lQDPJwev_rDSwxTNAfTNBaCwiauai8yF4TAE-3FuUADSAA_1440_500

නිතර අසන පැන

  • ලිතියම් අයන බැටරි
  • ලිතියම් බැටරි පැකේජය
  • ආරක්ෂාව
  • භාවිත නිර්දේශ
  • වගකීම් සහතිකය
  • නැව්ගත කිරීම
  • 1. Lithium Ion Battery යනු කුමක්ද?

    Lithium-ion හෝ Li-ion බැටරියක් යනු ශක්තිය ගබඩා කිරීම සඳහා ලිතියම් අයන ප්‍රතිවර්ත කළ හැකි අඩු කිරීම භාවිතා කරන නැවත ආරෝපණය කළ හැකි බැටරි වර්ගයකි.සාම්ප්‍රදායික ලිතියම්-අයන සෛලයක සෘණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය සාමාන්‍යයෙන් මිනිරන්, කාබන් ආකාරයකි.මෙම සෘණ ඉලෙක්ට්රෝඩය සමහර විට ඇනෝඩය ලෙස හැඳින්වේ, එය විසර්ජනය කිරීමේදී ඇනෝඩයක් ලෙස ක්රියා කරයි.ධනාත්මක ඉලෙක්ට්රෝඩය සාමාන්යයෙන් ලෝහ ඔක්සයිඩ් වේ;ධනාත්මක ඉලෙක්ට්රෝඩය සමහර විට කැතෝඩය ලෙස හැඳින්වේ, එය විසර්ජනය කිරීමේදී කැතෝඩයක් ලෙස ක්රියා කරයි.ධනාත්මක සහ සෘණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ආරෝපණය හෝ විසර්ජනය වුවද සාමාන්‍ය භාවිතයේදී ධනාත්මක සහ සෘණාත්මකව පවතින අතර එබැවින් ආරෝපණය කිරීමේදී ප්‍රතිවර්තනය වන ඇනෝඩ සහ කැතෝඩ වලට වඩා භාවිතා කිරීමට වඩා පැහැදිලි පද වේ.

  • 2. Prismatic Lithium Cell යනු කුමක්ද?

    ප්‍රිස්මැටික් ලිතියම් සෛලයක් යනු ප්‍රිස්මැටික් (සෘජුකෝණාස්‍රාකාර) හැඩයක් ඇති ලිතියම් අයන සෛල විශේෂයකි.එය ඇනෝඩයක් (සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රැෆයිට් වලින් සාදා ඇත), කැතෝඩයක් (බොහෝ විට ලිතියම් ලෝහ ඔක්සයිඩ් සංයෝගයක්) සහ ලිතියම් ලවණ ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් වලින් සමන්විත වේ.සෘජු ස්පර්ශ සහ කෙටි පරිපථ වැළැක්වීම සඳහා ඇනෝඩය සහ කැතෝඩ සිදුරු පටලයකින් වෙන් කරනු ලැබේ. ලැප්ටොප්, ස්මාර්ට්ෆෝන් සහ වෙනත් අතේ ගෙන යා හැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වැනි අවකාශය ගැන සැලකිලිමත් වන යෙදුම්වල ප්‍රිස්මැටික් ලිතියම් සෛල බහුලව භාවිතා වේ.ඒවායේ අධික ශක්ති ඝනත්වය සහ විශිෂ්ට ක්‍රියාකාරීත්වය හේතුවෙන් විදුලි වාහන සහ බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිවල ද ඒවා නිතර භාවිතා වේ. අනෙකුත් ලිතියම්-අයන සෛල ආකෘති හා සසඳන විට, ප්‍රිස්මැටික් සෛල ඇසුරුම් ඝණත්වය සහ මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයේ පහසු නිෂ්පාදන හැකියාව අනුව වාසි ඇත.පැතලි, සෘජුකෝණාස්රාකාර හැඩය අවකාශය කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි, නිෂ්පාදකයින්ට දී ඇති පරිමාවක් තුළ තවත් සෛල ඇසුරුම් කිරීමට හැකි වේ.කෙසේ වෙතත්, ප්‍රිස්මැටික් සෛලවල දෘඩ හැඩය ඇතැම් යෙදුම්වල නම්‍යශීලී බව සීමා කළ හැක.

  • 3. Prismatic සහ Pouch Cell අතර වෙනස කුමක්ද?

    Prismatic සහ pouch cell යනු ලිතියම්-අයන බැටරි සඳහා විවිධ මෝස්තර වර්ග දෙකකි:

    Prismatic සෛල:

    • හැඩය: ප්‍රිස්මැටික් සෛල සම්ප්‍රදායික බැටරි සෛලයකට සමාන සෘජුකෝණාස්‍රාකාර හෝ හතරැස් හැඩයක් ඇත.
    • සැලසුම: ඒවාට සාමාන්‍යයෙන් ලෝහ හෝ ප්ලාස්ටික් වලින් සාදන ලද දෘඩ පිටත ආවරණයක් ඇත, ව්‍යුහාත්මක ස්ථායිතාව සපයයි.
    • ඉදිකිරීම්: ප්‍රිස්මැටික් සෛල ඉලෙක්ට්‍රෝඩ, බෙදුම්කරුවන් සහ විද්‍යුත් විච්ඡේදකවල ගොඩගැසී ඇති ස්ථර භාවිතා කරයි.
    • යෙදුම්: ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ලැප්ටොප්, ටැබ්ලට් සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් වැනි පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල මෙන්ම විද්‍යුත් වාහන සහ ජාල බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිවල භාවිතා වේ.

    බෑග් සෛල:

    • හැඩය: පවුච් සෛල නම්‍යශීලී සහ පැතලි මෝස්තරයක් ඇත, සිහින් සහ සැහැල්ලු මල්ලකට සමාන වේ.
    • සැලසුම: ඒවා නම්‍යශීලී ලැමිෙන්ටඩ් බෑගයකින් හෝ ඇලුමිනියම් තීරු වලින් වට කර ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝඩ, බෙදුම්කරුවන් සහ විද්‍යුත් විච්ඡේදක ස්ථර වලින් සමන්විත වේ.
    • ඉදිකිරීම්: පෝච් සෛල සමහර විට ඒවා ගොඩගැසූ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වින්‍යාසයක් ඇති බැවින් ඒවා “ස්ටැක්ඩ් පැතලි සෛල” ලෙස හැඳින්වේ.
    • යෙදුම්: ස්මාට් ජංගම දුරකථන, ටැබ්ලට්, සහ පැළඳිය හැකි උපාංග වැනි අතේ ගෙන යා හැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල ඒවායේ සංයුක්ත ප්‍රමාණය සහ සැහැල්ලු බර නිසා පොච් සෛල බහුලව භාවිතා වේ.

    ඒවා විද්‍යුත් වාහන සහ බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිවලද භාවිතා වේ.ප්‍රිස්මැටික් සහ මල්ල සෛල අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස්කම් අතර ඒවායේ භෞතික සැලසුම්, ඉදිකිරීම් සහ නම්‍යශීලී බව ඇතුළත් වේ.කෙසේ වෙතත්, සෛල වර්ග දෙකම ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලිතියම්-අයන බැටරි රසායන විද්‍යාවේ එකම මූලධර්ම මත ය.ප්‍රිස්මැටික් සහ බෑග් සෛල අතර තේරීම රඳා පවතින්නේ ඉඩ අවශ්‍යතා, බර සීමා කිරීම්, යෙදුම් අවශ්‍යතා සහ නිෂ්පාදන සලකා බැලීම් වැනි සාධක මත ය.

  • 4. ලිතියම්-අයන රසායන වර්ග මොනවාද, සහ අපි Lifepo4 භාවිතා කරන්නේ ඇයි?

    විවිධ රසායන විද්‍යාවන් කිහිපයක් තිබේ.GeePower එහි දිගු චක්‍ර ආයු කාලය, හිමිකාරිත්වයේ අඩු පිරිවැය, තාප ස්ථායීතාවය සහ අධි බල ප්‍රතිදානය හේතුවෙන් LiFePO4 භාවිතා කරයි.විකල්ප ලිතියම් අයන රසායන විද්‍යාව පිළිබඳ යම් තොරතුරු සපයන ප්‍රස්ථාරයක් පහත දැක්වේ.

