Zobrazení: 0 Autor: Editor webu Čas publikování: 2026-09-13 Původ: místo
Vzhledem k tomu, že se elektrická mobilita, ukládání energie, robotika a průmyslová elektrifikace stále rozšiřují, konstruktéři baterií stále více hledají lithium-iontové články, které kombinují vysokou hustotu energie s kompaktním a lehkým tvarovým faktorem.
Mezi dostupnými řešeními je Pouzdro LG P34 3,7V 34Ah NMC je atraktivní volbou pro aplikace, kde je důležitá prostorová efektivita, energetická kapacita a flexibilita balení.
Se jmenovitým napětím 3,7 V a jmenovitou kapacitou 34 Ah poskytuje P34 přibližně 125,8 Wh nominální energie na článek . Jeho plochá pouzdrová struktura také umožňuje sestavit kompaktní bateriové moduly, které by bylo obtížné dosáhnout s konvenčními válcovými články.
V tomto článku se blíže podíváme na pouzdrový článek LG P34, jeho hlavní výhody, vhodné aplikace, úvahy o konfiguraci sady baterií a srovnání s většími pouzdrovými články NMC dostupnými pro projekty EV a ukládání energie.
LG P34, včetně souvisejících verzí P34/P34B, je dobíjecí lithium-iontová pouzdrová buňka využívající NMC – chemii oxidu niklu a manganu a kobaltu.
Chemie NMC se široce používá v elektrické mobilitě a dalších aplikacích s vysokou spotřebou energie, protože poskytuje užitečnou rovnováhu mezi hustotou energie, výkonem, hmotností a celkovým výkonem balení.
Na rozdíl od válcových článků, které používají pevnou kovovou plechovku, vačkové články balí elektrochemické vrstvy do lehkého laminovaného hliníkovo-polymerového pouzdra. Tato konstrukce umožňuje výrobcům vyrábět tenké, širokoformátové články s vysokým poměrem aktivního materiálu k celkové hmotnosti článku.
Pro inženýry, kteří navrhují kompaktní bateriové moduly, je to jeden z hlavních důvodů, proč zvážit Pouzdro NMC místo tradiční válcové baterie.
| Parametr | LG P34 / P34B |
|---|---|
| Chemie baterií | NMC lithium-iontová |
| Jmenovité napětí | 3,7 V |
| Nominální kapacita | 34Ah |
| Nominální energie | Přibl. 125,8 Wh |
| Maximální nabíjecí napětí | Přibl. 4,2 V |
| Vybíjecí mezní napětí | Přibl. 2,5V |
| Vnitřní odpor | ≤0,6mΩ |
| Rozměry buňky | Přibl. 7,5 × 164 × 232 mm |
| Formát buňky | Velkoformátová pouzdrová buňka |
Skutečná vybíjecí schopnost, hmotnost, výkon cyklu a další elektrické charakteristiky se mohou lišit podle výrobní šarže, verze článku a testovacích podmínek. Při vývoji bateriových sad by měly být vždy před schválením konečného návrhu potvrzeny nejnovější specifikace článků a odpovídající testovací data.
34Ah článek sedí v zajímavé pozici mezi malými spotřebitelskými lithium-polymerovými články a velmi velkými EV pouzdrovými články.
Poskytuje podstatně větší kapacitu na článek než běžné válcové formáty, přičemž se snáze integruje do kompaktních modulů než některé velkoformátové pouzdrové články 60Ah, 70Ah nebo 100Ah+.
P34 poskytuje přibližně 125,8 Wh nominální energie z jednoho 3,7V článku. Vzhledem k tomu, že pouzdro minimalizuje těžký materiál vnějšího obalu, větší část objemu baterie může být věnována aktivním elektrochemickým materiálům.
U projektů s přísnými rozměrovými omezeními to může učinit pouzdrové buňky obzvláště atraktivní.
Široká a plochá konstrukce P34 umožňuje skládat články do modulů s relativně vysokým prostorovým využitím.
V závislosti na designu produktu mohou být buňky uspořádány tak, aby optimalizovaly:
Tloušťka baterie
Celková výška modulu
Kontaktní plocha chladicí desky
Balení podvozku vozidla
Rozložení hmotnosti
Obslužnost
Tato flexibilita je zvláště cenná pro elektrická vozidla, AGV, robotiku, motocykly a zakázková průmyslová zařízení.
