Meie patenteeritud 56V ARC Lithium™ tehnoloogia on loodud nagu ükski teine aku. Meie ainulaadne aku maksimeerib jahutust kolmel viisil
1. Kuidas me mehaaniliselt soojusega toime tuleme
Tavapäraste "telliskivikujuliste" akude asemel, kus elemendid on kokku pakitud, ülekuumenevad ja lülituvad välja, maksimeerib meie ainulaadne Arc-konstruktsioon pindala ja hajutab seega soojuse tõhusamalt.
2. Kuidas me keemiliselt soojusega toime tuleme
Aktiivne soojuse absorbeerimine Keep Cool™-tehnoloogia abil.
Iga raku on ümbritsetud meie ainulaadse Keep Cool™ faasimuutusega materjaliga (PCM), mis neelab soojusenergiat ja hoiab üksikud elemendid kauem optimaalsel temperatuuril, pikendades samal ajal aku kasutusiga.
KeepCool™-tehnoloogia on kasutusel 1P ja 2P EGO akutoodetes: siia kuuluvad BA1400, BA1400T, BA2800, BA2800T ja BA2242T. EGO akude puhul, mis sisaldavad rohkem elemente (3P ja 4P akud), on töökoormus rohkem jaotatud, mistõttu ei ole vaja lisada KeepCool™ faasimuutva materjali kihti.
**Kuidas töötab faasimuutmismaterjal ( PCM) meie akudes:
Kui materjal läheb kõrge energiaga olekust madala energiaga olekusse, vabastab see energiat. Näiteks vedel vesi kaotab energiat, kui see muutub tahkeks jääks. Ja vastupidi - tahke jää võidab energiat, et muutuda vedelaks veeks.
Kui materjal muutub tahkest olekust vedelaks, läheb rakendatud energia pigem materjali oleku muutmiseks kui akuelemendi soojendamiseks.
Nii töötavad meie PCM-elemendid. Meie PCM hakkab tahkena soojust neelama. Kuid erinevalt traditsioonilistest soojussalvestusmaterjalidest, kui PCM saavutab oma sulamistemperatuuri, neelab ta suure hulga energiat peaaegu konstantsel temperatuuril, kuni kogu materjal on muutunud vedelikuks.
Mida rohkem soojust PCM akust neelab, seda rohkem saab aku ülekuumenemata energiat toota. See aitab maksimeerida tööaega.
Kui akut ei kasutata, jahtub PCM, andes soojust ohutult atmosfääri ja muutudes tagasi tahkeks.
3. Kuidas me soojusega elektrooniliselt toime tuleme
Kahe individuaalselt jälgides iga raku
Enamikul konkurentide akupakettidel on aku temperatuuri jälgimiseks üks või kaks andurit. Tavaliselt asuvad need kõige tõenäolisemalt kõige kuumemate elementide juures ja mõnel on isegi teada, et need asuvad kõige jahedamate elementide juures. Kuid elemendid võivad pärast mitmeid laadimistsükleid muutuda. See tähendab, et andurid ei pruugi enam jälgida kõige kuumemaid elemente.
Seepärast otsustasime, et ühest või kahest andurist lihtsalt ei piisa.
Näiteks konstrueerisime 28 andurit, et jälgida
kõigi elementide temperatuuri (meie 2P aku puhul). Andureid juhitakse EGO akujuhtimissüsteemi kaudu.
(vt "Kuidas EGO tagab kõige mitmekülgsema jõudluse?" leheküljel 34).
Turvalisuse tagamine pikendab aku eluiga
Kui akupaketis on ainult üks või kaks akuelementi, mida jälgitakse, on võimalik, et kuumimat akuelementi ei tuvastata kohe. Kui aku ohutussüsteem ei lülita akupaketti välja, kui üksiku elemendi ülekuumenemise korral võib see kahjustada parandamatuks, muutes kogu akupaketi kasutamiskõlbmatuks. See võib samuti kujutada endast potentsiaalset ohutusriski.
Kuna EGO akude puhul jälgitakse iga akuelementi, lülitatakse ülekuumenemise tuvastamisel kogu aku välja, kuni see jahtub optimaalsete tööparameetrite piiridesse. See tagab ohutu kasutamise ja pikendab aku kasutusiga.