ব্লগ

বাড়ি / ব্লগ / একটি কাস্টম ব্যাটারি প্যাকের জন্য পাউচ সেলগুলি কীভাবে চয়ন করবেন: ভোল্টেজ, ক্ষমতা, সি-রেট, আকার এবং সাইকেল লাইফ

একটি কাস্টম ব্যাটারি প্যাকের জন্য পাউচ সেলগুলি কীভাবে চয়ন করবেন: ভোল্টেজ, ক্ষমতা, সি-রেট, আকার এবং সাইকেল লাইফ

ভিউ: 0     লেখক: সাইট এডিটর প্রকাশের সময়: 2026-07-21 মূল: সাইট

খোঁজখবর নিন

ফেসবুক শেয়ারিং বোতাম
টুইটার শেয়ারিং বোতাম
লাইন শেয়ারিং বোতাম
wechat শেয়ারিং বোতাম
লিঙ্কডইন শেয়ারিং বোতাম
Pinterest শেয়ারিং বোতাম
হোয়াটসঅ্যাপ শেয়ারিং বোতাম
শেয়ার করুন এই শেয়ারিং বোতাম

কাস্টম ব্যাটারি প্যাকের জন্য পাউচ সেল কীভাবে চয়ন করবেন | মিসেন

একটি কাস্টম ব্যাটারি প্যাকের জন্য একটি পাউচ সেল নির্বাচন করা শুধুমাত্র সঠিক ভোল্টেজ এবং ক্ষমতা খুঁজে পাওয়ার বিষয় নয়৷

একটি কোষ কাগজে উপযুক্ত দেখাতে পারে তবে মডিউল সমাবেশ, তাপ পরীক্ষা বা দীর্ঘমেয়াদী অপারেশনের সময় সমস্যা তৈরি করে। স্রাব বর্তমান সেল সীমা খুব কাছাকাছি হতে পারে. ট্যাবগুলি বাসবার লেআউটের সাথে মানানসই নাও হতে পারে৷ প্যাক ঘের ফোলা জন্য কোন জায়গা ছেড়ে যেতে পারে. একটি ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমও ভুল ভোল্টেজ পরিসীমার চারপাশে কনফিগার করা হতে পারে।

একটি প্রোটোটাইপ ইতিমধ্যে তৈরি হওয়ার পরে সেল নির্বাচনের সময় এই সমস্যাগুলি সমাধান করা সহজ এবং কম ব্যয়বহুল।

একটি নির্ভরযোগ্য নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ব্যাটারি সিস্টেমের সাথে শুরু হওয়া উচিত: প্রয়োগ, কাজের ভোল্টেজ, প্রয়োজনীয় শক্তি, ক্রমাগত এবং সর্বোচ্চ বর্তমান, ইনস্টলেশনের স্থান, তাপমাত্রা পরিসীমা, পরিষেবা জীবন এবং উত্পাদনের পরিমাণ।

এই নির্দেশিকাটি ব্যাখ্যা করে কিভাবে প্রকৌশলী এবং পণ্য বিকাশকারীরা বৈদ্যুতিক যানবাহন, শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা, রোবোটিক্স, ড্রোন, শিল্প সরঞ্জাম এবং অন্যান্য কাস্টম ব্যাটারি অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য পাউচ সেলগুলি মূল্যায়ন করতে পারে৷

ব্যাটারি প্যাকের প্রয়োজনীয়তা দিয়ে শুরু করুন

সেল মডেলের তুলনা করার আগে, একটি মৌলিক ব্যাটারি প্রয়োজনীয়তা শীট প্রস্তুত করুন।

সর্বনিম্ন, এটি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

  • আবেদন

  • নামমাত্র প্যাক ভোল্টেজ

  • সর্বোচ্চ চার্জিং ভোল্টেজ

  • ন্যূনতম অপারেটিং ভোল্টেজ

  • প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বা শক্তি

  • ক্রমাগত স্রাব বর্তমান

  • পিক স্রাব বর্তমান এবং সময়কাল

  • সর্বোচ্চ ব্যাটারির মাত্রা

  • লক্ষ্য ব্যাটারি ওজন

  • চার্জ করার সময়

  • অপারেটিং তাপমাত্রা

  • প্রয়োজনীয় চক্র জীবন

  • প্রত্যাশিত বার্ষিক পরিমাণ

এই তথ্যটি একটি কোষ প্রযুক্তিগতভাবে উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণ করে।

উদাহরণস্বরূপ, দুটি প্রকল্প উভয়ের জন্য একটি 48V 100Ah ব্যাটারি প্যাক প্রয়োজন হতে পারে। যাইহোক, 30A তে অপারেটিং একটি স্থির স্টোরেজ সিস্টেমের ত্বরণের সময় 200A ড্রয়িং একটি শিল্প যানের থেকে খুব আলাদা সেল প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ক্ষমতা একই হতে পারে, কিন্তু রসায়ন, অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ, ট্যাব ডিজাইন, তাপীয় কাঠামো এবং ব্যাটারি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সব ভিন্ন হতে পারে।

1. ডান পাউচ সেল কেমিস্ট্রি নির্বাচন করুন

প্রথম প্রধান সিদ্ধান্ত হল কোষ রসায়ন।

মিসেন এনএমসি, এলএফপি, আধা-কঠিন এবং সোডিয়াম-আয়ন কোষ সহ বেশ কয়েকটি পাউচ সেল প্রযুক্তি সরবরাহ করে এবং মূল্যায়ন করে। প্রতিটি রসায়ন একটি ভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার পরিবেশন করে।

