Найти в Дзене

Li‑ion: типы, структура и области применения

Li‑ion: типы, структура и области применения Батареи, на которых работают почти все современные аккумуляторные системы – это литий‑ионные (Li‑ion). Их маленькая масса, высокая плотность энергии и долгий
срок службы делают возможным подключение к различным устройствам: от мелких датчиков до систем видеонаблюдения. В отличие от никель‑холодаценных батарей, Li‑ion хранит энергию в ионном процессе. Внутри емкости находятся два электродных слоя – катод (обычно оксид
металла) и анод (углеродистый материал). При зарядке ионизация катода высвобождает электроны и переносит их к аноду, где они хранятся в
углеродной «смешивательной» структуре. Это позволяет достичь плотности энергии в 200–250 Вт·ч/кг, в 3–5 раз выше, чем у Ni‑MH. Встроенные «памятные» механизмы защиты батареи от перенапряжения, перегрева и короткого замыкания делают их безопасными для бытовых и промышленных применений. Тип Примеры катодных материалов Ёмкость при 3,7 В Плотность энергии Типичное применение NMC (LiNiMnCoO₂) Нике
Оглавление

Li‑ion: типы, структура и области применения

Li‑ion: типы, структура и области применения

Батареи, на которых работают почти все современные аккумуляторные системы – это литий‑ионные (Li‑ion). Их маленькая масса, высокая плотность энергии и долгий
срок службы делают возможным подключение к различным устройствам: от мелких датчиков до систем видеонаблюдения.

Что такое Li‑ion и почему он важен

В отличие от никель‑холодаценных батарей, Li‑ion хранит энергию в ионном процессе. Внутри емкости находятся два электродных слоя – катод (обычно оксид
металла) и анод (углеродистый материал). При зарядке ионизация катода высвобождает электроны и переносит их к аноду, где они хранятся в
углеродной «смешивательной» структуре. Это позволяет достичь плотности энергии в 200–250 Вт·ч/кг, в 3–5 раз выше, чем у Ni‑MH.

Встроенные «памятные» механизмы защиты батареи от перенапряжения, перегрева и короткого замыкания делают их безопасными для бытовых и промышленных применений.

Типы Li‑ion, которые встречаются в модерн-T

Тип Примеры катодных материалов Ёмкость при 3,7 В Плотность энергии Типичное применение NMC (LiNiMnCoO₂) Никель, марганец, кобальт 200–300 мАч/м² 220–260 Вт·ч/кг Мобильные камеры, видеорегистраторы LiFePO₄ (LFP) Железо, фосфор 250–350 мАч/м² 90–110 Вт·ч/кг Системы охранной сигнализации, датчики движения Li‑PON Квантовое оксидное окисление 250–350 мАч/м² 200 Вт·ч/кг Подключение к существующим камерам LiMn₂O₄ Марганец окислы 190–280 мАч/м² 170–210 Вт·ч/кг Отсилавальные источники питания для воротных систем

Выбор зависит от требований к разрядной способности, стоимости, сроку службы и размеру аккumulatorа.

Структура аккумуляторного блока: от ячейки до батарейного модуля

Типичная сборка состоит из нескольких ячеек, соединённых последовательно и параллельно, подпитывается схему балансировки и защите. Соблюдение баланса между ячейками гарантирует ровную
разрядку и продлевает срок службы.

Компоненты аккумуляторного модуля:

  • Ячейки (Cells) – минимум 3–4 параллельных группы, каждая группа подключается последовательно для достижения нужной напряжённости.
  • Балансировочная схема – следит за одинаковым напряжением в каждой ячейке.
  • Система охлаждения – вентилятор или холодное масло при высокой нагрузке.
  • Защита от перенапряжения – мБитч и реле ИКТ.

Расчёт ёмкости для системы видеонаблюдения

Допустим, видеокамера потребляет 5 Вт постоянного тока. Нужно, чтобы она работала 20 часов без подключения к сети.

Мощность × Время = Энергия → 5 Вт × 20 ч = 100 Вт·ч.

Для Li‑ion батареи номинального напряжения 3,7 В: 100 Вт·ч ÷ 3,7 В ≈ 27 Ач. То есть понадобится аккумуляторный блок ёмкостью 27 000 мАч.

Если использовать LiFePO₄ (90 Вт·ч/кг), то масса блока: 100 Вт·ч ÷ 90 Вт·ч/кг ≈ 1,11 кг. Это более компактно, чем щелочная батарея массой 4–5 кг.

Куда подключить Li‑ion: подходы по типу применения

Тип оборудования Преимущества Li‑ion Пример реального решения Домофон Набор можно отличать без проводки, повышается автономность, легкость установки. Современные Li‑ion аккумуляторы 4,8 В 3000 мАч для входных устройств. Больше варианты Система контроля доступа Долговременная автономность, отсутствие шума, хранение данных. Elastic 60 В Li‑PON блок для коридорных сигнализаций. Видеонаблюдение (DVR/NVR) Зарядка без выходных разрывов, меньше затрат на кабели. Li‑FePO₄ 12 В 1500 мАч – 48 ч работы. Сенсорные системы (детекторы движения) Стабильный выход при низком напряжении, небольшая масса. Li‑ion 3,7 В 500 мАч – 24 ч контакт.

Сводный чек‑лист перед покупкой Li‑ion блока

  • Убедитесь в диапазоне напряжения и тока, пригодном для вашего устройства.
  • Проверьте наличие встроенной схемы балансировки и защиты.
  • Направьте внимание на устойчивость к перепадам температур (–20 °C…+60 °C).
  • Сравните стоимость в долларах за 1 Вт·ч.
  • Проверьте сертификаты соответствия и отзывы.

Путь к качественной аккумуляторной системе

Выбор подходящего Li‑ion блока зависит от конкретной задачи. Простая камера с низким потреблением нуждается в небольшом 3,7‑В модуле, тогда как центральный
NVR может использовать более крупный 12‑В блок. Важно смотреть на режимы разрядки – большинство камер работает лучше при постоянном токе
200–400 мА, а не при глубоких разрядах.

Для малых охранных установок можно использовать готовые Li‑FePO₄ аккумуляторы, которые гарантируют долгий срок службы даже при частом выключении питания. В системах
домофонов и контроля доступа рассмотрите аккумуляторы с более высоким напряжением – 5–7 В – чтобы компоненты работают без промежуточных трансформаторов.

Важно не только подобрать подходящий тип, но и обеспечить правильную установку: аккумуляторы должны быть помещены в защищённый от влаги и экстремальных
температур шкаф, а подключение к контроллеру осуществляться через проверенные разъёмы.

Наличие Li‑ion аккумуляторной системы в вашей системе видеонаблюдения, домофона или датчиков профильной безопасности значит, что ваш объект будет работать ещё дольше
без необходимости частого подключать к сети. Сократите расходы на электросеть и увеличьте автономность, защищая то, что важно вам.

Читать на
сайте:
https://y-ss.ru/blog_pro/elektrika/li-ion-tipy-struktura-i-oblasti-primeneniya/