Skip to Content
EGO Power+ támogatás
Multi-tTolHogyan kezeli az EGO Power + 56V ARC Lithium™ akkumulátor a hőt?

Multi-tTol

Itt talál támogatást a Multi-Tool.

Hogyan kezeli az EGO Power + 56V ARC Lithium™ akkumulátor a hőt?

Szabadalmaztatott 56V ARC Lithium™ technológiánkat úgy terveztük, mint egyetlen más akkumulátort sem. Egyedülálló akkumulátorunk háromféleképpen maximalizálja a hűtést

1. Hogyan kezeljük mechanikusan a hőt
A hagyományos "tégla alakú" akkumulátorok helyett, ahol a cellák egymáshoz vannak csomagolva, túlmelegednek és leállnak, a mi egyedülálló Arc kialakításunk maximalizálja a felületet, és így hatékonyabban vezeti el a hőt.

2. Hogyan kezeljük a hőt kémiailag
Aktív hőelnyelés a Keep Cool™ technológiával

Minden egyes cellát az egyedülálló Keep Cool™ fázisváltó anyagunk (PCM) vesz körül, amely elnyeli a hőenergiát, és hosszabb ideig optimális hőmérsékleten tartja az egyes cellákat, miközben növeli az akkumulátor élettartamát.

A KeepCool™ technológia az 1P és 2P EGO akkumulátor termékekben található meg: ide tartoznak a BA1400, BA1400T, BA2800, BA2800T és BA2242T akkumulátorok. A több cellát tartalmazó EGO akkumulátoroknál (3P és 4P akkumulátorok) az üzemi terhelés jobban eloszlik, így nincs szükség a KeepCool™ fázisváltó anyagréteg beépítésére.

**Hogyan működik a fázisváltó anyag ( PCM) az akkumulátorainkban:

Amikor egy anyag magas energiájú állapotból alacsony energiájú állapotba kerül, energiát szabadít fel. Például a folyékony víz energiát veszít, amikor szilárd jéggé válik. És ez fordítva is igaz - a szilárd jég energiát nyer, hogy folyékony vízzé váljon.

Amikor egy anyag szilárdból folyékony állapotba változik, az alkalmazott energia az anyag állapotának megváltoztatására megy el, nem pedig az akkumulátorcella felmelegítésére.

Így működnek a mi PCM-jeink. A mi PCM-ünk szilárd anyagként kezdi el felvenni a hőt. A hagyományos hőtároló anyagokkal ellentétben azonban, amikor a PCM eléri olvadási hőmérsékletét, nagy mennyiségű energiát nyel el szinte állandó hőmérsékleten, amíg az egész anyag folyékonnyá nem alakul át.

Minél több hőt vesz fel a PCM az akkumulátorból, annál több hőt tud az akkumulátor túlmelegedés nélkül termelni. Ez segít maximalizálni az üzemidőt.

Amikor az akkumulátort nem használják, a PCM lehűl azáltal, hogy a hőt biztonságosan átadja a légkörnek, és újra szilárd anyaggá alakul.

3. Hogyan kezeljük a hőt elektronikusan

Egyéni ellenőrzés minden egyes cellában

A legtöbb versenytárs akkumulátorcsomag egy vagy két érzékelővel rendelkezik az akkumulátor hőmérsékletének ellenőrzésére. Általában azokon a cellákon helyezkednek el, amelyek valószínűleg a legmelegebbek, sőt, egyesek még a leghidegebb celláknál is elhelyezik őket. A cellák azonban több töltési ciklus után megváltozhatnak. Ez azt jelenti, hogy az érzékelők már nem biztos, hogy a legmelegebb cellákat figyelik.

Ezért döntöttünk úgy, hogy egy vagy két érzékelő nem elég.

Például 28 érzékelőt terveztünk a következők megfigyelésére
az összes cella hőmérsékletét (a 2P akkumulátorunkban). Az érzékelőket az EGO akkumulátor-kezelő rendszer vezérli.
(további információkért lásd "Hogyan biztosítja az EGO a legsokoldalúbb teljesítményt?" a 34. oldalon).

A biztonság biztosítása meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát
Ha egy akkumulátorcsomagban csak egy vagy két cellát felügyelnek, előfordulhat, hogy a legforróbb cellát nem azonosítják azonnal. Ha az akkumulátor biztonsági rendszere nem kapcsolja le az akkumulátorcsomagot, amikor egy egyes cella túlmelegszik, akkor az javíthatatlanul károsodhat, ami az egész csomagot használhatatlanná teszi. Ez szintén potenciális biztonsági kockázatot jelenthet.

Mivel az EGO akkumulátorokban minden egyes cellát nyomon követnek, ha egy adott túlmelegedő cellát azonosítanak, az egész akkumulátor leáll, amíg le nem hűl az optimális működési paraméterek közé. Ez biztosítja a biztonságos használatot, és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát

Hasznos volt ez?

További segítségre van szüksége?

Tegyen fel egy másik kérdéstMulti-tTol
Válasszon másik terméket
Szerzői jog © 2025 EGO POWERSitemap
TörténetünkEGO hírekKézikönyvek és biztonsági lapok
FacebookInstagramYoutubeLinkedIn