এনএমসি পাউচ সেল

শক্তির ঘনত্ব এবং ব্যাটারির ওজন গুরুত্বপূর্ণ হলে NMC পাউচ কোষগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত:

  • বৈদ্যুতিক যানবাহন

  • বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেল

  • রোবোটিক্স

  • মানবহীন সিস্টেম

  • পোর্টেবল শিল্প সরঞ্জাম

  • ওজন-সংবেদনশীল ব্যাটারি মডিউল

একটি প্রচলিত এনএমসি পাউচ সেলের সাধারণত নামমাত্র ভোল্টেজ থাকে প্রায় 3.6V থেকে 3.7V। স্ট্যান্ডার্ড সর্বোচ্চ চার্জিং ভোল্টেজ প্রায়শই 4.2V হয়, যদিও কিছু উচ্চ-ভোল্টেজ সেল উচ্চ সীমা ব্যবহার করে।

সঠিক চার্জিং ভোল্টেজ সর্বদা সেল স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড 4.2V সেলের জন্য ডিজাইন করা একটি BMS বা চার্জার স্বয়ংক্রিয়ভাবে উচ্চ-ভোল্টেজ রসায়নের সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সীমিত জায়গায় যখন প্রকল্পের আরও শক্তির প্রয়োজন হয় তখন NMC একটি শক্তিশালী পছন্দ। যাইহোক, তাপ ব্যবস্থাপনা, কারেন্ট লোডিং এবং ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণে সতর্ক মনোযোগ প্রয়োজন।

LFP পাউচ কোষ

LFP পাউচ কোষগুলি সাধারণত নির্বাচন করা হয় যখন সাইকেল লাইফ, তাপীয় স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা সর্বনিম্ন সম্ভাব্য প্যাক ওজন অর্জনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একটি সাধারণ LFP সেল আছে:

  • নামমাত্র ভোল্টেজ প্রায় 3.2V

  • সর্বোচ্চ চার্জিং ভোল্টেজ প্রায় 3.65V

সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত:

  • এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম

  • সোলার ব্যাটারি সিস্টেম

  • শিল্প ব্যাকআপ শক্তি

  • ইউটিলিটি যানবাহন

  • প্রায়শই সাইকেল চালানো ব্যাটারি প্যাক

এনএমসি-র সাথে তুলনা করে, একই শক্তি লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য LFP-এর সাধারণত আরও বেশি কোষ বা একটি বড় আয়তনের প্রয়োজন হয়। বিনিময়ে, এটি একটি স্থিতিশীল ভোল্টেজ প্ল্যাটফর্ম এবং শক্তিশালী চক্র কর্মক্ষমতা প্রদান করতে পারে যখন ব্যাটারিটি সঠিকভাবে ডিজাইন করা হয় এবং চালিত হয়।

সেমি-সলিড পাউচ সেল

সেমি-সলিড পাউচ কোষগুলি এমন প্রকল্পগুলির জন্য বিবেচনা করা হয় যেগুলির জন্য উচ্চ শক্তির ঘনত্ব এবং ব্যাটারির ওজন হ্রাস করা প্রয়োজন৷

তারা এর জন্য উপযুক্ত হতে পারে:

  • প্রিমিয়াম বৈদ্যুতিক গতিশীলতা

  • দীর্ঘ-সহনশীল ড্রোন

  • বিশেষায়িত রোবোটিক্স

  • মহাকাশ-সম্পর্কিত সিস্টেম

  • কমপ্যাক্ট উচ্চ-শক্তি ব্যাটারি প্যাক

'সেমি-সলিড' শব্দটি বিভিন্ন সেল ডিজাইনকে কভার করে, তাই শুধুমাত্র প্রযুক্তির নামের উপর নির্ভর না করে প্রকৃত স্পেসিফিকেশন মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ।

শক্তির ঘনত্ব, স্রাব ক্ষমতা, চক্র জীবন, চার্জিং পদ্ধতি এবং শংসাপত্রের অবস্থা মডেলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে।

সোডিয়াম-আয়ন পাউচ কোষ

সোডিয়াম-আয়ন পাউচ কোষগুলি এমন প্রকল্পগুলিতে আগ্রহ আকর্ষণ করছে যা নিম্ন-তাপমাত্রার কর্মক্ষমতা, হারের ক্ষমতা এবং উপাদানের প্রাপ্যতাকে মূল্য দেয়।

সম্ভাব্য অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত:

  • ঠান্ডা-জলবায়ু গতিশীলতা

  • নিম্ন-তাপমাত্রার শিল্প সরঞ্জাম

  • দুই চাকার যানবাহন

  • ব্যাকআপ পাওয়ার

  • নির্বাচিত শক্তি সঞ্চয় সিস্টেম

তাদের ভোল্টেজ পরিসীমা প্রচলিত লিথিয়াম-আয়ন কোষ থেকে পৃথক। ফলস্বরূপ, একটি বিদ্যমান লিথিয়াম ব্যাটারি BMS বা চার্জার ভোল্টেজ থ্রেশহোল্ড, SOC অনুমান এবং ভারসাম্য কৌশল পরিবর্তন ছাড়া উপযুক্ত নাও হতে পারে।

তাই সোডিয়াম-আয়ন কোষগুলিকে NMC বা LFP-এর জন্য সরাসরি ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন হিসাবে বিবেচনা না করে একটি সম্পূর্ণ সিস্টেম হিসাবে মূল্যায়ন করা উচিত।

LTO সম্পর্কে কি?

