Преглеждания: 0 Автор: Редактор на сайта Време на публикуване: 2026-08-07 Произход: сайт
Изчисляването на клетъчна батерия започва с няколко прости формули, но използваемият дизайн изисква повече от умножаване на напрежение и капацитет.
Серийните връзки определят напрежението на пакета. Паралелните връзки определят капацитета на опаковката и допринасят за текущата способност. След това химията на клетките, границите на напрежението, скоростта на разреждане, вътрешното съпротивление, температурата, механичната компресия и системата за управление на батерията (BMS) определят дали изчислената конфигурация може да работи безопасно в предвиденото приложение.
Това ръководство обяснява как да изчислите серийните и паралелните брои, номиналното напрежение, Ah, Wh и използваемия kWh. А P70A 3.7V 70Ah NMC пауч клетка се използва като основен пример.
Изчисленията са подходящи за предварително оразмеряване на батерията. Окончателният дизайн на модула и пакета трябва да бъде проверен спрямо най-новия лист с данни на клетката, пълния профил на натоварване и резултатите от тестовете на ниво пакет.
Клетките, свързани последователно, повишават напрежението; те не увеличават капацитета в Ah.
Свързаните паралелно клетки увеличават капацитета в Ah; те не повишават напрежението.
Енергията на пакета в Wh е равна на номиналното напрежение на пакета, умножено по капацитета на пакета.
Разделете Wh на 1000, за да преобразувате резултата в kWh.
Енергията на табелата и използваемата енергия не са еднакви.
Продължителният ток трябва да се проверява при най-ниското работно напрежение, а не само при номинално напрежение.
Максималните напрежения на зареждане и разреждане трябва да идват от листа с данни за избраната клетка.
Пауч клетките изискват специфично за клетката механично ограничение, възможност за набъбване и термичен дизайн.
Окончателните BMS, предпазители, контактори и проводници не могат да бъдат избрани от едно процентно правило.
Пакетът батерии трябва да се изчислява обратно от приложението. Преди да изберете клетка или да решите последователната и паралелната конфигурация, дефинирайте следните изисквания:
Целево номинално системно напрежение
Максимално допустимо входно напрежение
Минимално работно напрежение
Необходима табелка или използваема енергия
Необходимо време за работа
Непрекъсната мощност и ток
Пикова мощност, пиков ток и пикова продължителност
Мощност на зареждане и време за зареждане
Налични монтажни размери
Максимално тегло на батерията
Температура на работа и съхранение
Очакван живот на цикъла
Метод на охлаждане
Приложими изисквания за сертифициране и транспорт
Система, рекламирана като '48V', например, може да приеме много различни максимални и минимални напрежения в зависимост от контролера на двигателя, инвертора, DC/DC преобразувателя или друго свързано оборудване. Само рекламираното системно напрежение не е достатъчно, за да се определи правилният брой серии.
Изчислението трябва да използва одобрените спецификации на избраната клетка. Най-важните входове включват:
| Параметър на клетката | Защо има значение |
|---|---|
| Номинално напрежение | Използва се за предварителни изчисления на напрежението и енергията на пакета |
| Препоръчително напрежение за прекъсване на заряда | Използва се за изчисляване на мощността на зарядното устройство и максималното нормално напрежение на пакета |
| Напрежение в края на разряда | Използва се за оценка на долната граница на напрежението |
| Номинален или стандартен капацитет | Определя предварително Ah и енергия |
| Степен на непрекъснат разряд | Помага за определяне на текущата способност |
| Максимален разряд и продължителност | Използва се за кратки събития на натоварване, като ускорение или стартиране на двигател |
| DC вътрешно съпротивление | Помага за оценка на пропадането на напрежението и резистивната топлина при натоварване |
| Температура на зареждане и разреждане | Определя разрешената работа и намаляването на тока |
| Размери и тегло | Изисква се за оформлението на модула и изчисленията на енергийната плътност на ниво пакет |
| Механично предварително натоварване и допустимо раздуване | Изисква се за проектиране на клетъчен модул с торбичка |
| Условия за изпитване на жизнен цикъл | Необходимо е за правилното сравняване на очаквания експлоатационен живот |
Клетките с една и съща химия все още могат да имат различни граници на напрежението, номинален ток и температурни диапазони. Не прилагайте една универсална настройка на напрежението към всяка клетка NMC, LFP или LTO.
