
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 StandardgröĂe. Es verfĂŒgt ĂŒber eine konstante Spannung von 3,7 V und einen starken Momentanstrom von 40 A. Die Batterielebensdauer kann ĂŒber 600 Zyklen betragen. Es ist eine gute Stromversorgung fĂŒr die meisten GerĂ€te wie Laptop-Akkus, Elektrowerkzeuge, E-Bikes usw.
Mengenrabatte und Preise
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| Menge | Rabatt |
| 3-5 Packungen | 2 % Rabatt |
| 6â9 Packungen | 5 % Rabatt |
| 10â100 Packungen | 8 % Rabatt |
| Ăber 100 Packungen | 12 % Rabatt |
Zahlung
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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 fĂŒr elektronische GerĂ€te entwickelt. Bei der Entwicklung standen die allgemeine Leistung der Batterie und die Sicherheit im Vordergrund.
1. Allgemeines
Dieses Dokument wurde erstellt, um die entsprechenden VorsichtsmaĂnahmen 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 fĂŒhrt zu keinem Eigenschaftsverlust. Aus SicherheitsgrĂŒnden 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 RĂŒckwĂ€rtsladen
Die Zelle sollte angeschlossen werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Pole richtig ausgerichtet sind. Inverses Laden sollte strengstens verboten sein. Bei unsachgemĂ€Ăem Anschluss der Zelle kann diese beschĂ€digt 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 ĂŒberschreitet (Ăberentladung).
3.3.2 ĂbermĂ€Ăiges Entladen kann zu einem Verlust der Leistung, der Eigenschaften und der Batteriefunktion fĂŒhren.
3.3.3 Wenn der Akku lĂ€ngere Zeit nicht verwendet wird, kann es durch Selbstentladung zu einer Ăberladung kommen.
3.3.4 Das LadegerÀt sollte mit einem GerÀt zur Erkennung der Zellenspannung und zur Bestimmung der LadevorgÀnge 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 lÀngerer Lagerung zu einem KapazitÀtsverlust 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 fĂŒhren 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 KapazitÀtsniveau 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 nĂ€mlich mit Leitungen an ihrem Anschluss verschweiĂt und dann mit Draht oder Leitungen an die gelötete Leitung angelötet werden.
6.1.2 Andernfalls kann es durch die WÀrmeentwicklung zu SchÀden an Bauteilen wie dem Separator und dem Isolator kommen.
6.2 Positionierung der Batterie im System
Die Batterie sollte möglichst weit entfernt von WÀrmequellen und Hochtemperaturkomponenten positioniert werden. 6.2.2 Andernfalls kann es zu einem Eigenschaftsverlust kommen.
6.3 Mechanischer StoĂschutz der Batterie
Die Batterie sollte mit geeigneten StoĂdĂ€mpfern ausgestattet sein, um StöĂe zu minimieren. 6.3.2 Andernfalls kann es zu Formverzerrungen, Undichtigkeiten, WĂ€rmeentwicklung und/oder BrĂŒchen kommen.
6.4 Kurzschlussschutz der Zelle
6.4.1 Die Zelle ist mit einer IsolierhĂŒlle ausgestattet, um KurzschlĂŒsse zu schĂŒtzen, die wĂ€hrend des Transports, der Batteriemontage und/oder des Systembetriebs auftreten können.
6.4.2 Wenn die ZellhĂŒlle durch irgendeinen Grund beschĂ€digt wird, beispielsweise durch Ă€uĂere Einwirkung, kann es zu einem Kurzschluss mit einigen Kabeln innerhalb der Batterie kommen.
6.5 Verbindung zwischen Batterie und LadegerÀt/System
6.5.1 Die Batterie sollte nur fĂŒr den Anschluss an das angegebene LadegerĂ€t 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 AnschlĂŒsse, vermieden werden.
7. Akku-Baugruppe
7.1 Verbot der Verwendung beschÀdigter Zellen
7.1.1 Die Zelle sollte vor dem Zusammenbau der Batterie einer SichtprĂŒfung unterzogen werden.
7.1.2 Die Zelle sollte nicht verwendet werden, wenn eine BeschĂ€digung der HĂŒlse, eine Verformung der Dose und/oder Elektrolytgeruch festgestellt wird.
7.2 Handhabung der Terminals
ĂbermĂ€Ăiger Druck auf den Minuspol sollte vermieden werden, wenn das AuĂenkabel gewellt ist.
7.3 Transport
Wenn die Zelle zum Bestellort, beispielsweise zum Batteriehersteller, transportiert werden muss, sollten sorgfÀltige Vorkehrungen getroffen werden, um SchÀden 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 WĂ€rmeentwicklung und/oder EntlĂŒftung fĂŒhren. 8.1.3 Wenn der Elektrolyt mit der Haut oder den Augen in BerĂŒhrung kommt, spĂŒlen 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 WĂ€rmeentwicklung fĂŒhrt.
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 fĂŒhren kann.
8.4 Eintauchen
Das Einweichen der Zelle in Wasser ist strengstens untersagt, da dies zum Schmelzen von Bauteilen und damit zu FunktionsschĂ€den fĂŒhren kann.
8.5 Mischanwendung
Unterschiedliche Zelltypen oder gleiche Zelltypen, aber Zellen unterschiedlicher Hersteller können aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der Zelle zum Zellbruch oder zur BeschĂ€digung des Systems fĂŒhren.
8.6 Batteriewechsel
8.6.1 Obwohl die Zelle keine umweltschÀdlichen Bestandteile wie Blei oder Cadmium enthÀlt. Bei der Entsorgung ist die Batterie gemÀà den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.
8.6.2 Die Zelle sollte im entladenen Zustand entsorgt werden, um eine WĂ€rmeentwicklung durch einen unbeabsichtigten Kurzschluss zu vermeiden. 8.7 Vorsicht â Die in diesem GerĂ€t verwendete Batterie kann bei unsachgemĂ€Ăer Behandlung ein Brand- oder VerĂ€tzungsrisiko darstellen. Nicht zerlegen, ĂŒber 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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