Почетна / Често поставувани прашања

Често поставувани прашања

резимиравме некои вообичаени проблеми

производство

  • Q.

    Дали правите прилагодени производи?

    A.

    Да. На клиентите им обезбедуваме решенија OEM/ODM. Минималната количина на нарачка на OEM е 10,000 парчиња.

  • Q.

    Како ги пакувате производите?

    A.

    Ние се пакуваме според прописите на Обединетите нации, а можеме да обезбедиме и специјално пакување според барањата на клиентите.

  • Q.

    Каков вид на сертификат имате?

    A.

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

  • Q.

    Дали давате бесплатни примероци?

    A.

    Ние обезбедуваме батерии со моќност што не надминува 10 WH како бесплатни примероци.

  • Q.

    Кој е вашиот производствен капацитет?

    A.

    120,000-150,000 парчиња дневно, секој производ има различен производствен капацитет, можете да разговарате за детални информации според е-пошта.

  • Q.

    Колку време е потребно за да се произведе?

    A.

    Околу 35 дена. Конкретното време може да се координира преку е-пошта.

  • Q.

    Колку долго е вашето време за производство на примероци?

    A.

    Две недели (14 дена).

други

  • Q.

    Кои се условите за плаќање?

    A.

    Генерално прифаќаме 30% авансно плаќање како депозит и 70% пред испораката како финална исплата. Може да се преговара за други методи.

  • Q.

    Кои се условите за испорака?

    A.

    Обезбедуваме: FOB и CIF.

  • Q.

    Кој е начинот на плаќање?

    A.

    Ние прифаќаме плаќање преку ТТ.

  • Q.

    На кои пазари се продававте?

    A.

    Превезувавме стоки во Северна Европа, Западна Европа, Северна Америка, Блискиот Исток, Азија, Африка и други места.

технологија

  • Q.

    Што е батерија?

    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.

    Кои се разликите помеѓу примарните и секундарните батерии?

    A.

    Главната разлика е во тоа што активниот материјал е различен. Активниот материјал на секундарната батерија е реверзибилен, додека активниот материјал на примарната батерија не е. Само-празнењето на примарната батерија е многу помало од она на секундарната батерија. Сепак, внатрешниот отпор е многу поголем од оној на секундарната батерија, така што капацитетот на оптоварување е помал. Покрај тоа, капацитетот специфичен за маса и капацитетот специфичен за волумен на примарната батерија се позначајни од оние на достапните батерии на полнење.

  • Q.

    Кој е електрохемискиот 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.

    Кој е електрохемискиот принцип на литиум-јонските 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.

    Кои се најчесто користените стандарди 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.

    Која е главната структура на Ni-MH батеријата?

    A.

    Главните компоненти на батериите од никел-метал хидрид се лист со позитивна електрода (никел оксид), негативна електрода (легура за складирање на водород), електролит (главно KOH), мембранска хартија, запечатувачки прстен, позитивна капа на електрода, куќиште за батерии итн.

  • Q.

    Кои се главните структурни компоненти на литиум-јонските батерии?

    A.

    Главните компоненти на литиум-јонските батерии се горните и долните капаци на батериите, листот со позитивна електрода (активен материјал е литиум кобалт оксид), сепаратор (специјална композитна мембрана), негативна електрода (активниот материјал е јаглерод), органски електролит, кутија за батерии (поделена на два вида челична обвивка и алуминиумска обвивка) и така натаму.

  • Q.

    Кој е внатрешниот отпор на батеријата?

    A.

    Тоа се однесува на отпорот што го доживува струјата што тече низ батеријата кога батеријата работи. Тој е составен од омски внатрешен отпор и поларизациски внатрешен отпор. Значителниот внатрешен отпор на батеријата ќе го намали работниот напон на празнење на батеријата и ќе го скрати времето на празнење. На внатрешниот отпор главно влијае материјалот на батеријата, процесот на производство, структурата на батеријата и други фактори. Тоа е важен параметар за мерење на перформансите на батеријата. Забелешка: Општо земено, внатрешниот отпор во наполнетата состојба е стандард. За да се пресмета внатрешниот отпор на батеријата, таа треба да користи специјален внатрешен мерач на отпор наместо мултиметар во опсегот на оми.

