Početna / FAQ

FAQ

сумирали смо неке уобичајене проблеме

производња

  • Q.

    Да ли правите производе по мери?

    A.

    Да. Купцима пружамо ОЕМ/ОДМ решења. Минимална количина за ОЕМ наруџбу је 10,000 комада.

  • Q.

    Како пакујете производе?

    A.

    Пакујемо по прописима Уједињених нација, а можемо да обезбедимо и специјалну амбалажу према захтевима купаца.

  • Q.

    Какву врсту сертификата имате?

    A.

    Имамо ИСО9001, ЦБ, ЦЕ, УЛ, БИС, УН38.3, КЦ, ПСЕ.

  • Q.

    Да ли пружате бесплатне узорке?

    A.

    Обезбеђујемо батерије са снагом која не прелази 10ВХ као бесплатне узорке.

  • Q.

    Који су ваши производни капацитети?

    A.

    120,000-150,000 комада дневно, сваки производ има другачији производни капацитет, можете разговарати о детаљним информацијама према е-поруци.

  • Q.

    Колико времена је потребно за производњу?

    A.

    Око 35 дана. Конкретно време се може усагласити путем е-поште.

  • Q.

    Колико дуго је време производње вашег узорка?

    A.

    Две недеље (14 дана).

други

  • Q.

    Који су услови плаћања?

    A.

    Генерално прихватамо 30% аванса као депозит и 70% пре испоруке као коначну уплату. О другим методама се може преговарати.

  • Q.

    Који су услови испоруке?

    A.

    Нудимо: ФОБ и ЦИФ.

  • Q.

    Који је начин плаћања?

    A.

    Прихватамо плаћање преко ТТ.

  • Q.

    На којим сте тржиштима продавали?

    A.

    Превозили смо робу у Северну Европу, Западну Европу, Северну Америку, Блиски Исток, Азију, Африку и друга места.

технологија

  • Q.

    Шта је 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.

    Које су разлике између примарних и секундарних батерија?

    A.

    Главна разлика је у томе што је активни материјал другачији. Активни материјал секундарне батерије је реверзибилан, док активни материјал примарне батерије није. Самопражњење примарне батерије је много мање од секундарне батерије. Ипак, унутрашњи отпор је много већи од отпора секундарне батерије, па је капацитет оптерећења мањи. Поред тога, капацитет примарне батерије специфичан за масу и капацитет специфичан за запремину су значајнији од капацитета доступних пуњивих батерија.

  • Q.

    Који је електрохемијски принцип Ни-МХ батерија?

    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.

    Који је електрохемијски принцип литијум-јонских батерија?

    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.

    Који су уобичајени стандарди за батерије?

    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 је главна структура Ни-МХ батерије?

    A.

    Главне компоненте никл-метал хидридних батерија су позитивна електрода (никл оксид), плоча негативне електроде (легура за складиштење водоника), електролит (углавном КОХ), мембрански папир, заптивни прстен, поклопац позитивне електроде, кућиште батерије итд.

  • Q.

    Које су главне структурне компоненте литијум-јонских батерија?

    A.

    Главне компоненте литијум-јонских батерија су горњи и доњи поклопци батерије, слој позитивне електроде (активни материјал је литијум кобалт оксид), сепаратор (специјална композитна мембрана), негативна електрода (активни материјал је угљеник), органски електролит, кућиште батерије (подељено на две врсте челичне шкољке и алуминијумске шкољке) и тако даље.

  • Q.

    Колики је унутрашњи отпор батерије?

    A.

    Односи се на отпор који доживљава струја која тече кроз батерију када батерија ради. Састоји се од унутрашњег отпора ома и унутрашњег отпора поларизације. Значајан унутрашњи отпор батерије ће смањити радни напон пражњења батерије и скратити време пражњења. На унутрашњи отпор углавном утичу материјал батерије, производни процес, структура батерије и други фактори. То је важан параметар за мерење перформанси батерије. Напомена: Генерално, унутрашњи отпор у напуњеном стању је стандард. Да би се израчунао унутрашњи отпор батерије, требало би да користи посебан мерач унутрашњег отпора уместо мултиметра у опсегу ома.

  • Q.

    Колики је називни напон?

    A.

    Називни напон батерије се односи на напон који се показује током редовног рада. Номинални напон секундарне никл-кадмијум никл-водоник батерије је 1.2В; називни напон секундарне литијумске батерије је 3.6В.

  • Q.

    Шта је напон отвореног кола?

    A.

    Напон отвореног кола се односи на разлику потенцијала између позитивне и негативне електроде батерије када батерија не ради, односно када струја не тече кроз коло. Радни напон, такође познат као терминални напон, односи се на разлику потенцијала између позитивног и негативног пола батерије када батерија ради, односно када постоји прекомерна струја у колу.