    පිරිවිතර

    Li-cobalt LiCoO2 (LCO)

    Li-මැංගනීස් LiMn2O4 (LMO)

    Li-phosphate LiFePO4 (LFP)

    NMC1 LiNiMnCoO2

    වෝල්ටියතාවය

    3.60V

    3.80V

    3.30V

    3.60/3.70V

    ගාස්තු සීමාව

    4.20V

    4.20V

    3.60V

    4.20V

    සයිකල් ජීවිතය

    500

    500

    2,000 කි

    2,000 කි

    මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය

    සාමාන්යය

    සාමාන්යය

    යහපත

    යහපත

    විශේෂිත බලශක්ති

    150-190Wh/kg

    100-135Wh/kg

    90-120Wh/kg

    140-180Wh/kg

    පූරණය වෙමින් පවතී

    1C

    10C, 40C ස්පන්දනය

    35C අඛණ්ඩව

    10C

    ආරක්ෂාව

    සාමාන්යය

    සාමාන්යය

    ඉතා ආරක්ෂිතයි

    Li-Cobalt වලට වඩා ආරක්ෂිතයි

    තාප ධාවන පථය

    150°C (302°F)

    250°C (482°F)

    270°C (518°F)

    210°C (410°F)

  • 5. බැටරි සෛලයක් ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

    ලිතියම් අයන බැටරි සෛලයක් වැනි බැටරි සෛලයක් ක්‍රියා කරන්නේ විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියා මූලධර්මය මත ය.

    එය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ සරල පැහැදිලි කිරීමක් මෙන්න:

    • ඇනෝඩය (සෘණ ඉලෙක්ට්රෝඩය): ඇනෝඩය සෑදී ඇත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මුදා හැරිය හැකි ද්‍රව්‍යයකිනි, සාමාන්‍යයෙන් මිනිරන්.බැටරිය විසර්ජනය වූ විට, ඇනෝඩය බාහිර පරිපථයට ඉලෙක්ට්‍රෝන නිකුත් කරයි.
    • කැතෝඩය (ධනාත්මක ඉලෙක්ට්‍රෝඩය): කැතෝඩය සෑදී ඇත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ආකර්ෂණය කර ගබඩා කළ හැකි ද්‍රව්‍යයකිනි, සාමාන්‍යයෙන් ලිතියම් කොබෝල්ට් ඔක්සයිඩ් (LiCoO2) වැනි ලෝහ ඔක්සයිඩ් වේ.විසර්ජනය අතරතුර, ලිතියම් අයන ඇනෝඩයේ සිට කැතෝඩය දක්වා ගමන් කරයි.
    • විද්‍යුත් විච්ඡේදකය: විද්‍යුත් විච්ඡේදකය යනු රසායනික මාධ්‍යයකි, සාමාන්‍යයෙන් කාබනික ද්‍රාවකයක දියවන ලිතියම් ලවණයකි.එය ඉලෙක්ට්‍රෝන වෙන්ව තබා ගනිමින් ඇනෝඩය සහ කැතෝඩය අතර ලිතියම් අයන චලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
    • විභේදකය: සිදුරු සහිත ද්‍රව්‍යයකින් සාදන ලද බෙදුම්කරුවෙකු ඇනෝඩය සහ කැතෝඩය අතර සෘජු සම්බන්ධතා වළක්වයි, ලිතියම් අයන ගලා යාමට ඉඩ දෙන අතර කෙටි පරිපථ වළක්වයි.
    • විසර්ජනය: බැටරිය බාහිර පරිපථයකට සම්බන්ධ කළ විට (උදා: ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක්), ලිතියම් අයන ඇනෝඩයේ සිට කැතෝඩය වෙත ඉලෙක්ට්‍රෝලය හරහා ගමන් කරයි, ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලායාම සහ විද්‍යුත් ශක්තිය ජනනය කරයි.
    • ආරෝපණය: බාහිර බලශක්ති ප්රභවයක් බැටරියට සම්බන්ධ කළ විට, විද්යුත් රසායනික ප්රතික්රියාවේ දිශාව ආපසු හැරේ.ලිතියම් අයන කැතෝඩයේ සිට ඇනෝඩය වෙත නැවත ගමන් කරයි, එහිදී ඒවා නැවත අවශ්‍ය වන තෙක් ගබඩා වේ.

    මෙම ක්‍රියාවලිය මගින් බැටරි සෛලයකට විසර්ජනයේදී රසායනික ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කිරීමට සහ ආරෝපණය කිරීමේදී විද්‍යුත් ශක්තිය ගබඩා කිරීමට ඉඩ සලසයි, එය අතේ ගෙන යා හැකි සහ නැවත ආරෝපණය කළ හැකි බලශක්ති ප්‍රභවයක් බවට පත් කරයි.

  • 6. Lifepo4 බැටරියේ වාසි සහ අවාසි යනු කුමක්ද?

    LiFePO4 බැටරි වල වාසි:

    • ආරක්ෂාව: LiFePO4 බැටරි යනු ගින්දර හෝ පිපිරීමේ අඩු අවදානමක් සහිත, පවතින ආරක්ෂිතම ලිතියම්-අයන බැටරි රසායනයයි. දිගු චක්‍ර ආයු කාලය: මෙම බැටරිවලට දහස් ගණන් ආරෝපණ-විසර්ජන චක්‍රවලට ඔරොත්තු දිය හැකි අතර, ඒවා නිතර භාවිතයට සුදුසු වේ.
    • අධි ශක්ති ඝනත්වය: LiFePO4 බැටරිවලට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක බලශක්ති ප්‍රමාණයක් සංයුක්ත ප්‍රමාණයකින් ගබඩා කළ හැකි අතර, ඉඩ සීමා සහිත යෙදුම් සඳහා වඩාත් සුදුසුය.
    • හොඳ උෂ්ණත්ව කාර්ය සාධනය: ඔවුන් විවිධ දේශගුණික තත්ත්වයන් සඳහා සුදුසු වන පරිදි දැඩි උෂ්ණත්වවලදී හොඳින් ක්රියා කරයි.
    • අඩු ස්වයං-විසර්ජනය: LiFePO4 බැටරි දිගු කාලයක් සඳහා ඒවායේ ආරෝපණය රඳවා තබා ගත හැකිය, කලාතුරකින් භාවිතා කරන යෙදුම් සඳහා වඩාත් සුදුසුය.

    LiFePO4 බැටරි වල අවාසි:

    • අඩු ශක්ති ඝනත්වය: අනෙකුත් ලිතියම් අයන රසායන විද්‍යාවට සාපේක්ෂව LiFePO4 බැටරි වල ශක්ති ඝනත්වය තරමක් අඩුයි.
    • ඉහළ පිරිවැය: මිල අධික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සහ භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් LiFePO4 බැටරි වඩා මිල අධික වේ.
    • අඩු වෝල්ටීයතාවය: LiFePO4 බැටරිවල අඩු නාමික වෝල්ටීයතාවයක් ඇත, ඇතැම් යෙදුම් සඳහා අමතර සලකා බැලීම් අවශ්‍ය වේ.
    • අඩු විසර්ජන අනුපාතය: ඔවුන්ට අඩු විසර්ජන අනුපාතයක් ඇත, ඉහළ බලයක් අවශ්‍ය යෙදුම් සඳහා ඔවුන්ගේ යෝග්‍යතාවය සීමා කරයි.

    සාරාංශයක් ලෙස, LiFePO4 බැටරි ආරක්ෂාව, දිගු චක්‍රීය ආයු කාලය, ඉහළ ශක්ති ඝනත්වය, හොඳ උෂ්ණත්ව කාර්ය සාධනය සහ අඩු ස්වයං-විසර්ජන සපයයි.කෙසේ වෙතත්, අනෙකුත් ලිතියම් අයන රසායන විද්‍යාවට සාපේක්ෂව ඒවාට තරමක් අඩු ශක්ති ඝනත්වය, වැඩි පිරිවැය, අඩු වෝල්ටීයතාව සහ අඩු විසර්ජන අනුපාතය ඇත.

  • 7. LiFePO4 සහ NCM සෛලය අතර වෙනස කුමක්ද?

    LiFePO4 (ලිතියම් යකඩ පොස්පේට්) සහ NCM (නිකල් කොබෝල්ට් මැංගනීස්) යන දෙකම ලිතියම්-අයන බැටරි රසායන විද්‍යාව වන නමුත් ඒවායේ ලක්ෂණවල යම් යම් වෙනස්කම් ඇත.

