在208V/230V/240V处的5、6、10 kVa单相锂离子UPS应为您的计算机IT设备提供高效且可靠的功率保护和功率备份。具有出色的电气性能,并行功能,增强的智能监控和网络功能,这种纯在线双转换系统符合EnergyStar®2.0,EMC和安全标准,以满足数据中心,企业和Edge IT基础架构的不断增长的功率需求。
考虑到冷却液的各种流速,配备了圆柱形锂离子电池配备的电池组,用于冷却电池组。部分浸入方法用于减少电池组的总重量,从而增加功率密度。在细胞之间考虑了2 mm的微小间隙为高细胞密度。评估压降和温度分布以找到细胞的最佳条件。评估冷却液的不同流速以及电池的热量产生速率,以达到最低压力下降的温度目标。结果表明,在快速充电(15 kW)期间,考虑到21.5 lpm的冷却液流速,在电池组中,在热点温度为51°C的同时,可以在电池组中达到33°C的平均温度。对于3kW的热量产生速率,可以使用2.15 LPM流速来达到33.8°C的平均温度。
使用NCA/A三元活性材料(NCM),在当前生产的高端LIB中,将LioAccum TM用作阴极导电剂。①下一代高端LIB:还为旨在实现高容量电池的硅阳极开发了CNT分散剂。客户评估正在进行中。②下一代中端LMFPS:一种CNT分散,可满足对中等容量和低成本LMFP市场产品的新需求。③超高端全稳态电池:我们正在与客户合作开发CB和CNT分散。
Liebert GXT5锂离子(LI)在线UPSS非常适合保护边缘或分布式IT应用程序中关键任务基础设施。锂离子电池的预期寿命是VRLA电池的2至3倍。在TCO储蓄与VRLA电池中最多可提供50%,这主要是因为Liebert GXT5 li所需的寿命较少电池更换。您不仅可以节省电池成本,还可以节省更换电池所需的时间和人工成本 - 在现场很少或没有IT人员的偏远地区特别重要的问题。简而言之,Liebert GXT5锂离子UPS是一个真正的低维护,设定和忘记的解决方案。
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近年来,美国几家能源部(DOE)国防核设施评估了使用大型锂离子电池用于从重型车辆到紧急电源备用系统的应用。在2021年,内华达州国家安全站点(NNSS)的管理和运营承包商用新的系统使用大格式锂离子电池代替了设备组装设施(DAF)的不间断电源(UPS)。这代表了锂离子 - 电池储能系统的首先使用,以在DOE防御核设施中发挥重要作用。UPS被指定为安全性的重要系统,因为它被认为是为紧急照明系统提供电源,这是为了确保涉及高爆炸物的操作可以将电源放置在安全稳定的配置中。
比较锂离子和钠离子电池的能量密度的图显示,锂离子电池的能量密度比钠离子电池更高。锂离子电池的能量密度范围为100至265 WH/kg,而钠离子电池的能量密度为80至150 WH/kg。这意味着锂离子电池更适合需要高能密度的高能应用。总体而言,该图支持锂离子和钠离子电池之间的特征比较,表明锂离子电池具有较高的能量密度,而钠离子电池的成本较低,循环寿命更长。在这些电池类型之间进行选择时,重要的是要考虑应用程序的特定要求以及性能,成本和安全性之间的权衡
冒烟、起火或设备级故障等事件在日常新闻中屡见不鲜。虽然本文强调,对于制作精良的电池来说,此类危害微乎其微,但重要的是,随着新电池化学成分、几何形状和制造工艺的引入,这些新电池必须至少与当今行业最佳电池一样安全。人们开发了各种方法来减轻这些不可预测事件的风险,即概率和后果。例如,在具有刚性钢壳的圆柱形电池中,外壳的通风设计被集成在一起,以防止内部压力不受限制地积聚,从而降低电池故障的风险。随着技术的强大和日益普及,未来的可充电电池预计将更加智能和安全,以便更好地利用可持续能源。因此,Huang 等人的观点是有根据的,因为传感是电池寿命和可持续性的关键。[1]
Liebert GXT5 锂离子 (LI) 在线式 UPS 非常适合保护边缘或分布式 IT 应用中的关键任务基础设施。锂离子电池的预期寿命是 VRLA 电池的 2 到 3 倍。与 VRLA 电池相比,这可节省高达 50% 的 TCO,主要是因为 Liebert GXT5 LI 在其使用寿命内需要更换的电池更少。您不仅可以节省电池成本,还可以节省更换电池所需的时间和人工成本——这对于现场 IT 人员很少或没有的偏远地区来说尤其重要。简而言之,Liebert GXT5 锂离子 UPS 是一种真正的低维护、一劳永逸的解决方案。
摘要 合金材料(如硅、锗、锡、锑等)具有高容量、合适的工作电压、地球资源丰富、环境友好和无毒等特点,是下一代锂离子电池(LIBs)和钠离子电池(SIBs)有前途的负极材料。虽然最近报道了一些有关这些材料的重要突破,但它们在合金化/脱合金过程中剧烈的体积变化会导致严重的粉碎,从而导致循环稳定性差和安全风险。虽然合金的纳米工程可以在一定程度上缓解体积膨胀,但仍存在其他缺点,例如初始库伦效率和体积能量密度低。由纳米颗粒和纳米孔组成的多孔微尺度合金继承了微米和纳米特性,因此多孔结构可以更好地适应锂化/钠化过程中的体积膨胀,从而释放应力并提高循环稳定性。本文介绍了多孔材料的最新进展