Hem / FAQ

FAQ

vi har sammanfattat några vanliga problem

Produktion

  • Q.

    Gör du kundanpassade produkter?

    A.

    Ja. Vi förser kunder med OEM/ODM-lösningar. Minsta OEM-beställningskvantitet är 10,000 XNUMX stycken.

  • Q.

    Hur paketerar du produkterna?

    A.

    Vi packar enligt FN:s regler, och vi kan även tillhandahålla specialförpackningar enligt kundens krav.

  • Q.

    Vilken typ av certifikat har du?

    A.

    Vi har ISO9001, CB, CE, UL, BIS, UN38.3, KC, PSE.

  • Q.

    Ger du gratisprover?

    A.

    Vi tillhandahåller batterier med en effekt som inte överstiger 10WH som gratisprover.

  • Q.

    Vad är din produktionskapacitet?

    A.

    120,000 150,000-XNUMX XNUMX stycken per dag, varje produkt har olika produktionskapacitet, du kan diskutera detaljerad information enligt e-post.

  • Q.

    Hur lång tid tar det att producera?

    A.

    Cirka 35 dagar. Den specifika tiden kan koordineras via e-post.

  • Q.

    Hur lång är din provproduktionstid?

    A.

    Två veckor (14 dagar).

Övriga

  • Q.

    Vilka är betalningsvillkoren?

    A.

    Vi accepterar i allmänhet 30 % förskottsbetalning som deposition och 70 % före leverans som slutbetalning. Andra metoder kan förhandlas.

  • Q.

    Vilka är leveransvillkoren?

    A.

    Vi tillhandahåller: FOB och CIF.

  • Q.

    Vad är betalningsmetoden?

    A.

    Vi tar emot betalning via TT.

  • Q.

    Vilka marknader har du sålt på?

    A.

    Vi har transporterat varor till norra Europa, Västeuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och andra platser.

Teknologi

  • Q.

    Vad är ett batteri?

    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.

    Vad är skillnaderna mellan primärbatterier och sekundära batterier?

    A.

    Den största skillnaden är att det aktiva materialet är annorlunda. Det aktiva materialet i sekundärbatteriet är reversibelt, medan det aktiva materialet i primärbatteriet inte är det. Självurladdningen av det primära batteriet är mycket mindre än det för det sekundära batteriet. Ändå är det interna motståndet mycket större än det för det sekundära batteriet, så belastningskapaciteten är lägre. Dessutom är den massspecifika kapaciteten och volymspecifika kapaciteten för primärbatteriet viktigare än de för tillgängliga uppladdningsbara batterier.

  • Q.

    Vad är den elektrokemiska principen för Ni-MH-batterier?

    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.

    Vad är den elektrokemiska principen för litiumjonbatterier?

    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.

    Vilka är de vanligaste standarderna för batterier?

    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.

    Vad är huvudstrukturen för Ni-MH-batteriet?

    A.

    Huvudkomponenterna i nickel-metallhydridbatterier är positiv elektrodplåt (nickeloxid), negativ elektrodplåt (vätelagringslegering), elektrolyt (främst KOH), membranpapper, tätningsring, positiv elektrodkåpa, batterihölje, etc.

  • Q.

    Vilka är de viktigaste strukturella komponenterna i litiumjonbatterier?

    A.

    Huvudkomponenterna i litiumjonbatterier är övre och nedre batterikåpor, positivt elektrodark (aktivt material är litiumkoboltoxid), separator (ett speciellt kompositmembran), en negativ elektrod (aktivt material är kol), organisk elektrolyt, batterihölje (uppdelat i två typer av stålskal och aluminiumskal) och så vidare.

  • Q.

    Vad är batteriets inre motstånd?

    A.

    Det hänvisar till motståndet som upplevs av strömmen som flyter genom batteriet när batteriet fungerar. Den består av ohmskt internt motstånd och inre polarisationsmotstånd. Batteriets betydande interna resistans kommer att minska batteriurladdningens arbetsspänning och förkorta urladdningstiden. Det inre motståndet påverkas huvudsakligen av batterimaterialet, tillverkningsprocessen, batteristrukturen och andra faktorer. Det är en viktig parameter för att mäta batteriprestanda. Obs: I allmänhet är det interna motståndet i laddat tillstånd standarden. För att beräkna batteriets interna resistans bör det använda en speciell intern resistansmätare istället för en multimeter i ohm-området.

