Начало / Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

ние обобщихме някои често срещани проблеми

производство

  • Q.

    Правите ли продукти по поръчка?

    A.

    да. Ние предоставяме на клиентите OEM/ODM решения. Минималното количество за поръчка на OEM е 10,000 XNUMX броя.

  • Q.

    Как опаковате продуктите?

    A.

    Ние опаковаме според разпоредбите на Организацията на обединените нации и можем също да предоставим специални опаковки според изискванията на клиента.

  • Q.

    Какъв сертификат имате?

    A.

    Имаме ISO9001, CB, CE, UL, BIS, UN38.3, KC, PSE.

  • Q.

    Предоставяте ли безплатни мостри?

    A.

    Предлагаме батерии с мощност не по-голяма от 10WH като безплатни мостри.

  • Q.

    Какъв е вашият производствен капацитет?

    A.

    120,000 150,000-XNUMX XNUMX броя на ден, всеки продукт има различен производствен капацитет, можете да обсъдите подробна информация според имейла.

  • Q.

    Колко време отнема производството?

    A.

    Около 35 дни. Конкретният час може да бъде съгласуван по имейл.

  • Q.

    Колко време е времето за производство на вашата проба?

    A.

    Две седмици (14 дни).

Други

  • Q.

    Какви са условията за плащане?

    A.

    Обикновено приемаме 30% авансово плащане като депозит и 70% преди доставката като окончателно плащане. Други методи могат да бъдат договорени.

  • Q.

    Какви са условията за доставка?

    A.

    Ние предлагаме: FOB и CIF.

  • Q.

    Какъв е начинът на плащане?

    A.

    Приемаме плащане чрез TT.

  • Q.

    На кои пазари сте продавали?

    A.

    Транспортирали сме стоки до Северна Европа, Западна Европа, Северна Америка, Близкия Изток, Азия, Африка и други места.

Технологии

  • Q.

    Какво е батерия?

    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.

    Какви са разликите между първичните и вторичните батерии?

    A.

    Основната разлика е, че активният материал е различен. Активният материал на вторичната батерия е обратим, докато активният материал на първичната батерия не. Саморазрядът на първичната батерия е много по-малък от този на вторичната батерия. Все пак вътрешното съпротивление е много по-голямо от това на вторичната батерия, така че капацитетът на натоварване е по-нисък. Освен това, специфичният за масата и обемно-специфичният капацитет на първичната батерия са по-значими от тези на наличните презареждащи се батерии.

  • Q.

    Какъв е електрохимичният принцип на Ni-MH батериите?

    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.

    Какъв е електрохимичният принцип на литиево-йонните батерии?

    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.

    Какви са често използваните стандарти за батерии?

    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.

    Каква е основната структура на Ni-MH батерията?

    A.

    Основните компоненти на никел-металхидридните батерии са лист с положителен електрод (никелов оксид), лист с отрицателен електрод (сплав за съхранение на водород), електролит (главно KOH), диафрагмена хартия, уплътнителен пръстен, капачка на положителния електрод, корпус на батерията и др.

  • Q.

    Какви са основните структурни компоненти на литиево-йонните батерии?

    A.

    Основните компоненти на литиево-йонните батерии са горен и долен капак на батерията, лист с положителния електрод (активният материал е литиево-кобалтов оксид), сепаратор (специална композитна мембрана), отрицателен електрод (активният материал е въглерод), органичен електролит, кутия за батерия (разделен на два вида стоманена обвивка и алуминиева обвивка) и така нататък.

  • Q.

    Какво е вътрешното съпротивление на батерията?

    A.

    Отнася се до съпротивлението, изпитвано от тока, протичащ през батерията, когато батерията работи. Състои се от омично вътрешно съпротивление и поляризационно вътрешно съпротивление. Значителното вътрешно съпротивление на батерията ще намали работното напрежение при разреждане на батерията и ще съкрати времето за разреждане. Вътрешното съпротивление се влияе главно от материала на батерията, производствения процес, структурата на батерията и други фактори. Това е важен параметър за измерване на производителността на батерията. Забележка: Като цяло вътрешното съпротивление в заредено състояние е стандартно. За да се изчисли вътрешното съпротивление на батерията, тя трябва да използва специален измервател на вътрешно съпротивление вместо мултицет в диапазона на ома.