Misen доставя множество химикали и капацитет на клетъчни батерии за електрическа мобилност, AGV, роботика, промишлено оборудване, морски системи и проекти за съхранение на енергия.
Химията влияе върху изчисляването на напрежението, броя на клетките в серия, енергийната плътност, целевия цикъл на живот, мощността и топлинната стратегия.
| Химия | Типично предварително номинално напрежение | Общ приоритет на избор |
|---|---|---|
| NMC пауч клетка | Приблизително 3,6–3,73 V, в зависимост от клетката | Висока енергийна плътност и компактни, леки батерийни системи |
| LiFePO4 пауч клетка | Обикновено около 3.2V | Цикъл на живот, термична стабилност и индустриални или стационарни приложения |
| LTO пауч клетка | Обикновено около 2,3–2,4 V | Висока мощност, бързо зареждане, работа при ниска температура и дълъг живот на цикъла |
Това са предварителни референтни стойности, а не настройки за универсален дизайн. Винаги използвайте номиналното напрежение, границата на зареждане и границата на разреждане, посочени в спецификацията на избраната клетка.
За основния пример за изчисление използваме голям формат P70A NMC пауч клетка.
За прости предварителни изчисления пазарните стойности са:
Номинално напрежение: 3.7V
Клас на номинален капацитет: 70Ah
Предварителна номинална енергия: 3.7V × 70Ah = 259Wh
Максимална непрекъсната скорост на разреждане: до 3C при 25°C при посочените условия
Приблизителен ток, съответстващ на 3C: 70Ah × 3C = 210A
Подробните клетъчни данни предоставят по-специфични условия за изпитване:
Номинално напрежение: 3.73V при 0.33C или 3.70V при 0.5C
Стандартен капацитет: най-малко 68,7Ah при 0,33C или поне 67,8Ah при 0,5C
Изчислена енергия: приблизително 256,3 Wh на базата на 3,73 V × 68,7 Ah
Препоръчително напрежение на прекъсване на заряда: 4.3V
Напрежение в края на разряда: 2,75 V при посочените нормални температурни условия
AC вътрешно съпротивление: не повече от 1,2 mΩ при посочените условия на изпитване
DC вътрешно съпротивление: не повече от 3,0 mΩ при посочените условия на изпитване
Стойностите 3,7 V и 70 Ah правят основните формули по-лесни за следване. За окончателни инженерни изчисления, спецификации за доставка и гаранции за изпълнение, използвайте приложимата стойност на листа с данни и тестови условия.
Когато клетките са свързани последователно, положителният извод на една клетка или паралелна група е свързан с отрицателния извод на следващата.
Серийните връзки повишават напрежението, докато капацитетът в Ah остава непроменен.
Номинално напрежение на пакета = Брой клетки в серия × Номинално напрежение на клетката
Използване на ориентираните към пазара стойности на P70A в конфигурация 14S:
14 × 3,7 V = 51,8 V номинално
Следователно пакет 14S1P има:
Номинално напрежение: 51.8V
Капацитет: 70Ah
Общ брой клетки: 14
Пълният обхват на напрежението също трябва да бъде проверен.
Използване на препоръчаното P70A напрежение за прекъсване на заряда:
14 × 4,3 V = 60,2 V
Използвайки посоченото напрежение в края на разряда от 2,75 V:
14 × 2,75 V = 38,5 V
Следователно предварителният обхват на напрежението е приблизително 38,5 V до 60,2 V при приложимите условия.
14S NMC батерия може да се продава като система от клас 48V, но това не я прави автоматично съвместима с всеки 48V контролер или инвертор. Цялото свързано оборудване трябва да бъде проверено спрямо целия диапазон на напрежението на батерията.
За по-подробно обяснение вж NMC Pouch Cell Voltage: Граници и BMS настройки.
Когато клетките са свързани паралелно, всички положителни клеми са свързани заедно и всички отрицателни клеми са свързани заедно.
Паралелните връзки увеличават капацитета в Ah, докато напрежението остава равно на една клетка или една последователна група.
Капацитет на опаковката = Брой клетки в паралел × Капацитет на клетката
Използване на четири клетки P70A паралелно:
4 × 70Ah = 280Ah
Следователно група 4P има:
Номинално напрежение: 3.7V
Капацитет: 280Ah
Общ брой клетки: 4
Паралелните връзки също могат да увеличат текущата способност. За предварително оразмеряване:
Възможност за ток на паралелна група ≈ Брой паралелни клетки × Одобрен ток на една клетка
Ако една клетка P70A от клас 70Ah поддържа приблизително 210A при 3C при определените условия на изпитване, паралелна група от четири клетки има теоретичен ток на ниво клетка от приблизително 840A.
