Mobiele energie met zonnepaneel

Hoe sluit je zonne panelen 12v aan?

Een innovatieve oplossing voor signaleringsystemen in de vaart en op het wegennet

BronBatterijen introduceert met trots een nieuwe toevoeging aan ons assortiment: een lichtgewicht LiFePO4 batterij die rechtstreeks kan worden aangesloten op een zonnepaneel. Deze batterij is perfect voor toepassingen waar betrouwbare stroomvoorziening cruciaal is, zonder afhankelijk te zijn van het stopcontact.

De batterij is voorzien van geavanceerde laadregeling en diepontlaadbeveiliging, waardoor deze een lange levensduur heeft en uw apparaten optimaal beschermt. De laadspanning en resterende lading worden duidelijk weergegeven op de accu zelf, zodat u altijd op de hoogte bent van de status van uw energievoorziening.

Ideaal voor diverse toepassingen

Deze innovatieve batterij is bij uitstek geschikt voor signaleringsystemen in de vaart en op het wegennet. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Navigatieboeien
  • Waarschuwingsborden
  • Verkeerscamera’s
  • Flitspalen

Daarnaast is de batterij ook perfect voor gebruik op evenementen en festivals. Met deze batterij kunt u overal stroomvoorziening creëren, zonder kabels te hoeven trekken of te zorgen voor een stroomvoorziening.

De voordelen van de BronBatterijen LiFePO4 batterij met zonnepaneel aansluiting:

  • Onafhankelijk van netstroom: Bespaar op energiekosten en geniet van flexibiliteit op locaties zonder stroomaansluiting.
  • Lange levensduur: Dankzij geavanceerde laadregeling en diepontlaadbeveiliging gaat de batterij lang mee.
  • Gebruiksvriendelijk: De laadspanning en resterende lading worden duidelijk weergegeven op de accu.
  • Lichtgewicht en compact: De batterij is eenvoudig te transporteren en te installeren.
  • Veilig en betrouwbaar: LiFePO4 batterijen zijn een veilige en betrouwbare chemie met een hoge energiedichtheid.

Meer informatie

Bent u op zoek naar een onafhankelijke en betrouwbare stroomvoorziening voor uw signaleringsystemen of evenementen? Neem dan contact op met BronBatterijen voor meer informatie over onze LiFePO4 batterij met zonnepaneel aansluiting. Onze specialisten adviseren u graag over de beste oplossing voor uw specifieke behoeften.

BronBatterijen: Uw partner voor innovatieve batterij-oplossingen.


Lees Verder

Lithium of LiFePO4 accu

Lithium of LiFePO4 accu

Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) is een specifieke chemische samenstelling van lithiumbatterijen, die vaak wordt vergeleken met andere lithium-ionbatterijen vanwege de verschillen in eigenschappen. Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen een standaard lithium-ionbatterij en een LiFePO4-batterij:


Kathode Materiaal:

Lithium-ionbatterij: Gebruikt een verscheidenheid aan materialen zoals lithium-kobaltoxide (LiCoO2), lithium-mangaanoxide (LiMn2O4) of lithium-nikkel-mangaan-kobaltoxide (LiNiMnCoO2).

LiFePO4-batterij: Maakt gebruik van lithiumijzerfosfaat als kathode materiaal.


Spanning Lithium vs LiFePO

Lithium-ionbatterij: Heeft over het algemeen een hogere nominale spanning (3,6 V tot 3,7 V).

LiFePO4-batterij: Heeft een lagere nominale spanning (ongeveer 3,2 V tot 3,3 V).


Energie dichtheid:

  • Lithium-ionbatterij: Heeft over het algemeen een hogere energiedichtheid, wat betekent dat ze meer energie kunnen opslaan in verhouding tot hun gewicht.
  • LiFePO4-batterij: Heeft een iets lagere energiedichtheid in vergelijking met sommige andere lithium-ionbatterijen, maar ze hebben nog steeds een goede energie-opslagcapaciteit.


Levensduur en stabiliteit:

  • Lithium-ionbatterij: Kan gevoeliger zijn voor hoge temperaturen en overladen, wat de levensduur kan verkorten.
  • LiFePO4-batterij: Staat bekend om zijn stabiliteit en veiligheid. Het heeft minder kans op oververhitting en is minder gevoelig voor overladen, wat de levensduur verlengt.


Thermische doorbraak (thermal runaway) 

Deze situatie kan optreden als gevolg van verschillende factoren, zoals overladen, diepe ontlading, fysieke schade aan de batterij, productiefouten of hoge temperaturen. Een van de belangrijkste oorzaken van thermische doorbraak is de opbouw van warmte tijdens normaal gebruik, wat kan leiden tot versnelde chemische reacties en verdere warmteontwikkeling.

Fabrikanten van lithiumbatterijen implementeren verschillende veiligheidsmechanismen om thermische doorbraak te voorkomen of te minimaliseren. Dit omvat onder andere thermische beschermingsschakelaars, koelsystemen en ontwerpaspecten die de warmteafvoer bevorderen. Bovendien worden batterijbeheersystemen (BMS) gebruikt om de spanning, stroom en temperatuur van de batterij te bewaken en te regelen om de veiligheid te waarborgen.

Desondanks is het belangrijk om lithiumbatterijen volgens de aanbevelingen van de fabrikant te gebruiken en ze niet bloot te stellen aan omstandigheden die thermische doorbraak kunnen veroorzaken. Veiligheidsmaatregelen, zoals het vermijden van overladen en beschermen tegen fysieke schade, zijn essentieel om het risico op thermische doorbraak te minimaliseren.
De exacte temperatuur waarbij thermische doorbraak optreedt, kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type lithiumbatterij, de chemische samenstelling, het ontwerp en de omstandigheden waaraan de batterij wordt blootgesteld. Over het algemeen ligt de thermische doorbraaktemperatuur voor lithium-ionbatterijen in het bereik van ongeveer 150 tot 200 graden Celsius.