  • Q.

    Какво е номиналното напрежение?

    A.

    Номиналното напрежение на батерията се отнася до напрежението, проявявано по време на редовна работа. Номиналното напрежение на вторичната никел-кадмиева никел-водородна батерия е 1.2V; номиналното напрежение на вторичната литиева батерия е 3.6V.

  • Q.

    Какво е напрежение на отворена верига?

    A.

    Напрежението на отворената верига се отнася до потенциалната разлика между положителния и отрицателния електроди на батерията, когато батерията не работи, тоест когато няма ток, протичащ през веригата. Работното напрежение, известно още като терминално напрежение, се отнася до потенциалната разлика между положителния и отрицателния полюс на батерията, когато батерията работи, тоест когато има свръхток във веригата.

  • Q.

    Какъв е капацитетът на батерията?

    A.

    Капацитетът на батерията се разделя на номинална мощност и действителна способност. Номиналният капацитет на батерията се отнася до уговорката или гаранциите, че батерията трябва да разрежда минималното количество електричество при определени условия на разреждане по време на проектирането и производството на бурята. Стандартът на IEC предвижда, че никел-кадмиевите и никел-метал-хидридните батерии се зареждат при 0.1C в продължение на 16 часа и се разреждат при 0.2C до 1.0V при температура от 20°C±5°C. Номиналният капацитет на батерията е изразен като C5. Предполага се, че литиево-йонните батерии се зареждат в продължение на 3 часа при средна температура, постоянен ток (1C)-постоянно напрежение (4.2V) контролират взискателни условия и след това се разреждат при 0.2C до 2.75V, когато разреденото електричество е с номинален капацитет. Действителният капацитет на батерията се отнася до реалната мощност, освободена от бурята при определени условия на разреждане, която се влияе главно от скоростта на разреждане и температурата (така че строго казано, капацитетът на батерията трябва да определя условията на зареждане и разреждане). Единицата за капацитет на батерията е Ah, mAh (1Ah=1000mAh).

  • Q.

    Какъв е остатъчният капацитет на разреждане на батерията?

    A.

    Когато акумулаторната батерия се разреди с голям ток (като 1C или по-висок), поради "ефекта на тесното място", съществуващ във вътрешната скорост на дифузия на токовия свръхток, батерията е достигнала напрежението на терминала, когато капацитетът не е напълно разреден , и след това използва малък ток, като 0.2C, може да продължи да премахва, докато 1.0V/бр. (никел-кадмиева и никел-водородна батерия) и 3.0V/бр. (литиева батерия), освободеният капацитет се нарича остатъчен капацитет.

  • Q.

    Какво е платформа за изхвърляне?

    A.

    Платформата за разреждане на Ni-MH акумулаторните батерии обикновено се отнася до диапазона на напрежението, в който работното напрежение на батерията е относително стабилно, когато се разрежда при специфична система за разреждане. Стойността му е свързана с разрядния ток. Колкото по-голям е токът, толкова по-ниско е теглото. Платформата за разреждане на литиево-йонните батерии обикновено трябва да спре зареждането, когато напрежението е 4.2V, а настоящето е по-малко от 0.01C при постоянно напрежение, след това го оставете за 10 минути и се разрежда до 3.6V при всяка скорост на разреждане текущ. Това е необходим стандарт за измерване на качеството на батериите.

  • Q.

    Какъв е методът за маркиране на акумулаторни батерии, определен от IEC?

    A.