Това обаче не е автоматично текущата безопасна опаковка.
Крайната граница на тока се определя от най-ниската одобрена граница между:
клетки
Клетъчни раздели
Шини или гъвкави съединители
Заварени или болтови съединения
BMS
Контактори
Предпазители
Кабели и конектори
Охладителна система
Допустимо повишаване на температурата
Паралелното споделяне на тока също зависи от съпротивлението на клетката, съпротивлението на връзката, симетрията на шините, температурата и съвпадението на клетката. Теоретичното умножение трябва винаги да бъде последвано от електрическо и термично валидиране.
Конфигурация 14S4P съдържа 14 последователно свързани групи, с четири клетки, свързани паралелно във всяка група.
Общият брой клетки е:
Общ брой клетки = брой серии × паралелен брой
14 × 4 = 56 клетки
За примера на P70A:
Брой серии: 14
Паралелен брой: 4
Общо клетки: 56
Номинално напрежение на опаковката: 51.8V
Капацитет на опаковката: 280Ah
Терминът '14S4P' трябва да бъде подкрепен от електрическа диаграма, показваща паралелните групи, BMS сензорните точки, основния ток и защитните устройства. Не разчитайте само на писменото име на конфигурацията, когато преглеждате чертеж на доставчик.
Някои батерийни системи използват отделно защитени серийни низове, свързани паралелно на ниво пакет. Тази подредба може да осигури резервиране, но изисква внимателна координация между BMS модулите, контакторите, предпазителите и комуникационните системи. Правилната топология зависи от изискванията на проекта за безопасност, обслужване и изолиране на грешки.
Енергията на батерията обикновено се изразява във ват-часове или киловат-часове.
Енергия на опаковката (Wh) = номинално напрежение на опаковката × капацитет на опаковката
Същият резултат може да се изчисли директно от броя на клетките:
Енергия на опаковката (Wh) = S × P × номинално напрежение на клетката × капацитет на клетката
За примера на 14S4P P70A:
Номинално напрежение на опаковката: 51.8V
Капацитет на опаковката: 280Ah
51,8 V × 280 Ah = 14 504 Wh
Преобразувайте Wh в kWh:
14,504Wh ÷ 1,000 = 14,504kWh
Следователно предварителната енергия на табелката е приблизително:
14,50kWh
Използвайки по-консервативните тестови стойности на листа с данни от 3,73 V и 68,7 Ah:
14 × 4 × 3,73 V × 68,7 Ah = приблизително 14,35 kWh
Разликата илюстрира защо ориентиран към пазара клас на капацитет и минимален капацитет, тестван с лист с данни, не трябва да се третират като идентични. За гарантирана производителност на опаковката използвайте приложимата стойност на спецификацията.
Можете да научите повече за разликата между енергията на ниво клетка и ниво на пакет в Обяснение на енергийната плътност на клетката на торбичката: Wh/kg, Wh/L и използваема енергия на опаковката.
Следните стойности използват 3,7 V и 70 Ah за предварително оразмеряване.
| Конфигурация | Брой клетки | Номинално напрежение | Капацитет | Енергия на табелката | Приблизителна енергия при 80% използваем SOC прозорец |
|---|---|---|---|---|---|
| 14S1P | 14 | 51.8V | 70Ah | 3,63kWh | 2,90kWh |
| 14S2P | 28 | 51.8V | 140Ah | 7,25kWh | 5,80kWh |
| 14S3P | 42 | 51.8V | 210Ah | 10,88kWh | 8,70kWh |
| 14S4P | 56 | 51.8V | 280Ah | 14,50kWh | 11,60kWh |
Тези стойности са предварителни. Действителната доставена енергия зависи от одобрения прозорец на напрежението, тока на натоварване, температурата, стареенето на клетките, настройките на BMS и загубите в системата.
Енергията на табелката се изчислява от номиналното напрежение и капацитет. Използваемата енергия е количеството, до което приложението има достъп в рамките на избрания работен прозорец.
За ранна оценка:
Използваема енергия ≈ Енергия на табелката × Използваем SOC прозорец
Ако пакет 14S4P P70A има 14,50kWh енергия от предварителната табелка и работи през 80% SOC прозорец:
14,50kWh × 0,80 = приблизително 11,60kWh
Това е приблизителна оценка, а не гарантиран резултат.
Действителната използваема енергия се влияе от:
Клетъчна разрядна крива
Граници на зареждане и разреждане
Скорост на разреждане
Пропадане на напрежението
Околна температура и температура на клетката
Вариация от клетка към клетка
Здравословно състояние
BMS стратегия за прекъсване
Загуби на кабели и контактори
Ефективност на DC/DC преобразувател, моторен контролер или инвертор
Ако все още трябва да се постигне използваема енергия към края на експлоатационния живот на батерията, ранното оразмеряване може също така да вземе предвид целта за капацитет в края на живота и ефективността на преобразуване:
Необходима енергия от табелката ≈ Целева използваема енергия ÷ (използваем SOC прозорец × фракция на капацитета в края на жизнения цикъл × ефективност на системата)
Тази формула е полезна за предварително оразмеряване. Окончателното представяне трябва да бъде валидирано от данните за разреждането на клетката и тестване на ниво опаковка.
Дизайнерите на батерии често започват с необходимата стойност на мощността в kW, а не с текуща стойност в ампери.
Връзката е:
Мощност = напрежение × ток
Следователно:
Ток = мощност ÷ напрежение
За товар от 10kW при номиналното напрежение на пакет 14S P70A:
10 000 W ÷ 51,8 V = приблизително 193 A
Ако контролерът се опита да поддържа 10 kW, докато напрежението на батерията падне до 38,5 V:
10 000 W ÷ 38,5 V = приблизително 260 A
Това показва защо токът не трябва да се изчислява само при номинално напрежение. За товари с постоянна мощност, токът се покачва, когато напрежението на батерията пада.
Клетките, BMS, шините, контакторите, предпазителите и кабелите трябва да бъдат оценени при най-лошата подходяща комбинация от напрежение, мощност, температура и продължителност.
Напрежението на клетката под товар е по-ниско от нейното отпуснато напрежение на отворена верига. Опростена оценка на провисването на напрежението е:
Провисване на напрежението ≈ Ток × DC съпротивление
Истинската съпротива на опаковката включва повече от съпротивлението на клетките. Той също така включва:
Раздели
Шинопроводи
Стави
Предпазители
Контактори
Кабели
Съединители
Паралелни разлики в разпределението на тока
Опростена оценка на резистивната топлина е:
Загуба на мощност ≈ Ток² × Съпротивление
Следователно топлината нараства приблизително с квадрата на тока в опростен резистивен модел, а не експоненциално. Действителното генериране на топлина и повишаването на температурата също зависят от SOC, температурата на клетката, промените в съпротивлението, условията на охлаждане и работния цикъл.
ACIR, измерен при 1 kHz, не трябва да се използва автоматично за прогнозиране на пропадане на напрежението на товара. DCIR, измерен при определени условия на натоварване, обикновено е по-подходящ за предварителни изчисления на провисване на напрежението и топлина.
Математическите изчисления предполагат, че всяка клетка работи идентично. Реалните клетки имат разлики в капацитета, вътрешното съпротивление, напрежението на отворена верига, саморазреждането и стареенето.
Клетките, предназначени за един пакет, обикновено трябва да съответстват на:
Химия и модел
Производствена партида, където е практично
Капацитет
AC и DC устойчивост
Напрежение на отворена верига
Състояние на заряда
Саморазреждане
Възраст и история на употреба
Клетки със значително различни нива на SOC не трябва да се свързват директно паралелно. Разликата в напрежението може да причини висок изравнителен ток, ограничен главно от клетката и съпротивлението на връзката.
Клетките с различен капацитет не разделят автоматично тока според капацитета. Разпределението на тока е силно повлияно от вътрешно съпротивление, съпротивление на взаимно свързване, температура и разположение на шините. За нова производствена опаковка използването на съвпадащи клетки от същия одобрен модел е предпочитаният подход.
Веригата за балансиране на BMS не може да компенсира бързо големите разлики в капацитета или съпротивлението в клетъчен пакет с голям капацитет. Класирането на клетките остава важно преди сглобяването.
Пауч клетките нямат твърда метална кутия. Модулната структура трябва да управлява разширяването на клетките, да осигурява равномерна опора, да защитава ламинатното фолио и да поддържа надежден термичен контакт.