লিথিয়াম টাইটানেট কোষ উচ্চ চার্জ হার, দীর্ঘ চক্র জীবন এবং নিম্ন-তাপমাত্রা অপারেশন সমর্থন করতে পারে। যাইহোক, তাদের নিম্ন নামমাত্র ভোল্টেজ এবং কম শক্তির ঘনত্ব সাধারণত একটি বড় এবং আরও ব্যয়বহুল ব্যাটারি প্যাক তৈরি করে।

LTO বিশেষায়িত দ্রুত-চার্জিং বা হাই-সাইকেল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত হতে পারে, কিন্তু কমপ্যাক্ট আকার বা কম খরচে ফোকাস করা প্রকল্পগুলির জন্য এটি খুব কমই প্রথম বিকল্প।

থলি সেল রসায়ন তুলনা

সেল রসায়ন প্রধান সুবিধা প্রধান সীমাবদ্ধতা সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন
এনএমসি উচ্চ শক্তি ঘনত্ব এবং কম ওজন সতর্কতামূলক তাপ এবং ভোল্টেজ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন ইভি, রোবোটিক্স, ইউএভি এবং পোর্টেবল সিস্টেম
এলএফপি দীর্ঘ চক্র জীবন এবং শক্তিশালী তাপ স্থিতিশীলতা NMC থেকে কম শক্তির ঘনত্ব ESS, শিল্প সরঞ্জাম এবং ইউটিলিটি যানবাহন
আধা-কঠিন প্রিমিয়াম প্রকল্পের জন্য উচ্চ-শক্তি সম্ভাবনা মডেল প্রাপ্যতা এবং খরচ পরিবর্তিত হয় লাইটওয়েট এবং স্থান-সীমিত সিস্টেম
সোডিয়াম-আয়ন নিম্ন-তাপমাত্রা এবং উচ্চ-হারের সম্ভাবনা কম শক্তির ঘনত্ব এবং কম পরিপক্ক সাপ্লাই চেইন ঠান্ডা-জলবায়ু গতিশীলতা এবং নির্বাচিত সঞ্চয়স্থান
LTO দ্রুত চার্জিং এবং দীর্ঘ চক্র জীবন কম শক্তি ঘনত্ব এবং উচ্চ সিস্টেম খরচ উচ্চ-চক্র এবং দ্রুত চার্জিং অ্যাপ্লিকেশন

সর্বজনীনভাবে সেরা পাউচ সেল রসায়ন নেই। সঠিক পছন্দ নির্ভর করে কোন প্রয়োজনীয়তার সাথে আপস করা যাবে না।

2. ভোল্টেজ এবং সিরিজ কনফিগারেশন নির্ধারণ করুন

একবার রসায়ন নির্বাচন করা হলে, পরবর্তী ধাপটি নির্ধারণ করা হচ্ছে কতগুলি কোষকে সিরিজে সংযুক্ত করতে হবে।

সিরিজে সংযুক্ত কোষ ভোল্টেজ বাড়ায়। অ্যাম্পিয়ার-আওয়ারে ক্ষমতা প্রায় একই থাকে।

মৌলিক সম্পর্ক হল:

প্যাক নামমাত্র ভোল্টেজ = সেল নামমাত্র ভোল্টেজ × সিরিজের কোষের সংখ্যা

একটি নামমাত্র 24V-শ্রেণীর NMC ব্যাটারি সিরিজে সাতটি কোষ ব্যবহার করতে পারে:

3.7V × 7 = 25.9V

এটি সাধারণত একটি 7S ব্যাটারি প্যাক হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

যাইহোক, শুধুমাত্র নামমাত্র ভোল্টেজ যথেষ্ট নয়। নিম্নলিখিত মানগুলিও অবশ্যই পরীক্ষা করা উচিত:

  • সর্বোচ্চ প্যাক চার্জিং ভোল্টেজ

  • ন্যূনতম প্যাক অপারেটিং ভোল্টেজ

  • সরঞ্জাম ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা

  • চার্জার আউটপুট ভোল্টেজ

  • BMS ওভারচার্জ থ্রেশহোল্ড

  • বিএমএস ওভার-ডিসচার্জ থ্রেশহোল্ড

4.2V চার্জ করা সেল ব্যবহার করে একটি স্ট্যান্ডার্ড 7S NMC প্যাকের জন্য:

সর্বোচ্চ প্যাক ভোল্টেজ = 4.2V × 7 = 29.4V

সরঞ্জাম, চার্জার এবং BMS এই উপরের ভোল্টেজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

একই '24V' পণ্যের বিবরণ বিভিন্ন ব্যাটারি সিস্টেমকে উল্লেখ করতে পারে। একটি 24V লিড-অ্যাসিড প্রতিস্থাপন, একটি 7S NMC ব্যাটারি এবং একটি 8S LFP ব্যাটারিতে অভিন্ন ভোল্টেজ কার্ভ নেই।