  • Q.

    Vad är den nominella spänningen?

    A.

    Batteriets nominella spänning hänför sig till den spänning som visas under normal drift. Den nominella spänningen för det sekundära nickel-kadmium-nickel-väte-batteriet är 1.2V; den nominella spänningen för det sekundära litiumbatteriet är 3.6V.

  • Q.

    Vad är öppen kretsspänning?

    A.

    Öppen kretsspänning hänvisar till potentialskillnaden mellan batteriets positiva och negativa elektroder när batteriet inte fungerar, det vill säga när det inte finns någon ström som flyter genom kretsen. Arbetsspänning, även känd som polspänning, hänvisar till potentialskillnaden mellan batteriets positiva och negativa poler när batteriet fungerar, det vill säga när det finns överström i kretsen.

  • Q.

    Vilken kapacitet har batteriet?

    A.

    Batteriets kapacitet är uppdelad i märkeffekt och faktisk förmåga. Batteriets nominella kapacitet avser kravet eller garantierna att batteriet ska ladda ur den minsta mängden el under vissa urladdningsförhållanden under konstruktionen och tillverkningen av stormen. IEC-standarden föreskriver att nickel-kadmium- och nickel-metallhydridbatterier laddas vid 0.1C i 16 timmar och urladdas vid 0.2C till 1.0V vid en temperatur på 20°C±5°C. Batteriets nominella kapacitet uttrycks som C5. Litiumjonbatterier ska laddas i 3 timmar under medeltemperatur, konstant ström (1C)-konstant spänning (4.2V) kontrollerar krävande förhållanden, och sedan laddas ur vid 0.2C till 2.75V när den urladdade elektriciteten har nominell kapacitet. Batteriets faktiska kapacitet avser den verkliga kraft som frigörs av stormen under vissa urladdningsförhållanden, som främst påverkas av urladdningshastigheten och temperaturen (så strikt sett bör batterikapaciteten specificera laddnings- och urladdningsförhållandena). Enheten för batterikapacitet är Ah, mAh (1Ah=1000mAh).

  • Q.

    Vad är den återstående urladdningskapaciteten för batteriet?

    A.

    När det uppladdningsbara batteriet laddas ur med en hög ström (som 1C eller högre), på grund av "flaskhalseffekten" som finns i den interna diffusionshastigheten för strömöverströmmen, har batteriet nått polspänningen när kapaciteten inte är helt urladdad , och sedan använder en liten ström som 0.2C kan fortsätta att ta bort, tills 1.0V/styck (nickel-kadmium och nickel-vätebatteri) och 3.0V/styck (litiumbatteri), den frigjorda kapaciteten kallas restkapacitet.

  • Q.

    Vad är en utmatningsplattform?

    A.

    Urladdningsplattformen för Ni-MH uppladdningsbara batterier hänvisar vanligtvis till det spänningsområde där batteriets arbetsspänning är relativt stabil när den laddas ur under ett specifikt urladdningssystem. Dess värde är relaterat till urladdningsströmmen. Ju större ström, desto lägre vikt. Urladdningsplattformen för litiumjonbatterier är i allmänhet att sluta ladda när spänningen är 4.2V och nuvarande är mindre än 0.01C vid en konstant spänning, lämna den sedan i 10 minuter och ladda ur till 3.6V vid vilken urladdningshastighet som helst. nuvarande. Det är en nödvändig standard för att mäta kvaliteten på batterier.

  • Q.

    Vilken är märkningsmetoden för uppladdningsbara batterier som specificeras av IEC?

    A.