    Според стандарта IEC, марката на Ni-MH батерия се състои от 5 части. 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. Например HF18/07/49 представлява квадратна никел-металхидридна батерия с ширина 18 мм, 7 мм и височина 49 мм. KRMT33/62HH представлява никел-кадмиева батерия; скоростта на разреждане е между 0.5C-3.5, високотемпературна серия единична батерия (без свързваща част), диаметър 33mm, височина 62mm. 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) Първата буква: показва вредния електроден материал на батерията. I—представлява литиево-йонна с вградена батерия; L—представлява литиев метален електрод или електрод от литиева сплав. 03) Втората буква: показва материала на катода на батерията. C—кобалтов електрод; N—електрод на никелова основа; M—електрод на манганова основа; V—електрод на базата на ванадий. 04) Третата буква: показва формата на батерията. R-представлява цилиндрична батерия; L-представлява квадратна батерия. 05) Числа: Цилиндрична батерия: 5 числа съответно показват диаметъра и височината на бурята. Единицата за диаметър е милиметър, а размерът е една десета от милиметъра. Когато някой диаметър или височина е по-голям или равен на 100 мм, трябва да се добави диагонална линия между двата размера. Квадратна батерия: 6 числа показват дебелината, ширината и височината на бурята в милиметри. Когато някой от трите измерения е по-голям или равен на 100 mm, трябва да се добави наклонена черта между размерите; ако някой от трите измерения е по-малък от 1 mm, буквата "t" се добавя пред този размер и единицата на този размер е една десета от милиметъра. Например, ICR18650 представлява цилиндрична вторична литиево-йонна батерия; катодният материал е кобалт, диаметърът му е около 18 мм, а височината му е около 65 мм. ICR20/1050. ICP083448 представлява квадратна вторична литиево-йонна батерия; катодният материал е кобалт, дебелината му е около 8 мм, ширината е около 34 мм, а височината е около 48 мм. ICP08/34/150 представлява квадратна вторична литиево-йонна батерия; катодният материал е кобалт, дебелината му е около 8 мм, ширината е около 34 мм, а височината е около 150 мм.

  • Q.

    Какви са опаковъчните материали на батерията?

    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.

    Каква е целта на опаковането, сглобяването и дизайна на батерията?

    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.

    Какви са основните аспекти на производителността на вторичната батерия като цяло?

    A.

    Тя включва главно напрежение, вътрешно съпротивление, капацитет, енергийна плътност, вътрешно налягане, скорост на саморазреждане, живот на цикъла, уплътняващи характеристики, безопасност, производителност на съхранение, външен вид и т.н. Има също претоварване, свръхразреждане и устойчивост на корозия.

  • Q.

    Какви са елементите на теста за надеждност на батерията?

    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.

    Какви са тестовите елементи за безопасност на батерията?

    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.

    Какви са стандартните методи за зареждане?

    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.

    Какво е стандартното зареждане и разреждане на Ni-MH батерии?

    A.

    Международният стандарт на IEC гласи, че стандартното зареждане и разреждане на никел-металхидридни батерии е: първо разредете батерията при 0.2C до 1.0V/бр., след това заредете при 0.1C за 16 часа, оставете я за 1 час и я поставете при 0.2C до 1.0V/бр., тоест за зареждане и разреждане на батерията стандарт.

  • Q.

    Какво е импулсно зареждане? Какво е влиянието върху работата на батерията?

    A.

    Импулсното зареждане обикновено използва зареждане и разреждане, настройка за 5 секунди и след това освобождаване за 1 секунда. Той ще намали по-голямата част от кислорода, генериран по време на процеса на зареждане, до електролити под разрядния импулс. Това не само ограничава количеството на вътрешното изпаряване на електролита, но и тези стари батерии, които са били силно поляризирани, постепенно ще се възстановят или ще се доближат до първоначалния капацитет след 5-10 пъти зареждане и разреждане, използвайки този метод на зареждане.

  • Q.

    Какво е бавно зареждане?

    A.

    Зареждането се използва за компенсиране на загубата на капацитет, причинена от саморазреждането на батерията, след като е напълно заредена. Като цяло, зареждането с импулсен ток се използва за постигане на горната цел.

  • Q.

    Какво е ефективност на зареждането?

