Nuestra fábrica
Haibao Battery se estableció en la década de 1960 del siglo pasado y anteriormente se conocía como la fábrica de baterías Shanghai 71. En 1993, Shanghai Haibao Special Power Co., Ltd. se estableció oficialmente y se convirtió en la primera empresa de investigación y desarrollo de baterías eléctricas para vehículos eléctricos en China. Ese mismo año, en cooperación con la Fábrica de Bicicletas No. 2 de Shanghai, desarrollamos el primer automóvil eléctrico de China y la primera batería de automóvil eléctrico, la batería "Haibao". En la actualidad, Haibao tiene más de 30 millones de unidades de capacidad de producción y un valor de producción de más de 750 millones de dólares. La solidez integral de Haibao es la mejor en la industria, como una conocida batería AGM (batería de estera de vidrio absorbente), GEL, ciclo profundo, plomo carbono, batería OPzV, batería OPzS, baterías de plomo ácido y baterías de litio para todo tipo de Aplicaciones industriales como sistemas solares, sistemas UPS, telecomunicaciones, centros de datos, tránsito ferroviario, vehículos motrices, etc.
¿Por qué elegirnos?
Capacidad de producción
En la actualidad, Haibao tiene más de 30 millones de unidades de capacidad de producción y un valor de producción de más de 750 millones de dólares. La solidez integral de Haibao es la mejor en la industria, como una conocida batería AGM (batería de estera de vidrio absorbente), GEL, ciclo profundo, plomo carbono, batería OPzV, batería OPzS, baterías de plomo ácido y baterías de litio para todo tipo de Aplicaciones industriales como sistemas solares, sistemas UPS, telecomunicaciones, centros de datos, tránsito ferroviario, vehículos motrices, etc.
Nuestros Certificados
Con 1,000 empleados y más de 400 técnicos superiores, Haibao tiene una gran capacidad técnica y equipos avanzados. Haibao ha pasado el sistema de calidad ISO9001, la certificación del sistema ambiental ISO14001, ISO45001, ISO5001, ISO10012,ISO18001, etc.
Nuestro producto
Batería de plomo ácido/batería de litio/batería EV/batería industrial/paquetes de baterías para reemplazar plomo ácido/gel/batería agm/paquetes de baterías para vehículos recreativos, maquinaria y equipos.
Servicio postventa
Servicio de devolución y cambio: de acuerdo con la política de servicio posventa, brinde a los clientes servicios convenientes de devolución y cambio para proteger los derechos de los clientes. Comentarios y mejoras de los clientes: recopile activamente comentarios y sugerencias de los clientes, optimice continuamente la calidad del producto y servicio y mejore la satisfacción del cliente. .
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La serie HBHR (High Rate) está especialmente diseñada para aplicaciones de descarga de cargas pesadas con una vida útil de diseño de 8 a 15 años en servicio de flotación. Al utilizar rejillas resistentes y material activo especialmente diseñado, la serie JH ofrece un rendimiento estable durante descargas de alta corriente.
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¿Qué es la batería de alta velocidad?
La serie HBHR (High Rate) está especialmente diseñada para aplicaciones de descarga de cargas pesadas con una vida útil de diseño de 8 a 15 años en servicio de flotación. Al utilizar rejillas resistentes y material activo especialmente diseñado, la serie JH ofrece un rendimiento estable durante descargas de alta corriente. La serie JH ofrece un 30% más de potencia que la gama estándar. Adecuado para sistemas UPS/EPS donde se requieren cargas de alta corriente.
Beneficios de la batería de alta velocidad
Transmisión de potencia eficiente
Las baterías HV destacan en aplicaciones donde la transferencia de energía a larga distancia es crucial. Debido a su mayor voltaje, permiten la transmisión de energía con corriente reducida, minimizando las pérdidas resistivas durante el proceso.
Rendimiento mejorado del vehículo eléctrico
En el contexto de los vehículos eléctricos (EV), las baterías de alta velocidad desempeñan un papel crucial al permitir autonomías de conducción ampliadas y mayores capacidades de aceleración. El aumento de voltaje facilita la transmisión eficiente de energía a los motores eléctricos, lo que resulta en un mejor rendimiento general del vehículo.
Requisitos de alta potencia
Las baterías de alta velocidad son adecuadas para aplicaciones de alta potencia debido a su capacidad para entregar grandes cantidades de energía rápidamente. Su diseño incorpora materiales y configuraciones avanzados que mejoran la densidad de potencia, lo que permite un rendimiento eficiente en escenarios con requisitos de energía exigentes.
Vida útil más larga
Diseñadas para soportar ciclos frecuentes de carga y descarga, las baterías de alta velocidad ofrecen durabilidad y confiabilidad en el tiempo, lo que garantiza un uso prolongado.
precauciones para el uso del producto
Baterías de iones de litio
Las baterías de iones de litio se encuentran entre los tipos más comunes de baterías de descarga de alta velocidad. Ofrecen una alta densidad de energía y manejan de manera eficiente ciclos rápidos de carga y descarga. Los dispositivos electrónicos portátiles, los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía renovable utilizan ampliamente estas baterías.
