Commercial and industrial energy storage
Gewerbliche und industrielle Energiespeicherung
Herewin Home Energy Storage Battery
Energiespeicherung zu Hause
488642711_1278865830906565_7716202339252007488_n
Drohnen
pexels-cookiecutter-1148820
Telekommunikations-Backup-Stromversorgung
Low-Speed Electric Vehicles
Langsam fahrende Elektrofahrzeuge
Compact RV Travel
Wohnmobil-Strom
forklift
Gabelstapler
Lead To Lithium Conversion
Umwandlung von Blei in Lithium

LiFePO4(Lithium-Eisen-Phosphat)

A lithium battery using lithium iron phosphate as the cathode material, with a cycle life of over 2,000 cycles. It offers excellent safety and high-temperature resistance, making it an ideal choice for applications that require high safety, such as energy storage systems and electric buses.

Battery-Cells-1
F14215325 3.2V 100Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: ≥ 1500 times

Cell weight:~1850g

F13167242 3,2V 50Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: ≥ 2000 times

Cell weight:~940g

F13167242E 3,2V 40Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: ≥ 1500 times

Cell weight:~855g

F11215316L 3,2V 75Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: ≥ 2000 times

Cell weight:~1406g

F15215316L 3,2V 100Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: ≥ 2000 times

Cell weight:~1870g

F11165245 3.2V 40Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: ≥ 2000 times

Cell weight:~767g

F13165245L 3.2V 50Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: ≥ 2000 times

Cell weight:~940g

F11145262 3.2V 47Ah LFP

Maximum continuous discharge: 0.5C

Maximum continuous charging: 0.5C

Cycle life: ≥ 2000 times

Cell weight:~855g

Anwendungen

Reconnaissance Drone
Reconnaissance Drone

High-temperature and explosion-proof batteries ensure stable performance in extreme environments.

Automated Guided Vehicle (AGV)
Warehouse Logistics Robot

3,000-cycle batteries support continuous, high-frequency operation for 24/7 logistics workflows.

Electric Golf Cart
Electric Golf Cart

Maintenance-free batteries reduce operational costs in resort and recreational facilities.

Home-Energy-Storage_
Home Energy Storage System

Long-lifespan batteries provide reliable energy storage for over 10 years of use.

Port AGV Forklift
Port AGV Forklift

Corrosion-resistant batteries withstand high-salt, humid environments in coastal port operations.

Electric Sanitation Vehicle
Electric Sanitation Vehicle

High-safety batteries eliminate the risk of thermal runaway during daily operation tasks.

FREIES DESIGN

Maßgeschneiderte exklusive Batteriepläne! Professionelle Ingenieure planen individuelle Batterieprogramme.

Maximieren Sie die Wirkung von Drohnen mit unseren maßgeschneiderten Batterielösungen

EES-Propose-Requests
Anträge vorschlagen
Customized-Solution
Maßgeschneiderte Lösungen
End-to-End-Controlled-Production-Testing
End-to-End-kontrollierte Produktion und Prüfung
Warehouse-and-shipped-out
Lager und Versand

Entdecken Sie die Herewin Factory: Die Quelle der Qualität

Das 2019 gegründete Unternehmen Shenzhen Jarwin Time Technology Co., Ltd. wird von einem Gründungs- und Betriebsteam mit über 20 Jahren Erfahrung in der Batterieindustrie unterstützt. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Produktion von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Polymer-Batterien spezialisiert.
Gewinnen Sie einen umfassenden Einblick in das, was wir sind und wofür wir stehen. Erforschen Sie die akribische Präzision unserer
Produktionslinien, das effiziente Management unserer Fabriken und das echte Feedback unserer zufriedenen Kunden,
werden Sie sehen, wie wir bei jedem Schritt des Prozesses für Spitzenleistungen sorgen

Verschiedene Dienste für Kunden mit unterschiedlichen Mustern

FÜR OFFLINE-KUNDEN

Flexible Lieferzeiten

Verlässliche Liefertermine und Unterstützung bei der Lagerhaltung.

Hohe Kosten-Wirksamkeit

Wettbewerbsfähige Preise zur Maximierung des Gesamtwerts.

Große Produktauswahl

Vielfältige Möglichkeiten, um alle Marktsegmente zu bedienen.

FÜR ONLINE-KUNDEN

Niedriges MOQ

Flexible MOQ mit gemischten Produktoptionen.

Benutzerdefiniertes Logo

Personalisierte Logoanpassung für kleine Chargen.

Marketing-Paket aus einer Hand

Stellen Sie hochwertige Bilder und Videos zur Verfügung, um die Verkaufszahlen zu steigern.

FÜR MARKENKUNDEN

Regionale Exklusivrechte

Alle Ressourcen und Fähigkeiten von herewin zur Verfügung stellen

R&D Resources

Custom sample within 7 days with R&D capabilities.

Schnelle Lieferung

Effiziente Produktion und Versand innerhalb von höchstens 25 Tagen.

Produktionsablauf von Batteriezellen

Mixing​
Schritt 1: Mischen

Mischt aktive Materialien, Bindemittel und Lösungsmittel zu einer einheitlichen Aufschlämmung, um eine gleichmäßige elektrochemische Leistung zu gewährleisten.

