IMREN 18650 3000 mAh 40 A wiederaufladbarer Lithium-Akku (2 Stück/Packung)

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IMREN 3,7 V 3000 mAh 40 A Li-Ionen-Akku 18650 Gelb/Gold

Der wiederaufladbare IMREN 18650 3,7 V 3000 mAh Max 40 A gelbe Akku ist ein 18650-Akku in Standardgröße. Es verfügt über eine konstante Spannung von 3,7 V und einen starken Momentanstrom von 40 A. Die Batterielebensdauer kann über 600 Zyklen betragen. Es ist eine gute Stromversorgung für die meisten Geräte wie Laptop-Akkus, Elektrowerkzeuge, E-Bikes usw.

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SPEZIFIKATION




BESCHREIBUNG

Der Akku ist von IMREN Lab mit 3011 mAh und einer Puls- und Burst-Rate von 40,3 A bewertet. Speziell für elektronische Geräte entwickelt. Bei der Entwicklung standen die allgemeine Leistung der Batterie und die Sicherheit im Vordergrund.

1. Allgemeines

Dieses Dokument wurde erstellt, um die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und Verbote zu beschreiben, die der Kunde beachten oder anwenden sollte, wenn er die herzustellende Lithium-Ionen-Zelle verwendet und handhabt.

2. Aufladen

2.1 Ladestrom

Der Ladestrom sollte geringer sein als der in der Produktspezifikation angegebene maximale Ladestrom.

2.2 Ladespannung

Das Aufladen sollte mit einer Spannung erfolgen, die unter der in der Produktspezifikation angegebenen liegt.

2.3 Ladezeit

Kontinuierliches Laden unter angemessener Spannung führt zu keinem Eigenschaftsverlust. Aus Sicherheitsgründen wird jedoch empfohlen, den Ladetimer zu installieren, der den weiteren Ladevorgang zu dem in der Produktspezifikation angegebenen Zeitpunkt abschaltet.

2.4 Ladetemperatur

Die Zelle sollte innerhalb eines in der Produktspezifikation angegebenen Temperaturbereichs aufgeladen werden.

2.5 Rückwärtsladen

Die Zelle sollte angeschlossen werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Pole richtig ausgerichtet sind. Inverses Laden sollte strengstens verboten sein. Bei unsachgemäßem Anschluss der Zelle kann diese beschädigt werden.

3. Entladen

3.1 Entladen

Die Zelle sollte mit weniger als dem in der Produktspezifikation angegebenen maximalen Entladestrom entladen werden.

3.2 Entladetemperatur

3.2.1 Die Zelle sollte innerhalb eines in der Produktspezifikation angegebenen Temperaturbereichs entladen werden.

3.2.2 Andernfalls kann es zu einem Eigenschaftsverlust kommen.

3.3 Tiefentladung

3.3.1 Das System sollte mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die verhindert, dass eine weitere Entladung die in der Produktspezifikation angegebene Entladegrenzspannung überschreitet (Überentladung).

3.3.2 Übermäßiges Entladen kann zu einem Verlust der Leistung, der Eigenschaften und der Batteriefunktion führen.

3.3.3 Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, kann es durch Selbstentladung zu einer Überladung kommen.

3.3.4 Das Ladegerät sollte mit einem Gerät zur Erkennung der Zellenspannung und zur Bestimmung der Ladevorgänge ausgestattet sein.

4. Lagerung

4.1 Lagerbedingungen

4.1.1 Die Zelle sollte innerhalb eines in der Produktspezifikation angegebenen Temperaturbereichs gelagert werden.

4.1.2 Andernfalls kann es zu Funktionsverlust, Undichtigkeiten und/oder Rost kommen.

4.2 Langzeitlagerung

Die Zelle sollte innerhalb kurzer Zeit nach dem Laden verwendet werden, da es bei längerer Lagerung zu einem Kapazitätsverlust durch Selbstentladung kommen kann.

4.2.2. Wenn eine Langzeitlagerung erforderlich ist, sollte die Zelle bei einer niedrigeren Spannung innerhalb eines in der Produktspezifikation angegebenen Bereichs gelagert werden, da eine Lagerung bei einer höheren Spannung zu einem Verlust der Eigenschaften führen kann.

5. Zyklusleben

5.1 Lebenszyklusleistung

5.1.1 Die Zelle kann bis zu den in der Produktspezifikation angegebenen Zeiten mit einem bestimmten, ebenfalls in der Produktspezifikation angegebenen Kapazitätsniveau wiederholt geladen/entladen werden.

5.1.2 Die Lebensdauer kann durch die Lade- und Entladebedingungen, die Betriebstemperatur und/oder die Lagerung bestimmt werden.