    LiFePO4 සහ NCM සෛල අතර ප්‍රධාන වෙනස්කම් කිහිපයක් මෙන්න:

    • ආරක්ෂාව: LiFePO4 සෛල ආරක්ෂිතම ලිතියම්-අයන රසායන විද්‍යාව ලෙස සලකනු ලබන අතර, තාප ගැලීම්, ගින්න හෝ පිපිරුම් අවදානම අඩුය.NCM සෛල, සාමාන්‍යයෙන් ආරක්ෂිත අතර, LiFePO4 හා සසඳන විට තාප ගැලීමේ අවදානම තරමක් වැඩි ය.
    • ශක්ති ඝනත්වය: NCM සෛල වලට සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ශක්ති ඝනත්වයක් ඇත, එයින් අදහස් කරන්නේ ඔවුන්ට ඒකක බරකට හෝ පරිමාවකට වැඩි ශක්තියක් ගබඩා කළ හැකි බවයි.මෙය වැඩි ශක්ති ධාරිතාවක් අවශ්‍ය යෙදුම් සඳහා NCM සෛල වඩාත් සුදුසු කරයි.
    • චක්‍ර ආයු කාලය: LiFePO4 සෛල NCM සෛලවලට සාපේක්ෂව දිගු චක්‍ර ආයු කාලයක් ඇත.ඒවායේ ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස පිරිහීමට පටන් ගැනීමට පෙර ඒවාට සාමාන්‍යයෙන් විශාල ආරෝපණ-විසර්ජන චක්‍ර ගණනකට ඔරොත්තු දිය හැකිය.මෙය LiFePO4 සෛල නිතර බයිසිකල් පැදීම අවශ්‍ය යෙදුම් සඳහා වඩාත් සුදුසු කරයි.
    • තාප ස්ථායීතාවය: LiFePO4 සෛල වඩාත් තාප ස්ථායී වන අතර ඉහළ උෂ්ණත්ව පරිසරයක වඩා හොඳින් ක්‍රියා කරයි.ඒවා අධික උනුසුම් වීමේ ප්‍රවණතාව අඩු වන අතර NCM සෛලවලට සාපේක්ෂව ඉහළ මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වයකට ඔරොත්තු දිය හැකිය.
    • පිරිවැය: LiFePO4 සෛල NCM සෛලවලට සාපේක්ෂව සාමාන්‍යයෙන් මිලෙන් අඩුය.ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් බැටරිවල කොබෝල්ට් වැනි වටිනා ලෝහ මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු නොවන බැවින් ඒවායේ අමුද්‍රව්‍ය මිල ද අඩු වන අතර පොස්පරස් සහ යකඩ ද පෘථිවියේ සාපේක්ෂ වශයෙන් බහුලව පවතී.
    • වෝල්ටීයතාව: LiFePO4 සෛල NCM සෛලවලට සාපේක්ෂව අඩු නාමික වෝල්ටීයතාවයක් ඇත.මෙයින් අදහස් කරන්නේ LiFePO4 බැටරි වලට NCM බැටරි වලට සමාන වෝල්ටීයතා ප්‍රතිදානයක් ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රේණියේ අතිරේක සෛල හෝ පරිපථ අවශ්‍ය විය හැකි බවයි.

    සාරාංශයක් ලෙස, LiFePO4 බැටරි වැඩි ආරක්ෂාවක්, දිගු චක්‍රීය ආයු කාලයක්, වඩා හොඳ තාප ස්ථායීතාවයක් සහ තාප පැනීමේ අවදානම අඩු කරයි.NCM බැටරි, අනෙක් අතට, වැඩි ශක්ති ඝනත්වයක් ඇති අතර මගී මෝටර් රථ වැනි අවකාශ සීමා සහිත යෙදුම් සඳහා වඩාත් සුදුසු විය හැක.

    LiFePO4 සහ NCM සෛල අතර තේරීම ආරක්ෂාව, බලශක්ති ඝනත්වය, චක්‍ර ආයු කාලය සහ පිරිවැය සලකා බැලීම් ඇතුළුව යෙදුමේ නිශ්චිත අවශ්‍යතා මත රඳා පවතී.

  • 8. බැටරි සෛල තුලනය යනු කුමක්ද?

    බැටරි සෛල තුලනය යනු බැටරි පැකට්ටුවක් තුළ තනි සෛලවල ආරෝපණ මට්ටම් සමාන කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.කාර්ය සාධනය, ආරක්ෂාව සහ කල්පැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සියලුම සෛල ප්රශස්ත ලෙස ක්රියාත්මක වන බව සහතික කරයි.වර්ග දෙකකි: සෛල අතර ආරෝපණ සක්‍රියව මාරු කරන සක්‍රීය තුලනය සහ අතිරික්ත ආරෝපණය විසුරුවා හැරීමට ප්‍රතිරෝධක භාවිතා කරන උදාසීන තුලනය.අධික ලෙස ආරෝපණය වීම හෝ අධික ලෙස විසර්ජනය වීම වැළැක්වීම, සෛල ක්ෂය වීම අඩු කිරීම සහ සෛල හරහා ඒකාකාර ධාරිතාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා තුලනය ඉතා වැදගත් වේ.

  • 1. ලිතියම් අයන් බැටරි ඕනෑම වේලාවක ආරෝපණය කළ හැකිද?

    ඔව්, Lithium-ion බැටරි හානියක් නොමැතිව ඕනෑම අවස්ථාවක ආරෝපණය කළ හැක.Lead-Acid බැටරි මෙන් නොව, ලිතියම්-අයන බැටරි අර්ධ වශයෙන් ආරෝපණය කළ විට එකම අවාසි වලින් පීඩා විඳින්නේ නැත.මෙයින් අදහස් කරන්නේ පරිශීලකයින්ට අවස්ථා ආරෝපණයෙන් ප්‍රයෝජන ගත හැකි බවයි, එනම් ආරෝපණ මට්ටම් ඉහළ නැංවීම සඳහා දිවා ආහාර විවේකය වැනි කෙටි කාල පරාසයන් තුළ ඔවුන්ට බැටරිය සම්බන්ධ කළ හැකිය.වැදගත් කාර්යයන් හෝ ක්‍රියාකාරකම් වලදී බැටරිය අඩු වීමේ අවදානම අවම කරමින් දවස පුරා බැටරිය සම්පූර්ණයෙන්ම ආරෝපණය වී ඇති බව සහතික කිරීමට මෙය පරිශීලකයින්ට හැකියාව ලබා දෙයි.

  • 2. GeePower Lifepo4 බැටරි කොපමණ චක්‍ර ගණනක් පවතිනවාද?

    විද්‍යාගාර දත්ත වලට අනුව, GeePower LiFePO4 බැටරි 80% විසර්ජන ගැඹුරකදී චක්‍ර 4,000ක් දක්වා ශ්‍රේණිගත කර ඇත.ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන් නිසි ලෙස රැකබලා ගන්නේ නම්, ඔබට එය දිගු කාලයක් භාවිතා කළ හැකිය.බැටරියේ ධාරිතාව ආරම්භක ධාරිතාවෙන් 70% දක්වා පහත වැටෙන විට, එය සීරීමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

  • 3. බැටරියේ උෂ්ණත්වයට අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව යනු කුමක්ද?

    GeePower හි LiFePO4 බැටරිය 0~45℃ පරාසයකින් ආරෝපණය කළ හැක, -20~55℃ පරාසයක වැඩ කළ හැක, ගබඩා උෂ්ණත්වය 0~45℃ අතර වේ.

  • 4. බැටරියට මතක බලපෑමක් තිබේද?

    GeePower හි LiFePO4 බැටරිවල මතක ආචරණයක් නොමැති අතර ඕනෑම වේලාවක නැවත ආරෝපණය කළ හැක.

  • 5. මගේ බැටරිය සඳහා මට විශේෂ ආරෝපණයක් අවශ්‍යද?

    ඔව්, චාජර් නිවැරදිව භාවිතා කිරීම බැටරියේ ක්රියාකාරිත්වයට විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි.GeePower බැටරි කැපවූ චාජරයකින් සමන්විත වේ, ඔබ GeePower කාර්මික ශිල්පීන් විසින් අනුමත කරන ලද කැපවූ චාජරයක් හෝ චාජරයක් භාවිතා කළ යුතුය.

  • 6. බැටරියේ ක්‍රියාකාරිත්වයට උෂ්ණත්වය බලපාන්නේ කෙසේද?

    අධික උෂ්ණත්ව (>25°C) තත්ත්ව බැටරියේ රසායනික ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි කරයි, නමුත් බැටරි ආයු කාලය කෙටි කරයි සහ ස්වයං-විසර්ජන අනුපාතය වැඩි කරයි.අඩු උෂ්ණත්වය (< 25 ° C) බැටරි ධාරිතාව අඩු කරන අතර ස්වයං-විසර්ජනය අඩු කරයි.එබැවින්, 25 ° C පමණ තත්ත්වය යටතේ බැටරිය භාවිතා කිරීමෙන් වඩා හොඳ කාර්ය සාධනයක් සහ ආයු කාලයක් ලැබෙනු ඇත.

  • 7. LCD සංදර්ශකයේ ඇති කාර්යයන් මොනවාද?

    සියලුම GeePower බැටරි පැකේජය LCD සංදර්ශකයක් සමඟ එකට පැමිණේ, බැටරියේ ක්‍රියාකාරී දත්ත පෙන්විය හැකි අතර, ඒවා ඇතුළුව: SOC, Voltage, Current, Working Hour, අසාර්ථක හෝ අසාමාන්‍යතාවය, ආදිය.

  • 8. BMS ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

    බැටරි කළමනාකරණ පද්ධතිය (BMS) යනු ලිතියම්-අයන බැටරි ඇසුරුමක තීරණාත්මක අංගයක් වන අතර එහි ආරක්ෂිත සහ කාර්යක්ෂම ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.