Няма универсално разрешение за набъбване или натиск при предварително натоварване, които могат да бъдат приложени към всяка клетка на торбичката.
За P70A наличната спецификация показва:
Първоначално предварително натоварване: 400–500N
Определен коефициент на набъбване: 6%
Не е разрешена продължителна работа без механичен ограничител
Налягането трябва да се разпредели равномерно по повърхността на клетката
Тези стойности се отнасят за P70A и не трябва автоматично да се копират в друг модел на клетъчна торбичка.
Дизайнът на модула трябва да вземе предвид:
Крайни плочи и твърдост на рамката
Метод на предварително зареждане
Подложки за компресиране или подуване
Толеранс на дебелината на клетката
Разширяване в края на живота
Електрическа изолация
Защита на етикета и уплътнението
Контакт с охлаждаща повърхност
Производствени и сервизни толеранси
За повече информация вижте Защо Pouch клетките изискват компресия в дизайна на батерията.
Изискванията за охлаждане не могат да бъдат избрани само от C-скорост. 1C система в плътно опакован корпус може да има по-трудни топлинни условия от система с по-висок ток с кратки работни цикли и ефективна охлаждаща структура.
Топлинният дизайн трябва да вземе предвид:
DC съпротивление на клетката
Непрекъснат ток
Пиков ток и продължителност
Заряден ток
Геометрия на модула
Разстояние между клетките
Посока на топлообмен
Температура на околната среда
Максимално допустима температура на клетката
Максимална температурна разлика от клетка до клетка
Условия за повреда на охладителната система
Възможните стратегии включват естествена конвекция, принудителен въздух, проводими охлаждащи плочи и течно охлаждане. Правилното решение трябва да бъде избрано от модел за генериране на топлина и потвърдено чрез температурно изпитване на ниво модул.
Температурните сензори трябва да бъдат поставени на представителни места, включително вероятни горещи точки и области, където съпротивлението на връзката може да създаде допълнителна топлина.
BMS трябва да поддържа точния брой серии и одобрен диапазон на напрежението на клетката. За 14S пакет BMS трябва да наблюдава 14 последователно свързани групи клетки.
Изборът на BMS трябва да вземе предвид:
Клетъчна химия
Брой серии
Нормална цел за зарядно напрежение
Праг на защита от пренапрежение
Защитен праг на ниско напрежение
Непрекъснат ток
Пиков ток и продължителност
Откриване на късо съединение
Температура на зареждане и разреждане
Количество и разположение на сензора
Стратегия за балансиране
Точност на измерване на напрежение и ток
Контакторно управление
Регистриране на грешки и възстановяване
Прагът на BMS за пренапрежение е настройка за аварийна защита, а не нормална цел за зарядно устройство. Зарядното устройство трябва да регулира напрежението и тока правилно, без да зависи от рутинното изключване на BMS.
Също така няма универсално правило, че всеки BMS, контактор или предпазител трябва да бъде номинален на точно 125% от очаквания ток. Подходящият марж на дизайна зависи от компонента, температурата, работния цикъл, експлоатационния живот и приложимия стандарт.
Изборът на предпазител трябва да вземе предвид:
Непрекъснат ток на натоварване
Защита на кабели и шини
DC номинално напрежение
Максимален наличен ток на повреда
Рейтинг на DC прекъсване
Крива време-ток
I²t изпълнение
Координация с BMS и контактори
Системите с високо напрежение или висока мощност може също да изискват главни контактори, вериги за предварително зареждане, сервизни прекъсвания, мониторинг на изолацията и координирано изолиране на повреда.
Надеждно предварително изчисление може да следва следната последователност:
Определете пълния диапазон на напрежението на оборудването.
Определете необходимата използваема енергия, непрекъсната мощност и пиково натоварване.
Изберете клетъчната химия и клетъчния модел.
Използвайте одобрените граници на напрежението на клетката и условията за изпитване на капацитета.
Изчислете броя на сериите от необходимия диапазон на напрежение.
Изчислете паралелното броене както от енергийните, така и от текущите изисквания.
Изчислете общия брой клетки, номиналното напрежение, Ah, Wh и kWh.
Оценете използваемата енергия в рамките на планирания SOC прозорец.
Проверете изискванията за ток при най-ниското работно напрежение.
Проверете пропадането на напрежението, генерирането на топлина и споделянето на тока.