6. Design des Systems

6.1 Verbindung zwischen Zelle und Batterie

6.1.1 Die Zelle darf nicht direkt mit Leitungen verlötet werden. Die Zelle sollte nämlich mit Leitungen an ihrem Anschluss verschweißt und dann mit Draht oder Leitungen an die gelötete Leitung angelötet werden.

6.1.2 Andernfalls kann es durch die Wärmeentwicklung zu Schäden an Bauteilen wie dem Separator und dem Isolator kommen.

6.2 Positionierung der Batterie im System

Die Batterie sollte möglichst weit entfernt von Wärmequellen und Hochtemperaturkomponenten positioniert werden. 6.2.2 Andernfalls kann es zu einem Eigenschaftsverlust kommen.

6.3 Mechanischer Stoßschutz der Batterie

Die Batterie sollte mit geeigneten Stoßdämpfern ausgestattet sein, um Stöße zu minimieren. 6.3.2 Andernfalls kann es zu Formverzerrungen, Undichtigkeiten, Wärmeentwicklung und/oder Brüchen kommen.

6.4 Kurzschlussschutz der Zelle

6.4.1 Die Zelle ist mit einer Isolierhülle ausgestattet, um Kurzschlüsse zu schützen, die während des Transports, der Batteriemontage und/oder des Systembetriebs auftreten können.

6.4.2 Wenn die Zellhülle durch irgendeinen Grund beschädigt wird, beispielsweise durch äußere Einwirkung, kann es zu einem Kurzschluss mit einigen Kabeln innerhalb der Batterie kommen.

6.5 Verbindung zwischen Batterie und Ladegerät/System

6.5.1 Die Batterie sollte nur für den Anschluss an das angegebene Ladegerät und System ausgelegt sein.

6.5.2 Ein umgekehrter Anschluss der Batterie, auch im spezifizierten System, sollte durch den Einsatz einer besonderen Batteriekonstruktion, wie z. B. spezieller Anschlüsse, vermieden werden.

7. Akku-Baugruppe

7.1 Verbot der Verwendung beschädigter Zellen

7.1.1 Die Zelle sollte vor dem Zusammenbau der Batterie einer Sichtprüfung unterzogen werden.

7.1.2 Die Zelle sollte nicht verwendet werden, wenn eine Beschädigung der Hülse, eine Verformung der Dose und/oder Elektrolytgeruch festgestellt wird.

7.2 Handhabung der Terminals

Übermäßiger Druck auf den Minuspol sollte vermieden werden, wenn das Außenkabel gewellt ist.

7.3 Transport

Wenn die Zelle zum Bestellort, beispielsweise zum Batteriehersteller, transportiert werden muss, sollten sorgfältige Vorkehrungen getroffen werden, um Schäden an der Zelle zu vermeiden.

8. Andere

8.1 Demontage

8.1.1 Die Zelle darf nicht vom Akkupack demontiert werden.

8.1.2 Ein durch die Demontage verursachter interner Kurzschluss kann zu Wärmeentwicklung und/oder Entlüftung führen. 8.1.3 Wenn der Elektrolyt mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt, spülen Sie ihn sofort mit frischem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

8.2 Kurzschluss

8.2.1 Bei einem Kurzschluss entsteht ein sehr hoher Strom, der zu Wärmeentwicklung führt.

8.2.2 Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Kurzschluss sollte eine geeignete Schaltung eingesetzt werden.

8.3 Verbrennung

Das Verbrennen und Entsorgen der Zelle im Feuer ist strengstens untersagt, da dies zum Bruch führen kann.

8.4 Eintauchen

Das Einweichen der Zelle in Wasser ist strengstens untersagt, da dies zum Schmelzen von Bauteilen und damit zu Funktionsschäden führen kann.

8.5 Mischanwendung

Unterschiedliche Zelltypen oder gleiche Zelltypen, aber Zellen unterschiedlicher Hersteller können aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der Zelle zum Zellbruch oder zur Beschädigung des Systems führen.

8.6 Batteriewechsel

8.6.1 Obwohl die Zelle keine umweltschädlichen Bestandteile wie Blei oder Cadmium enthält. Bei der Entsorgung ist die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

8.6.2 Die Zelle sollte im entladenen Zustand entsorgt werden, um eine Wärmeentwicklung durch einen unbeabsichtigten Kurzschluss zu vermeiden. 8.7 Vorsicht – Die in diesem Gerät verwendete Batterie kann bei unsachgemäßer Behandlung ein Brand- oder Verätzungsrisiko darstellen. Nicht zerlegen, über 100 °C erhitzen oder verbrennen. Bei Verwendung einer anderen Batterie besteht Brand- oder Explosionsgefahr. Entsorgen Sie den verbrauchten Akku umgehend. Von Kindern fernhalten. Zerlegen Sie es nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer.

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