    එය ක්‍රියා කරන ආකාරය මෙන්න:

    • බැටරි අධීක්‍ෂණය: වෝල්ටීයතාව, ධාරාව, ​​උෂ්ණත්වය සහ ආරෝපණ තත්ත්වය (SOC) වැනි බැටරියේ විවිධ පරාමිතීන් BMS අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කරයි.මෙම තොරතුරු බැටරියේ සෞඛ්‍යය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ.
    • සෛල තුලනය: ලිතියම්-අයන බැටරි ඇසුරුම් තනි සෛල කිහිපයකින් සමන්විත වන අතර, BMS මඟින් සෑම සෛලයක්ම වෝල්ටීයතාවය අනුව සමතුලිත බව සහතික කරයි.සෛල තුලනය මඟින් කිසිදු සෛලයක් වැඩිපුර ආරෝපණය වී හෝ අඩුවෙන් ආරෝපණය නොවන බව සහතික කරයි, එමඟින් බැටරි ඇසුරුමේ සමස්ත ධාරිතාව සහ කල්පැවැත්ම ප්‍රශස්ත කරයි.
    • ආරක්‍ෂිත ආරක්‍ෂාව: අසාමාන්‍ය තත්ත්‍වයෙන් බැටරි පැකේජය ආරක්‍ෂා කිරීමට BMS සතුව ආරක්‍ෂිත යාන්ත්‍රණ ඇත.උදාහරණයක් ලෙස, බැටරි උෂ්ණත්වය ආරක්ෂිත සීමාවන් ඉක්මවා ගියහොත්, BMS මඟින් සිසිලන පද්ධති සක්‍රිය කිරීමට හෝ හානි වැළැක්වීම සඳහා බර පැටවීමෙන් බැටරිය විසන්ධි කළ හැකිය.
    • ආරෝපණ තත්ත්වය ඇස්තමේන්තු කිරීම: වෝල්ටීයතාව, ධාරාව සහ ඓතිහාසික දත්ත ඇතුළුව විවිධ යෙදවුම් මත පදනම්ව BMS විසින් බැටරියේ SOC ඇස්තමේන්තු කරයි.මෙම තොරතුරු බැටරියේ ඉතිරි ධාරිතාව තීරණය කිරීමට උපකාර වන අතර බැටරි ආයු කාලය සහ පරාසය පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි අනාවැකි සබල කරයි.
    • සන්නිවේදනය: BMS බොහෝ විට විදුලි වාහනයක් හෝ බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියක් වැනි සමස්ත පද්ධතිය සමඟ ඒකාබද්ධ වේ.එය පද්ධතියේ පාලන ඒකකය සමඟ සන්නිවේදනය කරයි, තත්‍ය කාලීන දත්ත සැපයීම සහ ආරෝපණය කිරීම, විසර්ජනය කිරීම හෝ වෙනත් මෙහෙයුම් සඳහා විධාන ලබා ගැනීම.
    • දෝෂ හඳුනාගැනීම සහ වාර්තා කිරීම: BMS හට බැටරි ඇසුරුමේ දෝෂ හෝ අසාමාන්‍යතා හඳුනාගෙන පද්ධති ක්‍රියාකරුට හෝ පරිශීලකයාට ඇඟවීම් හෝ දැනුම්දීම් සැපයිය හැක.කිසියම් පුනරාවර්තන ගැටළු හඳුනා ගැනීම සඳහා පසුව විශ්ලේෂණය සඳහා දත්ත ලොග් විය හැක.

    සමස්තයක් වශයෙන්, ලිතියම්-අයන බැටරි ඇසුරුම්වල ආරක්ෂාව, කල්පැවැත්ම සහ ක්‍රියාකාරීත්වය සහතික කිරීම සඳහා BMS තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

  • 1. අපගේ ලිතියම් බැටරි සමත් වී ඇති සහතික මොනවාද?

    CCS,CE,FCC,ROHS,MSDS,UN38.3,TUV,SJQA ආදිය.

  • 2. බැටරි සෛල වියළී ගියහොත් කුමක් සිදුවේද?

    බැටරි සෛල වියළී ගියහොත්, එයින් අදහස් වන්නේ ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනය වී ඇති බවත්, බැටරියේ වැඩි ශක්තියක් නොමැති බවත්ය.

    බැටරි සෛල වියළන විට සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන දේ මෙන්න:

    • බලය නැතිවීම: බැටරි සෛල වියළී ගිය විට, බැටරියෙන් බල ගැන්වෙන උපාංගය හෝ පද්ධතිය බලය අහිමි වේ.බැටරිය නැවත ආරෝපණය කරන තුරු හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන තුරු එය ක්‍රියා විරහිත වේ.
    • වෝල්ටීයතා පහත වැටීම: බැටරි සෛල වියළී යන විට, බැටරියේ වෝල්ටීයතා ප්රතිදානය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටේ.මෙය බලගන්වන උපාංගයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හෝ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුවීමට හේතු විය හැක.
    • විය හැකි හානිය: සමහර අවස්ථාවලදී, බැටරියක් සම්පූර්ණයෙන්ම සිඳී ගොස් දීර්ඝ කාලයක් එම තත්වයේ තැබුවහොත්, එය බැටරි සෛල වලට ආපසු හැරවිය නොහැකි හානියකට හේතු විය හැක.මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බැටරියේ ධාරිතාව අඩු වීම හෝ දරුණු අවස්ථාවල දී බැටරිය භාවිතයට ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් විය හැක.
    • බැටරි ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණ: බොහෝ නවීන බැටරි පද්ධති සෛල සම්පූර්ණයෙන්ම වියළීම වැළැක්වීම සඳහා ආරක්ෂිත යාන්ත්‍රණයන් ඇත.මෙම ආරක්ෂණ පරිපථ මඟින් බැටරියේ වෝල්ටීයතාවය නිරීක්ෂණය කරන අතර බැටරියේ දීර්ඝ ආයුෂ සහ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා එය නිශ්චිත සීමාවකින් ඔබ්බට විසර්ජනය වීම වළක්වයි.
    • නැවත ආරෝපණය කිරීම හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම: බැටරියේ ශක්තිය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා සුදුසු ආරෝපණ ක්‍රමයක් සහ උපකරණ භාවිතයෙන් එය නැවත ආරෝපණය කිරීම අවශ්‍ය වේ.

    කෙසේ වෙතත්, බැටරි සෛල වලට හානි වී හෝ සැලකිය යුතු ලෙස පිරිහී ඇත්නම්, බැටරිය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම අවශ්‍ය විය හැකිය. විවිධ වර්ගයේ බැටරි විවිධ විසර්ජන ලක්ෂණ සහ නිර්දේශිත විසර්ජන ගැඹුර ඇති බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය.ප්‍රශස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සහ බැටරියේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා බැටරි සෛල සම්පූර්ණයෙන් බැස යාමෙන් වැළකී ඒවා වියළීමට පෙර ඒවා නැවත ආරෝපණය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් නිර්දේශ කෙරේ.

  • 3. GeePower Lithium-Ion බැටරි ආරක්ෂිතද?

    GeePower ලිතියම්-අයන බැටරි විවිධ සාධක නිසා සුවිශේෂී ආරක්ෂිත විශේෂාංග ලබා දෙයි:

    • A ශ්‍රේණියේ බැටරි සෛල: අපි භාවිතා කරන්නේ ඉහළ ක්‍රියාකාරී බැටරි සපයන සුප්‍රසිද්ධ සන්නාම පමණි.මෙම සෛල පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී, කෙටි පරිපථ-විරෝධී, සහ ස්ථාවර සහ ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
    • බැටරි රසායන විද්‍යාව: අපගේ බැටරි එහි රසායනික ස්ථායීතාවය සඳහා ප්‍රසිද්ධ ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් (LiFePO4) භාවිතා කරයි.අනෙකුත් ලිතියම්-අයන රසායන විද්‍යාව හා සසඳන විට එය ඉහළම තාප ධාවන උෂ්ණත්වය ඇති අතර, 270 °C (518F) උෂ්ණත්ව සීමාවක් සහිත අමතර ආරක්ෂිත තට්ටුවක් සපයයි.
    • ප්‍රිස්මැටික් සෛල තාක්ෂණය: සිලින්ඩරාකාර සෛල මෙන් නොව, අපගේ ප්‍රිස්මාටික් සෛලවලට වැඩි ධාරිතාවක් (>20Ah) ඇති අතර අඩු බල සම්බන්ධතා අවශ්‍ය වන අතර, විභව ගැටළු ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කරයි.මීට අමතරව, මෙම සෛල සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන නම්‍යශීලී බස්-බාර් ඒවා කම්පන වලට බෙහෙවින් ප්‍රතිරෝධී කරයි.
    • විද්‍යුත් වාහන පන්ති ව්‍යුහය සහ පරිවාරක සැලසුම: අපි අපගේ බැටරි ඇසුරුම් විශේෂයෙන් විදුලි වාහන සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ශක්තිමත් ව්‍යුහයක් සහ පරිවරණයක් ක්‍රියාත්මක කරයි.
    • GeePower හි මොඩියුල සැලසුම: අපගේ බැටරි ඇසුරුම් සැලසුම් කර ඇත්තේ ස්ථාවරත්වය සහ ශක්තිය මනසේ තබාගෙන, හොඳ අනුකූලතාවයක් සහ එකලස් කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාවයක් සහතික කරමිනි.
    • ස්මාර්ට් BMS සහ ආරක්ෂිත පරිපථය: සෑම GeePower බැටරි පැකට්ටුවක්ම ස්මාර්ට් බැටරි කළමනාකරණ පද්ධතියකින් (BMS) සහ ආරක්ෂිත පරිපථයකින් සමන්විත වේ.මෙම පද්ධතිය බැටරි සෛලවල උෂ්ණත්වය සහ ධාරාව නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කරයි.කිසියම් විභව හානියක් හෝ අවදානමක් අනාවරණය වුවහොත්, බැටරි ක්‍රියාකාරිත්වය පවත්වා ගැනීමට සහ එහි අපේක්ෂිත ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමට පද්ධතිය වසා දමයි.