Baterías de polímero de litio
Las baterías de polímero de litio, o baterías LiPo, son una variante de las baterías de iones de litio con un embalaje flexible en forma de bolsa. Proporcionan altas tasas de descarga y una excelente densidad de energía, lo que los hace populares para vehículos RC, drones y dispositivos de alto rendimiento.
Baterías de hidruro metálico de níquel (NiMH)
Las baterías de NiMH ofrecen un equilibrio entre costo, rendimiento e impacto ambiental. Si bien no tienen tanta densidad energética como las baterías de litio, aún pueden ofrecer altas tasas de descarga adecuadas para herramientas eléctricas, vehículos híbridos y productos electrónicos de consumo específicos.
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Aunque son menos eficientes o compactas que otros tipos, las baterías de plomo-ácido pueden proporcionar altas tasas de descarga y un rendimiento sólido en aplicaciones industriales exigentes. Los sistemas de energía de respaldo, los montacargas y los sistemas de energía ininterrumpida (UPS) los utilizan a menudo.
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Las tecnologías emergentes, como las baterías basadas en grafeno, son prometedoras a la hora de ofrecer capacidades de descarga de alta velocidad junto con una densidad de energía y un ciclo de vida mejorados. Estas baterías aún se encuentran en la etapa experimental, pero tienen el potencial de revolucionar el almacenamiento de energía en el futuro.
Vehículos eléctricos (EV)
Las baterías de alta descarga son la fuente de energía de los coches, motocicletas y scooters eléctricos. Proporcionan una aceleración rápida y pueden soportar las altas demandas de potencia de los motores eléctricos.
Drones y vehículos teledirigidos (RC)
Estas baterías ofrecen la alta potencia necesaria para que los drones y vehículos RC realicen movimientos rápidos, como despegues, giros rápidos y acrobacias.
Herramientas eléctricas portátiles
Los taladros, sierras y otras herramientas eléctricas inalámbricos dependen de baterías de alta descarga para su portabilidad y potencia, lo que les permite funcionar de manera eficiente sin estar enchufados.
Sistemas de energía de emergencia (UPS)
En los sistemas de alimentación ininterrumpida, estas baterías entregan energía inmediata durante los cortes, protegiendo las computadoras, los equipos médicos y otros dispositivos críticos contra la pérdida o daño de datos.
Almacenamiento de energía renovable
Las baterías de alta descarga almacenan energía de paneles solares o turbinas eólicas, proporcionando energía cuando la luz solar o el viento son insuficientes. Pueden liberar energía rápidamente para satisfacer picos repentinos de demanda.
Dispositivos médicos
Los dispositivos médicos portátiles, como los desfibriladores y los concentradores de oxígeno portátiles, dependen de baterías de alta descarga por su confiabilidad y capacidad de suministrar energía instantáneamente cuando sea necesario.
Componentes de batería de alta velocidad
Cátodo
Uno de los componentes más importantes es el cátodo, el cual se encarga de almacenar y liberar electrones durante el proceso de carga y descarga.
Ánodo
Por otro lado, el ánodo absorbe estos electrones liberados.
Electrólito
Otro componente clave es el electrolito, que es una sustancia que permite que los iones se muevan libremente entre el cátodo y el ánodo. Este movimiento de iones crea una corriente eléctrica dentro de la batería.
Separador
Además, los separadores se utilizan para evitar el contacto directo entre el cátodo y el ánodo y al mismo tiempo permitir la transferencia de iones. Para regular la corriente, las baterías de alta velocidad también incluyen un circuito de control que gestiona el proceso de carga y descarga. Este circuito garantiza un rendimiento óptimo y evita la sobrecarga o el sobrecalentamiento.
Caja
Las baterías de alto voltaje suelen tener una carcasa o carcasa hecha de materiales duraderos, como metal o plástico, para proteger sus componentes internos de daños externos.
Capacidad
Asegúrese de que la batería tenga suficiente almacenamiento de energía para sus necesidades, considerando la duración del uso y los requisitos de energía.
Voltaje
Haga coincidir el voltaje de la batería con los requisitos de su dispositivo o sistema para garantizar la compatibilidad.
Tasa de descarga
Seleccione una batería con una tasa de descarga que satisfaga las demandas de su dispositivo de suministro de energía rápido y eficiente.
Ciclo de vida
Opte por una batería con un ciclo de vida más largo si requiere un uso frecuente o aplicaciones exigentes.
Características de seguridad
Priorice las baterías con protección incorporada contra sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos para garantizar la seguridad.
Tamaño y peso
Considere el tamaño y el peso de la batería, especialmente para aplicaciones portátiles donde la portabilidad es esencial.
