LFP Akkus für Dein DIY Projekt

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Einleitung

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) hat sich als herausragende Batterietechnologie etabliert, wenn es um Sicherheit, Lebensdauer und Kosteneffizienz geht. In diesem Beitrag erläutern wir die wichtigsten technischen Daten unserer CATL LiFePO₄-Zellen (302Ah), zeigen praxisorientierte Einsatzmöglichkeiten und beantworten häufige Fragen damit Ihre Entscheidung für die richtige Systemkonfiguration und Nutzung genauso sicher wie wirtschaftlich ist.


Technische Eckdaten der CATL LiFePO₄-Zelle (302Ah)

  • Hersteller: CATL
  • Chemie: Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄)
  • Nennspannung pro Zelle: 3,2V
  • Kapazität: 302Ah
  • Lebensdauer:4000 Zyklen bei 80% DOD
  • Max. Lade-/Entladerate: 1C (302A)
  • Innenwiderstand: <0,25mΩ
  • Abmessungen: 175×71×204mm
  • Gewicht:5,51kg pro Zelle
  • Lieferumfang: 4 Zellen, Metallbrücken & Muttern


Hinweis: Zur Zellenbalancierung empfehlen wir ein externes BMS und Balancer von Daly aus unserem Sortiment.


Flexible Systemkonfigurationen

Systemtyp

Zellenaufbau

Spannung

Energieinhalt

12V Basis

4 × in Reihe

12,8V

4,1kWh

12V Erweitert

2 × (4in Reihe)\parallel

12,8V

8,2kWh

24V Basis

8 × in Reihe

25,6V

7,7kWh

24V Erweitert

2 × (8in Reihe)\parallel

25,6V

15,5kWh


Warum LiFePO₄? Die wichtigsten Vorteile

  1. Maximale Sicherheit: LiFePO₄ bleibt bis ~300°C stabil, verhindert Thermal Runaway und minimiert Brandrisiko.
  2. Hervorragende Zyklenfestigkeit: Über 4000 Ladezyklen bei 80% DOD, oft noch >75% Kapazität nach 10000 Zyklen.
  3. Umwelt- und Ressourcen­schonend: Ohne Cobalt und Nickel, einfach recycelbar, geringe ökologische und soziale Risiken.
  4. Kosteneffizienz: Rohstoffkosten um rund 32% günstiger pro kWh im Vergleich zu NMC-Zellen.
  5. Hohe Lade- und Entladeraten: Dauerstrom bis 1C (schnelle Vollladung in etwa 1h), kurzfristig höhere Spitzenströme möglich.
  6. Großer Temperaturbereich: Zuverlässig von −20°C bis +60°C einsatzfähig.
  7. Kein Memory-Effekt: Volle Kapazität unabhängig von Teilzyklen.
  8. Prismatische Bauform: Optimale Raumausnutzung und einfache Modulkonstruktion.

LiFePO₄ vs. NMC im Überblick

Merkmal

LiFePO₄ (302Ah)

NMC (z.B. 811)

Energiedichte

150–210Wh/kg

220–300Wh/kg

Zellenspannung

3,2–3,3V

3,6–3,7V

Thermische Stabilität

bis ~300°C

Zersetzung ab ~85°C

Zyklenfestigkeit

300010000+ Zyklen

10002300 Zyklen

Kälteleistung

Einschränkungen <10°C

Bessere Performance im Frost

Rohstoffe

Eisen, Phosphat (reichlich)

Cobalt, Nickel (umstritten)


Typische Einsatzgebiete

  • Outdoor & Camping: Robuste Stromversorgung für Wohnmobil und Zelt.

  • Boot & Marine: Sichere, wartungsarme Energiequelle an Bord.

  • Solar­speicher & Off‑Grid: Langfristige Investition für Photovoltaik.

  • E‑Mobilität: Nutzfahrzeuge, E‑Busse, industrielle Flurförderzeuge.

  • USV & Backup: Zuverlässige Notstromversorgung für kritische Systeme.


Häufige Fragen (FAQ)

1. Wofür steht DOD?
Depth of Discharge – der Anteil der Kapazität, der pro Zyklus genutzt wird. 80% DOD entspricht 241,6Ah nutzbarer Kapazität.

2. Warum ein externes BMS?
Ein BMS überwacht und balanciert jede Zelle, schützt vor Überladung, Tiefentladung und ungleichmäßiger Alterung.

3. Kann ich mehrere Module kombinieren?
Ja. Durch Parallelschaltung mehrerer 4‑Zellen-Pakete lassen sich Energiekapazitäten zu Systemen bis 15,5kWh erweitern.

4. Wie schnell lade ich die Batterie?
Empfohlen ist 1C (302A) für Ladezeiten um 1Stunde. Kurzfristig sind auch höhere Ströme möglich, sofern das BMS sie unterstützt.

5. Wie lagere ich die Zellen optimal?
Trocken, kühl (ca. 15–25°C) und bei 4060% Ladestand für minimalen Alterungsverlust.

6. Wie entsorge ich LiFePO₄-Zellen?
Bei spezialisierten RecyclingDienstleistern abgeben; sämtliche Materialien sind nahezu vollständig wiederverwertbar.


Fazit

CATL LiFePO₄‑Zellen mit 302Ah verbinden hohe Sicherheit, lange Lebensdauer und Kostenvorteile in einer kompakten Bauform. Ob für Off‑Grid‑Solar, mobile Anwendungen oder industrielle Systeme diese Batterien sind eine verlässliche Basis für Ihr Stromnetz. Vertrauen Sie auf geprüfte Qualität und maximale Betriebssicherheit.

 

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