Het proces van thermische doorbraak begint meestal met een verhoogde interne temperatuur als gevolg van een combinatie van factoren zoals overladen, diepe ontlading, fysieke schade of een defect in de batterij. Deze verhoogde temperatuur kan leiden tot versnelling van chemische reacties binnen de batterijcellen, wat op zijn beurt leidt tot verdere warmteontwikkeling. Dit kan een zelfversterkend proces worden, wat resulteert in een exponentiële stijging van de temperatuur, gasvorming en mogelijk brand of explosie.


Thermische doorbraak LiFePO4:

LiFePO4 (lithiumijzerfosfaat) accu’s staan bekend om hun verbeterde thermische stabiliteit in vergelijking met sommige andere typen lithium-ionbatterijen. Ze hebben over het algemeen een hogere thermische stabiliteit en zijn minder gevoelig voor thermische doorbraak.

De thermische doorbraaktemperatuur voor LiFePO4-accu’s ligt doorgaans hoger dan die van andere lithium-ionbatterijen, en het kan variëren tussen ongeveer 270 tot 280 graden Celsius. Dit hogere thermische stabiliteitsniveau draagt bij aan de veiligheid van LiFePO4-accu’s, wat hen geschikter maakt voor toepassingen waar veiligheid een prioriteit is, zoals in elektrische voertuigen en opslagsystemen voor hernieuwbare energie.

Over het algemeen worden LiFePO4-batterijen vaak gekozen vanwege hun verbeterde veiligheid en stabiliteit, vooral in toepassingen waar betrouwbaarheid cruciaal is, zoals in elektrische voertuigen en zonne-energiesystemen.


Lees Verder

Upgrade Loodaccu naar LiFePO4

Meer energie met LiFePO4 accu zonder design aanpassing?

Zo luidde de vraag van onze klant. De pallet mover haalt zijn energie uit een 12 volt 20Ah lood accu. In eerste instantie zou je denken dat deze 240Wh aan energie opslag heeft, echter mag een loodaccu nooit geheel worden ontladen. Slechts 80% van deze energie is bruikbaar om te voorkomen dat de batterij degradeert door diepontlading. Onze robot mag 192 Wh gebruiken en moet dan terg aan de oplader.

We nemen een identieke behuizing die 1:1 verwisselbaar is met de loodaccu. De accupack maken we op maat inclusief Battery Management System. De maximale capaciteit van de LiFePO4 accu binnen vereiste afmeting, is 32 Ah. Het grote voordeel is dat deze 32 Ah accu volledig mag worden ontladen. De robot krijgt dus 12v x 32Ah = 384 Wh, ofwel 2x zoveel energie! De vernieuwde robot kan nu 2x zo lang rijden.

Er zijn verschillende voordelen bij het vervangen van een loodaccu door een LiFePO4-accu. Ten eerste is het gewicht aanzienlijk lager bij LiFePO4-accu’s, wat handig kan zijn als je op zoek bent naar een lichter energieopslagsysteem. Daarnaast hebben LiFePO4-accu’s een hogere energiedichtheid, wat betekent dat ze meer energie kunnen opslaan in dezelfde fysieke ruimte.

Een ander belangrijk voordeel is de langere levensduur van LiFePO4-accu’s. Ze hebben over het algemeen een veel groter aantal laad- en ontlaadcycli dan loodaccu’s, wat resulteert in een langere levensduur en minder frequent vervangen.

LiFePO4-accu’s hebben ook een hoger rendement bij het omzetten van opgeslagen energie naar bruikbare energie, waardoor ze efficiënter zijn in het gebruik. Bovendien hebben ze een stabielere chemie, waardoor ze veiliger zijn in termen van brandveiligheid in vergelijking met sommige andere lithium-ion-accu’s.

Dus, als je op zoek bent naar een lichtere, efficiëntere, veiligere en langdurigere energieopslagoplossing, kan het overschakelen naar een LiFePO4-accu een goede keuze zijn.

Heb je ook een energievraag? Ga naar de Bron!


Lees Verder

Techniek onderwijs

Op jonge leeftijd leren programmeren en spelen met techniek. Daarvoor maakt onze klant educatie robots die in technieklessen worden gebruikt. Deze robot volgt lijnen of selecteert kleuren mits het juiste programma is gemaakt. Dat vraagt energie! Onze accupack draagt hieraan bij zodat je uren lang kunt testen!


Lees Verder

E-cart magazijn

Voor de optimalisatie in distributie centra van een van onze klanten, is een e-cart ontwikkeld. Deze e-cart wordt gekoppeld aan de magazijn kar waarmee de originele magazijn kar een elektrische kar wordt. Met een wisselbaar accu systeem van BronBatterijen blijft de e-cart continue in bedrijf. BronBatterijen ontwikkelde een XL Accu voor de gewenste operationele tijd. Met het wisselsysteem kan onze klant in 2 shifts werken en is ook voorbereid voor 24 uurs diensten.

Move it!


Lees Verder

E-Cross

Bij dit Cross event rijden de cross motoren meerdere sessies per dagdeel. De Oset cross / Trial bikes rijden in heats van 13 minuten met korte wisseltijden. Hiervoor ontwikkelde Bron Batterijen een robuuste Li-ion accu pack die een heel dagdeel de gevraagde energie leveren. De speciaal ontwikelde accu behuizing is schokbestendig en kan snel gewisseld indien nodig.

The heat is on!


Lees Verder