Jeden 34Ah článek může nahradit několik menších článků zapojených paralelně pro dosažení podobné celkové kapacity.
Snížení počtu jednotlivých článků může zjednodušit konstrukci přípojnic, svařovacích bodů, snímání napětí a montáž balení, ačkoli konečný výsledek do značné míry závisí na architektuře systému.
Jednotlivé 3,7V články lze zapojit do série a vytvořit tak systémy s vyšším napětím, zatímco paralelní připojení lze použít, když je požadována dodatečná kapacita.
Díky tomu jsou články P34 vhodné jak pro prototypové bateriové moduly, tak pro větší zakázkové bateriové systémy.
Jmenovité napětí lithium-iontové baterie NMC je určeno především počtem článků zapojených do série.
| Konfigurace | Jmenovité napětí | Kapacita | Přibl. Energie |
|---|---|---|---|
| 10S1P | 37V | 34Ah | 1,26 kWh |
| 13S1P | 48,1 V | 34Ah | 1,64 kWh |
| 16S1P | 59,2 V | 34Ah | 2,01 kWh |
| 20S1P | 74V | 34Ah | 2,52 kWh |
| 13S2P | 48,1 V | 68Ah | 3,27 kWh |
Tyto příklady jsou teoretické nominální konfigurace. Kompletní bateriový systém také vyžaduje vhodný BMS, pojistky, přípojnice, stykače tam, kde je to požadováno, teplotní senzory, izolace, konstrukční komprese nebo podpora, tepelné řízení a řádně navržený kryt.
Pro zákazníky, kteří vyvíjejí kompletní systémy namísto nákupu jednotlivých článků, dodává společnost Misen také EV bateriové moduly a nabídky vlastní design lithiové baterie a služby OEM / ODM.
Elektrické motocykly a vysoce výkonné skútry vyžadují kombinaci energetické kapacity, kompaktních rozměrů a zvládnutelné hmotnosti.
Velkoformátové pouzdrové články NMC mohou snížit počet jednotlivých článků potřebných v balení a zároveň umožňují návrhářům vytvářet ploché moduly, které se vejdou do omezeného prostoru vozidla.
Články P34 lze také zvážit pro lehká elektrická vozidla, jako jsou užitková vozidla, nízkorychlostní EV, dodávková vozidla a specializované platformy mobility.
U těchto aplikací by měli inženýři vyhodnotit nejen kapacitu baterie, ale také požadovaný vybíjecí proud, strategii chlazení, vibrace baterie, očekávanou životnost cyklu a podmínky nabíjení.
Autonomní řízená vozidla a autonomní mobilní roboti často pracují v rámci přísných rozměrových a hmotnostních omezení.
Kompaktní pouzdro-článková baterie může poskytnout podstatnou energii, aniž by vyžadovala velký počet válcových článků, díky čemuž je tento formát užitečný pro přizpůsobené průmyslové bateriové systémy.
Vysokokapacitní pouzdrové články mohou být také použity v přenosných energetických zařízeních, záložních systémech, průmyslových bateriových bateriích a specializovaných produktech pro ukládání energie, kde je hustota energie důležitější než maximalizace životnosti cyklu při velmi nízkých nákladech.
Pro inženýry, univerzity, společnosti zabývající se přestavbou elektromobilů a vývojáře baterií představují velkoformátové pouzdrové články praktický způsob, jak postavit vysokonapěťové prototypové baterie s menším počtem jednotlivých článků.
Články používané v projektech vozidel však vyžadují pečlivou mechanickou podporu, integraci BMS, tepelné řízení a elektrickou ochranu.
P34 není jediným vhodným pouzdrem pro elektrickou mobilitu nebo průmyslové bateriové systémy. Správný článek závisí na napětí baterie, cílové energii, dostupném instalačním prostoru, vybíjecím výkonu a požadovaném výkonu cyklu.