এই কারণে, সিরিজ গণনা নির্বাচন করা ডিভাইসের সম্পূর্ণ অপারেটিং ভোল্টেজ উইন্ডোর উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত, শুধুমাত্র এর বিজ্ঞাপনী ভোল্টেজ নয়।

3. শক্তি এবং রানটাইম থেকে ক্ষমতা গণনা করুন

ক্যাপাসিটি সাধারণত অ্যাম্পিয়ার-আওয়ারে বলা হয়, তবে ব্যাটারি প্যাক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ওয়াট-আওয়ার বিবেচনা করা উচিত।

মৌলিক সম্পর্ক হল:

Wh এ শক্তি = নামমাত্র ভোল্টেজ × আহে ধারণক্ষমতা

যেমন:

48V × 100Ah = 4,800Wh

এটি একা আহ মানের চেয়ে সঞ্চিত শক্তির একটি ভাল ইঙ্গিত দেয়।

একটি 12V 100Ah ব্যাটারি এবং একটি 48V 100Ah ব্যাটারির অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার রেটিং একই, কিন্তু 48V ব্যাটারি প্রায় চার গুণ বেশি শক্তি সঞ্চয় করে৷

ব্যবহারযোগ্য শক্তির জন্য অ্যাকাউন্ট

লেবেলে তাত্ত্বিক শক্তি সবসময় সরঞ্জামের জন্য উপলব্ধ শক্তি নয়।

ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে:

  • BMS ভোল্টেজ সীমা

  • নির্বাচিত SOC অপারেটিং উইন্ডো

  • স্রাবের হার

  • পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা

  • লোড অধীনে ভোল্টেজ ড্রপ

  • কনভার্টার দক্ষতা

  • কোষের বার্ধক্য

  • প্রয়োজনীয় রিজার্ভ ক্ষমতা

একটি প্রকল্পের জন্য 4kWh ব্যবহারযোগ্য শক্তি প্রয়োজন তাই নামমাত্র কোষ শক্তির 4kWh-এর বেশি প্রয়োজন হতে পারে।

সঠিক রিজার্ভ আবেদনের উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যদ্বাণীযোগ্য লোড সহ একটি স্থির সিস্টেমকে একটি গাড়ির থেকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে যা বেশ কয়েক বছর ক্ষমতা হ্রাসের পরেও কাজ করতে হবে।

বড় কোষ নাকি একাধিক সমান্তরাল কোষ?

সমান্তরালভাবে সংযুক্ত কোষগুলি ভোল্টেজকে প্রায় একই রেখে ক্ষমতা এবং বর্তমান ক্ষমতা বাড়ায়।

একটি 2P কনফিগারেশন সমান্তরালভাবে দুটি কোষ ব্যবহার করে। একটি 3P কনফিগারেশন তিনটি ব্যবহার করে।

যেখানে সম্ভব, একটি বৃহত্তর-ক্ষমতা একক কোষ কমাতে পারে:

  • ঝালাই সংখ্যা

  • বাসবার সংযোগের সংখ্যা

  • নিরোধক অংশ

  • সমাবেশ সময়

  • সম্ভাব্য সংযোগ ব্যর্থতা

যাইহোক, যখন উপলব্ধ স্থানটি অনিয়মিত হয় বা যখন একটি নির্দিষ্ট বর্তমান বিতরণের প্রয়োজন হয় তখন একাধিক ছোট কোষগুলি আরও ভাল নমনীয়তা প্রদান করতে পারে।

সর্বোত্তম কনফিগারেশন কোষের মাত্রা, মডিউল গঠন, তাপ বিতরণ এবং উত্পাদন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। কম সেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ভাল ব্যাটারি প্যাকের গ্যারান্টি দেয় না।

4. ক্রমাগত এবং সর্বোচ্চ বর্তমানের সাথে সি-রেট মেলান

একটি কোষের স্রাবের হার সাধারণত সি-রেট হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

একটি 50Ah সেলের জন্য:

  • 1C সমান 50A

  • 2C সমান 100A

  • 3C 150A এর সমান

এই গণনাটি সহজ, কিন্তু একটি উচ্চ-হারের ঘর নির্বাচন করার জন্য একটি স্পেসিফিকেশন টেবিলে দেখানো সর্বোচ্চ কারেন্ট চেক করার চেয়ে বেশি প্রয়োজন।

ক্রমাগত স্রাব বর্তমান

একটি বর্ধিত সময়ের জন্য স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের সময় ব্যাটারিকে অবশ্যই সর্বাধিক বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে ক্রমাগত কারেন্ট।

এটি প্রভাবিত করে:

  • কোষের তাপমাত্রা

  • ভোল্টেজ ড্রপ

  • ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা

  • সংযোগকারী নির্বাচন

  • বাসবার বেধ

  • তারের আকার

  • BMS বর্তমান রেটিং

  • শীতল করার প্রয়োজনীয়তা

পরীক্ষাগার অবস্থার অধীনে একটি নির্দিষ্ট কারেন্টের জন্য রেট করা একটি কোষ শক্তভাবে আবদ্ধ মডিউলের ভিতরে আরও গরম হতে পারে। কম্প্রেশন প্লেট, নিরোধক উপকরণ এবং প্রতিবেশী কোষগুলি তাপ অপচয়কে প্রভাবিত করতে পারে।

