.6V 100AH 8S LiFePO4 バッテリー. • エネルギー シリーズ: 費用対効果の高いスキーム. • 寸法: 521*238*218 mm. •
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• モデル番号: 25.6V 50AH 8S LiFePO4 バッテリー. • エネルギー シリーズ: 費用対効果の高いスキーム. • 寸法: 330*171*213 mm. • バッテリーの種類:
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• モデル番号: 12.8V 300AH 4S LiFePO4 バッテリー. • エネルギー シリーズ: 費用対効果の高いスキーム. • 寸法: 521*269*221 mm. •
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• モデル番号: 12.8V 250AH 4S LiFePO4 バッテリー. • エネルギー シリーズ: 費用対効果の高いスキーム. • 寸法: 521*238*218 mm. •
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• モデル番号: 12.8V 200AH 4S LiFePO4 バッテリー. • エネルギー シリーズ: 費用対効果の高いスキーム. • 寸法: 521*238*218 mm. •
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• モデル番号: 12.8V 150AH 4S LiFePO4 バッテリー. • エネルギー シリーズ: 費用対効果の高いスキーム. • 寸法: 490*171*240 mm. •
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• モデル番号: 12.8V 75AH 4S LiFePO4 バッテリー. • エネルギー シリーズ: 費用対効果の高いスキーム. • 寸法: 350*166*174 mm. • バッテリーの種類:
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チェーンスプロケットの目的
LiFePO4 バッテリーは、安全性、長寿命、高効率で人気の充電式バッテリーです。 このようなバッテリーは、オフグリッドエネルギー貯蔵、バックアップ電源システム、ポータブル電子機器、電気自動車など、さまざまな用途に使用されています。 リチウムイオン電池は、鉛酸電池技術に比べて大きな利点があるため、太陽光発電およびオフグリッド電力アプリケーションの標準となっています。 メンテナンスはほとんど必要なく、使用パターンにもよりますが、10 年以上使用できます。 従来のリチウムイオン電池とは異なり、LiFePO4 電池にはニッケルやコバルトが含まれていません。
LiFePO4バッテリーの主な特徴
安全で安定した
LiFePO4 バッテリーは、非常に安定した化学的特性の結果として、その強力な安全性で知られています。 リン酸塩電池は熱的および化学的安定性に優れており、他の正極材料で作られたリチウムイオン電池よりも安全です。 バッテリーは不燃性であり、凍てつく寒さ、うだるような暑さ、険しい地形などの過酷な条件にも耐えることができます。
素晴らしい演技
リチウム鉄電池は、寿命が長く、自己放電速度が遅く、軽量であるため、リチウムイオン電池よりも長い保存寿命が期待できるため、魅力的な選択肢となっています。 これらのバッテリーの寿命は通常 5 ~ 10 年以上で、鉛蓄電池や他のリチウム バッテリーよりも大幅に長く動作します。 リン酸鉄リチウム電池には、放電および充電効率の向上、性能を維持しながらのディープサイクル機能など、鉛蓄電池や他のリチウム電池に比べて大きな利点があります。 LiFePO4 バッテリーは一般に高価ですが、メンテナンスコストが低く、製品寿命全体にわたって交換の頻度が低くなります。
軽量