  • Q.

    Колики је капацитет батерије?

    A.

    Капацитет батерије је подељен на називну снагу и стварну способност. Називни капацитет батерије се односи на одредбу или гаранцију да батерија треба да испразни минималну количину електричне енергије под одређеним условима пражњења током пројектовања и производње олује. ИЕЦ стандард предвиђа да се никл-кадмијум и никл-метал хидридне батерије пуне на 0.1Ц током 16 сати и празне на 0.2Ц до 1.0В на температури од 20°Ц±5°Ц. Називни капацитет батерије је изражен као Ц5. Предвиђено је да се литијум-јонске батерије пуне 3 сата на просечној температури, константна струја (1Ц)-константни напон (4.2В) контролишу захтевне услове, а затим се празне на 0.2Ц до 2.75В када је испражњена електрична енергија номинални капацитет. Стварни капацитет батерије се односи на стварну снагу коју ослобађа олуја под одређеним условима пражњења, на коју углавном утичу брзина пражњења и температура (тако стриктно говорећи, капацитет батерије треба да одреди услове пуњења и пражњења). Јединица капацитета батерије је Ах, мАх (1Ах=1000мАх).

  • Q.

    Колики је преостали капацитет пражњења батерије?

    A.

    Када се пуњива батерија испразни великом струјом (као што је 1Ц или више), због "ефекта уског грла" који постоји у интерној брзини дифузије прекомерне струје, батерија је достигла напон терминала када капацитет није потпуно испражњен , а затим користи малу струју као што је 0.2Ц може наставити да уклања, све док 1.0В/комад (никл-кадмијум и никл-водоник батерија) и 3.0В/комад (литијумска батерија), ослобођени капацитет се назива преостали капацитет.

  • Q.

    Шта је платформа за пражњење?

    A.

    Платформа за пражњење Ни-МХ пуњивих батерија се обично односи на опсег напона у коме је радни напон батерије релативно стабилан када се испразни под одређеним системом пражњења. Његова вредност је повезана са струјом пражњења. Што је струја већа, то је мања тежина. Платформа за пражњење литијум-јонских батерија генерално треба да престане да се пуни када је напон 4.2В, а садашњи је мањи од 0.01Ц при константном напону, затим оставите 10 минута и испразните се на 3.6В при било којој брзини пражњења. Тренутни. То је неопходан стандард за мерење квалитета батерија.

  • Q.

    Која је метода означавања пуњивих батерија коју је одредио ИЕЦ?

    A.

    Према ИЕЦ стандарду, ознака Ни-МХ батерије се састоји од 5 делова. 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, ХФ18/07/49 представља квадратну никл-метал хидридну батерију ширине 18 мм, 7 мм и висине 49 мм. КРМТ33/62ХХ представља никл-кадмијум батерију; брзина пражњења је између 0.5Ц-3.5, високотемпературна серија појединачне батерије (без прикључног комада), пречник 33мм, висина 62мм. 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) Прво слово: означава штетан материјал електроде батерије. И—представља литијум-јонска са уграђеном батеријом; Л—представља литијум металну електроду или електроду од литијумске легуре. 03) Друго слово: означава материјал катоде батерије. Ц—електрода на бази кобалта; Н—електрода на бази никла; М—електрода на бази мангана; В—електрода на бази ванадијума. 04) Треће слово: означава облик батерије. Р-представља цилиндричну батерију; Л-представља квадратну батерију. 05) Бројеви: Цилиндрична батерија: 5 бројева респективно означавају пречник и висину олује. Јединица за пречник је милиметар, а величина је десети део милиметра. Када је било који пречник или висина већи или једнак 100 мм, треба додати дијагоналну линију између две величине. Квадратна батерија: 6 бројева означава дебљину, ширину и висину олује у милиметрима. Када је било која од три димензије већа или једнака 100 мм, треба додати косу црту између димензија; ако је било која од три димензије мања од 1 мм, испред ове димензије се додаје слово „т“, а јединица ове димензије је једна десетина милиметра. На пример, ИЦР18650 представља цилиндричну секундарну литијум-јонску батерију; материјал катоде је кобалт, пречник му је око 18 мм, а висина око 65 мм. ИЦР20/1050. ИЦП083448 представља квадратну секундарну литијум-јонску батерију; материјал катоде је кобалт, његова дебљина је око 8 мм, ширина је око 34 мм, а висина је око 48 мм. ИЦП08/34/150 представља квадратну секундарну литијум-јонску батерију; материјал катоде је кобалт, његова дебљина је око 8 мм, ширина је око 34 мм, а висина је око 150 мм.

  • Q.

    Који су материјали за паковање батерије?

    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 је сврха паковања, склапања и дизајна батерија?

    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.

    Који су главни аспекти перформанси секундарне батерије уопште?

    A.

    Углавном укључује напон, унутрашњи отпор, капацитет, густину енергије, унутрашњи притисак, брзину самопражњења, животни век, перформансе заптивања, безбедносне перформансе, перформансе складиштења, изглед, итд. Такође постоје прекомерно пуњење, прекомерно пражњење и отпорност на корозију.

  • Q.

    Које су ставке за тестирање поузданости батерије?

    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.

    Које су ставке за тестирање безбедности батерије?

    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.

    Које су стандардне методе пуњења?

    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.

    Које је стандардно пуњење и пражњење Ни-МХ батерија?

    A.

    Међународни стандард ИЕЦ прописује да је стандардно пуњење и пражњење никл-метал хидридних батерија: прво испразните батерију на 0.2Ц до 1.0В по комаду, затим пуните на 0.1Ц 16 сати, оставите је 1 сат и ставите је на 0.2Ц до 1.0В/комад, то је За пуњење и пражњење батерије стандард.

  • Q.

    Шта је пулсно пуњење? Какав је утицај на перформансе батерије?

    A.

    Пулсно пуњење обично користи пуњење и пражњење, подешавање на 5 секунди, а затим отпуштање на 1 секунду. Он ће смањити већину кисеоника који се ствара током процеса пуњења у електролите под импулсом пражњења. Не само да ограничава количину унутрашњег испаравања електролита, већ ће се старе батерије које су јако поларизоване постепено опоравити или приближити првобитном капацитету након 5-10 пута пуњења и пражњења коришћењем овог начина пуњења.

  • Q.

    Шта је пуњење капаљком?

    A.

    Пуњење се користи да се надокнади губитак капацитета узрокован самопражњењем батерије након што је потпуно напуњена. Генерално, пуњење импулсном струјом се користи за постизање горе наведене сврхе.

  • Q.

    Шта је ефикасност пуњења?

    A.

    Ефикасност пуњења се односи на меру у којој се електрична енергија коју троши батерија током процеса пуњења претвара у хемијску енергију коју батерија може да ускладишти. На то углавном утичу технологија батерије и температура радног окружења олује - генерално, што је температура околине виша, то је нижа ефикасност пуњења.

  • Q.

    Шта је ефикасност пражњења?

    A.

    Ефикасност пражњења се односи на стварну снагу испражњену до напона терминала под одређеним условима пражњења до називног капацитета. На њега углавном утичу брзина пражњења, температура околине, унутрашњи отпор и други фактори. Генерално, што је већа брзина пражњења, већа је и брзина пражњења. Што је нижа ефикасност пражњења. Што је температура нижа, то је нижа ефикасност пражњења.

  • Q.

    Колика је излазна снага батерије?

    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.

    Шта је самопражњење секундарне батерије? Колика је брзина самопражњења различитих типова батерија?

    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.

    Шта је 24-часовни тест самопражњења?

    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 је разлика између унутрашњег отпора наелектрисаног стања и унутрашњег отпора испражњеног стања?

    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.

    Шта је статички отпор? Шта је динамички отпор?

    A.

    Статички унутрашњи отпор је унутрашњи отпор батерије током пражњења, а динамички унутрашњи отпор је унутрашњи отпор батерије током пуњења.

  • Q.

    Да ли је стандардни тест отпорности на прекомерно пуњење?

    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.

    Шта је стандард ИЕЦ тест животног циклуса?

    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.

    Колики је унутрашњи притисак батерије?

    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.

    Шта је стандардни тест задржавања пуњења?

    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.

    Шта је тест кратког споја?

    A.

    Користите жицу са унутрашњим отпором ≤100мΩ да повежете позитивне и негативне полове потпуно напуњене батерије у кутији отпорној на експлозију да бисте кратко спојили позитивне и негативне полове. Батерија не би требало да експлодира или да се запали.

  • Q.

    Који су тестови високе температуре и високе влажности?

    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.

    Шта је експеримент повећања температуре?

    A.

    Након што се батерија потпуно напуни, ставите је у рерну и загрејте са собне температуре брзином од 5°Ц/мин. Након што се батерија потпуно напуни, ставите је у рерну и загрејте са собне температуре брзином од 5°Ц/мин. Када температура рерне достигне 130°Ц, држите је 30 минута. Батерија не би требало да експлодира или да се запали. Када температура рерне достигне 130°Ц, држите је 30 минута. Батерија не би требало да експлодира или да се запали.

  • Q.

    Шта је експеримент циклуса температуре?

    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.

    Шта је тест пада?

    A.