  • 4. බැටරි ගිනි ගැනීම ගැන කනස්සල්ලක් තිබේද?

    සහතික වශයෙන්ම, GeePower හි බැටරි පැකේජ නිර්මාණය කර ඇත්තේ ආරක්ෂාවට ප්‍රමුඛත්වය දී ඇත.බැටරි ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් රසායන විද්‍යාව වැනි උසස් තාක්‍ෂණය භාවිතා කරයි, එය එහි සුවිශේෂී ස්ථායීතාවය සහ ඉහළ පිළිස්සුම් උෂ්ණත්ව සීමාව සඳහා ප්‍රසිද්ධය.අනෙකුත් බැටරි වර්ග මෙන් නොව, අපගේ ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් බැටරි ගිනි ඇතිවීමේ අවදානම අඩුය, ඒවායේ රසායනික ගුණාංග සහ නිෂ්පාදනයේදී ක්‍රියාත්මක කරන ලද දැඩි ආරක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ගවලට ස්තූතිවන්ත වේ.මීට අමතරව, බැටරි ඇසුරුම් අධි ආරෝපණය සහ වේගවත් විසර්ජනය වළක්වන නවීන ආරක්ෂණ උපකරණවලින් සමන්විත වන අතර, සිදුවිය හැකි අවදානම් තවදුරටත් අවම කරයි.මෙම ආරක්‍ෂිත අංගයන් සමඟින්, බැටරි ගිනිගැනීමේ සම්භාවිතාව අතිශයින් අඩු බව දැන ගැනීමෙන් ඔබට මනසේ සාමය ලබා ගත හැකිය.

  • 1. විදුලිය විසන්ධි වූ විට බැටරිය ස්වයං විසර්ජනය වේවිද?

    සියලුම බැටරි, කුමන රසායනික චරිතයක් වුවද, ස්වයං-විසර්ජන සංසිද්ධි ඇත.නමුත් LiFePO4 බැටරියේ ස්වයං-විසර්ජන අනුපාතය ඉතා අඩු, 3% ට වඩා අඩුය.

    අවධානය 

    පරිසර උෂ්ණත්වය ඉහළ නම්;කරුණාකර බැටරි පද්ධතියේ ඉහළ උෂ්ණත්ව අනතුරු ඇඟවීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න;ඉහළ උෂ්ණත්ව පරිසරයක භාවිතයෙන් පසු වහාම බැටරිය ආරෝපණය නොකරන්න, ඔබ බැටරිය විනාඩි 30 කට වඩා වැඩි කාලයක් රැඳී සිටීමට හෝ උෂ්ණත්වය ≤35 ° C දක්වා පහත වැටේ;පරිසර උෂ්ණත්වය ≤0°C වන විට, බැටරිය ආරෝපණය කිරීමට හෝ ආරෝපණය කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීමට නොහැකි තරම් සීතල වීම වැළැක්වීම සඳහා forklift භාවිතා කිරීමෙන් පසු හැකි ඉක්මනින් බැටරිය ආරෝපණය කළ යුතුය;

  • 2. මට Lifepo4 බැටරියක් සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනය කළ හැකිද?

    ඔව්, LiFePO4 බැටරි 0% SOC වෙත අඛණ්ඩව විසර්ජනය කළ හැකි අතර දිගුකාලීන බලපෑමක් නොමැත.කෙසේ වෙතත්, බැටරි ආයු කාලය පවත්වා ගැනීම සඳහා 20% දක්වා අඩු කිරීමට පමණක් අපි නිර්දේශ කරමු.

    අවධානය 

    බැටරි ගබඩා කිරීම සඳහා හොඳම SOC පරතරය: 50± 10%

  • 3. මට Geepower බැටරි පැක් එකක් ආරෝපණය කර විසර්ජනය කළ හැක්කේ කුමන උෂ්ණත්වවලදීද?

    GeePower බැටරි ඇසුරුම් ආරෝපණය කළ යුත්තේ 0°C සිට 45°C (32°F සිට 113°F) දක්වා පමණක් වන අතර -20 °C සිට 55°C දක්වා (-4°F සිට 131 °F) දක්වා විසර්ජනය කළ යුතුය.

  • 4. උෂ්ණත්ව පරාසය -20 °c සිට 55 °c (-4 °f සිට 131 °f) පැකේජයේ ක්‍රියාකාරී අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වයද නැතිනම් පරිසර උෂ්ණත්වයද?

    මෙය අභ්යන්තර උෂ්ණත්වයයි.මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය නිරීක්ෂණය කරන ඇසුරුම තුළ උෂ්ණත්ව සංවේදක ඇත.උෂ්ණත්ව පරාසය ඉක්මවා ගියහොත්, බසරය නාද වන අතර, පැකේජය මෙහෙයුම් පරාමිතීන් තුළට සිසිල් කිරීමට/උණුසුම් කිරීමට ඉඩ දෙන තෙක් ඇසුරුම ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා විරහිත වේ. 

  • 5. ඔබ පුහුණුව ලබා දෙනවාද?

    නියත වශයෙන්ම ඔව්, අපි ඔබට ලිතියම් බැටරිය පිළිබඳ මූලික දැනුම, ලිතියම් බැටරියේ වාසි සහ කරදර තුරන් කිරීම් ඇතුළුව මාර්ගගත තාක්ෂණික සහාය සහ පුහුණුව ලබා දෙන්නෙමු.පරිශීලක අත්පොත එම අවස්ථාවේදීම ඔබට ලබා දෙනු ඇත.

  • 6. LiFePO4 බැටරියක් අවදි කරන්නේ කෙසේද?

    LiFePO4 (ලිතියම් යකඩ පොස්පේට්) බැටරියක් සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනය වී ඇත්නම් හෝ "නිදි" නම්, ඔබට එය අවදි කිරීමට පහත පියවර උත්සාහ කළ හැකිය:

    • ආරක්ෂාව සහතික කරන්න: LiFePO4 බැටරි සංවේදී විය හැකි බැවින් ඒවා හැසිරවීමේදී ආරක්ෂිත අත්වැසුම් සහ ඇස් කණ්ණාඩි පළඳින්න.
    • සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කරන්න: බැටරිය සහ උපාංගය හෝ චාජරය අතර ඇති සියලුම සම්බන්ධතා ආරක්ෂිත සහ හානිවලින් තොර බවට වග බලා ගන්න.
    • බැටරි වෝල්ටීයතාව පරීක්ෂා කරන්න: බැටරියේ වෝල්ටීයතාවය පරීක්ෂා කිරීමට බහු-මීටරයක් ​​භාවිතා කරන්න.වෝල්ටීයතාව නිර්දේශිත අවම මට්ටමට වඩා අඩු නම් (සාමාන්‍යයෙන් සෛලයකට වෝල්ට් 2.5 ක් පමණ), පියවර 5 වෙත යන්න. එය මෙම මට්ටමට වඩා වැඩි නම්, පියවර 4 වෙත යන්න.
    • බැටරිය ආරෝපණය කරන්න: LiFePO4 බැටරි සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති සුදුසු චාජරයකට බැටරිය සම්බන්ධ කරන්න.LiFePO4 බැටරි ආරෝපණය කිරීම සඳහා නිෂ්පාදකයාගේ උපදෙස් අනුගමනය කර බැටරිය ආරෝපණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දෙන්න.ආරෝපණ ක්‍රියාවලිය සමීපව නිරීක්ෂණය කර චාජරය අධික ලෙස රත් නොවන බවට වග බලා ගන්න.බැටරි වෝල්ටීයතාවය පිළිගත හැකි මට්ටමකට ළඟා වූ පසු, එය අවදි වී ආරෝපණයක් පිළිගැනීම ආරම්භ කළ යුතුය.
    • ප්‍රතිසාධන ආරෝපණය: සාමාන්‍ය චාජරයකට හඳුනා ගැනීමට නොහැකි තරම් වෝල්ටීයතාවය අඩු නම්, ඔබට “ප්‍රතිසාධන” චාජරයක් අවශ්‍ය විය හැකිය.මෙම විශේෂිත චාජර් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ගැඹුරින් විසර්ජනය කරන ලද LiFePO4 බැටරි ආරක්ෂිතව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ පුනර්ජීවනය කිරීමට ය.මෙම චාජර් බොහෝ විට එවැනි අවස්ථා සඳහා නිශ්චිත උපදෙස් සහ සැකසුම් සමඟ පැමිණේ, එබැවින් ලබා දී ඇති උපදෙස් ප්‍රවේශමෙන් අනුගමනය කිරීමට වග බලා ගන්න.
    • වෘත්තීය සහය පතන්න: ඉහත පියවර මගින් බැටරිය පණ ගැන්වීමට නොහැකි නම්, එය වෘත්තීය බැටරි කාර්මික ශිල්පියෙකු වෙත ගෙන යාම ගැන සලකා බලන්න හෝ වැඩිදුර සහාය සඳහා බැටරි නිෂ්පාදකයා වෙත සම්බන්ධ වන්න.LiFePO4 බැටරියක් නුසුදුසු ආකාරයෙන් අවදි කිරීමට උත්සාහ කිරීම හෝ වැරදි ආරෝපණ ක්‍රම භාවිතා කිරීම අනතුරුදායක විය හැකි අතර බැටරියට තවදුරටත් හානි විය හැක.

    බැටරි හැසිරවීමේදී නිසි ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් අනුගමනය කිරීමට මතක තබා ගන්න සහ LiFePO4 බැටරි ආරෝපණය කිරීම සහ හැසිරවීම සඳහා සෑම විටම නිෂ්පාදකයාගේ මාර්ගෝපදේශ වෙත යොමු වන්න.

  • 7. ආරෝපණය කිරීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද?

    Li-ion බැටරියක් ආරෝපණය කිරීමට ගතවන කාලය ඔබේ ආරෝපණ ප්‍රභවයේ වර්ගය සහ ප්‍රමාණය මත රඳා පවතී. අපගේ නිර්දේශිත ආරෝපණ අනුපාතය ඔබේ පද්ධතියේ Ah 100 බැටරියකට ඇම්පියර් 50 කි.උදාහරණයක් ලෙස, ඔබගේ චාජරය ඇම්පියර් 20ක් නම් සහ ඔබට හිස් බැටරියක් ආරෝපණය කිරීමට අවශ්‍ය නම්, එය 100% දක්වා ළඟා වීමට පැය 5ක් ගත වේ.

  • 8. GeePower LiFePO4 බැටරි කොපමණ කාලයක් ගබඩා කළ හැකිද?

    Off-season වලදී LiFePO4 බැටරි ගෘහස්ථව ගබඩා කිරීම තරයේ නිර්දේශ කෙරේ.LiFePO4 බැටරි ආරෝපණ තත්වයේ (SOC) ආසන්න වශයෙන් 50% හෝ ඊට වැඩි ගබඩා කිරීම ද නිර්දේශ කෙරේ.බැටරිය දිගු කාලයක් ගබඩා කර ඇත්නම්, අවම වශයෙන් මාස 6 කට වරක් බැටරිය ආරෝපණය කිරීම (සෑම මාස 3 කට වරක් නිර්දේශ කරනු ලැබේ).

  • 9. LiFePO4 බැටරිය ආරෝපණය කරන්නේ කෙසේද?

    LiFePO4 බැටරියක් ආරෝපණය කිරීම (ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් බැටරි සඳහා කෙටි) සාපේක්ෂව සරල ය.

    LiFePO4 බැටරියක් ආරෝපණය කිරීමේ පියවර මෙන්න:

    සුදුසු චාජරයක් තෝරන්න: ඔබට සුදුසු LiFePO4 බැටරි චාජරයක් ඇති බවට වග බලා ගන්න.මෙම චාජර් වල මෙම වර්ගයේ බැටරි සඳහා නිවැරදි ආරෝපණ ඇල්ගොරිතම සහ වෝල්ටීයතා සැකසුම් ඇති බැවින්, LiFePO4 බැටරි සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති චාජරයක් භාවිතා කිරීම වැදගත් වේ.

    • චාජරය සම්බන්ධ කරන්න: චාජරය බල ප්‍රභවයෙන් විසන්ධි කර ඇති බව සහතික කර ගන්න.ඉන්පසුව, චාජරයේ ධන (+) ප්‍රතිදාන ඊයම් LiFePO4 බැටරියේ ධන අග්‍රයට සම්බන්ධ කර, සෘණ (-) ප්‍රතිදාන ඊයම් බැටරියේ සෘණ අග්‍රයට සම්බන්ධ කරන්න.සම්බන්ධතා ආරක්ෂිත සහ ස්ථිර බව දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න.
    • චාජරය පේනුගත කරන්න: සම්බන්ධතා ආරක්ෂිත වූ පසු, චාජරය බල ප්‍රභවයකට සම්බන්ධ කරන්න.චාජරයට ආරෝපණය සඳහා රතු සහ සම්පූර්ණයෙන්ම ආරෝපණය වූ විට කොළ වැනි ආරෝපණ තත්ත්වය පෙන්වන දර්ශක ආලෝකයක් හෝ සංදර්ශකයක් තිබිය යුතුය.නිශ්චිත ආරෝපණ උපදෙස් සහ දර්ශක සඳහා චාජරයේ පරිශීලක අත්පොත බලන්න.
    • ආරෝපණ ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරන්න: ආරෝපණ ක්‍රියාවලිය ගැන විමසිල්ලෙන් සිටින්න.LiFePO4 බැටරිවල සාමාන්‍යයෙන් නිර්දේශිත ආරෝපණ වෝල්ටීයතාවයක් සහ ධාරාවක් ඇත, එබැවින් හැකි නම් චාජරය මෙම නිර්දේශිත අගයන්ට සැකසීම වැදගත් වේ.බැටරිය අධික ලෙස ආරෝපණය කිරීමෙන් වළකින්න, එය හානි කිරීමට හෝ එහි ආයු කාලය අඩු කිරීමට හේතු විය හැක.
    • සම්පුර්ණ වන තෙක් ආරෝපණය කරන්න: LiFePO4 බැටරිය සම්පූර්ණ ධාරිතාවය දක්වා ආරෝපණය කිරීමට චාජරයට ඉඩ දෙන්න.මෙය බැටරියේ ප්‍රමාණය සහ තත්වය අනුව පැය කිහිපයක් ගත විය හැක.බැටරිය සම්පුර්ණයෙන්ම ආරෝපණය වූ පසු, චාජරය ස්වයංක්‍රීයව නැවැත්විය යුතුය හෝ නඩත්තු මාදිලියකට ඇතුල් විය යුතුය.
    • චාජරය විසන්ධි කරන්න: බැටරිය සම්පූර්ණයෙන්ම ආරෝපණය වූ පසු, බලශක්ති ප්‍රභවයෙන් චාජරය විසන්ධි කර එය බැටරියෙන් විසන්ධි කරන්න.ආරෝපණ ක්‍රියාවලියේදී ඒවා උණුසුම් විය හැකි බැවින්, බැටරිය සහ චාජරය ප්‍රවේශමෙන් හැසිරවීමට වග බලා ගන්න.

    මේවා සාමාන්‍ය පියවර බව කරුණාවෙන් සලකන්න, සවිස්තරාත්මක ආරෝපණ උපදෙස් සහ ආරක්‍ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් සඳහා නිශ්චිත බැටරි නිෂ්පාදකයාගේ මාර්ගෝපදේශ සහ චාජරයේ පරිශීලක අත්පොත වෙත යොමු වීම සැමවිටම යෝග්‍ය වේ.