LiFePO4 バッテリーの省スペース特性は注目に値します。 ほとんどの鉛蓄電池の 3 分の 1、一般的な酸化マンガン電池のほぼ半分の重量である LiFePO4 は、スペースと重量を効率的に利用できるため、製品全体の効率が向上します。 したがって、軽量で急速充電できるバッテリーをお探しの場合は、LiFePO4 以外に探す必要はありません。
環境にやさしい
LiFePO4 バッテリーは無毒、無公害であり、レアアース金属を含まないため、環境に優しい選択肢となります。 鉛蓄電池およびリチウムニッケル酸化物電池は、重大な環境リスクをもたらします(特に鉛蓄電池は、内部の化学物質が時間の経過とともに構造を劣化させ、最終的には液漏れを引き起こす可能性があります)。 このため、これらのバッテリーは新エネルギー業界で人気が高まっています。
LiFePO4 バッテリーの利点
より広い温度範囲
LiFePO4 バッテリーは、幅広い温度範囲で効率的に動作します。 研究によると、温度がリチウムイオン電池に大きな影響を与えることがわかっており、メーカーはこの影響を抑制するためにさまざまな方法を試みてきました。 LiFePO4 バッテリーは、最低温度 -4 度 (-20 度) から最高 140 度 (60 度) の温度でも動作できます。 極度に寒い場所に住んでいない限り、リン酸鉄リチウムは一年中使用できます。
より長い耐用年数
LiFePO4 は、他のリチウムイオン技術や鉛蓄電池と比べて寿命が長いです。 LFP バッテリーは、元の容量の約 20% が失われるまでに、2,500 ~ 5,000 回充電および放電できます。 一般的な鉛蓄電池は、容量と効率が低下するまでに数百サイクルしか提供できない場合があります。 その結果、交換がより頻繁になり、所有者の時間とお金が無駄になり、電子機器の廃棄につながります。
高エネルギー密度
LiFePO4 バッテリーはエネルギー密度が高いため、他のバッテリー化学反応よりも少ないスペースでより多くの電力を蓄えることができます。 ポータブル太陽光発電機は鉛蓄電池や従来のリチウムイオン電池よりも軽くて小さいため、エネルギー密度が高いというメリットがあります。 また、エネルギー密度が高いため、貴重なスペースをあまりとらずにより多くの電力を蓄えることができるため、電気自動車メーカーにとって LiFePO4 が最優先の選択肢となることが増えています。
より安全
LiFePO4 バッテリーは、過熱や熱暴走に対する保護が優れているため、他のリチウムイオンバッテリーよりも安全です。 また、LFP バッテリーは火災や爆発のリスクがはるかに低いため、住宅への設置に最適です。 さらに、鉛蓄電池のように有害なガスを放出しません。 LiFePO4 バッテリーはガレージや物置などの密閉されたスペースでも安全に保管および取り扱うことができますが、それでもある程度の換気を行うことをお勧めします。
低自己放電
LiFePO4 バッテリーは自己放電率が低いため、長期間使用しなくても充電量が失われません。 これらは、時折の停電時や既存システムの一時的な拡張時にのみ必要となるバッテリー バックアップ ソリューションとして最適です。 保管しているときでも、安全に充電して、必要になるまで保管しておくことができます。
多彩な充電方法
LiFePO4 バッテリーはさまざまな方法で充電できます。 通常のグリッド充電に加えて、ポータブル発電所の LiFePO4 バッテリーの一部のメーカーでは、ソーラー パネルを追加することでソーラー充電を許可しています。 十分な数の太陽電池アレイに接続すると、LiFePO4 バッテリーは家全体にオフグリッド電力を供給できます。

よくある問題
充電状態
正極 (つまり、カソード) はリン酸鉄リチウムで構成されています。 鉄イオンとリン酸イオンが格子を形成し、リチウムイオンが緩く閉じ込められています。 バッテリーが充電されると、これらのリチウムイオンはフィルムを通って負のグラファイト電極に引き込まれ、負のグラファイト電極がこれらの交差するリチウムイオンを捕捉して保持します。 膜はポリマー(プラスチック)でできており、リチウムイオンが容易に通過できる小さな孔がたくさんあります。 カソード端子で利用可能なすべての正リチウムイオンがアノード端子に到達し、それに応じてグラフェン層の間に蓄えられると、バッテリーは完全に充電されます。