  • Q.

    Колку е номиналниот напон?

    A.

    Номиналниот напон на батеријата се однесува на напонот прикажан при редовно работење. Номиналниот напон на секундарната никел-кадмиумска никел-водородна батерија е 1.2V; номиналниот напон на секундарната литиумска батерија е 3.6V.

  • Q.

    Што е напон на отворено коло?

    A.

    Напонот на отворено коло се однесува на потенцијалната разлика помеѓу позитивните и негативните електроди на батеријата кога батеријата не работи, односно кога нема струја што тече низ колото. Работниот напон, познат и како терминален напон, се однесува на потенцијалната разлика помеѓу позитивните и негативните полови на батеријата кога батеријата работи, односно кога има прекумерна струја во колото.

  • Q.

    Колкав е капацитетот на батеријата?

    A.

    Капацитетот на батеријата е поделен на номиналната моќност и вистинската способност. Номиналниот капацитет на батеријата се однесува на одредбата или гаранциите дека батеријата треба да го испушти минималното количество електрична енергија при одредени услови на празнење за време на дизајнирањето и производството на бура. Стандардот IEC пропишува дека батериите на никел-кадмиум и никел-метал хидрид се полнат на 0.1C во текот на 16 часа и се испуштаат на 0.2C до 1.0V на температура од 20°C±5°C. Номиналниот капацитет на батеријата е изразен како C5. Литиум-јонските батерии се предвидени да се полнат 3 часа под просечна температура, константната струја (1C)-константен напон (4.2V) ги контролира бараните услови, а потоа се испуштаат на 0.2C до 2.75V кога испуштената електрична енергија е номинален капацитет. Вистинскиот капацитет на батеријата се однесува на реалната моќност ослободена од бурата при одредени услови на празнење, што е главно под влијание на стапката на празнење и температурата (така строго кажано, капацитетот на батеријата треба да ги специфицира условите за полнење и празнење). Единицата за капацитет на батеријата е Ah, mAh (1Ah=1000mAh).

  • Q.

    Колкав е преостанатиот капацитет за празнење на батеријата?

    A.

    Кога батеријата на полнење е испразнета со голема струја (како 1C или повеќе), поради „ефектот на тесно грло“ што постои во внатрешната стапка на дифузија на тековната прекумерна струја, батеријата го достигнала напонот на терминалот кога капацитетот не е целосно испразнет , а потоа користи мала струја како 0.2C може да продолжи да се отстранува, додека 1.0V/парче (никел-кадмиум и никел-водородна батерија) и 3.0V/парче (литиумска батерија), ослободениот капацитет се нарекува преостанат капацитет.

  • Q.

    Што е платформа за празнење?

    A.

    Платформата за празнење на Ni-MH батерии за полнење обично се однесува на опсегот на напон во кој работниот напон на батеријата е релативно стабилен кога се испразнува под специфичен систем за празнење. Неговата вредност е поврзана со струјата на празнење. Колку е поголема струјата, толку е помала тежината. Платформата за празнење на литиум-јонските батерии обично треба да престане да се полни кога напонот е 4.2 V, а сегашноста е помала од 0.01 C при постојан напон, потоа оставете ја 10 минути и празнете до 3.6 V при која било брзина на празнење струја. Тоа е неопходен стандард за мерење на квалитетот на батериите.

  • Q.

    Кој е методот на означување за батериите што се полнат специфициран од IEC?

    A.