পিক ডিসচার্জ কারেন্ট

পিক কারেন্ট সংক্ষিপ্ত উচ্চ-শক্তি ইভেন্টের সময় ঘটে যেমন:

  • মোটর স্টার্টআপ

  • ত্বরণ

  • হাইড্রোলিক পাম্প সক্রিয়করণ

  • UAV টেক অফ

  • টুল প্রভাব

  • স্বল্পমেয়াদী জরুরী লোড

একটি শীর্ষ বর্তমান স্পেসিফিকেশন অসম্পূর্ণ যদি সময়কালও জানা না হয়।

দুই সেকেন্ডের জন্য 300A সরবরাহ করতে সক্ষম একটি সেল 30 সেকেন্ডের জন্য একই কারেন্টকে সমর্থন করতে পারে না। তাই পিক কারেন্ট অবশ্যই তার সময়কাল এবং পুনরাবৃত্তি ফ্রিকোয়েন্সি সহ নির্দিষ্ট করতে হবে।

পরম সীমাতে ডিজাইন করবেন না

একটি ব্যাটারি তাপ যাচাই ছাড়াই সর্বাধিক বিজ্ঞাপনী সেল কারেন্টে ক্রমাগত কাজ করা উচিত নয়।

একটি প্রাথমিক নকশা মার্জিন সাধারণত সুপারিশ করা হয়, কিন্তু প্রতিটি প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত কোন সর্বজনীন শতাংশ নেই। প্রয়োজনীয় মার্জিন নির্ভর করে:

  • পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা

  • শীতল অবস্থা

  • প্যাক ঘের

  • কোষের বার্ধক্য

  • বর্তমান ডিউটি ​​চক্র

  • গ্রহণযোগ্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি

  • প্রয়োজনীয় সেবা জীবন

চাহিদাপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, প্রোটোটাইপ পরীক্ষার প্রকৃত লোড প্রোফাইলের অধীনে সেল তাপমাত্রা, ট্যাব তাপমাত্রা, ভোল্টেজ ড্রপ এবং ডিসি অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

5. সেলের মাত্রা, ট্যাব এবং প্যাক স্পেস পরীক্ষা করুন

পাউচ সেলগুলি আকর্ষণীয় কারণ তারা উচ্চ প্যাকেজিং দক্ষতা এবং নমনীয় মাত্রা প্রদান করতে পারে।

তাদের বিন্যাস সাধারণত বর্ণনা করা হয়:

বেধ × প্রস্থ × দৈর্ঘ্য

যাইহোক, তালিকাভুক্ত কোষের মাত্রাগুলি যান্ত্রিক নকশার শুধুমাত্র একটি অংশ।

একটি প্যাক ডিজাইনারকে অবশ্যই এর জন্য স্থানের অনুমতি দিতে হবে:

  • সেল ট্যাব

  • বাসবার

  • নিরোধক শীট

  • কম্প্রেশন প্লেট

  • কুশনিং উপকরণ

  • তাপীয় ইন্টারফেস

  • বিএমএস

  • ওয়্যারিং

  • সংযোগকারী

  • ফিউজ

  • সমাবেশ সহনশীলতা

ফোলা ভাতা

থলি কোষ চার্জিং, সাইক্লিং এবং বার্ধক্যের সময় বেধ পরিবর্তন করতে পারে।

প্রয়োজনীয় ভাতা সেল সরবরাহকারীর ডেটা, প্রত্যাশিত SOC পরিসর, চক্র-জীবনের লক্ষ্য এবং কম্প্রেশন কৌশলের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। সমস্ত সেল মডেল জুড়ে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ অন্ধভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়।

খুব কম জায়গা ছেড়ে দিলে অত্যধিক যান্ত্রিক চাপ তৈরি হতে পারে। কোষগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থিত রেখে যাওয়ার ফলে অসম ফুলে যাওয়া, দুর্বল যোগাযোগ এবং মডিউলের স্থায়িত্ব কমে যেতে পারে।

একটি উপযুক্ত যান্ত্রিক কাঠামো কোষের শরীরে বা সিলিং এলাকায় ক্ষতিকর চাপ এড়াতে সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

ট্যাব অবস্থান এবং উপাদান

পাউচ সেল ট্যাবগুলি অবস্থিত হতে পারে:

  • একই দিকে

  • বিপরীত দিকে

  • বিভিন্ন অফসেটে

  • কাস্টম অভিযোজন মধ্যে

ট্যাব বিন্যাস মডিউল বিন্যাস, বাসবার নকশা এবং সমাবেশ প্রক্রিয়া প্রভাবিত করে।

ডিজাইনার যাচাই করা উচিত:

  • ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ট্যাব অবস্থান

  • ট্যাবের প্রস্থ এবং বেধ

  • ট্যাব উপাদান

  • ঢালাই পদ্ধতি

  • প্রয়োজনীয় বর্তমান

  • নমন সীমাবদ্ধতা

  • sealing প্রান্ত থেকে ক্লিয়ারেন্স

একটি প্রযুক্তিগতভাবে উপযুক্ত সেল ব্যবহার করা এখনও কঠিন হতে পারে যদি এর ট্যাব বিন্যাস ঘের বা BMS অবস্থানের সাথে বিরোধিতা করে।