定電流充電
充電の最初の段階では、電流は充電速度 0.5C で一定に保たれます。これは、バッテリーが半分の容量で充電されることを示しています。 たとえば、200Ah 容量のバッテリーを充電する場合、充電速度は 100Amp で一定に保たれます。 定電流充電中、バッテリーの充電電圧はゆっくりと上昇し、電圧値は「吸収」電圧に達します。
飽和電荷
バッテリーが 90% の充電、つまり吸収電圧に達すると、バッテリーは飽和充電と呼ばれる充電の第 2 段階に入ります。 このとき、バッテリーの電圧は一定のままで、電流は徐々に減少します。 電流がバッテリー Ah 定格の約 5% ~ 10% に低下すると、100% の充電状態 (SOC) に達します。
放電状態
LiFePO4 バッテリーの充電サイクル中、正極から放出された正のリチウムイオンは電解質を通って負極に移動し、そこに残ります。 利用可能なすべてのリチウムイオンが負極に到達すると、バッテリーは完全に充電されます。 充電式バッテリーが電気負荷に接続されると、正イオンが負極からセパレーターを通って正極に戻ります。 同時に、電子が外部回路を通って流れ、電気負荷回路に電流が流れ、バッテリーは蓄えられたエネルギーを放出します。 絶縁障壁 (つまりセパレーター) の存在により、電子は電解質を通って流れることができません。 バッテリーが完全に放電すると、すべてのリチウムイオンがリン酸鉄リチウム電極に戻ります。
LiFePO4 バッテリーの用途
LiFePO4 バッテリーは、多くの製品や用途にとって理想的な選択肢となっています。
LiFePO4 バッテリーは、自動車、バス、オートバイ、スクーターなどの電気自動車で一般的に使用されています。 これらのバッテリーはエネルギー密度が高く、耐用年数が長いため、電気自動車の動力として最適です。
LiFePO4 バッテリーは、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、デジタル カメラなど、さまざまなポータブル電子機器の電源として最適です。 これらのセルは軽量であるため、小さなパッケージで大量の電力を供給できるため、このような用途に最適です。
LiFePO4 バッテリーは高温に耐え、長期間充電を保持できるため、産業環境の機械や装置に電力を供給するのに最適です。
LiFePO4 バッテリーは軽量で大量の電力を供給できるため、これらの船舶のエンジンに電力を供給するのに最適です。
LiFePO4 バッテリーは、警報システム、ソーラー パネル システム、防犯灯などの商用および商用アプリケーションに電力を供給するために一般的に使用されています。
LiFePO4 バッテリーは、補聴器やペースメーカーなどの医療機器に電力を供給するために一般的に使用されています。 これらのバッテリーは、これらの繊細な用途に優れた安全性と信頼性を提供します。
LiFePO4 バッテリーは、ドローン、ロボット、電子タバコ、ポータブル電子機器など、他のさまざまな用途にも使用できます。
LiFePO4 バッテリーを購入する際に考慮すべき要素
リン酸鉄リチウム電池を購入する際の好みはユーザーによって異なります。 決定は次の要素に基づいて行う必要があります。
容量
バッテリーの容量は、何台の電化製品にどれくらいの時間電力を供給できるかを示します。 ワット時 (Wh) で測定されます。 容量は主に考慮すべき事項であり、リン酸鉄リチウム電池のコストを押し上げる主な要因です。 必要な容量を調べるには、使用するすべての機器のワット数を加算します。 これに、バッテリーを再充電せずに稼働させたい時間数を掛けます。 これにより、購入すべきリチウムイオン電池の最小ワット時数がわかります。
コストパフォーマンス
多くのユーザーは「価格」を決め手として挙げています。 ただし、バッテリーの価格と性能の比率をよりよく考慮する必要があります。 鉛蓄電池は、今日の市場で最も安価な選択肢です。 ただし、寿命はリン酸鉄リチウム電池の10分の1しかありません。 さらに、安価なバッテリーが動作中に切れてしまうリスクが常にあります。 したがって、価格ではなく費用対効果を決め手として選択してください。 長期的には数え切れないほどの頭痛の種を救うことができます。 これは次の重要な基準につながります。