  • 10. Lifepo4 සෛල සඳහා Bms තෝරා ගන්නේ කෙසේද

    LiFePO4 සෛල සඳහා බැටරි කළමනාකරණ පද්ධතියක් (BMS) තෝරාගැනීමේදී, ඔබ පහත සඳහන් සාධක සලකා බැලිය යුතුය:

    • සෛල අනුකූලතාව: ඔබ තෝරා ගන්නා BMS විශේෂයෙන් LiFePO4 සෛල සඳහා නිර්මාණය කර ඇති බව සහතික කර ගන්න.LiFePO4 බැටරි අනෙකුත් ලිතියම්-අයන රසායන විද්‍යාවට සාපේක්ෂව වෙනස් ආරෝපණ සහ විසර්ජන පැතිකඩක් ඇත, එබැවින් BMS මෙම විශේෂිත රසායන විද්‍යාව සමඟ අනුකූල විය යුතුය.
    • සෛල වෝල්ටීයතාවය සහ ධාරිතාව: ඔබේ LiFePO4 සෛලවල වෝල්ටීයතාවය සහ ධාරිතාවය සැලකිල්ලට ගන්න.ඔබ තෝරා ගන්නා BMS ඔබේ නිශ්චිත සෛලවල වෝල්ටීයතා පරාසය සහ ධාරිතාව සඳහා සුදුසු විය යුතුය.ඔබේ බැටරි ඇසුරුමේ වෝල්ටීයතාවය සහ ධාරිතාව හැසිරවිය හැකි බව තහවුරු කිරීමට BMS හි පිරිවිතර පරීක්ෂා කරන්න.
    • ආරක්ෂණ විශේෂාංග: ඔබේ LiFePO4 බැටරි ඇසුරුමේ ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ආරක්ෂණ විශේෂාංග සපයන BMS එකක් සොයන්න.මෙම විශේෂාංගවලට අධි ආරෝපණ ආරක්ෂාව, අධික විසර්ජන ආරක්ෂණය, අධි ධාරා ආරක්ෂණය, කෙටි පරිපථ ආරක්ෂණය, උෂ්ණත්වය අධීක්ෂණය සහ සෛල වෝල්ටීයතා සමතුලිත කිරීම ඇතුළත් විය හැකිය. සන්නිවේදනය සහ අධීක්ෂණය: ඔබට සන්නිවේදන හැකියාවන් ඇති කිරීමට BMS අවශ්‍ය දැයි සලකා බලන්න.සමහර BMS මාදිලි RS485, CAN බස් හෝ බ්ලූටූත් වැනි සන්නිවේදන ප්‍රොටෝකෝලයක් හරහා දුරස්ථව ප්‍රවේශ විය හැකි වෝල්ටීයතා අධීක්‍ෂණය, ධාරා අධීක්‍ෂණය සහ උෂ්ණත්ව නිරීක්‍ෂණය වැනි විශේෂාංග ඉදිරිපත් කරයි.
    • BMS විශ්වසනීයත්වය සහ ගුණාත්මකභාවය: විශ්වාසදායක සහ උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධ නිෂ්පාදකයෙකුගෙන් BMS සොයන්න.සමාලෝචන කියවීම සහ ශක්තිමත් සහ විශ්වාසනීය BMS විසඳුම් ලබා දීම සඳහා නිෂ්පාදකයාගේ වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීම සලකා බලන්න. සැලසුම් කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීම: BMS නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඔබේ බැටරි පැකේජයට පහසුවෙන් ඒකාබද්ධ කිරීමට සහ ස්ථාපනය කිරීමට බව සහතික කර ගන්න.BMS හි භෞතික මානයන්, සවි කිරීමේ විකල්ප සහ රැහැන් අවශ්‍යතා වැනි සාධක සලකා බලන්න.
    • පිරිවැය: ගුණාත්මකභාවය සහ විශ්වසනීයත්වය වැදගත් සාධක බව මතක තබා ගනිමින් විවිධ BMS විකල්පවල මිල ගණන් සසඳන්න.ඔබට අවශ්‍ය විශේෂාංග සහ කාර්ය සාධනය සලකා බලා පිරිවැය-ඵලදායීතාවය සහ ඔබේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම අතර සමතුලිතතාවයක් සොයා ගන්න.

    අවසාන වශයෙන්, ඔබ තෝරා ගන්නා නිශ්චිත BMS ඔබේ LiFePO4 බැටරි පැකේජයේ නිශ්චිත අවශ්‍යතා මත රඳා පවතී.BMS අවශ්‍ය ආරක්‍ෂිත ප්‍රමිතීන් සපුරාලන බවටත්, ඔබගේ බැටරි පැකේජයේ අවශ්‍යතා සමඟ ගැලපෙන විශේෂාංග සහ පිරිවිතරයන් ඇති බවටත් සහතික කර ගන්න.

  • 11. ඔබ Lifepo4 බැටරියක් වැඩිපුර ආරෝපණය කළහොත් කුමක් සිදුවේද?

    ඔබ LiFePO4 (ලිතියම් යකඩ පොස්පේට්) බැටරියක් වැඩිපුර ආරෝපණය කරන්නේ නම්, එය විභව ප්‍රතිවිපාක කිහිපයකට තුඩු දිය හැකිය:

    • තාප ධාවන පථය: අධික ලෙස ආරෝපණය කිරීම බැටරියේ උෂ්ණත්වය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාමට හේතු විය හැක, එය තාප ධාවන තත්වයක් ඇති විය හැක.මෙය පාලනයකින් තොරව ස්වයං-ශක්තිමත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් වන අතර එහිදී බැටරියේ උෂ්ණත්වය ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වන අතර, එය අධික තාපයක් හෝ ගින්නක් පවා මුදා හැරීමට හේතු විය හැක.
    • අඩු කළ බැටරි ආයු කාලය: අධික ලෙස ආරෝපණය කිරීම LiFePO4 බැටරියක සමස්ත ආයු කාලය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කළ හැකිය.අඛණ්ඩව අධික ලෙස ආරෝපණය කිරීම බැටරි සෛලයට හානි සිදු විය හැක, ධාරිතාව සහ සමස්ත කාර්ය සාධනය අඩු වීමට හේතු වේ.කාලයත් සමඟ, මෙය බැටරි ආයු කාලය කෙටි කිරීමට හේතු විය හැක.
    • ආරක්ෂිත උපද්‍රව: අධික ලෙස ආරෝපණය කිරීම බැටරි සෛලය තුළ පීඩනය වැඩි කළ හැකි අතර, අවසානයේදී ගෑස් හෝ ඉලෙක්ට්‍රෝලය කාන්දු වීම මුදා හැරීමට හේතු විය හැක.මෙය පිපිරුම් හෝ ගිනි ඇතිවීමේ අවදානම වැනි ආරක්ෂිත උපද්‍රව ඇති කළ හැකිය.
    • බැටරි ධාරිතාව නැතිවීම: අධික ලෙස ආරෝපණය කිරීම LiFePO4 බැටරිවල ආපසු හැරවිය නොහැකි හානියක් සහ ධාරිතාවක් නැති වීමට හේතු විය හැක.සෛල ස්වයං-විසර්ජනය වැඩි වීම සහ බලශක්ති ගබඩා කිරීමේ හැකියාව අඩු වීමෙන් පීඩා විඳිය හැකිය, ඒවායේ සමස්ත කාර්ය සාධනය සහ උපයෝගීතාවයට බලපායි.

    අධික ආරෝපණය වැළැක්වීම සහ LiFePO4 බැටරිවල ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා, අධි ආරෝපණ ආරක්ෂාව ඇතුළත් නිසි බැටරි කළමනාකරණ පද්ධතියක් (BMS) භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කෙරේ.BMS මඟින් බැටරිය අධික ලෙස ආරෝපණය වීම වැළැක්වීම සඳහා ආරෝපණ ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය කර පාලනය කරයි, එහි ආරක්ෂිත සහ ප්‍රශස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.

  • 12. Lifepo4 බැටරි ගබඩා කරන්නේ කෙසේද?

    LiFePO4 බැටරි ගබඩා කිරීමේදී, ඒවායේ දිගුකාලීන පැවැත්ම සහ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා මෙම මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන්න:

    බැටරි ආරෝපණය කරන්න: LiFePO4 බැටරි ගබඩා කිරීමට පෙර, ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම ආරෝපණය කර ඇති බවට වග බලා ගන්න.මෙය ගබඩා කිරීමේදී ස්වයං-විසර්ජනය වැලැක්වීමට උපකාරී වන අතර එමඟින් බැටරි වෝල්ටීයතාවය ඉතා අඩු විය හැක.