6. বাস্তব অপারেটিং অবস্থার অধীনে সাইকেল জীবন মূল্যায়ন

সাইকেল লাইফকে প্রায়ই চার্জ এবং ডিসচার্জ চক্রের সংখ্যা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট স্তরে নেমে যাওয়ার আগে সম্পন্ন হয়, সাধারণত প্রাথমিক ক্ষমতার 80%।

যাইহোক, একটি চক্র-জীবন নম্বর তখনই অর্থবহ হয় যখন পরীক্ষার শর্তগুলি জানা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ শর্ত অন্তর্ভুক্ত:

  • চার্জ হার

  • স্রাবের হার

  • স্রাবের গভীরতা

  • উপরের চার্জিং ভোল্টেজ

  • নিম্ন স্রাব ভোল্টেজ

  • পরীক্ষা তাপমাত্রা

  • বিশ্রামের সময়

  • কোষ সংকোচন

  • জীবনের শেষের ক্ষমতা থ্রেশহোল্ড

2,000 চক্রের সাথে বিজ্ঞাপিত দুটি কক্ষ খুব ভিন্ন পরিস্থিতিতে পরীক্ষা করা হতে পারে।

সাইকেল লাইফ ক্যালেন্ডার লাইফ নয়

চক্র জীবন বারবার চার্জ এবং স্রাবের কারণে বার্ধক্য পরিমাপ করে।

ক্যালেন্ডার লাইফ সময়ের সাথে সাথে ক্ষয় পরিমাপ করে, ব্যাটারি সাইকেল চালানোর সময়কাল সহ।

উচ্চ SOC এবং উচ্চ তাপমাত্রায় দীর্ঘ সময়ের জন্য সঞ্চিত একটি ব্যাটারি খুব কম চক্র সম্পূর্ণ করলেও ক্ষমতা হারাতে পারে।

পাঁচ থেকে দশ বছরের জন্য পরিষেবাতে থাকা প্রত্যাশিত পণ্যগুলির জন্য, চক্রের জীবন এবং ক্যালেন্ডার বার্ধক্য উভয়ই বিবেচনা করা উচিত।

রসায়ন উত্তরের অংশ মাত্র

LFP কোষগুলি প্রায়ই শক্তিশালী চক্র কর্মক্ষমতা প্রদান করে, যখন NMC কোষগুলি ঘন ঘন উচ্চ শক্তির ঘনত্বের জন্য নির্বাচিত হয়। তবে চূড়ান্ত পরিষেবা জীবনও প্যাক ডিজাইন এবং অপারেটিং কৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়।

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি ব্যাটারির জীবনকে উন্নত করতে পারে:

  • অপ্রয়োজনীয় উচ্চ চার্জিং ভোল্টেজ এড়ানো

  • ক্রমাগত উচ্চ বর্তমান অপারেশন হ্রাস

  • কোষের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ

  • স্রাবের চরম গভীরতা সীমিত করা

  • কোষের সামঞ্জস্য বজায় রাখা

  • উপযুক্ত কম্প্রেশন ব্যবহার করে

  • সঠিক BMS সীমা সেট করা হচ্ছে

একটি দীর্ঘ-জীবন কোষ নির্বাচন করা একটি অনুপযুক্ত তাপ বা যান্ত্রিক নকশার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে পারে না।

7. নিম্ন- এবং উচ্চ-তাপমাত্রার কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করুন

তাপমাত্রা উপলব্ধ ক্ষমতা, পাওয়ার ক্ষমতা, চার্জিং আচরণ এবং বার্ধক্যকে প্রভাবিত করে।

ঠান্ডা-জলবায়ু অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, পরীক্ষা করুন:

  • প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় স্রাব ক্ষমতা

  • লোড অধীনে ভোল্টেজ ড্রপ

  • কম তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান

  • 0°C এর নিচে চার্জ করা অনুমোদিত কিনা

  • সেল গরম করা প্রয়োজন কিনা

  • BMS তাপমাত্রা সুরক্ষা সেটিংস

একটি সেল যা -20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ডিসচার্জ করতে পারে তার এখনও কঠোর নিম্ন-তাপমাত্রার চার্জিং সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে।

উচ্চ-তাপমাত্রার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, চেক করুন:

  • ক্রমাগত বর্তমান derating

  • কোষের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা

  • অভ্যন্তরীণ তাপ সঞ্চয়

  • ঘের বায়ুচলাচল

  • কুলিং পদ্ধতি

  • স্টোরেজ তাপমাত্রা

  • প্রত্যাশিত ক্যালেন্ডার বার্ধক্য

একটি ডেটাশিটে লেখা অপারেটিং তাপমাত্রাকে গ্যারান্টি হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যে সেলটি সেই পুরো পরিসর জুড়ে সম্পূর্ণ শক্তি সরবরাহ করতে পারে।

8. সেল ম্যাচিং উপেক্ষা করবেন না

এমনকি যখন প্রতিটি কোষ একই মডেল থেকে আসে, পার্থক্য থাকতে পারে ক্ষমতা, ভোল্টেজ, প্রতিরোধ এবং স্ব-স্রাব আচরণে।

এই পার্থক্যগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন অনেকগুলি কোষ সিরিজে সংযুক্ত থাকে।

একটি দুর্বল বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোষ প্যাকের বাকি অংশের আগে চার্জ বা স্রাবের সীমাতে পৌঁছাতে পারে। এটি ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে এবং বিএমএস প্রত্যাশিত সময়ের আগে অপারেশনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

প্রকল্পের উপর নির্ভর করে, পাউচ সেল ম্যাচিং অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

  • ক্ষমতা গ্রেডিং

  • ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ তুলনা

  • এসি অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের পরীক্ষা

  • ডিসি অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের মূল্যায়ন

  • কে-মান স্ক্রীনিং

  • বেধ এবং মাত্রা পরিদর্শন

  • চেহারা এবং sealing পরিদর্শন

  • ব্যাচ ট্রেসেবিলিটি

উচ্চ-ক্ষমতার মডিউলগুলির জন্য, কোষের সামঞ্জস্য শুধুমাত্র একটি মান-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা নয়। এটি সরাসরি প্যাক ব্যালেন্স, তাপমাত্রা বন্টন, ব্যবহারযোগ্য শক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা প্রভাবিত করে।

Misen নির্বাচিত মডেল এবং প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পাউচ সেল পরীক্ষা এবং ম্যাচিং সমর্থন করতে পারে।

9. সেল এবং অ্যাপ্লিকেশনের সাথে BMS মিলান

কোষের রসায়ন, সিরিজ গণনা এবং বর্তমান প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত হওয়ার পরে BMS নির্বাচন করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ BMS পরামিতি অন্তর্ভুক্ত:

  • সিরিজে কক্ষের সংখ্যা

  • ওভারচার্জ ভোল্টেজ

  • ওভার-ডিসচার্জ ভোল্টেজ

  • একটানা স্রোত

  • সর্বোচ্চ স্রোত

  • ওভারকারেন্ট বিলম্ব

  • শর্ট সার্কিট সুরক্ষা

  • ভারসাম্য কারেন্ট

  • তাপমাত্রা সেন্সর

  • যোগাযোগ প্রোটোকল

  • চার্জিং এবং ডিসচার্জ আর্কিটেকচার

LFP এর জন্য ডিজাইন করা একটি BMS স্বয়ংক্রিয়ভাবে NMC বা সোডিয়াম-আয়ন কোষের সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়। ভোল্টেজ থ্রেশহোল্ড এবং SOC গণনা অনুপযুক্ত হতে পারে।

BMS চার্জার এবং সরঞ্জামের সাথেও সমন্বয় করতে হবে। এটি স্বাভাবিক স্টার্টআপ স্রোতকে বাধা না দিয়ে বা বাহ্যিক সুরক্ষা ব্যবস্থার সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি না করে ব্যাটারিকে রক্ষা করা উচিত।

10. সম্পূর্ণ মডিউল স্ট্রাকচার পর্যালোচনা করুন

একটি কাস্টম পাউচ ব্যাটারি প্যাক একটি যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক এবং তাপ ব্যবস্থা।

চূড়ান্ত নকশা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন হতে পারে:

  • কোষ কম্প্রেশন গঠন

  • শেষ প্লেট

  • নিরোধক বাধা

  • সেল ধারক

  • বাসবার

  • ফিউজ

  • তাপমাত্রা সেন্সর

  • তাপীয় ইন্টারফেস উপকরণ

  • কুলিং চ্যানেল

  • বিএমএস

  • প্রধান সংযোগকারী

  • পরিষেবা সংযোগকারী

  • প্যাক ঘের

  • ভেন্টিং বা চাপ-ত্রাণ কৌশল

এই কারণে শুধুমাত্র একটি ক্যাটালগ চিত্র বা ক্ষমতা মান থেকে একটি পাউচ সেল নির্বাচন করা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

সেল এবং মডিউল একসাথে মূল্যায়ন করা উচিত।

পাউচ সেল নির্বাচন চেকলিস্ট

নির্বাচন ফ্যাক্টর প্রশ্ন নিশ্চিত করতে
আবেদন কি সরঞ্জাম ব্যাটারি শক্তি হবে?
রসায়ন শক্তির ঘনত্ব, চক্র জীবন, হারের ক্ষমতা বা নিম্ন-তাপমাত্রার কর্মক্ষমতা কি অগ্রাধিকার?
ভোল্টেজ নামমাত্র, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সিস্টেম ভোল্টেজগুলি কী কী?
ক্ষমতা কত নামমাত্র এবং ব্যবহারযোগ্য শক্তি প্রয়োজন?
কারেন্ট অবিচ্ছিন্ন এবং সর্বোচ্চ স্রোত কী এবং শিখর কতক্ষণ স্থায়ী হয়?
মাত্রা বিএমএস, ওয়্যারিং, ইনসুলেশন এবং কম্প্রেশনের জন্য অনুমতি দেওয়ার পরে সর্বাধিক প্যাকের আকার কত?
ওজন প্রকল্প ওজন সংবেদনশীল?
তাপমাত্রা চার্জিং, ডিসচার্জিং এবং স্টোরেজ তাপমাত্রা কি?
সাইকেল জীবন কি পরীক্ষার শর্ত এবং জীবনের শেষ ক্ষমতা প্রয়োজন?
সেল ম্যাচিং ক্ষমতা, OCV, প্রতিরোধ এবং কে-মানের জন্য কোন সীমা প্রয়োজন?
বিএমএস কি সুরক্ষা, ভারসাম্য এবং যোগাযোগ ফাংশন প্রয়োজন?
পরিমাণ নমুনা, পাইলট উত্পাদন বা ব্যাপক উত্পাদন প্রকল্প?