    Након што се батерија или батерија потпуно напуне, три пута се спуштају са висине од 1 м на бетонско (или цементно) тло да би се добили удари у насумичним правцима.

  • Q.

    Шта је експеримент вибрације?

    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.

    Шта је тест утицаја?

    A.

    Након што се батерија потпуно напуни, поставите тврду шипку хоризонтално и баците предмет од 20 фунти са одређене висине на тврду шипку. Батерија не би требало да експлодира или да се запали.

  • Q.

    Шта је експеримент пенетрације?

    A.

    Након што се батерија потпуно напуни, провуците ексер одређеног пречника кроз центар олује и оставите иглу у батерији. Батерија не би требало да експлодира или да се запали.

  • Q.

    Шта је ватрени експеримент?

    A.

    Поставите потпуно напуњену батерију на уређај за грејање са јединственим заштитним поклопцем за ватру и ниједан отпад неће проћи кроз заштитни поклопац.

  • Q.

    Које сертификате су прошли производи компаније?

    A.

    Прошао је сертификацију система квалитета ИСО9001:2000 и сертификацију система заштите животне средине ИСО14001:2004; производ је добио ЕУ ЦЕ сертификат и Северну Америку УЛ сертификат, прошао СГС тест заштите животне средине и добио је патентну лиценцу компаније Овониц; у исто време, ПИЦЦ је одобрио производе компаније у светском Сцопе-у.

  • Q.

    Шта је батерија спремна за употребу?

    A.

    Батерија спремна за употребу је нови тип Ни-МХ батерије са високом стопом задржавања пуњења коју је лансирала компанија. То је батерија отпорна на складиштење са двоструким перформансама примарне и секундарне батерије и може заменити примарну батерију. То значи да се батерија може рециклирати и има већу преосталу снагу након складиштења за исто време као и обичне секундарне Ни-МХ батерије.

  • 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.

    Које су мере предострожности када користите батерију?

    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 је разлика између различитих стандардних пуњивих батерија?

    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 је брзина пражњења батерије? Колика је сатница ослобађања олује?

    A.

    Брзина пражњења се односи на однос брзине између струје пражњења (А) и називног капацитета (А•х) током сагоревања. Пражњење по сату се односи на сате потребне за пражњење називног капацитета при одређеној излазној струји.

  • Q.

    Зашто је потребно да батерија буде топла када снимате зими?

    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.

    Који је опсег радне температуре литијум-јонских батерија?

    A.

    Пуњење -10—45℃ Пражњење -30—55℃

  • Q.

    Да ли се могу комбиновати батерије различитих капацитета?

    A.

    Ако мешате нове и старе батерије различитог капацитета или их користите заједно, може доћи до цурења, нулте напона итд. То је због разлике у снази током процеса пуњења, што узрокује да се неке батерије препуне током пуњења. Неке батерије нису потпуно напуњене и имају капацитет током пражњења. Батерија високог капацитета није потпуно испражњена, а батерија малог капацитета је превише празна. У таквом зачараном кругу батерија је оштећена, цури или има низак (нулти) напон.

  • Q.

    Шта је спољни кратки спој и какав утицај има на перформансе батерије?

    A.

    Повезивање спољних два краја батерије на било који проводник ће изазвати спољни кратки спој. Кратак ток може довести до озбиљних последица за различите типове батерија, као што је пораст температуре електролита, повећање унутрашњег ваздушног притиска итд. Ако притисак ваздуха премашује отпорни напон поклопца батерије, батерија ће процурити. Ова ситуација озбиљно оштећује батерију. Ако сигурносни вентил поквари, може чак изазвати експлозију. Због тога не правите кратак спој на батерији споља.

  • Q.

    Који су главни фактори који утичу на трајање батерије?

    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.

    Да ли се батерија може чувати у апарату након што се потроши или ако се не користи дуже време?

    A.

    Ако неће користити електрични апарат дужи период, најбоље је извадити батерију и ставити је на суво место на ниској температури. Ако не, чак и ако је електрични уређај искључен, систем ће и даље учинити да батерија има слабу струју, што ће скратити животни век олује.

  • Q.

    Који су бољи услови за складиштење батерија? Да ли треба да у потпуности напуним батерију за дуготрајно складиштење?

    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.

    Шта је 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.

    Који су могући разлози нултог или ниског напона једне батерије?

    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.

    Који су могући разлози за нулти или низак напон батерије?

    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.

    Које су методе контроле за спречавање прекомерног пуњења батерије?

    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.

    Који су могући разлози зашто се батерија или батерија не могу напунити?

    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).

Нисте нашли оно што сте желели?Kontaktirajte nas

цлосе_вхите
близу

Напишите упит овде

одговорите у року од 6 сати, сва питања су добродошла!