    A.

    Ефективността на зареждане се отнася до мярката за степента, в която електрическата енергия, консумирана от батерията по време на процеса на зареждане, се превръща в химическа енергия, която батерията може да съхранява. Това се влияе главно от технологията на батерията и температурата на работната среда на бурята - като цяло, колкото по-висока е температурата на околната среда, толкова по-ниска е ефективността на зареждане.

  • Q.

    Какво представлява ефективността на разреждането?

    A.

    Ефективността на разреждане се отнася до действителната мощност, разредена до напрежението на терминала при определени условия на разреждане до номиналния капацитет. Той се влияе главно от скоростта на разреждане, температурата на околната среда, вътрешното съпротивление и други фактори. Като цяло, колкото по-висока е скоростта на разреждане, толкова по-висока е скоростта на разреждане. Колкото по-ниска е ефективността на разреждане. Колкото по-ниска е температурата, толкова по-ниска е ефективността на разреждане.

  • Q.

    Каква е изходната мощност на батерията?

    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.

    Какво е саморазреждането на вторичната батерия? Каква е скоростта на саморазреждане на различните видове батерии?

    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.

    Какво е 24-часов тест за саморазреждане?

    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.

    Каква е разликата между вътрешното съпротивление на заредено състояние и вътрешното съпротивление на разредено състояние?

    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.

    Какво е статично съпротивление? Какво е динамично съпротивление?

    A.

    Статичното вътрешно съпротивление е вътрешното съпротивление на батерията по време на разреждане, а динамичното вътрешно съпротивление е вътрешното съпротивление на батерията по време на зареждане.

  • Q.

    Стандартният тест за устойчивост на презареждане ли е?

    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.

    Какво представлява тестът за живот на стандартния цикъл на IEC?

    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.

    Какво е вътрешното налягане на батерията?

    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.

    Какъв е стандартният тест за задържане на заряда?

    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.

    Какво е тест за късо съединение?

    A.

    Използвайте проводник с вътрешно съпротивление ≤100mΩ, за да свържете положителния и отрицателния полюс на напълно заредена батерия във взривобезопасна кутия, за да осъществите късо съединение на положителния и отрицателния полюс. Батерията не трябва да експлодира или да се запали.

  • Q.

    Какви са тестовете за висока температура и висока влажност?

    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.

    Какво е експеримент за повишаване на температурата?

    A.

    След като батерията е напълно заредена, поставете я във фурната и загрейте от стайна температура със скорост 5°C/мин. След като батерията е напълно заредена, поставете я във фурната и загрейте от стайна температура със скорост 5°C/мин. Когато температурата на фурната достигне 130°C, оставете я за 30 минути. Батерията не трябва да експлодира или да се запали. Когато температурата на фурната достигне 130°C, оставете я за 30 минути. Батерията не трябва да експлодира или да се запали.

  • Q.

    Какво представлява експериментът с температурни цикли?

    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.

    Какво е тест за падане?

    A.

    След като батерията или батерията са напълно заредени, тя се пуска от височина 1 m върху бетонната (или циментовата) основа три пъти, за да се получат удари в произволни посоки.

  • Q.

    Какво е вибрационен експеримент?

    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.

    Какво е тест за удар?

    A.

    След като батерията е напълно заредена, поставете твърд прът хоризонтално и пуснете 20-килограмов предмет от определена височина върху твърдия прът. Батерията не трябва да експлодира или да се запали.

  • Q.

    Какво е експеримент за проникване?

    A.

    След като батерията е напълно заредена, прокарайте пирон с определен диаметър през центъра на бурята и оставете щифта в батерията. Батерията не трябва да експлодира или да се запали.

  • Q.

    Какво е пожарен експеримент?

    A.

    Поставете напълно заредената батерия върху нагревателно устройство с уникален защитен капак за пожар и никакви остатъци няма да преминат през защитния капак.

  • Q.

    Какви сертификати са преминали продуктите на компанията?

    A.

    Преминал е сертифициране на системата за качество ISO9001:2000 и сертифициране на системата за опазване на околната среда ISO14001:2004; продуктът е получил сертификат CE на ЕС и UL сертификат за Северна Америка, преминал е теста за защита на околната среда SGS и е получил патентния лиценз на Ovonic; в същото време PICC одобри продуктите на компанията в световното поемане на Scope.

  • Q.

    Какво е готова за употреба батерия?

    A.

    Готовата за употреба батерия е нов тип Ni-MH батерия с висока степен на задържане на заряда, лансирана от компанията. Това е устойчива на съхранение батерия с двойна производителност на първична и вторична батерия и може да замени основната батерия. Това означава, че батерията може да се рециклира и има по-висока оставаща мощност след съхранение за същото време като обикновените вторични Ni-MH батерии.

  • 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.

    Какви са предпазните мерки при използване на батерията?

    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.

    Каква е разликата между различните стандартни акумулаторни батерии?

    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.

    Каква е скоростта на разреждане на батерията? Каква е почасовата ставка на освобождаване на бурята?

    A.

    Скоростта на разреждане се отнася до зависимостта на скоростта между разрядния ток (A) и номиналния капацитет (A•h) по време на горене. Почасовият разряд се отнася до часовете, необходими за разреждане на номиналния капацитет при специфичен изходен ток.

  • Q.

    Защо е необходимо да поддържате батерията топла, когато снимате през зимата?

    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.

    Какъв е работният температурен диапазон на литиево-йонните батерии?

    A.

    Зареждане -10—45℃ Разряд -30—55℃

  • Q.

    Могат ли да се комбинират батерии с различен капацитет?

    A.

    Ако смесвате нови и стари батерии с различен капацитет или ги използвате заедно, може да има изтичане, нулево напрежение и т.н. Това се дължи на разликата в мощността по време на процеса на зареждане, което води до презареждане на някои батерии по време на зареждане. Някои батерии не са напълно заредени и имат капацитет по време на разреждане. Батерията с голям капацитет не е напълно разредена, а батерията с нисък капацитет е прекомерно разредена. В такъв порочен кръг батерията е повредена и изтича или има ниско (нулево) напрежение.

  • Q.

    Какво е външно късо съединение и какво влияние има върху работата на батерията?

    A.

    Свързването на външните два края на батерията към всеки проводник ще доведе до външно късо съединение. Краткият курс може да доведе до тежки последици за различните типове батерии, като например повишаване на температурата на електролита, повишаване на вътрешното въздушно налягане и т.н. Ако налягането на въздуха надвиши издържаното напрежение на капачката на батерията, батерията ще изтече. Тази ситуация сериозно уврежда батерията. Ако предпазният клапан се повреди, това може дори да причини експлозия. Ето защо, не свързвайте батерията на късо външно.

  • Q.

    Кои са основните фактори, влияещи върху живота на батерията?

    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.

    Може ли батерията да се съхранява в уреда, след като е изразходвана или ако не е използвана дълго време?

    A.

    Ако няма да използва електрическия уред за продължителен период от време, най-добре е да извадите батерията и да я поставите на сухо място с ниска температура. Ако не, дори ако електрическият уред е изключен, системата пак ще направи батерията с нисък изходен ток, което ще съкрати експлоатационния живот на бурята.

  • Q.

    Какви са по-добрите условия за съхранение на батерията? Трябва ли да зареждам напълно батерията за дългосрочно съхранение?

    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.

    Какво е стандартна батерия?

    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.

    Какви са възможните причини за нулево или ниско напрежение на единичната батерия?

    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.

    Какви са възможните причини за нулевото напрежение или ниското напрежение на батерията?

    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.

    Какви са контролните методи за предотвратяване на презареждане на батерията?

    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.

    Какви са възможните причини батерията или батерията да не могат да се зареждат?

    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).

Не намерихте това, което искахте?Свържи се с нас

close_white
близо

Пишете запитване тук

отговор в рамките на 6 часа, всякакви въпроси са добре дошли!