Coating
Schritt 2: Beschichtung

Verteilt die Aufschlämmung auf Metallfolien (Anode/Kathode) mit präziser Dickenkontrolle für optimale Energiedichte.

Drying
Schritt 3: Trocknen

Entfernt Lösungsmittel von beschichteten Elektroden, um die Materialhaftung zu stabilisieren und Rissbildung zu verhindern.

Coating&Winding
Schritt 4: Beschichtung und Wicklung

Kombiniert Anoden-/Kathodenschichten mit Separatoren und wickelt sie zu einer kompakten Jellyroll-Struktur.

Pressuring Film
Schritt 5: Film pressen

Komprimiert Elektroden, um die Dichte und Leitfähigkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Porosität für den Ionenfluss zu erhalten.

Making Film​
Schritt 6: Film drehen

Schneidet die Elektroden auf genaue Abmessungen zu, um sie an die Spezifikationen der Batteriezellen anzupassen.

Stacking
Schritt 7: Stapeln

Richtet Anoden-/Separator-/Kathodenschichten in einem Z-förmigen Muster aus, um die Raumeffizienz zu maximieren.

Welding
Schritt 8: Schweißen

Verbindet Elektrodenzungen durch Laserschweißen, um den Widerstand zu minimieren und Stromstabilität zu gewährleisten.

Encapsulation​
Schritt 9: Verkapselung

Versiegelt die Zellen in einer Aluminium-Kunststoff-Folie zum Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und mechanischer Belastung.

Baking
Schritt 10: Backen

Entfernt unter Vakuum die Restfeuchtigkeit aus den Zellen, um den Elektrolytabbau zu verhindern.

Injection
Schritt 11: Injektion

Füllt Elektrolyt in die Zellen, um den Ionentransport zwischen den Elektroden zu ermöglichen.

Charging
Schritt 12: Aufladen

Aktiviert Zellen bei der ersten Aufladung, um eine stabile Festkörper-Elektrolyt-Grenzfläche (SEI) zu bilden.

Extracting Air​
Schritt 13: Absaugen der Luft

Evakuiert Gas aus den Zellen, um Lufteinschlüsse zu beseitigen und die vollständige Durchdringung des Elektrolyts zu gewährleisten.

Charging and Discharging​
Schritt 14: Aufladen und Entladen

Er zykliert die Zellen, um die Leistung zu stabilisieren und Defekte vor der Endmontage auszusieben.

Testing
Schritt 15: Prüfung

Validierung von Kapazität, Impedanz und Sicherheit (z. B. Überladung, Kurzschluss) nach strengen Protokollen.

Assembling​
Schritt 16: Zusammenbau

Integriert Zellen in Module oder Packs mit BMS, Verkabelung und Wärmemanagementsystemen.

MEHR DETAILS ERFAHREN

Erfahren Sie mehr über Produktionsdetails und den Herstellungsprozess

Prüfverfahren

Messe&Zertifizierung

Zertifizierungen sind die größte Stärke von herewin.
Erfüllt die Anforderungen aller Märkte, und die Ursprungsbetriebe sind vollständig zertifiziert, um die Qualität zu gewährleisten.

Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title

KONTAKTIEREN SIE UNS

Möchten Sie wissen, welche Ausweise Ihr Markt benötigt? Kontaktieren Sie mich und ich sende Ihnen ein hochauflösendes Bild

Verwandte Kategorie

Drone-Battery-
Home-Energy-Storage-Solutions-2
Semi-solid-Battery
Industrial-EV-Battery-Packs
Commercial-Industrial-Energy-Storage-Solutions-4

FAQs

What causes a battery cell to swell?

Overcharging, over-discharging, or internal short circuits can cause gas buildup from electrolyte decomposition. Swollen cells are unsafe and must be replaced immediately.

How should battery cells be stored?

Avoid storing fully charged or fully drained. Keep charge between 30–60%, store in a dry, ventilated, room-temperature place, away from fire and metal to prevent short circuits.

Verwandter Blog

Why telecom sites are shifting from VRLA to LiFePO4 backup—space, thermal limits, lifetime trade-offs, and how to choose a 48V system.
A practical decision guide for UAV OEMs: when soft pack (pouch) packs improve CG, packaging, and integration vs cylindrical architectures.
Agricultural spray drone battery workflow showing battery swap and refill—why hectares per hour matters more than flight time.
Stop over-optimizing flight time. Use cycle-time metrics to evaluate agricultural drone batteries and increase hectares per hour.
Agricultural drone battery ROI — ground time and field turnaround constraints
Flight time doesn’t define ROI. Ground time limits cycles, hectares/day, and cost per hectare—here’s the evaluation framework.
Best storage charge for UAV batteries shown as ~50% SOC and 3.8V per cell in controlled storage
Store UAV batteries at 30–60% SOC (about 3.8V per cell) to reduce storage aging, preserve capacity, and extend service life.
Prototype UAV batteries vs production variance affecting pack performance
Why prototype UAV batteries pass tests but fail at production scale—and how to evaluate suppliers on variation control, EOL testing, and traceability.

Unser neuer Katalog

Erfahren Sie mehr über Batteriezellen und das gesamte Produktsortiment

de_DEDeutsch
Nach oben blättern

Erhalten Sie jetzt ein kostenloses Angebot!

Kontaktformular Demo (#3)
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.