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Die verschiedenen Lithium-Ionen-Zellformen, die von SIG Energy Technology angeboten werden

Die verschiedenen Lithium-Ionen-Zellformen, die von SIG Energy Technology angeboten werden

Es gibt drei Arten von Lithium-Ionen-Zellen auf dem Markt: prismatische, zylindrische Zellen und Beutelzellen. Jede von ihnen hat je nach ihrer endgültigen Anwendung ihr eigenes Nutzungsinteresse. Taschenzellen haben die Besonderheit, kleinen ultradünnen Beuteln zu ähneln. Obwohl bekannt ist, dass sie für tragbare Batterieanwendungen verwendet werden, sind zylindrische und prismatische Zellen in Industrie- und Automobilanwendungen stärker integriert.

Dieser Artikel ist eine Einführung in die Zellen, auf die SIG Energy Technology seine Forschungs-, Innovations- und Produktionsbemühungen konzentriert: zylindrische Zellen und prismatische Zellen.

I. Aktivitäten und strategische Positionierung

SIG Energy Technology zielt auf die Industrie- und Automobilmärkte ab. Seit 2015 positioniert sich das Unternehmen auf dem gleichen Qualitäts- und Leistungsniveau wie die marktbeherrschenden Gruppen. Es dauerte 3 Jahre intensiver Tests, bis SIG Energy Technology in der Lage war, einer ehrgeizigen und anspruchsvollen Kundschaft qualitativ hochwertige Lösungen anzubieten.

II. Zellen im zylindrischen und prismatischen Format

Die endgültige Anwendung, die mechanischen und elektronischen Ziele sowie die räumlichen Einschränkungen sind alles Elemente, die bei der Definition des Zellenformats, das in das Projekt integriert werden soll, berücksichtigt werden müssen.

  • Zylindrische Zellen, wie der Name schon sagt, haben eine Zylinderform, wie zum Beispiel die üblichen AAA-Batterien. In unserem Katalog finden Sie die Modelle 18650 (Durchmesser 18 mm, Höhe 650 mm), 21700 (Durchmesser 21 mm, Höhe 700 mm) und 26650 (Durchmesser 26 mm, Höhe 650 mm). Größere Größen werden derzeit untersucht, beispielsweise die 4680-Zellen. SIG Energy Technology hat beschlossen, sein Angebot an #NMC -Zellen um drei neue Referenzen in #LFP (18650, 26650 und 21700) zu ergänzen. Dies ist auf dem zylindrischen Markt selten und ermöglicht es, die Vorteile von Chemie und Format zu kombinieren.
    Vorteile: schneller Spannungsanstieg, Stromversorgung von Geräten auf kleinem Raum (tragbare Geräte, Roller, Fahrräder...)
    Nachteile: Sie erfordern, dass Lötstellen miteinander verbunden werden müssen, und daher spezielle Vorrichtungen für die Integration sowie das Risiko von Herstellungsfehlern.
  • Prismatische Zellen, rechteckig, sind größer als zylindrische Zellen und enthalten mehr Energie. Es gibt viele Modelle mit unterschiedlicher Höhe und Breite, obwohl sich die Normen immer weiter entwickeln, insbesondere für die Automobilindustrie (VDA/MEB) oder für die Zell-zu-Pack-Technik.
    Vorteile: weniger Geräte müssen angeschlossen werden, daher einfacher zu installieren, vereinfachte Integration durch Verwendung von Stromschienen und Schrauben, Möglichkeit, nur eine Zelle auszutauschen
    Nachteile: Die zahlreichen Abmessungen vorhandener Zellen können es schwierig machen, ein Modul im Falle eines Produktionsausfalls einer Referenz auszutauschen. Das Format ist für sehr kleine Anwendungen ungeeignet, das Problem der Verformung während der Lebensdauer ist dank unserer Abstandshalter gelöst.
    Prismatische Zellen sind besonders für ihren schnellen Energieanstieg bekannt, während sich zylindrische Zellen durch ihre Leistung auszeichnen.

III. Energie/Leistung der Zelle

Sowohl bei zylindrischen als auch bei prismatischen Zellen wird das Design mehr Leistung oder Energie entwickeln. Die „Power“ -Zellen werden für Automobilprojekte vorgesehen sein, während die „Energy“ -Zellen für stationäre Projekte vorgesehen sind.

  • Die Kraftzellen unterstützt hohe Ströme (>1C) und ermöglicht so schnelles Laden oder starke Entladespitzen. Sie eignen sich daher für leistungsstarke Elektrofahrzeuge, obwohl sie sich unter diesen „extremen“ Bedingungen auf die Zellalterung auswirken. Die Herausforderung für Leistungsbatterien ist das Temperaturmanagement, das innerhalb weniger Minuten von 25 °C auf 80 °C steigen kann. SIG Energy Technology entschied sich zunächst für Hochleistungsprodukte und wandte sich dann an Partner, um die Integration und das Wärmemanagement für spezifische Projekte zu gewährleisten.
  • Die Energiezellen bieten niedrigere C-Raten beim Laden und Entladen (<=1C), die Anzahl der Zyklen wird jedoch deutlich zunehmen. Sie werden daher insbesondere in stationären Speicherprojekten und im Dienste erneuerbarer Energien eingesetzt.

IV. Woran sollte man sich erinnern

SIG Energy Technology achtet auf die Einzigartigkeit der Projekte seiner Kunden und bietet zylindrische und prismatische Zellen mit Leistung und Energie in den Formaten und der Chemie ihres Fachwissens an (LFP/NMC). Somit können Sie von SIG Energy Technology die an Ihre Bedürfnisse angepasste Zelle erhalten, ohne jemals die qualitativen Kriterien (Charakterisierung der Kapazität bei unterschiedlichen C-Raten, Innenwiderstand, SOC-OCV, zyklische Alterung) und Sicherheit (IEC62619 oder gleichwertig, UN38.3 für Transport, Vorhandensein eines Druckventils, CID oder PTC) zu vernachlässigen.

Unsere Vertriebs- und Forschungs- und Entwicklungsteams beantworten auf Anfrage alle Ihre Fragen und bieten Ihnen die beste Lösung für Ihr Projekt.

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