Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Wiederaufladbare Batterie

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Wiederaufladbare Batterie im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Wiederaufladbare Batterie wird durch die Baugruppe aus Kathode und Anode beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein elektrischer Energiespeicher, der mehrfach aufgeladen und entladen werden kann, zur Speicherung von Solarenergie in Außen-Solarbollards.

Technische Definition

Eine wiederaufladbare Batterie in Außen-Solarbollards dient als Energiespeicherkomponente, die die von Solarmodulen während der Tagesstunden erzeugte elektrische Energie akkumuliert. Sie speichert diese Energie und gibt sie ab, um LED-Leuchten bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu betreiben, wodurch ein autonomer Betrieb ohne Netzanschluss ermöglicht wird.

Funktionsprinzip

Die Batterie speichert elektrische Energie durch elektrochemische Reaktionen während des Ladevorgangs (wenn die Solarmodule Strom erzeugen) und gibt die gespeicherte Energie durch umgekehrte elektrochemische Reaktionen während des Entladevorgangs (bei der Stromversorgung der LED-Leuchten) ab.

Hauptmaterialien

Lithium-Ionen Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) Blei-Säure

Komponenten / BOM

Kathode
Positive Elektrode, an der während der Entladung Reduktion stattfindet
Material: Lithium-Metalloxid oder Lithiumeisenphosphat
Anode
Negative Elektrode, an der während der Entladung Oxidation stattfindet
Material: Graphit oder Lithiumtitanat
Elektrolyt
Medium, das die Ionenbewegung zwischen den Elektroden ermöglicht
Material: Lithiumsalz in organischem Lösungsmittel oder Polymer
Separator
Verhindert den physischen Kontakt zwischen Elektroden und ermöglicht gleichzeitig den Ionenfluss
Material: Polyethylen- oder Polypropylenmembran
Überwacht und steuert Lade-/Entladevorgänge zur Sicherstellung von Sicherheit und Lebensdauer
Material: Elektronische Bauteile auf Leiterplatte

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Überspannungs-Ladung über 4,25 V pro Zelle. Elektrolytzersetzung, die CO₂-Gas erzeugt, Zellschwellung und potenzielle Entlüftung. Batteriemanagementsystem (BMS) mit präziser Spannungserfassung (±0,5% Genauigkeit) und redundanter MOSFET-Abschaltung bei 4,20 V.
Tiefentladung unter 2,0 V pro Zelle für >24 Stunden. Auflösung des Kupfer-Stromsammlers, die zu internem Kurzschluss und Kapazitätsverlust >30% führt. Niederspannungs-Trennschaltung mit Hysterese (Abschaltung bei 2,5 V, Wiederverbindung bei 3,0 V) und passivem Ausgleich während der Entladung.

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
2,5-4,2 V pro Zelle, -20°C bis +60°C Umgebungstemperatur, 0,1-1C Lade-/Entladerate.
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Zellspannung < 2,0 V (irreversible Kupferauflösung), >4,25 V (Elektrolytzersetzung), Temperatur >80°C (thermisches Durchgehen), Innendruck >10 bar (Entlüftung).
Abbau der Festkörper-Elektrolyt-Grenzfläche (SEI-Schicht) bei niedriger Spannung, der zur Auflösung des Kupfer-Stromsammlers führt; Elektrolytoxidation bei hoher Spannung, die CO₂-Gas erzeugt; Arrhenius-Gesetz, thermische Beschleunigung exothermer Reaktionen bei erhöhten Temperaturen.
Fertigungskontext
Wiederaufladbare Batterie wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Storage Battery Secondary Battery Accumulator

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Traglast:Atmosphärisch (verschlossene Zelle, kein Druckrating erforderlich)
other spec:Lade-/Entladerate: 0,2C bis 1C typisch, Entladetiefe: 80% empfohlener Maximalwert, Zyklenlebensdauer: 2000+ Zyklen bei 80% DoD
Einsatztemperatur:-20°C bis 60°C (Betrieb), -40°C bis 85°C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Photovoltaik-SolarsystemeLED-BeleuchtungslastenWetterfeste Außengehäuse
Nicht geeignet: Untergetauchte oder hochfeuchte Umgebungen ohne IP68-Schutz
Auslegungsdaten
  • Täglicher Energieverbrauch (Wh/Tag)
  • Erforderliche Autonomietage (Tage der Notstromversorgung)
  • Maximaler Entladestrom (A) oder Leistung (W)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Thermisches Durchgehen
Cause: Interner Kurzschluss, Überladung oder externe Hitzeeinwirkung, die zu einem unkontrollierten Temperaturanstieg und potenzieller Verbrennung führt.
Kapazitätsabfall
Cause: Elektrodendegradation, Wachstum der Festkörper-Elektrolyt-Grenzfläche (SEI-Schicht) und Lithiumabscheidung aufgrund von Tiefentladungen, hohen Temperaturen oder unsachgemäßen Ladezyklen.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Schwellung oder Verformung des Batteriegehäuses
  • Abnormale Erwärmung während des Ladens oder Entladens oder hörbare Zisch-/Knallgeräusche
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie kontrollierte Ladeverfahren: Vermeiden Sie Überladung (Stopp bei 80-90% für den täglichen Gebrauch) und Tiefentladungen (Halten Sie den Ladezustand über 20%), um die Belastung der Elektroden zu reduzieren.
  • Halten Sie ein optimales thermisches Management aufrecht: Halten Sie die Betriebstemperaturen zwischen 15-25°C, verwenden Sie thermische Überwachungssysteme und gewährleisten Sie eine ausreichende Belüftung während der Lade-/Entladezyklen.

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 12405-4:2018 (Elektrisch angetriebene Straßenfahrzeuge - Prüfspezifikation für Lithium-Ionen-Traktionsbatteriesysteme und -packs)ANSI C18.2M (Tragbare wiederaufladbare Zellen und Batterien - Sicherheitsnorm)IEC 62133-2:2017 (Sekundärzellen und -batterien, die alkalische oder andere nicht-saure Elektrolyte enthalten - Sicherheitsanforderungen für tragbare verschlossene Sekundärzellen und für daraus hergestellte Batterien zur Verwendung in tragbaren Anwendungen - Teil 2: Lithium-Systeme)
Manufacturing Precision
  • Zellspannung: +/- 0,05 V
  • Batteriepack-Abmessungen: +/- 1,0 mm
Quality Inspection
  • Sicherheitstest bei Überladung/Überentladung
  • Test zur Ausbreitung des thermischen Durchgehens

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist die Lebensdauer von wiederaufladbaren Batterien für Solarbollards?

Typischerweise 3-5 Jahre für Lithium-Ionen- und LiFePO4-Batterien, mit 500-2000 Ladezyklen abhängig von Nutzung und Wartung.

Wie wähle ich zwischen LiFePO4- und Blei-Säure-Batterien für Solaranwendungen?

LiFePO4 bietet eine längere Lebensdauer, höhere Effizienz und bessere Temperaturtoleranz, während Blei-Säure kosteneffektiver für die Erstinstallation ist.

Warum ist ein Batteriemanagementsystem (BMS) für Solarbollard-Batterien wichtig?

Ein BMS schützt vor Überladung, Tiefentladung und extremen Temperaturen, verlängert die Batterielebensdauer und gewährleistet einen sicheren Betrieb unter Außenbedingungen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.05 · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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