리튬 이온 인산염 전지용 알루미늄 쉘
제품 설명

이 리튬 이온 인산염 전지용 알루미늄 쉘은 각형 리튬 철 인산염(LFP) 전지용으로 특별히 설계되었습니다. 균일한 벽 두께와 높은 치수 정밀도를 갖춘 일반 직사각형 구조가 특징이며 다양한 용량 사양에 대한 사용자 정의를 지원합니다. 표면은 특수 처리되어-고품질 마감을 구현하는 동시에 탁월한 밀봉 성능을 보장하는 디자인으로-내부 전해액을 외부 환경으로부터 효과적으로 격리하여 누출과 오염을 방지합니다.
주요 기능은 다음과 같습니다:
고강도, 경량 구조: 강성을 유지하면서 무게를 대폭 줄여 배터리 팩 시스템이 우수한 에너지 밀도를 달성할 수 있습니다.
우수한 열전도율: 알루미늄 합금 고유의 높은 열전도율은 열 방출을 가속화합니다. 액체 또는 공기 냉각 시스템과 결합하면 셀을 최적의 작동 온도 범위 내로 유지합니다.
전기화학적 안정성: 이 소재는 전해질과의 친화성이 뛰어나며 장기간 사용 시 부식 및 부작용에 저항하여-배터리 안전성을 보장합니다.
정밀 성형 기능: 용접 지점을 최소화하고 구조적 일관성과 생산 효율성을 모두 향상시키는 딥드로잉, 일체형{1}} 성형을 지원합니다.
설계 장점: 엔지니어링-기반 구조 최적화
통합된 심층-설계 디자인
베이스와 측벽 사이의 원활한 전환은 기존 용접과 관련된 응력 집중과 잠재적인 누출 지점을 제거하여 전반적인 폭발 및 진동 저항을 향상시킵니다.
최적화된 열 관리 구조
리튬 프리즘 셀 알루미늄 쉘. 주름진 표면 또는 강화 리브 옵션은 구조적 강성을 유지하면서 열교환 표면적을 증가시킵니다.
표준화되고 사용자 정의 가능한 인터페이스
정밀 단자용으로 사전 구성된 장착 구멍-, 방폭{1}}밸브 포트, 전해액 충전 포트 및 센서 인터페이스를 갖추고 있습니다. 레이저-용접 밀봉을 지원하고 주류 BMS 시스템과의 호환성을 제공합니다.
표면 공학 처리
양극 산화 처리, 분체 코팅 또는 절연 코팅 옵션은 내후성과 전기 절연성을 향상시켜 -조립 후 처리 비용을 절감합니다.

기술적 특징: 정밀 엔지니어링의 증거
| 매우-낮은 내부 스트레스 제어 | 독특한 어닐링 공정과 최적화된 드로잉 비율을 통해 케이싱 형성 후 잔류 내부 응력을 효과적으로 제거합니다. 이는 리튬 셀 배터리 알루미늄 쉘의 배터리 셀 사이클링 중 케이스 팽창 및 변형을 방지하는 데 중요합니다. |
| 높은-정밀 치수 공차 | 길이, 너비, 높이의 치수 공차는 대각선 편차를 최소화하면서 ±0.05mm 이내로 엄격하게 제어됩니다. 이러한 높은 정밀도는 자동화된 조립 라인 처리의 높은 성공률을 보장하여 고객 생산 효율성을 높입니다. |
| 용접 공정과의 호환성이 우수함 | 우리는 레이저 용접에 탁월한 적합성을 보장하기 위해 재료 구성과 표면 처리를 최적화했습니다. 이 공정을 통해 안정적인 용접 침투와 열 영향을 최소화하는 -영역이 생성되어 씰의 무결성과 강도가 보장됩니다. |
| 전해질 내식성 | 인산철리튬(LFP) 배터리에 사용되는 전해질의 화학적 조성을 견디기 위해 당사는 특수 합금 제제 및 표면 패시베이션 기술을 사용합니다. 이는 불화물과 같은 부식성 이온으로부터 모재를 효과적으로 보호하는 화학적 장벽을 생성합니다. |

애플리케이션 장점: 모든 시나리오에 걸친 엔지니어링 적응성
새로운 에너지 차량
승용차 및 상업용 차량용 전원 배터리 시스템은-각형 알루미늄 케이스 리튬 배터리의 최대 시장입니다.
전력 저장
그리드 주파수 조정 및 피크 저감, 무효 전력 보상, 재생 에너지 그리드 통합 등을 위한 대규모{0}}에너지 저장 스테이션
산업용 및 특수 장비
철도 운송, 항만 기계, 건설 기계, 대형-트럭, 고전력 장비 등-
데이터 센터 및 통신
UPS(무정전 전원 공급 장치) 시스템, 기지국 백업 전원 등 매우 높은 신뢰성과 안전성이 요구되는 시나리오.

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리튬 셀 알루미늄 껍질구조적 구성 요소일 뿐만 아니라 배터리 시스템의 안전 경계와 성능 한계를 결정하는 중요한 기본 요소이기도 합니다. 재료 구성, 구조 설계 및 제조 공정은 전체적으로 신에너지 배터리 시스템의 신뢰성을 뒷받침합니다.
에너지 저장 및 전력 배터리 프로젝트의 경우 안정적이고 일관된 케이스 품질은 시스템 위험 감소, 에너지 활용 효율성 향상 및 우수한 수명 주기 성능으로 이어집니다.
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