    Според стандардот IEC, ознаката Ni-MH батерија се состои од 5 дела. 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. На пример, HF18/07/49 претставува квадратна батерија никел-метал хидрид со ширина од 18mm, 7mm и висина од 49mm. KRMT33/62HH претставува никел-кадмиумска батерија; стапката на празнење е помеѓу 0.5C-3.5, високотемпературна серија единечна батерија (без поврзувачко парче), дијаметар 33mm, висина 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) Првата буква: го означува штетниот материјал на електродата на батеријата. I-претставува литиум-јонски со вградена батерија; L-претставува електрода од литиум метал или електрода од легура на литиум. 03) Втората буква: го означува катодниот материјал на батеријата. C - електрода базирана на кобалт; N-електрода базирана на никел; М - електрода базирана на манган; V - електрода базирана на ванадиум. 04) Третата буква: го означува обликот на батеријата. R-претставува цилиндрична батерија; L-претставува квадратна батерија. 05) Броеви: Цилиндрична батерија: 5 броеви соодветно го означуваат дијаметарот и висината на бурата. Единицата за дијаметар е милиметар, а големината е десетина од милиметар. Кога некој дијаметар или висина е поголем или еднаков на 100 mm, треба да додаде дијагонална линија помеѓу двете големини. Квадратна батерија: 6 бројки ја покажуваат дебелината, ширината и висината на бурата во милиметри. Кога некоја од трите димензии е поголема или еднаква на 100 mm, треба да додаде коса црта помеѓу димензиите; ако некоја од трите димензии е помала од 1mm, буквата „t“ се додава пред оваа димензија, а единицата на оваа димензија е една десетина од милиметар. На пример, ICR18650 претставува цилиндрична секундарна литиум-јонска батерија; катодниот материјал е кобалт, неговиот дијаметар е околу 18 mm, а неговата висина е околу 65 mm. ICR20/1050. ICP083448 претставува квадратна секундарна литиум-јонска батерија; катодниот материјал е кобалт, неговата дебелина е околу 8мм, ширината е околу 34мм, а висината е околу 48мм. ICP08/34/150 претставува квадратна секундарна литиум-јонска батерија; катодниот материјал е кобалт, неговата дебелина е околу 8мм, ширината е околу 34мм, а висината е околу 150мм.

  • Q.

    Кои се материјалите за пакување на батеријата?

    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.

    Која е целта на пакувањето, склопувањето и дизајнот на батериите?

    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.

    Кои се главните аспекти на перформансите на секундарната батерија воопшто?

    A.

    Главно вклучува напон, внатрешен отпор, капацитет, густина на енергија, внатрешен притисок, стапка на само-празнење, циклус на траење, перформанси на запечатување, безбедносни перформанси, перформанси на складирање, изглед, итн. Има и преполнување, прекумерно празнење и отпорност на корозија.

  • Q.

    Кои се тестовите за доверливост на батеријата?

    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.

    Кои се тестовите за безбедност на батеријата?

    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.

    Кои се стандардните методи за полнење?

    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.

    Кое е стандардното полнење и празнење на Ni-MH батериите?

    A.

    Меѓународниот стандард IEC предвидува дека стандардното полнење и празнење на батериите од никел-метал хидрид е: прво испразнете ја батеријата на 0.2C до 1.0V/парче, потоа наполнете на 0.1C 16 часа, оставете ја 1 час и ставете ја на 0.2C до 1.0V/парче, тоа е За полнење и празнење на стандардот на батеријата.

  • Q.

    Што е пулсно полнење? Какво е влијанието врз перформансите на батеријата?

    A.

    Пулсното полнење генерално користи полнење и празнење, поставувајќи 5 секунди и потоа ослободувајќи 1 секунда. Тоа ќе го намали најголемиот дел од кислородот генериран за време на процесот на полнење на електролити под пулсот на празнење. Не само што ја ограничува количината на внатрешно испарување на електролитот, туку и оние стари батерии кои биле силно поларизирани постепено ќе се опорават или ќе се приближат до оригиналниот капацитет по 5-10 пати полнење и празнење со користење на овој метод на полнење.

  • Q.

    Што е полнење со капки?

    A.

    Полнењето со капки се користи за да се надомести загубата на капацитетот предизвикана од само-празнењето на батеријата откако ќе се наполни целосно. Општо земено, полнењето со пулсна струја се користи за да се постигне горенаведената цел.