バッテリー寿命
バッテリー寿命を考慮する必要があります。 数か月の短期的な修理が必要な場合は、お金を節約して鉛蓄電池を購入できます。 ただし、ほとんどのユーザーはこれを望んでいません。 代わりに、長期的な解決策が必要です。 バッテリー寿命の観点からは、LiFePO4 バッテリーが最良の選択です。 高品質の LiFePO4 バッテリーは、軽く 10 年以上持続します。 AGM および従来のリチウムイオン バッテリーは、3 ~ 4 年間正常に動作できます。
サイクルライフ
サイクル寿命とは、バッテリーが耐えられる充電と放電のサイクル数を指します。 サイクル寿命が長いということは、バッテリーが長持ちすることを意味します。 電池ボックスには電池寿命の表示はありません。 ただし、サイクル寿命については言及しています。 投資収益率を高めるには、サイクル寿命が長いオプションを選択してください。
放電深度 (国防総省)
放電深度 (DoD) は、既存の鉛蓄電池からリン酸鉄リチウム電池への切り替えを促す重要な要素です。 放電深度はバッテリーの使用可能な容量を示します。 たとえば、鉛蓄電池の放電深度は 50% です。 LiFePO4 バッテリーの場合、DoD は最大 100% です。 LiFePO4 を最大定格容量で使用できます。 容量要件が 200 Ah であるとします。 この要件は、200 Ah LiFePO4 バッテリーを使用することで満たされます。 ただし、鉛蓄電池を選択した場合は、半深放電のため、400 Ah の電池容量が必要になります。
サイズ
RV などの用途では、バッテリーのサイズが非常に重要です。 バッテリー ボックスには、特定のサイズのバッテリー パックが収容されます。 LiFePO4 バッテリーには、バッテリーの標準サイズを示すプレフィックス サイズ グループがあります。 要件に応じてリチウム電池パックを組み合わせてください。
重さ
重みは重要なパラメータの優先リストに常に含まれているわけではありません。 ただし、バッテリーが軽い方が良いと考えるユーザーもいます。 そうであれば、鉛蓄電池よりもリチウム電池の方が優れているでしょう。 たとえば、500 Ah 鉛蓄電池パックの重量は約 850 kg です。 重量 210kg の 250Ah リチウムイオン電池でも同じ仕事ができます。 つまり、重量にかなりの違いがあるということです。 主な違いは、鉛プレートと電解液の軽量化です。 さらに、リン酸鉄リチウム電池の電極は軽量です。
安全性
人命や財産の近くでバッテリーを運用する場合、安全性が非常に重要になります。 鉛酸バッテリーから液体が漏れ、バッテリーや近くの電化製品に腐食を引き起こす事例がありました。 従来のリチウム電池には火災や爆発の危険があります。 ただし、リン酸鉄リチウム電池は、非常に安定した鉄とリン酸塩の化合物を使用して作られています。 これらは決して爆発したり火災の原因となることはありません。
定格電圧
バッテリーパックの電圧は、その使いやすさを決定するため重要です。 たとえば、24V バッテリーを 48V バッテリーに交換したり、その逆を行うことはできません。 それぞれのタイプの電圧定格には、独自の用途、長所、短所があります。 古いバッテリーを交換する場合は、古い電圧定格を見つけて、同じ定格の新しいバッテリーと一致させて、一定の電圧を得る必要があります。
バッテリー管理システム (BMS)
必ず BMS 付きの LiFePO4 バッテリーを選択してください。 バッテリー管理システムには、潜在的な危険に備えた多くの安全プロトコルが備わっています。 すべてのバッテリーは、不可逆的な過充電および過放電による損傷を受ける可能性があります。 BMS 保護は回路を遮断し、損傷の可能性を排除します。
LiFePO4 バッテリーの寿命を延ばす簡単な方法
正しい充電器を使用する
リチウムイオン電池の性能を最大限に引き出すには、適切な充電器を使用する必要があります。 一部の汎用充電器は LiFePO4 バッテリーに正しい電圧を提供しない可能性があるため、汎用充電器と LiFePO4 バッテリー専用充電器の違いを理解することが重要です。