Misen Power dodává několik velikostí pouzdra NMC, což zákazníkům umožňuje vybírat články podle jejich projektu, nikoli být omezeni na jednu kapacitu.
| buňky | Jmenovitá kapacita | Nejlepší zvažovat, když |
|---|---|---|
| LG P34 / P34B | 34Ah | Kompaktní velikost a střední kapacita jsou důležité |
| LG E63 / E63B | Přibl. Třída 60-63Ah | Je vyžadována vyšší kapacita na článek |
| SK 60,3Ah NMC Pouch Cell | 60,3 Ah | Posuzují se aplikace s vyšším výkonem pouch-cell |
| Pouch Cell JH6 NCM | 70Ah | Výhodný je EV nebo průmyslový článek s větší kapacitou |
| P70A High-Energy Pouch Cell | 70Ah | Vysoká hustota energie a větší kapacita systému jsou prioritami |
Můžete také procházet kompletní Řada pouzdrových článků Misen NCM pro další kapacity, značky a formáty článků.
Volba největší dostupné baterie není vždy tou nejlepší strategií.
Menší 34Ah pouzdro může ve skutečnosti poskytnout větší flexibilitu designu, když:
Prostor pro baterie má přísné rozměrové limity
Požadovaná kapacita balení je relativně střední
Důležité je rozložení hmotnosti
Systém vyžaduje flexibilnější kombinace napětí a kapacity
Velmi velká jedna buňka by ztížila zabalení modulu
Baterie musí odpovídat stávající mechanické konstrukci
Na druhou stranu 60Ah, 70Ah nebo větší články mohou snížit počet článků ve vysokokapacitních EV a systémech pro ukládání energie.
Optimální řešení proto závisí spíše na celém systému než na samotné kapacitě.
Vakové články nemají pevné vnější kovové pouzdro, jaké se nachází na válcových nebo hranolových hliníkových článcích. Struktura modulu proto potřebuje podporovat a chránit buňky při řízení pohybu a expanze.
Teplota přímo ovlivňuje výkon, životnost a bezpečnost lithium-iontové baterie.
Dobře navržený bateriový systém by měl udržovat relativně rovnoměrné teploty článků a vyhýbat se místnímu přehřátí, zejména při vysoké zátěži nebo rychlém nabíjení.
Systém řízení baterie by měl odpovídat sériové konfiguraci, provoznímu proudu a strategii nabíjení baterie.
Typické funkce BMS mohou zahrnovat:
Ochrana proti přebití
Ochrana proti nadměrnému vybití
Nadproudová ochrana
Ochrana proti zkratu
Monitorování napětí článků
Monitorování teploty
Vyvažování buněk
Odhad SOC
Komunikace s ovladači vozidla nebo systému
Články použité ve stejném bateriovém modulu by měly mít blízkou kapacitu, napětí a vnitřní odpor.
Dobrá konzistence buněk pomáhá zlepšit vyvážení balení, použitelnou kapacitu a dlouhodobou spolehlivost.
Velkoformátové poutka s pouzdrem vyžadují způsob připojení navržený pro materiál článku, aktuální úroveň a mechanické prostředí.
Výrobci obalů by se také měli vyvarovat nadměrnému mechanickému namáhání jazýčků článků během montáže a provozu.
V systémech lithium-iontových baterií se široce používají jak pouzdrové, tak válcové články, ale každý formát má jiné výhody.
| Faktor | Pouch Cell | Cylindrický článek |
|---|---|---|
| Obal | Tenký, plochý a vysoce prostorově úsporný | Pevný válcový kovový kryt |
| Kapacita na buňku | Může být velmi vysoká | Obvykle nižší na jednotlivou buňku |
| Počet buněk | Potenciálně méně buněk | Často vyžaduje mnoho paralelních buněk |
| Mechanická ochrana | Vyžaduje pečlivou podporu modulu | Pevné samostatné pouzdro článku |
| Flexibilita designu balení | Vynikající pro moduly s plochými bateriemi | Vynikající pro standardizovaná modulární pole |
Ani jeden formát není univerzálně lepší. Správná volba závisí na mechanické konstrukci, energetické náročnosti, aktuálním požadavku, chladicím systému, výrobní metodě a cílových nákladech na baterii.
Další možnosti velkoformátových baterií naleznete na adrese řešení pouzdrových baterií Misen . Stránka
Před výběrem LG P34 nebo jiného pouzdra by měli konstruktéři baterií určit několik klíčových systémových požadavků.
1. Požadované napětí baterie
Určete cílové jmenovité napětí a maximální nabíjecí napětí celého systému.
2. Požadovaná kapacita a energie
Spíše než uvažovat samotnou kapacitu vypočítejte požadavky na Ah i Wh.
3. Trvalý a špičkový proud
Článek a baterie musí podporovat skutečný provozní proud zařízení.
4. Dostupné rozměry přihrádky na baterie
Tloušťka, šířka, výška a směr poutka mohou významně ovlivnit proveditelnost balení.
5. Omezení hmotnosti
Toto je zvláště důležité pro motocykly, letadla, robotiku a mobilní zařízení.
6. Způsob nabíjení
Potvrďte požadovanou rychlost nabíjení, maximální napětí a kompatibilitu nabíječky.
7. Provozní teplota
Před konečným výběrem článku by měly být definovány očekávané okolní prostředí a strategie řízení teploty.
8. Očekávaná životnost
Prototyp EV, průmyslový robot a stacionární skladovací systém mohou mít zcela odlišné požadavky na životnost.
Projekty baterií často vyžadují více než jen nalezení článku se správným napětím a kapacitou.
Misen Power dodává širokou škálu produktů lithiových baterií, včetně pouzdrových článků NMC, válcových článků, prizmatických článků, bateriových modulů EV a přizpůsobených lithiových bateriových systémů.
Zákazníkům, kteří hodnotí LG P34, může náš tým také pomoci porovnat alternativní pouzdrové články podle:
Kapacita
Rozměry buňky
Požadovaný vybíjecí proud
Napětí baterie
Aplikace
Dostupný instalační prostor
Projektové množství
Pokud P34 dokonale neodpovídá vašim mechanickým nebo elektrickým požadavkům, může být lepším řešením větší nebo výkonnější pouzdrová buňka.
Nominální energie je přibližně:
3,7V × 34Ah = 125,8Wh
Skutečná využitelná energie závisí na rozsahu napětí, zátěži, teplotě, nastavení správy baterie a stavu článků.
Ano. Sériová připojení zvyšují celkové napětí baterie. Například 13 článků se jmenovitým napětím 3,7 V, každý vytváří jmenovité napětí přibližně 48,1 V.
K monitorování a ochraně sériově zapojených článků musí být použit správně navržený BMS.
Ano. Paralelní připojení zvyšují celkovou kapacitu a proudovou kapacitu. Například dva přizpůsobené články 34Ah zapojené paralelně poskytují jmenovitou kapacitu přibližně 68Ah.
Před paralelní montáží by měly být články pečlivě spárovány.
Může být zvažován pro elektrickou mobilitu a další vysokoenergetické bateriové systémy, pokud jeho rozměry, vybíjecí schopnost, tepelné charakteristiky a výkon cyklu odpovídají požadavkům aplikace.
Konečná vhodnost by měla být vždy vyhodnocena na úrovni celé baterie, nikoli pouze na základě kapacity.
Misen Power také dodává větší pouzdrové články včetně přibližně 60Ah, 70Ah a modelů s vyšší kapacitou.
Můžete například porovnat P34 s LG E63/E63B, JH6 70Ah , popř P70A 70Ah.
The Pouzdro LG P34 3,7V 34Ah NMC nabízí praktickou kombinaci kapacity, kompaktních rozměrů a flexibilní integrace bateriového bloku.
Jeho nominální energie přibližně 125,8 Wh na článek a formát plochého pouzdra stojí za zvážení pro elektrickou mobilitu, robotiku, průmyslová zařízení a přizpůsobené systémy lithiových baterií.
Výběr buněk by přitom nikdy neměl být založen pouze na kapacitě. Je třeba vzít v úvahu napětí, trvalý proud, špičkový výkon, rozměry, chlazení, požadavky na cyklus a řízení baterie.
Pokud váš projekt vyžaduje jinou kapacitu nebo tvarový faktor, prozkoumejte naši kompletní nabídku Pouzdrové články NMC , včetně LG, SK, Farasis a dalších vysokoenergetických lithium-iontových článků.
Sdělte nám požadované napětí, kapacitu, trvalý proud, rozměry baterie, použití a odhadované množství. Misen Power vám pomůže porovnat LG P34 s jinými vhodnými pouzdrovými články a bateriovými moduly NMC.
Kontaktujte Misen Power pro výběr článků, cenovou nabídku a vlastní podporu baterií →