সাধারণ থলি সেল নির্বাচন ভুল

কাস্টম ব্যাটারি প্রকল্পের সময় বেশ কয়েকটি ভুল বারবার প্রদর্শিত হয়।

একা ক্যাপাসিটি দ্বারা নির্বাচন করা

একই Ah রেটিং সহ দুটি কোষের খুব ভিন্ন ভোল্টেজ, প্রতিরোধ, আকার, ওজন এবং স্রাব ক্ষমতা থাকতে পারে।

পিক বর্তমান সময়কাল উপেক্ষা

সেল, বিএমএস বা বাসবার মূল্যায়ন করার জন্য সময়কাল ছাড়া পিক কারেন্ট যথেষ্ট নয়।

সেল কম্প্রেশন স্ট্রাকচার হিসাবে প্যাক এনক্লোসার ব্যবহার করা

একটি ঘের কোষ পৃষ্ঠ জুড়ে এমনকি চাপ প্রয়োগ করতে পারে না। একটি ডেডিকেটেড মডিউল গঠন এখনও প্রয়োজন হতে পারে.

সম্প্রসারণের জন্য কোন স্থান ছেড়ে না

একটি পাউচ সেল শুধুমাত্র তার নতুন-কোষের বেধের উপর ভিত্তি করে একটি অনমনীয় গহ্বরে ইনস্টল করা উচিত নয়।

ভোল্টেজ থ্রেশহোল্ড পরীক্ষা না করে একটি বিদ্যমান BMS পুনরায় ব্যবহার করা

NMC, LFP, উচ্চ-ভোল্টেজ লিথিয়াম-আয়ন বা সোডিয়াম-আয়ন কোষগুলির মধ্যে পরিবর্তন করার সময় এটি বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণ।

মিল ছাড়া কোষ মেশানো

বিভিন্ন ব্যাচের কোষ বা বৃহৎ ক্ষমতা এবং প্রতিরোধের পার্থক্য ব্যাটারির কর্মক্ষমতা কমাতে পারে।

শুধুমাত্র সর্বাধিক ডেটাশীট বর্তমানের উপর নির্ভর করা

সম্পূর্ণ প্যাকটি অবশ্যই বাস্তব লোড প্রোফাইল এবং তাপীয় পরিবেশের অধীনে পরীক্ষা করা উচিত।

সেল নির্বাচন থেকে প্যাক ইন্টিগ্রেশন পর্যন্ত

সর্বোত্তম থলি কোষ অগত্যা সর্বোচ্চ ক্ষমতা, শক্তির ঘনত্ব বা স্রাবের হার সহ কোষ নয়।

এটি সম্পূর্ণ ব্যাটারি সিস্টেমের সাথে ফিট করে এমন সেল।

একটি সফল নির্বাচনের ভারসাম্য থাকা উচিত:

  • ভোল্টেজ সামঞ্জস্য

  • প্রয়োজনীয় শক্তি

  • ক্রমাগত এবং সর্বোচ্চ শক্তি

  • উপলব্ধ স্থান

  • ব্যাটারির ওজন

  • সাইকেল-লাইফ টার্গেট

  • তাপমাত্রার অবস্থা

  • যান্ত্রিক গঠন

  • কোষের সামঞ্জস্য

  • BMS প্রয়োজনীয়তা

  • উত্পাদন এবং সরবরাহের স্থিতিশীলতা

Misen গ্রাহকদের প্রাথমিক পাউচ সেল নির্বাচন থেকে টেস্টিং, ম্যাচিং, মডিউল কম্প্রেশন, BMS মূল্যায়ন এবং ব্যাটারি প্যাক ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে সমর্থন করে।

উপলব্ধ বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে এনএমসি, এলএফপি, বৈদ্যুতিক গতিশীলতার জন্য আধা-কঠিন এবং সোডিয়াম-আয়ন পাউচ কোষ, শক্তি সঞ্চয়, ইউএভি, রোবোটিক্স এবং শিল্প ব্যাটারি প্রকল্প।

একটি থলি সেল নির্বাচন সাহায্য প্রয়োজন?

একটি প্রকল্প মূল্যায়ন করতে, নিম্নলিখিত তথ্য পাঠান:

  • আবেদন

  • প্রয়োজনীয় প্যাক ভোল্টেজ

  • প্রয়োজনীয় ক্ষমতা

  • ক্রমাগত স্রাব বর্তমান

  • সর্বোচ্চ বর্তমান এবং সময়কাল

  • সর্বোচ্চ ব্যাটারির মাত্রা

  • অপারেটিং তাপমাত্রা

  • সাইকেল-লাইফ টার্গেট

  • পছন্দের রসায়ন

  • আনুমানিক পরিমাণ

এই প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে, Misen উপযুক্ত থলি সেল মডেলের তুলনা করতে পারে এবং সিরিজ-সমান্তরাল কনফিগারেশন, সেল ম্যাচিং, কম্প্রেশন স্ট্রাকচার, BMS এবং প্রোটোটাইপ প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করতে পারে।


হোয়াটসঅ্যাপ

+৮৬১7318117063

ইমেইল

দ্রুত লিঙ্ক

নিউজলেটার

সর্বশেষ আপডেটের জন্য আমাদের নিউজলেটারে যোগ দিন
কপিরাইট © 2025 Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত৷ সাইটম্যাপ গোপনীয়তা নীতি