    • වෝල්ටීයතාව පරීක්ෂා කරන්න: බැටරියේ වෝල්ටීයතාවය මැනීමට බහු-මීටරයක් ​​භාවිතා කරන්න.ඉතා මැනවින්, වෝල්ටීයතාව සෛලයකට වෝල්ට් 3.2 - 3.3 පමණ විය යුතුය.වෝල්ටීයතාව ඉතා ඉහළ හෝ අඩු නම්, එය බැටරියේ ගැටලුවක් පෙන්නුම් කළ හැකි අතර, ඔබ වෘත්තීය සහාය ලබා ගැනීම හෝ නිෂ්පාදකයා අමතන්න.
    • මධ්‍යස්ථ උෂ්ණත්වයක ගබඩා කරන්න: LiFePO4 බැටරි 0-25 ° C (32-77 ° F) අතර මධ්‍යස්ථ උෂ්ණත්වයක් සහිත සිසිල් වියළි ස්ථානයක ගබඩා කළ යුතුය.අධික උෂ්ණත්වය බැටරියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිරිහීමට සහ එහි ආයු කාලය අඩු කිරීමට හේතු විය හැක.සෘජු හිරු එළියේ හෝ තාප ප්‍රභවයන් අසල ඒවා ගබඩා කිරීමෙන් වළකින්න.
    • තෙතමනයෙන් ආරක්ෂා වන්න: තෙතමනය බැටරියට හානි කළ හැකි බැවින් ගබඩා ප්‍රදේශය වියළි බව සහතික කර ගන්න.තෙතමනය හෝ ආර්ද්‍රතාවයට නිරාවරණය වීම වැළැක්වීම සඳහා බැටරි වාතය රහිත බහාලුම්වල හෝ බෑග්වල ගබඩා කරන්න.
    • යාන්ත්‍රික ආතතියෙන් වළකින්න: භෞතික බලපෑම්, පීඩනය හෝ වෙනත් යාන්ත්‍රික ආතතියෙන් බැටරි ආරක්ෂා කරන්න.අභ්යන්තර සංරචක වලට හානි විය හැකි බැවින්, ඒවා බිම හෙළීමට හෝ පොඩි නොකිරීමට ප්රවේශම් වන්න.
    • උපාංගවලින් විසන්ධි කරන්න: ඔබ කැමරා හෝ විදුලි වාහන වැනි උපාංගවල LiFePO4 බැටරි ගබඩා කරන්නේ නම්, ගබඩා කිරීමට පෙර ඒවා උපාංගවලින් ඉවත් කරන්න.උපාංගවලට සම්බන්ධ බැටරි අත්හැර දැමීම අනවශ්‍ය ලෙස කාන්දු වීමට හේතු විය හැකි අතර බැටරියට හෝ උපාංගයට හානි විය හැකිය.
    • වරින් වර වෝල්ටීයතාව පරීක්ෂා කරන්න: ගබඩා කර ඇති LiFePO4 බැටරි පිළිගත හැකි මට්ටමේ ආරෝපණයක් පවත්වා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා සෑම මාස කිහිපයකට වරක් ඒවායේ වෝල්ටීයතාවය පරීක්ෂා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.ගබඩා කිරීමේදී වෝල්ටීයතාව සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටේ නම්, ගැඹුරු විසර්ජනයෙන් සිදුවන හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා බැටරි නැවත ආරෝපණය කිරීම සලකා බලන්න.

    මෙම ගබඩා මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කිරීමෙන්, ඔබට ඔබේ LiFePO4 බැටරි වල ආයු කාලය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කළ හැක.

  • 1. බැටරියේ අපේක්ෂිත ආයු කාලය කුමක්ද?

    GeePower බැටරි ජීවන චක්‍ර 3,500කට වඩා භාවිතා කළ හැක.බැටරි සැලසුම් ආයු කාලය වසර 10 කට වඩා වැඩිය.

  • 2. වගකීම් ප්‍රතිපත්තිය යනු කුමක්ද?

    බැටරිය සඳහා වගකීම් කාලය වසර 5ක් හෝ පැය 10,000ක් වන අතර, ඉන් දෙකෙන් පළමුව පැමිණේ. BMS හට විසර්ජන කාලය පමණක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර, පරිශීලකයින්ට බැටරිය නිතර භාවිතා කළ හැක, වගකීම් සහතිකය නිර්වචනය කිරීමට අපි මුළු චක්‍රයම භාවිතා කරන්නේ නම්, එය අසාධාරණ වනු ඇත. පරිශීලකයන්.ඉතින් ඒ නිසා වගකීම් කාලය අවුරුදු 5ක් හෝ පැය 10,000ක්, ඒ දෙකෙන් මුලින්ම එන්නේ.

  • 1. ලිතියම් බැටරිය සඳහා අපට තෝරා ගත හැකි නැව්ගත කිරීමේ මාර්ග මොනවාද?

    ඊයම් අම්ලය හා සමානව, නැව්ගත කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ඇසුරුම් උපදෙස් තිබේ.ලිතියම් බැටරි වර්ගය සහ පවතින රෙගුලාසි මත පදනම්ව විකල්ප කිහිපයක් තිබේ:

    • බිම් නැව්ගත කිරීම: මෙය ලිතියම් බැටරි නැව්ගත කිරීම සඳහා වඩාත් පොදු ක්‍රමය වන අතර සාමාන්‍යයෙන් සියලු වර්ගවල ලිතියම් බැටරි සඳහා අවසර දෙනු ලැබේ.ගොඩබිම් නැව්ගත කිරීම සාමාන්‍යයෙන් අඩු සීමා සහිත වන්නේ එයට එකම ගුවන් ප්‍රවාහන රෙගුලාසි ඇතුළත් නොවන බැවිනි.
    • ගුවන් නැව්ගත කිරීම (භාණ්ඩ): ලිතියම් බැටරි භාණ්ඩ ලෙස වාතය හරහා නැව්ගත කරන්නේ නම්, අනුගමනය කළ යුතු නිශ්චිත රෙගුලාසි තිබේ.විවිධ වර්ගයේ ලිතියම් බැටරි (ලිතියම්-අයන හෝ ලිතියම්-ලෝහ වැනි) විවිධ සීමාවන් තිබිය හැක.ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමයේ (IATA) රෙගුලාසිවලට අනුකූල වීම සහ කිසියම් නිශ්චිත අවශ්‍යතා සඳහා ගුවන් සමාගම සමඟ පරීක්ෂා කිරීම වැදගත් වේ.
    • ගුවන් නැව්ගත කිරීම (මගී): මගී ගුවන් ගමන් සඳහා ලිතියම් බැටරි නැව්ගත කිරීම ආරක්ෂක ගැටළු හේතුවෙන් සීමා කර ඇත.කෙසේ වෙතත්, ස්මාට්ෆෝන් හෝ ලැප්ටොප් වැනි පාරිභෝගික උපාංගවල කුඩා ලිතියම් බැටරි සඳහා ව්‍යතිරේක පවතී, ඒවා රැගෙන යාමට හෝ පරීක්ෂා කළ ගමන් මලු ලෙස අවසර ඇත.නැවතත්, කිසියම් සීමාවන් හෝ සීමාවන් සඳහා ගුවන් සමාගම සමඟ පරීක්ෂා කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.
    • මුහුදු නැව්ගත කිරීම: ලිතියම් බැටරි නැව්ගත කිරීමේදී මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සාමාන්‍යයෙන් අඩු සීමා සහිත වේ.කෙසේ වෙතත්, ජාත්‍යන්තර සමුද්‍රීය අන්තරායකර භාණ්ඩ (IMDG) සංග්‍රහයට සහ මුහුදෙන් ලිතියම් බැටරි නැව්ගත කිරීම සඳහා කිසියම් නිශ්චිත රෙගුලාසිවලට අනුකූල වීම තවමත් අත්‍යවශ්‍ය වේ.
    • කුරියර් සේවා: FedEx, UPS, හෝ DHL වැනි කුරියර් සේවාවන්ට ලිතියම් බැටරි නැව්ගත කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේම නිශ්චිත මාර්ගෝපදේශ සහ සීමා තිබිය හැක.

    ඔවුන්ගේ රෙගුලාසි වලට අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා කුරියර් සේවාව සමඟ පරීක්ෂා කිරීම වැදගත් වේ. තෝරාගත් නැව්ගත කිරීමේ ක්‍රමය කුමක් වුවත්, ආරක්ෂිත ප්‍රවාහනය සහතික කිරීම සඳහා අදාළ රෙගුලාසිවලට අනුව ලිතියම් බැටරි නිවැරදිව ඇසුරුම් කර ලේබල් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.ඔබ නැව්ගත කරන ලිතියම් බැටරි වර්ගය සඳහා නිශ්චිත රෙගුලාසි සහ අවශ්‍යතා පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීම සහ ඔවුන් සතුව තිබිය හැකි නිශ්චිත මාර්ගෝපදේශ සඳහා නැව්ගත කිරීමේ වාහකයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීම ද ඉතා වැදගත් වේ.

  • 2. ලිතියම් බැටරි නැව්ගත කිරීමට අපට උපකාර කිරීමට ඔබට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නෙකු සිටීද?

    ඔව්, අපට ලිතියම් බැටරි ප්‍රවාහනය කළ හැකි සමුපකාර නැව් නියෝජිතායතන ඇත.අප කවුරුත් දන්නා පරිදි, ලිතියම් බැටරි තවමත් භයානක භාණ්ඩ ලෙස සලකනු ලැබේ, එබැවින් ඔබේ නැව් ඒජන්සියට ප්‍රවාහන මාර්ග නොමැති නම්, අපගේ නැව් ඒජන්සියට ඒවා ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රවාහනය කළ හැකිය.