    Enligt IEC-standarden består märket av Ni-MH-batteri av 5 delar. 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. Till exempel representerar HF18/07/49 ett fyrkantigt nickel-metallhydridbatteri med en bredd på 18 mm, 7 mm och en höjd på 49 mm. KRMT33/62HH representerar nickel-kadmium batteri; urladdningshastigheten är mellan 0.5C-3.5, högtemperatur-seriens enkelbatteri (utan kopplingsdel), diameter 33 mm, höjd 62 mm. 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) Den första bokstaven: indikerar batteriets skadliga elektrodmaterial. I—representerar litiumjon med inbyggt batteri; L—representerar litiummetallelektrod eller litiumlegeringselektrod. 03) Den andra bokstaven: indikerar batteriets katodmaterial. C—koboltbaserad elektrod; N—nickelbaserad elektrod; M—manganbaserad elektrod; V—vanadinbaserad elektrod. 04) Den tredje bokstaven: indikerar batteriets form. R-representerar cylindriskt batteri; L-representerar fyrkantigt batteri. 05) Siffror: Cylindriskt batteri: 5 siffror anger diametern och höjden på stormen. Enheten för diameter är en millimeter, och storleken är en tiondels millimeter. När en diameter eller höjd är större än eller lika med 100 mm, bör den lägga till en diagonal linje mellan de två storlekarna. Fyrkantigt batteri: 6 siffror anger stormens tjocklek, bredd och höjd i millimeter. När någon av de tre dimensionerna är större än eller lika med 100 mm ska det läggas till ett snedstreck mellan måtten; om någon av de tre dimensionerna är mindre än 1 mm, läggs bokstaven "t" till framför denna dimension, och enheten för denna dimension är en tiondels millimeter. Till exempel representerar ICR18650 ett cylindriskt sekundärt litiumjonbatteri; Katodmaterialet är kobolt, dess diameter är cirka 18 mm och dess höjd är cirka 65 mm. ICR20/1050. ICP083448 representerar ett fyrkantigt sekundärt litiumjonbatteri; Katodmaterialet är kobolt, dess tjocklek är cirka 8 mm, bredden är cirka 34 mm och höjden är cirka 48 mm. ICP08/34/150 representerar ett fyrkantigt sekundärt litiumjonbatteri; Katodmaterialet är kobolt, dess tjocklek är cirka 8 mm, bredden är cirka 34 mm och höjden är cirka 150 mm.

  • Q.

    Vad är batteriets förpackningsmaterial?

    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.

    Vad är syftet med batteriförpackning, montering och design?

    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.

    Vilka är huvudaspekterna av det sekundära batteriets prestanda i allmänhet?

    A.

    Det inkluderar främst spänning, intern resistans, kapacitet, energitäthet, internt tryck, självurladdningshastighet, cykellivslängd, tätningsprestanda, säkerhetsprestanda, lagringsprestanda, utseende etc. Det finns också överladdning, överurladdning och korrosionsbeständighet.

  • Q.

    Vilka är tillförlitlighetstesterna för batteriet?

    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.

    Vilka är batterisäkerhetstestprodukterna?

    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.

    Vilka är de vanliga laddningsmetoderna?

    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.

    Vad är standardladdning och urladdning av Ni-MH-batterier?

    A.

    IEC:s internationella standard föreskriver att standardladdning och urladdning av nickel-metallhydridbatterier är: ladda först ur batteriet vid 0.2C till 1.0V/styck, ladda sedan vid 0.1C i 16 timmar, lämna det i 1 timme och lägg det vid 0.2C till 1.0V/styck, det vill säga att ladda och ladda ur batteristandarden.

  • Q.

    Vad är pulsladdning? Vad är effekten på batteriets prestanda?

    A.

    Pulsladdning använder vanligtvis laddning och urladdning, inställning i 5 sekunder och släpp sedan i 1 sekund. Det kommer att reducera det mesta av syret som genereras under laddningsprocessen till elektrolyter under urladdningspulsen. Det begränsar inte bara mängden intern elektrolytförångning, utan de gamla batterier som har blivit kraftigt polariserade kommer gradvis att återhämta sig eller närma sig den ursprungliga kapaciteten efter 5-10 gångers laddning och urladdning med denna laddningsmetod.

  • Q.

    Vad är underhållsladdning?

    A.

    Underhållsladdning används för att kompensera för kapacitetsförlusten som orsakas av batteriets självurladdning efter att det är fulladdat. Generellt används pulsströmsladdning för att uppnå ovanstående syfte.

  • Q.

    Vad är laddningseffektivitet?

    A.

    Laddningseffektivitet avser ett mått på i vilken grad den elektriska energi som förbrukas av batteriet under laddningsprocessen omvandlas till den kemiska energi som batteriet kan lagra. Den påverkas främst av batteritekniken och stormens arbetsmiljötemperatur - i allmänhet gäller att ju högre omgivningstemperatur, desto lägre laddningseffektivitet.

  • Q.

    Vad är utsläppseffektivitet?

    A.

    Urladdningseffektivitet hänvisar till den faktiska effekt som laddas ur till terminalspänningen under vissa urladdningsförhållanden till den nominella kapaciteten. Det påverkas huvudsakligen av urladdningshastigheten, omgivande temperatur, inre motstånd och andra faktorer. Generellt gäller att ju högre urladdningshastighet, desto högre urladdningshastighet. Ju lägre utloppseffektivitet. Ju lägre temperatur, desto lägre utloppseffektivitet.

  • Q.

    Vad är batteriets uteffekt?

    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.

    Vad är det sekundära batteriets självurladdning? Vad är självurladdningshastigheten för olika typer av batterier?

    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.

    Vad är ett 24-timmars självurladdningstest?

    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.

    Vad är skillnaden mellan det inre motståndet i det laddade tillståndet och det inre motståndet i det urladdade tillståndet?

    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.

    Vad är statiskt motstånd? Vad är dynamiskt motstånd?

    A.

    Det statiska interna motståndet är batteriets interna motstånd under urladdning, och det dynamiska interna motståndet är batteriets interna motstånd under laddning.

  • Q.

    Är det standardmässiga överladdningsmotståndstestet?

    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.

    Vad är IEC-standardcykeltestet?

    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.

    Vad är batteriets inre tryck?

    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.

    Vad är standardtestet för laddningsretention?

    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.

    Vad är ett kortslutningstest?

    A.

    Använd en tråd med internt motstånd ≤100mΩ för att ansluta ett fulladdat batteris positiva och negativa poler i en explosionssäker låda för att kortsluta de positiva och negativa polerna. Batteriet får inte explodera eller fatta eld.

  • Q.

    Vilka är testerna för hög temperatur och hög luftfuktighet?

    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.

    Vad är ett temperaturhöjningsexperiment?

    A.

    När batteriet är fulladdat, sätt in det i ugnen och värm upp från rumstemperatur med en hastighet av 5°C/min. När batteriet är fulladdat, sätt in det i ugnen och värm upp från rumstemperatur med en hastighet av 5°C/min. När ugnstemperaturen når 130°C, håll den i 30 minuter. Batteriet får inte explodera eller fatta eld. När ugnstemperaturen når 130°C, håll den i 30 minuter. Batteriet får inte explodera eller fatta eld.

  • Q.

    Vad är ett temperaturcykelexperiment?

    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.

    Vad är ett falltest?

    A.

    Efter att batteriet eller batteripaketet är fulladdat tappas det från en höjd av 1 m till betongmarken (eller cement) tre gånger för att få stötar i slumpmässiga riktningar.

  • Q.

    Vad är ett vibrationsexperiment?

    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.

    Vad är ett effekttest?

    A.

    När batteriet är fulladdat, placera en hård stav horisontellt och släpp ett 20-kilos föremål från en viss höjd på den hårda staven. Batteriet får inte explodera eller fatta eld.

  • Q.

    Vad är ett penetrationsexperiment?

    A.

    När batteriet är fulladdat, för en spik med en viss diameter genom stormens centrum och lämna stiftet i batteriet. Batteriet får inte explodera eller fatta eld.

  • Q.

    Vad är ett brandexperiment?

    A.

    Placera det fulladdade batteriet på en värmeanordning med ett unikt skyddshölje för brand, så kommer inget skräp att passera genom skyddskåpan.

  • Q.

    Vilka certifieringar har företagets produkter godkänts?

    A.

    Det har klarat ISO9001:2000 kvalitetssystemets certifiering och ISO14001:2004 miljöskyddssystem certifiering; produkten har erhållit EU CE-certifiering och Nordamerika UL-certifiering, klarat SGS miljöskyddstestet och har erhållit patentlicensen för Ovonic; samtidigt har PICC godkänt företagets produkter i världen Scope underwriting.

  • Q.

    Vad är ett färdigt att använda batteri?

    A.

    Det färdiga-att-använda batteriet är en ny typ av Ni-MH-batteri med en hög laddningsretention som lanserats av företaget. Det är ett lagringsbeständigt batteri med dubbla prestanda av ett primärt och sekundärt batteri och kan ersätta det primära batteriet. Det vill säga att batteriet kan återvinnas och har högre återstående effekt efter lagring samtidigt som vanliga sekundära Ni-MH-batterier.

  • 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.

    Vilka är försiktighetsåtgärderna när du använder batteriet?

    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.

    Vad är skillnaden mellan olika laddningsbara standardbatterier?

    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.

    Vad är urladdningshastigheten för batteriet? Vad är timhastigheten för utsläpp av stormen?

    A.

    Hastighetsurladdning avser hastighetsförhållandet mellan urladdningsströmmen (A) och den nominella kapaciteten (A•h) under förbränning. Timprisurladdning avser de timmar som krävs för att ladda ur den nominella kapaciteten vid en specifik utström.

  • Q.

    Varför är det nödvändigt att hålla batteriet varmt när man fotograferar på vintern?

    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.

    Vad är driftstemperaturintervallet för litiumjonbatterier?

    A.

    Laddning -10—45℃ Urladdning -30—55℃

  • Q.

    Kan batterier med olika kapacitet kombineras?

    A.

    Om du blandar nya och gamla batterier med olika kapacitet eller använder dem tillsammans kan det förekomma läckage, nollspänning etc. Detta beror på skillnaden i effekt under laddningsprocessen, vilket gör att vissa batterier överladdas under laddning. Vissa batterier är inte fulladdade och har kapacitet under urladdning. Det höga batteriet är inte helt urladdat och batteriet med låg kapacitet är överurladdat. I en sådan ond cirkel är batteriet skadat och läcker eller har en låg (noll) spänning.

  • Q.

    Vad är en extern kortslutning och vilken inverkan har den på batteriets prestanda?

    A.

    Att ansluta de två yttre ändarna av batteriet till valfri ledare kommer att orsaka en extern kortslutning. Det korta förloppet kan medföra allvarliga konsekvenser för olika batterityper, såsom temperaturhöjningar i elektrolyt, ökat inre lufttryck etc. Om lufttrycket överstiger batterilockets motståndsspänning kommer batteriet att läcka. Denna situation skadar batteriet allvarligt. Om säkerhetsventilen går sönder kan det till och med orsaka en explosion. Kortslut därför inte batteriet externt.

  • Q.

    Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar batteritiden?

    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.

    Kan batteriet förvaras i apparaten efter att det är slut eller om det inte har använts under en längre tid?

    A.

    Om den inte kommer att använda den elektriska apparaten under en längre tid, är det bäst att ta bort batteriet och placera det på en torr och låg temperatur. Om inte, även om den elektriska apparaten är avstängd, kommer systemet fortfarande att göra att batteriet har en låg strömutgång, vilket kommer att förkorta livslängden för stormen.

  • Q.

    Vilka är de bättre förutsättningarna för batterilagring? Behöver jag ladda batteriet helt för långtidsförvaring?

    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.

    Vad är ett standardbatteri?

    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.

    Vilka är de möjliga orsakerna till nollspänningen eller lågspänningen hos ett enda batteri?

    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.

    Vilka är de möjliga orsakerna till nollspänningen eller lågspänningen i batteripaketet?

    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.

    Vilka är kontrollmetoderna för att förhindra överladdning av batteriet?

    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.

    Vilka är de möjliga orsakerna till att batteriet eller batteripaketet inte kan laddas?

    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).

Hittade du inte det du ville ha?Kontakta oss

nära_vit
stäng

Skriv förfrågan här

svara inom 6 timmar, alla frågor är välkomna!