  • Q.

    Што е ефикасност на полнење?

    A.

    Ефикасноста на полнење се однесува на мерка за степенот до кој електричната енергија потрошена од батеријата за време на процесот на полнење се претвора во хемиска енергија што батеријата може да ја складира. Тоа е главно под влијание на технологијата на батеријата и температурата на работната средина на бурата - генерално, колку е поголема температурата на околината, толку е помала ефикасноста на полнењето.

  • Q.

    Што е ефикасност на празнење?

    A.

    Ефикасноста на празнење се однесува на вистинската моќност испразнета до напонот на приклучокот под одредени услови на празнење до номиналниот капацитет. Тоа е главно под влијание на стапката на празнење, температурата на околината, внатрешниот отпор и други фактори. Општо земено, колку е поголема стапката на празнење, толку е поголема стапката на празнење. Колку е помала ефикасноста на празнење. Колку е помала температурата, толку е помала ефикасноста на празнењето.

  • Q.

    Која е излезната моќност на батеријата?

    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.

    Кое е само-празнењето на секундарната батерија? Која е стапката на самопразнење на различни типови 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.

    Што е 24-часовен тест за само-празнење?

    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.

    Која е разликата помеѓу внатрешниот отпор на наполнетата состојба и внатрешниот отпор на испразнетата состојба?

    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.

    Што е статички отпор? Што е динамичен отпор?

    A.

    Статичкиот внатрешен отпор е внатрешниот отпор на батеријата за време на празнењето, а динамичниот внатрешен отпор е внатрешниот отпор на батеријата за време на полнењето.

  • Q.

    Дали е стандардниот тест за отпорност на преполнување?

    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.

    Што е IEC стандарден циклус на животен тест?

    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.

    Кој е внатрешниот притисок на батеријата?

    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.

    Кој е стандардниот тест за задржување на полнењето?

    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.

    Што е тест за краток спој?

    A.

    Користете жица со внатрешен отпор ≤100mΩ за да ги поврзете позитивните и негативните полови на целосно наполнета батерија во кутија отпорна на експлозија за да ги скратите позитивните и негативните полови. Батеријата не треба да експлодира или да се запали.

  • Q.

    Кои се тестовите 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.

    Што е експеримент за зголемување на температурата?

    A.

    Откако батеријата е целосно наполнета, ставете ја во рерната и загрејте ја од собна температура со брзина од 5°C/мин. Откако батеријата е целосно наполнета, ставете ја во рерната и загрејте ја од собна температура со брзина од 5°C/мин. Кога температурата на рерната ќе достигне 130°C, оставете ја 30 минути. Батеријата не треба да експлодира или да се запали. Кога температурата на рерната ќе достигне 130°C, оставете ја 30 минути. Батеријата не треба да експлодира или да се запали.

  • Q.

    Што е експеримент со температурен циклус?

    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.

    Што е пад тест?

    A.

    Откако батеријата или батерискиот пакет ќе се наполнат целосно, се фрлаат од височина од 1 m на бетонска (или цементна) земја три пати за да се добијат удари во случајни насоки.

  • Q.

    Што е експеримент со вибрации?

    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.

    Што е тест за влијание?

    A.

    Откако батеријата е целосно наполнета, поставете тврда шипка хоризонтално и испуштете предмет тежок 20 фунти од одредена висина на тврдиот стап. Батеријата не треба да експлодира или да се запали.

  • Q.

    Што е експеримент со пенетрација?

    A.

    Откако батеријата е целосно наполнета, поминете шајка со специфичен дијаметар низ центарот на бурата и оставете ја иглата во батеријата. Батеријата не треба да експлодира или да се запали.

  • Q.

    Што е експеримент со оган?

    A.

    Ставете ја целосно наполнетата батерија на уред за греење со уникатен заштитен капак за пожар и нема да помине ѓубре низ заштитниот капак.

  • Q.

    Какви сертификати имаат поминато производите на компанијата?