Rentabilidad
Al considerar los costos, priorice el rendimiento a largo plazo y la relación calidad-precio sobre los gastos iniciales.
Proceso de batería de alta velocidad
Paso 1-Mezcla
Los materiales del ánodo y del cátodo se mezclan justo antes de enviarlos a la máquina de recubrimiento. Este proceso de mezcla lleva tiempo para garantizar la homogeneidad de la suspensión. Cátodo: el material activo (por ejemplo, NMC622), el aglutinante polimérico (por ejemplo, PVdF), el disolvente (por ejemplo, NMP) y los aditivos conductores (por ejemplo, carbono) se mezclan por lotes.
Paso 2-Recubrimiento
El ánodo y los cátodos se recubren por separado en un proceso de recubrimiento continuo. El cátodo (óxido metálico para una celda de iones de litio) está recubierto sobre un electrodo de aluminio. El aglutinante polimérico adhiere revestimientos de ánodo y cátodo a los electrodos de cobre y aluminio, respectivamente.
Paso 3-Secado
Inmediatamente después del recubrimiento se secan los electrodos. Esto se realiza con secadores de aire convectivos en un proceso continuo. Los disolventes se recuperan de este proceso.
Paso 4-Cortar
Los electrodos hasta este punto tendrán anchos estándar de hasta 1,5 m. Esta etapa corre a lo largo de los electrodos y los corta a lo ancho para que coincidan con una de las dimensiones finales requeridas para la celda. Es realmente importante que no se creen rebabas en los bordes de los electrodos durante este proceso, ya que pueden causar daños. al separador y un posible cortocircuito en una fecha posterior.
Paso 5-Secado final
Los electrodos se secan nuevamente para eliminar todo el contenido de solvente y reducir las ppm de agua libre antes de los procesos finales antes de ensamblar la celda.
Paso 6-Cortar
Se corta la forma final del electrodo, incluidas las lengüetas para los electrodos. En este punto, tendrá electrodos que tendrán exactamente la forma correcta para el ensamblaje final de la celda.
Cómo mantener una batería de alta velocidad
Inspección y limpieza periódicas
La inspección y limpieza periódicas de los terminales y cables de la batería pueden prevenir la corrosión y garantizar un rendimiento óptimo. La limpieza de los terminales de la batería garantiza una conexión efectiva y evita problemas que pueden provocar una disminución de la vida útil de la batería, problemas eléctricos e incluso la rotura de la batería en circunstancias extremas.
Cables de batería
Verifique y apriete las conexiones de los cables de la batería para evitar conexiones sueltas o tamaños que no coincidan. Inspeccionar y limpiar los cables de la batería es vital para garantizar que las baterías reciban las conexiones eléctricas adecuadas y evitar fallas.
Mantenimiento Preventivo de Baterías
La implementación de medidas de mantenimiento preventivo para las baterías puede ayudar a evitar fallas y extender su vida útil. Las pruebas e inspecciones periódicas de las baterías son cruciales para garantizar un rendimiento óptimo y evitar posibles problemas. Al ser proactivo con el mantenimiento de la batería, puede minimizar el riesgo de mal funcionamiento del equipo y reparaciones costosas. Para garantizar los mejores resultados, siga estos consejos de mantenimiento.
Proceso de carga
Es vital seguir el proceso de carga recomendado para cada tipo de batería. Las tres etapas de carga de una batería de plomo-ácido son (1) corriente constante (impulso), (2) voltaje constante (absorción) y (3) carga flotante. Todos estos pasos garantizan que la batería esté cargada adecuadamente. Cumplir con estas etapas ayudará a garantizar que la batería se cargue de manera precisa y segura. Es importante tener en cuenta que el proceso de carga para diferentes tipos de baterías puede variar.
¿Cuáles son las precauciones durante el uso de la batería de alta velocidad?
Se recomienda utilizar baterías a temperaturas que oscilen entre +5 grados y +30 grados (preferiblemente 25 grados), ya que las altas temperaturas pueden acortar su vida útil y reducir su capacidad a bajas temperaturas;
Está estrictamente prohibido mezclar baterías de diferentes marcas, capacidades y tipos nuevos y antiguos;
Puede aparecer gas hidrógeno durante el uso de la batería, por lo que es importante mantenerse alejado de fuentes de ignición, mantener la ventilación y evitar explosiones;
Mantenga el ambiente limpio, el exceso de polvo puede causar cortocircuitos en la batería;
Después de descargar la batería, se debe recargar de manera oportuna. La descarga de una batería insuficientemente cargada puede provocar una disminución de la capacidad de la batería o incluso daños, por lo que se debe configurar un cargador adecuado;
Los UPS que transportan una carga demasiado liviana (como los UPS de 1 KVA que transportan una carga de 150 VA) pueden causar una descarga profunda de la batería, lo que debe evitarse en la medida de lo posible.
Fotos de fábrica

Preguntas frecuentes
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