Изберете BMS, проводници, контактори и защитни устройства.
Проектирайте механичната ограничителна, изолационна и охлаждаща структура.
Изградете и тествайте прототип при предвиденото натоварване и температурни условия.
Попълнете необходимия сертификат за безопасност, транспорт и приложение.
Електронна таблица може да направи първото изчисление, но е необходимо тестване, за да се потвърди окончателната система на батерията.
За да оцените проект за клетъчна торбичка или персонализирана батерия, предоставете възможно най-много от следната информация:
Приложение
Целево номинално напрежение
Максимално и минимално системно напрежение
Необходима използваема енергия или работно време
Непрекъсната мощност или ток
Пикова мощност/ток и продължителност
Време за зареждане или ток на зареждане
Максимални размери
Максимално тегло
Работна температура
Очакван живот на цикъла
Метод на охлаждане
BMS комуникационни изисквания
Изисквания за сертифициране
Прототип и годишно количество за поръчка
Misen поддържа избор на клетки, класифициране, конфигурация на модули и разработка на персонализирано решение за батерии за електрическа мобилност, AGV, роботика, индустриално оборудване, морски системи и приложения за съхранение на енергия.
Формулите на основния пакет батерии са ясни:
Номинално напрежение на пакета = брой серии × номинално напрежение на клетката
Капацитет на опаковката = Паралелен брой × Капацитет на клетката
Енергия на опаковката (Wh) = напрежение на опаковката × капацитет на опаковката
Енергия на опаковката (kWh) = Енергия на опаковката в Wh ÷ 1000
Използвайки клетка 3.7V 70Ah P70A като предварителен пример, конфигурация 14S4P осигурява:
51.8V номинално напрежение
280Ah номинален капацитет
14,50kWh предварителна енергия от табелката
Приблизително 11,60kWh при предполагаем 80% използваем SOC прозорец
Тези числа са само началото на процеса на проектиране. Крайната производителност зависи от границите на напрежението, условията на разреждане, температурата, съвпадението на клетките, разпределението на тока, механичната компресия, термичното управление, настройките на BMS и системните загуби.
За проекти, изискващи високоенергийна NMC пауч клетка, прегледайте P70A 3.7V 70Ah спецификации на пауч клетка и изпратете на Misen вашите изисквания за напрежение, енергия, ток, пространство и температура за оценка на базата на проекта.
Умножете номиналното напрежение на пакета по капацитета на пакета в Ah, за да получите Wh. Разделете Wh резултата на 1000, за да получите kWh.
Например:
51,8V × 280Ah = 14,504Wh = 14,504kWh.
Не. Серийните връзки повишават напрежението. Капацитетът Ah остава равен на една клетка или една паралелна група.
Не. Паралелните връзки увеличават капацитета в Ah и допринасят за токовия капацитет. Напрежението остава равно на една клетка или сериен низ.
Пакетът 14S4P съдържа 14 последователно свързани групи с четири клетки във всяка паралелна група:
14 × 4 = 56 клетки.
Не автоматично. Използвайки референтните стойности на P70A, пакет 14S има номинално напрежение от приблизително 51,8 V, препоръчително изчисление за прекъсване на заряда от 60,2 V и изчисление в края на разреждането от 38,5 V при приложимите условия. Свързаното оборудване трябва да поддържа пълния работен диапазон.
Наличната спецификация посочва максимална непрекъсната скорост на разреждане от 3C при 25°C при посочените условия. Въз основа на класа на капацитет от 70Ah за пазара, това съответства на приблизително 210A на клетка. Крайните граници на тока трябва да следват приложимите условия на листа с данни и термично валидиране на ниво опаковка.
Не се препоръчва за нов производствен пакет. Клетките обикновено трябва да използват една и съща одобрена химия и модел и трябва да бъдат съгласувани по отношение на капацитет, съпротивление, напрежение, SOC и условия на стареене.
№ Табелката kWh се изчислява от номиналното напрежение и капацитет. Използваемата енергия зависи от разрешения SOC и прозорец на напрежението, тока, температурата, стареенето, BMS настройките и ефективността на системата.
Няма универсален процент за всяка пауч клетка. Механичният дизайн трябва да следва изискванията за предварително натоварване на избраната клетка, толеранс на дебелина и набъбване в края на живота. Наличната спецификация P70A показва 6% коефициент на набъбване и първоначално предварително натоварване от 400–500N.