ভিউ: 0 লেখক: সাইট এডিটর প্রকাশের সময়: 2026-02-23 মূল: সাইট
আপনি যদি লিথিয়াম পাউচ কোষগুলির সাথে যথেষ্ট দীর্ঘ কাজ করেন তবে আপনি একটি প্যাটার্ন লক্ষ্য করবেন।
বেশিরভাগ ক্রেতা একই পদ্ধতির সাথে শুরু করেন:
তারা একটি BOM পাঠায়।
তারা ভোল্টেজ মেলে.
তারা ক্ষমতা বাড়ায়।
তারা মূল প্যাক নকশা অনুলিপি.
কাগজে, সবকিছু সঠিক দেখায়।
তিন মাস পরে, ইমেলগুলি শুরু হয়:
'ব্যাটারি ফুলে গেছে।'
'রানটাইম প্রত্যাশার চেয়ে কম।'
'ডিভাইস চালু হবে না।'
'আমাদের গ্রাহক অসন্তুষ্ট।'
আমরা এই খেলাটি অনেকবার দেখেছি — বিশেষ করে প্রতিস্থাপন ব্যাটারি প্রকল্প এবং কাস্টম পাউচ সেল প্যাকগুলির সাথে৷
সমস্যাটি সহজ:
পাউচ সেল নির্বাচন প্যারামিটার অনুলিপি সম্পর্কে নয়। এই প্যারামিটারগুলি বাস্তব অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে কীভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে তা বোঝার বিষয়ে।
লিথিয়াম পাউচ সেল সোর্সিং-এ আমরা যে পাঁচটি সবচেয়ে সাধারণ ভুল দেখি — এবং অভিজ্ঞ ক্রেতারা ভিন্নভাবে কী করেন।
থলি কোষের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল আকৃতিতে নমনীয়তা।
এটা তাদের সবচেয়ে বড় ফাঁদও।
প্রমিত মাত্রা সহ নলাকার কোষের (18650, 21700) বিপরীতে, প্রতিটি থলি কোষ কার্যকরভাবে কাস্টম। পুরুত্ব বা ট্যাব অবস্থানে 1-2 মিমি পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে সমাবেশ বন্ধ করতে পারে।
আমরা একবার একটি মেডিকেল ডিভাইস প্রকল্পকে সমর্থন করেছি যেখানে:
সেল শরীরের আকার পুরোপুরি মিলেছে
সামর্থ্য মিলেছে
ভোল্টেজ মিলেছে
কিন্তু ট্যাবের ব্যবধান 2 মিমি বন্ধ ছিল।
গ্রাহকের প্লাস্টিক হাউজিং নির্দিষ্ট টার্মিনাল পোস্ট ছিল. ট্যাবগুলি বাঁকানোর ফলে মূলের কাছে নিরোধক ক্ষতি হয়েছিল। সেই ব্যাচটি আবার কাজ করতে হয়েছিল।
মালবাহী ক্ষতি আমাদের পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে।
শুধু দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × বেধ নয়।
আপনি সবসময় নিশ্চিত করা উচিত:
কোষের শরীরের মাত্রা (গ্যাস পকেট এলাকা সহ)
ট্যাব উপাদান (অ্যালুমিনিয়াম / নিকেল / নিকেল-ধাতুপট্টাবৃত তামা)
ট্যাব ব্যবধান (±0.5 মিমি গুরুত্বপূর্ণ)
ট্যাবের দৈর্ঘ্য
শীর্ষ সীল প্রস্থ
থলি কক্ষগুলির জন্য, অঙ্কনগুলি ডেটাশিটের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
উচ্চ ক্ষমতা সহজে বিক্রি.
কিন্তু থলি কোষ রসায়ন সবসময় মধ্যে একটি আপস হয়:
শক্তি ঘনত্ব
পাওয়ার ক্ষমতা
উচ্চ-ক্ষমতার পাউচ কোষগুলি মোটা ইলেক্ট্রোড ব্যবহার করে। যা অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
যদি আপনার আবেদন জড়িত থাকে:
মোটর
ভ্যাকুয়াম সিস্টেম
UAV প্রপালশন
রোবোটিক্স
তাহলে বর্তমান ড্র হেডলাইন mAh এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
আমরা প্রায়ই দেখি ক্রেতারা দুটি সমান্তরাল কোষকে একটি বড় একক পাউচ সেল দিয়ে প্রতিস্থাপন করে কারণ ক্ষমতা 'সমান দেখায়'।
কি মিস হয়:
সমান্তরাল কোষ বর্তমান ভাগ করে।
একক বড় কোষ এটি একা বহন করতে হবে.