過充電を避ける
LiFePO4 バッテリーの潜在的な寿命を最大限に延ばすためには、LiFePO4 バッテリーの過充電を避けるための措置を講じることが重要です。 LiFePO4 バッテリーは非常に敏感なので、損傷を防ぐために慎重に充電する必要があります。 バッテリーの過充電または放電は、容量の減少、性能の低下、さらにはバッテリーの故障につながる可能性があります。 長期的な成功を確実にするには、これらの種類のバッテリーを安全に充電する習慣を身に付ける必要があります。
適切な温度を維持する
LiFePO4 バッテリーの推奨温度を超えると悲惨な結果が生じる可能性があるため、常に適切な温度を維持することが重要です。 LiFePO4 バッテリーを使用するたびに安全対策を講じながら、適切なメンテナンスを行うことで LiFePO4 バッテリーのライフサイクルを最大限に活用するための措置を講じる必要があります。
バッテリー寿命を監視する
最適なパフォーマンスと最長の耐用年数を確保するには、LiFePO4 バッテリーのライフサイクルを監視することが重要です。 バッテリーの寿命は、電圧、電流、内部抵抗、温度、容量などの要素を定期的にチェックすることで判断できます。 さらに、完全な充電/放電サイクルの回数を追跡することは、バッテリーの交換時期を示すのに役立ちます。 これは手動で行うことも、さらなる分析のために長期間にわたってデータを記録できる BMS などの特殊な機器を使用して行うこともできます。
バッテリーを清潔に保つ
LiFePO4 バッテリーを定期的に清掃すると、最高効率を維持し、寿命を最大限に延ばすことができます。 バッテリーは乾いた布で拭いて、バッテリー表面に蓄積した汚れ、ほこり、または破片を取り除く必要があります。 また、端子に腐食がないか確認してください。 腐食が見つかった場合は、重曹溶液に浸した柔らかいブラシで掃除してください。 この簡単なメンテナンス作業を定期的に実行すると、バッテリーを最高の状態に保ち、寿命を大幅に延ばすことができます。
過剰な放電を避ける
LiFePO4 バッテリーの推奨放電レベルを超えると、予想される保存寿命が数年短くなるのと同様に、その耐用年数が大幅に短くなります。 LiFePO4 バッテリーの寿命に大きな影響を与える可能性がある、メーカーの推奨する放電率を理解し、従うために時間を掛ける必要があります。
バッテリーを正しく保管する
LiFePO4 バッテリーの寿命と性能を最大限に高めるには、LiFePO4 バッテリーを適切に保管することが重要です。 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。 保管温度は 68 度 (20 度) を超えず、湿度は 65% 未満に維持してください。 最良の結果を得るには、バッテリーを約 50% 充電した状態で保管することもお勧めします。 長期間保管する場合は、バッテリーが低下しすぎないように、2 か月ごとに電圧レベルを確認し、必要に応じて再充電してください。
充電方法を監視する
庭師が定期的に庭の手入れをするのと同じように、LiFePO4 バッテリーの寿命と性能を維持するには、充電方法を監視することが重要です。 ユーザーにとって、過充電または過充電を避けるために、バッテリーが常にどのくらいの充電を保持できるかを知ることが重要です。 過充電するとバッテリーの劣化が早まる可能性があり、充電不足だと時間の経過とともにバッテリーの容量が低下する可能性があります。 さらに、LiFePO4 バッテリー専用に設計された高品質の充電器に投資すると、毎回安全かつ効率的に充電できるようになります。
プロセス品質管理
当社では以下の品質管理プロセスを実施しています。

工場の写真
下の写真は私たちの工場です。

よくある質問
中国で最もプロフェッショナルなlifepo4バッテリーメーカーおよびサプライヤーの1つとして、当社は高品質と優れたサービスを特徴としています。 弊社の工場からlifepo4バッテリーを手頃な価格でご購入くださいので、ご安心ください。 データシートと見積もりについてはお問い合わせください。