    A.

    Има положено сертификација за системот за квалитет ISO9001:2000 и сертификација на системот за заштита на животната средина ISO14001:2004; производот ја има добиено ЕУ CE сертификатот и Северна Америка UL сертификација, го положил тестот за заштита на животната средина SGS и ја има добиено лиценцата за патент на Ovonic; во исто време, PICC ги одобри производите на компанијата во светскиот опсег на преземање.

  • Q.

    Што е батерија подготвена за употреба?

    A.

    Батеријата подготвена за употреба е нов тип Ni-MH батерија со висока стапка на задржување на полнење, лансирана од компанијата. Тоа е батерија отпорна на складирање со двојни перформанси на примарна и секундарна батерија и може да ја замени примарната батерија. Односно, батеријата може да се рециклира и има поголема преостаната моќност по складирањето во исто време како и обичните секундарни 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.

    Кои се мерките на претпазливост при користење на батеријата?

    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.

    Која е разликата помеѓу различните стандардни батерии за полнење?

    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.

    Која е стапката на празнење на батеријата? Која е брзината на ослободување на бурата на час?

    A.

    Брзината на празнење се однесува на односот на брзината помеѓу струјата на празнење (A) и номиналниот капацитет (A•h) за време на согорувањето. Часовното празнење се однесува на часовите потребни за празнење на номиналниот капацитет при одредена излезна струја.

  • Q.

    Зошто е потребно да ја одржувате батеријата топла кога снимате во зима?

    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.

    Кој е опсегот на работна температура на литиум-јонските батерии?

    A.

    Полнење -10—45℃ Празнење -30—55℃

  • Q.

    Дали може да се комбинираат батерии со различен капацитет?

    A.

    Ако измешате нови и стари батерии со различен капацитет или ги користите заедно, може да има истекување, нула напон итн. Некои батерии не се целосно наполнети и имаат капацитет при празнење. Високата батерија не е целосно испразнета, а батеријата со мал капацитет е премногу испразнета. Во таков маѓепсан круг, батеријата е оштетена, и протекува или има низок (нула) напон.

  • Q.

    Што е надворешен краток спој и какво влијание има тој врз перформансите на батеријата?

    A.

    Поврзувањето на надворешните два краја на батеријата со кој било проводник ќе предизвика надворешен краток спој. Краткиот тек може да доведе до тешки последици за различни типови батерии, како што се зголемување на температурата на електролитот, зголемување на внатрешниот воздушен притисок итн. Ако воздушниот притисок го надмине отпорниот напон на капачето на батеријата, батеријата ќе истече. Оваа ситуација сериозно ја оштетува батеријата. Ако безбедносниот вентил не успее, може да предизвика дури и експлозија. Затоа, не ја поврзувајте батеријата надворешно.

  • Q.

    Кои се главните фактори кои влијаат на траењето на батеријата?

    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.

    Дали батеријата може да се чува во апаратот откако ќе се потроши или ако не се користи долго време?

    A.

    Ако нема да го користи електричниот апарат подолг период, најдобро е да ја извадите батеријата и да ја ставите на суво место со ниска температура. Ако не, дури и ако електричниот апарат е исклучен, системот сепак ќе направи батеријата да има мала излезна струја, што ќе го скрати работниот век на бурата.

  • Q.

    Кои се подобри услови за складирање на батерии? Дали треба целосно да ја наполнам батеријата за долгорочно складирање?

    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.

    Што е стандардна батерија?

    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.

    Кои се можните причини за нула напон или низок напон на една батерија?

    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.

    Кои се можните причини за нула напон или низок напон на батерискиот пакет?

    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.

    Кои се контролните методи за да се спречи преполнување на батеријата?

    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.

    Кои се можните причини зошто батеријата или батерискиот пакет не може да се полни?

    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 го најдовте тоа што го сакавте?Контактирајте нѐ

затвори_бело
во близина

Напишете барање овде

одговорете во рок од 6 часа, сите прашања се добредојдени!