ফলাফল:
ভোল্টেজ স্যাগ।
অপ্রত্যাশিত শাটডাউন।
তাপ বিল্ডআপ।
ত্বরান্বিত বার্ধক্য।
ক্ষমতা নির্বাচন করার আগে, নিশ্চিত করুন:
ক্রমাগত অপারেটিং বর্তমান
সর্বোচ্চ বর্তমান এবং সময়কাল
ডিউটি চক্র (একটানা বনাম বিরতিহীন)
সরবরাহকারীকে লোড প্রোফাইলের উপর ভিত্তি করে একটি পাউচ সেল গঠনের সুপারিশ করতে দিন — শুধু ক্ষমতা নয়।
সাইকেল চালানোর সময় প্রতিটি লিথিয়াম পাউচ কোষ প্রসারিত হয়।
এটাই স্বাভাবিক।
ব্যাপারটা কতটা।
ফোলা নির্ভর করে:
ক্যাথোড রসায়ন (হাই-নিকেল এনএমসি এলএফপির চেয়ে বেশি প্রসারিত করে)
গঠনের গুণমান
অবশিষ্ট আর্দ্রতা
চার্জিং আচরণ
তাপীয় অবস্থা
হার্ড-শেল কোষ এটি লুকিয়ে রাখে।
থলি কোষ তা অবিলম্বে দেখায়।
আমরা প্যাকগুলি ব্যর্থ হতে দেখেছি কারণ এনক্লোজার ডিজাইন শূন্য সম্প্রসারণ মার্জিন রেখে গেছে।
একবার ফুলে যাওয়া শক্ত আবাসনের বিরুদ্ধে চাপ দেওয়া শুরু করে:
বিএমএস বোর্ড ফাটল
ঘের বিকৃত
বৈদ্যুতিক সংযোগ শিথিল
সর্বাধিক চক্র ফোলা নির্দিষ্ট করুন (সাধারণত ≤10%)
প্যাক ডিজাইনে বেধের মার্জিন ছেড়ে দিন
উচ্চ হারের সিস্টেমের জন্য ফেনা বা হালকা কম্প্রেশন স্ট্রাকচার ব্যবহার করুন
যান্ত্রিক ভাতা বৈদ্যুতিক নকশার অংশ।
পাউচ কোষ সুরক্ষা সার্কিট অন্তর্ভুক্ত করে না।
সবকিছু বিএমএসের উপর নির্ভর করে।
এখানে অনেক প্রতিস্থাপন ব্যাটারি প্রকল্প শান্তভাবে ব্যর্থ হয়.
বিভিন্ন থলি কোষ নামমাত্র ভোল্টেজ (3.7V) ভাগ করতে পারে, তবে আলাদা চার্জ কাটঅফ রয়েছে:
4.20V
4.35V
কখনও কখনও উচ্চতর
আপনি যদি 4.20V BMS সহ একটি 4.35V পাউচ সেল চার্জ করেন:
আপনি কখনই রেটেড ক্ষমতায় পৌঁছান না।
এটি বিপরীত:
অতিরিক্ত চার্জের ঝুঁকি।
আরেকটি উপেক্ষিত সমস্যা: ট্যাব ধাতুবিদ্যা।
ইতিবাচক ট্যাব অ্যালুমিনিয়াম হয়.
নেতিবাচক ট্যাব নিকেল বা তামা-ভিত্তিক হতে পারে।
ভুল ঢালাই প্রক্রিয়া = দুর্বল জয়েন্টগুলি।
আমরা ব্যর্থতা দেখতে পাই রসায়নের কারণে নয় — কিন্তু বিএমএস এবং পাউচ ট্যাবের মধ্যে অমিল ঢালাই পদ্ধতির কারণে।
চার্জ কাটঅফ ভোল্টেজ
স্রাব কাটঅফ ভোল্টেজ
ট্যাব উপাদান সামঞ্জস্য
ঢালাই প্রক্রিয়া (লেজার / অতিস্বনক / প্রতিরোধ)
BMS অবশ্যই পাউচ সেলের সাথে মিলবে — অন্যভাবে নয়।
পাউচ সেল নিরাপত্তার জন্য আংশিক SOC এ পাঠানো হয়।
কিন্তু থলি কোষে নলাকার কোষের তুলনায় কিছুটা বেশি স্ব-স্রাব থাকে।
যদি ভোল্টেজ চেক ছাড়াই খুব বেশি সময় সংরক্ষণ করা হয়:
কোষ 2.5V এর নিচে নেমে যেতে পারে।
সেই সময়ে, তামা দ্রবীভূত হয় অভ্যন্তরীণভাবে। ক্ষতি স্থায়ী হয়।
পরিবহন আরেকটি ঝুঁকি প্রবর্তন করে: ট্যাব পাংচার।
সঠিক বিভাজক ছাড়া, কম্পন উন্মুক্ত ট্যাবগুলিকে পার্শ্ববর্তী থলির খামে ছিদ্র করার অনুমতি দিতে পারে।
অভ্যন্তরীণ শর্টস শুরু হয় কিভাবে.
নিয়মিত স্টোরেজ ভোল্টেজ নিরীক্ষণ করুন
3.0V এর নিচে হলে রিচার্জ করুন
গুদামের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করুন
ট্যাব বিচ্ছিন্ন করতে স্তরযুক্ত প্যাকেজিং ব্যবহার করুন
লজিস্টিক ব্যাটারির মানের অংশ।
সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে লিথিয়াম পাউচ কোষ চমৎকার।
তারা অফার করে:
উচ্চ শক্তির ঘনত্ব
নমনীয় জ্যামিতি
লাইটওয়েট ডিজাইন
কিন্তু তারা নলাকার বা প্রিজম্যাটিক কোষের চেয়ে কম ক্ষমাশীল।
B2B প্রকল্পগুলিতে, বেশিরভাগ ব্যর্থতা খারাপ রসায়ন থেকে আসে না।
তারা থেকে আসে:
মাত্রিক অনুমান
অমিল স্রাব প্রোফাইল
উপেক্ষিত ফোলা
BMS অসঙ্গতি
স্টোরেজ শর্টকাট
একটি থলি সেল সরবরাহকারী হিসাবে, আমাদের ভূমিকা শুধুমাত্র কোষ পাঠানোর জন্য নয়।
এটি গ্রাহকদের উত্পাদন শুরু করার আগে এই ভুলগুলি এড়াতে সহায়তা করার জন্য।
আপনি যদি বর্তমানে একটি পাউচ সেল ব্যাটারি প্রকল্পের মূল্যায়ন করছেন - বিশেষ করে প্রতিস্থাপন প্যাক বা কাস্টম সমাবেশগুলি - নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন।
কিছু সমস্যা ঠিক করতে কয়েক মাস সময় লাগে।
অন্যদের শুধুমাত্র প্রথম দিকে সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন।