Blogs

Hjem / Blogs / Sådan beregnes en posecellebatteripakke: serie, parallel, spænding, kapacitet og kWh

Sådan beregnes en posecellebatteripakke: serie, parallel, spænding, kapacitet og kWh

Visninger: 0     Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 2026-08-07 Oprindelse: websted

Spørge

facebook delingsknap
twitter-delingsknap
knap til linjedeling
wechat-delingsknap
linkedin-delingsknap
pinterest delingsknap
whatsapp delingsknap
del denne delingsknap

Sådan beregnes en posecellebatteripakke: serie, parallel, spænding, kapacitet og kWh

Beregning af en posecellebatteripakke starter med nogle få enkle formler, men et brugbart design kræver mere end at gange spænding og kapacitet.

Serieforbindelser bestemmer pakkespændingen. Parallelle forbindelser bestemmer pakkekapaciteten og bidrager til den nuværende kapacitet. Cellekemi, spændingsgrænser, afladningshastighed, intern modstand, temperatur, mekanisk kompression og Battery Management System (BMS) bestemmer derefter, om den beregnede konfiguration kan fungere sikkert i den tilsigtede anvendelse.

Denne vejledning forklarer, hvordan man beregner serie- og paralleltællinger, nominel spænding, Ah, Wh og brugbare kWh. EN P70A 3,7V 70Ah NMC-posecelle bruges som hovedeksemplet.

Beregningerne er velegnede til foreløbig batteridimensionering. Endelige modul- og pakkedesign skal verificeres i forhold til det seneste celledatablad, den komplette belastningsprofil og testresultater på pakkeniveau.

Nøgle takeaways

  • Celler forbundet i serie øger spændingen; de øger ikke Ah-kapaciteten.

  • Celler forbundet parallelt øger Ah-kapaciteten; de øger ikke spændingen.

  • Pakkeenergi i Wh er lig med nominel pakningsspænding ganget med pakningskapacitet.

  • Divider Wh med 1.000 for at omregne resultatet til kWh.

  • Navnepladeenergi og brugbar energi er ikke det samme.

  • Kontinuerlig strøm skal kontrolleres ved den laveste driftsspænding, ikke kun ved nominel spænding.

  • Maksimal lade- og afladningsspænding skal komme fra det valgte celledatablad.

  • Poseceller kræver cellespecifik mekanisk begrænsning, kvældetilskud og termisk design.

  • Endelige BMS, sikringer, kontaktorer og ledere kan ikke vælges fra en enkelt procentregel.

1. Definer først batterisystemkravene

En batteripakke skal beregnes baglæns fra applikationen. Før du vælger en celle eller bestemmer serie- og parallelkonfigurationen, skal du definere følgende krav:

  • Mål nominel systemspænding

  • Maksimal tilladt indgangsspænding

  • Minimum driftsspænding

  • Nødvendigt navneskilt eller brugbar energi

  • Nødvendig driftstid

  • Kontinuerlig strøm og strøm

  • Spidseffekt, spidsstrøm og spidsbelastningsvarighed

  • Ladeeffekt og opladningstid

  • Tilgængelige monteringsmål

  • Maksimal batterivægt

  • Drifts- og opbevaringstemperatur

  • Forventet cykluslevetid

  • Kølemetode

  • Gældende certificerings- og transportkrav

Et system, der for eksempel annonceres som '48V,', kan acceptere meget forskellige maksimum- og minimumsspændinger afhængigt af motorstyringen, inverteren, DC/DC-konverteren eller andet tilsluttet udstyr. Den annoncerede systemspænding alene er ikke nok til at bestemme det korrekte serieantal.

2. Forstå cellespecifikationerne

Beregningen skal bruge de godkendte specifikationer for den valgte celle. De vigtigste input inkluderer:

Celleparameter Hvorfor det betyder noget
Nominel spænding Anvendes til foreløbige pakkespændings- og energiberegninger
Anbefalet ladeafskæringsspænding Bruges til at beregne opladeroutput og maksimal normal pakkespænding
Slut-af-afladningsspænding Bruges til at evaluere den nedre spændingsgrænse
Nominel eller standardkapacitet Bestemmer foreløbig Ah og energi
Kontinuerlig afladning Hjælper med at bestemme nuværende kapacitet
Maksimal afladning og varighed Anvendes til korte belastningshændelser såsom acceleration eller motorstart
DC intern modstand Hjælper med at vurdere spændingsfald og modstandsvarme under belastning
Lade- og afgangstemperatur Bestemmer tilladt drift og strømreduktion
Dimensioner og vægt Nødvendig til modullayout og energitæthedsberegninger på pakkeniveau
Mekanisk forspænding og hævetillæg Påkrævet til design af posecellemodul
Testbetingelser for cyklusliv Nødvendig for at sammenligne levetidsforventningerne korrekt

Celler med samme kemi kan stadig have forskellige spændingsgrænser, strømværdier og temperaturområder. Anvend ikke én universel spændingsindstilling på hver NMC-, LFP- eller LTO-posecelle.

Misen leverer flere posecellebatterikemi og kapacitet til elektrisk mobilitet, AGV'er, robotteknologi, industrielt udstyr, marinesystemer og energilagringsprojekter.

3. Valg af cellekemi

Kemi påvirker spændingsberegningen, antallet af celler i serie, energitæthed, mål for cykluslevetid, effektkapacitet og termisk strategi.

Kemi Typisk foreløbig nominel spænding Fælles valgprioritet
NMC posecelle Cirka 3,6–3,73V, afhængigt af cellen Høj energitæthed og kompakte, lette batterisystemer
LiFePO4 posecelle Normalt omkring 3,2V Cykluslevetid, termisk stabilitet og industrielle eller stationære applikationer
LTO-posecelle Almindeligvis omkring 2,3-2,4V Høj effekt, hurtig opladning, lav temperatur drift og lang levetid

Disse er foreløbige referenceværdier, ikke universelle designindstillinger. Brug altid den nominelle spænding, ladningsgrænse og afladningsgrænse angivet i den valgte cellespecifikation.

4. Referencecelle: P70A 3,7V 70Ah NMC-posecelle

Til hovedregneeksemplet bruger vi storformatet P70A NMC posecelle.

For simple foreløbige beregninger er de markedsvendte værdier:

  • Nominel spænding: 3,7V

  • Nominel kapacitetsklasse: 70Ah

  • Foreløbig nominel energi: 3,7V × 70Ah = 259Wh

  • Maksimal kontinuerlig afladningshastighed: op til 3C ved 25°C under de specificerede forhold

  • Cirka strøm svarende til 3C: 70Ah × 3C = 210A

De detaljerede celledata giver mere specifikke testbetingelser:

  • Nominel spænding: 3,73V ved 0,33C eller 3,70V ved 0,5C

  • Standardkapacitet: mindst 68,7Ah ved 0,33C eller mindst 67,8Ah ved 0,5C

  • Beregnet energi: ca. 256,3Wh baseret på 3,73V × 68,7Ah

  • Anbefalet ladeafskæringsspænding: 4,3V

  • Slutspænding ved afladning: 2,75V under de angivne normale temperaturforhold

  • AC intern modstand: ikke mere end 1,2 mΩ under de specificerede testbetingelser

  • DC intern modstand: ikke mere end 3,0 mΩ under de specificerede testbetingelser

3,7V og 70Ah værdierne gør de grundlæggende formler nemmere at følge. Til endelige tekniske beregninger, indkøbsspecifikationer og ydeevnegarantier skal du bruge den gældende databladværdi og testtilstand.

5. Hvordan serieforbindelser øger spændingen

Når celler er forbundet i serie, er den positive terminal af en celle eller parallel gruppe forbundet med den negative terminal af den næste.

Serieforbindelser øger spændingen, mens Ah-kapaciteten forbliver uændret.

Nominel pakkespænding = Antal celler i serie × Nominel cellespænding

Brug af de markedsvendte P70A-værdier i en 14S-konfiguration:

14 × 3,7V = 51,8V nominel

En 14S1P-pakke har derfor:

  • Nominel spænding: 51,8V

  • Kapacitet: 70Ah

  • Samlet antal celler: 14

Det komplette spændingsområde skal også kontrolleres.

Brug af den anbefalede P70A ladeafskæringsspænding:

14 × 4,3 V = 60,2 V

Ved at bruge den angivne 2,75V ende-af-afladningsspænding:

14 × 2,75V = 38,5V

Det foreløbige spændingsområde er derfor ca. 38,5V til 60,2V under de gældende forhold.

Et 14S NMC-batteri kan markedsføres som et 48V-klassesystem, men det gør det ikke automatisk kompatibelt med hver 48V-controller eller inverter. Alt tilsluttet udstyr skal kontrolleres i forhold til det fulde batterispændingsområde.

For en mere detaljeret forklaring, se NMC Pouch Cell Voltage: Grænser og BMS-indstillinger.

6. Hvordan parallelle forbindelser øger kapaciteten

Når celler er forbundet parallelt, er alle positive terminaler forbundet med hinanden, og alle negative terminaler er forbundet med hinanden.

Parallelle forbindelser øger Ah-kapaciteten, mens spændingen forbliver lig med en celle eller en seriegruppe.

Pakkekapacitet = Antal celler parallelt × Cellekapacitet

Brug af fire P70A-celler parallelt:

4 × 70 Ah = 280 Ah

En 4P-gruppe har derfor:

  • Nominel spænding: 3,7V

  • Kapacitet: 280Ah

  • Samlet antal celler: 4

Parallelle forbindelser kan også øge strømkapaciteten. For foreløbig dimensionering:

Parallel-gruppe strømkapacitet ≈ Antal parallelle celler × Godkendt enkeltcellestrøm

Hvis en 70Ah-klasse P70A-celle understøtter ca. 210A ved 3C under de specificerede testbetingelser, har en fire-cellet parallelgruppe en teoretisk celleniveaustrømkapacitet på ca. 840A.

Dette er dog ikke automatisk den sikre pakkestrøm.

Den endelige strømgrænse bestemmes af den laveste godkendte grænse blandt:

  • Celler

  • Cellefaner

  • Samleskinner eller fleksible stik

  • Svejste eller boltede samlinger

  • BMS

  • Kontaktorer

  • Sikringer

  • Kabler og stik

  • Kølesystem

  • Tilladt temperaturstigning

Parallel strømdeling afhænger også af cellemodstand, forbindelsesmodstand, samleskinnesymmetri, temperatur og celletilpasning. En teoretisk multiplikation bør altid efterfølges af elektrisk og termisk validering.

7. Sådan beregnes en serie-parallel pakke

En 14S4P-konfiguration indeholder 14 serieforbundne grupper, med fire celler forbundet parallelt inde i hver gruppe.

Det samlede celleantal er:

Totalt antal celler = Serieantal × Parallelantal

14 × 4 = 56 celler

For eksempel P70A:

  • Antal serier: 14

  • Parallelt antal: 4

  • Totalt antal celler: 56

  • Nominel pakkespænding: 51,8V

  • Pakkekapacitet: 280Ah

Udtrykket '14S4P' bør understøttes af et elektrisk diagram, der viser de parallelle grupper, BMS-sensorpunkter, hovedstrømvej og beskyttelsesenheder. Stol ikke kun på det skrevne konfigurationsnavn, når du gennemgår en leverandørtegning.

Nogle batterisystemer bruger separat beskyttede seriestrenge, der er forbundet parallelt på pakkeniveau. Dette arrangement kan give redundans, men det kræver omhyggelig koordinering mellem BMS-enheder, kontaktorer, sikringer og kommunikationssystemer. Den korrekte topologi afhænger af projektets krav til sikkerhed, service og fejlisolering.

8. Sådan beregnes Wh og kWh

Batterienergi udtrykkes normalt i watt-timer eller kilowatt-timer.

Pakkeenergi (Wh) = Nominel pakningsspænding × Pakkekapacitet

Det samme resultat kan beregnes direkte fra celleantallet:

Pakkeenergi (Wh) = S × P × Celle nominel spænding × Cellekapacitet

For 14S4P P70A eksempel:

  • Nominel pakkespænding: 51,8V

  • Pakkekapacitet: 280Ah

51,8V × 280Ah = 14.504Wh

Konverter Wh til kWh:

14.504Wh ÷ 1.000 = 14.504kWh

Den foreløbige navnepladeenergi er derfor ca.

14,50 kWh

Brug af de mere konservative dataarktestværdier på 3,73V og 68,7Ah:

14 × 4 × 3,73 V × 68,7 Ah = cirka 14,35 kWh

Forskellen illustrerer, hvorfor en markedsvendt kapacitetsklasse og en databladstestet minimumskapacitet ikke skal behandles som identiske. For garanteret pakkeydelse skal du bruge den gældende specifikationsværdi.

Du kan lære mere om forskellen mellem energi på celleniveau og pakkeniveau i Pouch Cell Energy Density Forklaret: Wh/kg, Wh/L og Usable Pack Energy.

9. Quick P70A Pack-beregningstabel

Følgende værdier bruger 3,7V og 70Ah til foreløbig dimensionering.

Konfiguration Celleantal Nominel spænding Kapacitet Typeskilt energi Omtrentlig energi ved et 80 % brugbart SOC-vindue
14S1P 14 51,8V 70 Ah 3,63 kWh 2,90 kWh
14S2P 28 51,8V 140 Ah 7,25 kWh 5,80 kWh
14S3P 42 51,8V 210 Ah 10,88 kWh 8,70 kWh
14S4P 56 51,8V 280 Ah 14,50 kWh 11,60 kWh

Disse værdier er foreløbige. Faktisk leverbar energi afhænger af det godkendte spændingsvindue, belastningsstrøm, temperatur, celleældning, BMS-indstillinger og systemtab.

10. Typeskilt Energi vs. Brugbar energi

Typeskiltets energi beregnes ud fra nominel spænding og kapacitet. Brugbar energi er den mængde, applikationen kan få adgang til inden for det valgte driftsvindue.

For et tidligt skøn:

Brugbar energi ≈ Typeskilt energi × Brugbar SOC-vindue

Hvis en 14S4P P70A-pakke har 14,50 kWh foreløbig navnepladeenergi og fungerer gennem et 80 % SOC-vindue:

14,50kWh × 0,80 = cirka 11,60kWh

Dette er et skøn, ikke et garanteret output.

Faktisk brugbar energi påvirkes af:

  • Celleudladningskurve

  • Opladnings- og afladningsgrænser

  • Udledningshastighed

  • Spændingsfald

  • Omgivelses- og celletemperatur

  • Celle-til-celle variation

  • Sundhedstilstand

  • BMS cut-off strategi

  • Kabel- og kontaktortab

  • DC/DC-konverter, motorstyring eller invertereffektivitet

Hvis brugbar energi stadig skal opnås nær slutningen af ​​batteriets levetid, kan tidlig dimensionering også tage hensyn til kapacitetsmålet for udtjent levetid og konverteringseffektivitet:

Påkrævet typeskiltenergi ≈ Målanvendelig energi ÷ (anvendeligt SOC-vindue × udtjent kapacitetsbrøk × systemeffektivitet)

Denne formel er nyttig til foreløbig dimensionering. Den endelige ydeevne skal valideres fra celleafladningsdata og test på pakkeniveau.

11. Beregn strøm fra strøm

Batteripakkedesignere begynder ofte med en påkrævet effektværdi i kW i stedet for en nuværende værdi i ampere.

Forholdet er:

Effekt = Spænding × Strøm

Derfor:

Strøm = Effekt ÷ Spænding

For en 10kW belastning ved den nominelle spænding af en 14S P70A-pakke:

10.000W ÷ 51,8V = cirka 193A

Hvis controlleren forsøger at opretholde 10kW, når batterispændingen falder til 38,5V:

10.000W ÷ 38,5V = cirka 260A

Dette viser, hvorfor strøm ikke kun skal beregnes ved nominel spænding. Ved konstant strømbelastning stiger strømmen, når batterispændingen falder.

Cellerne, BMS, samleskinner, kontaktorer, sikringer og kabler skal vurderes ved den værst relevante kombination af spænding, effekt, temperatur og varighed.

12. Spændingsnedbrydning og varmedannelse

Cellespændingen under belastning er lavere end dens afslappede tomgangsspænding. Et forenklet estimat for spændingsfald er:

Spændingsnedbrydning ≈ Strøm × DC modstand

Reel pakningsmodstand omfatter mere end cellemodstand. Det omfatter også:

  • Faner

  • Samleskinner

  • Led

  • Sikringer

  • Kontaktorer

  • Kabler

  • Stik

  • Parallelle strømfordelingsforskelle

Et forenklet skøn over modstandsvarme er:

Strømtab ≈ Strøm² × Modstand

Varme stiger derfor omtrent med kvadratet af strøm i en forenklet resistiv model, ikke eksponentielt. Faktisk varmeudvikling og temperaturstigning afhænger også af SOC, celletemperatur, modstandsændringer, køleforhold og driftscyklus.

ACIR målt ved 1kHz bør ikke automatisk bruges til at forudsige belastningsspændingsfald. DCIR målt under en defineret belastningstilstand er generelt mere relevant for foreløbige spændingsfald og varmeberegninger.

13. Cellematchning og parallel strømdeling

Matematiske beregninger antager, at hver celle fungerer identisk. Reelle celler har forskelle i kapacitet, intern modstand, åben kredsløbsspænding, selvafladning og aldring.

Celler beregnet til én pakke skal normalt matches af:

  • Kemi og model

  • Produktionsparti, hvor det er praktisk

  • Kapacitet

  • AC og DC modstand

  • Åben kredsløbsspænding

  • Ladningstilstand

  • Selvudladning

  • Alder og brugshistorie

Celler på væsentligt forskellige SOC-niveauer bør ikke forbindes direkte parallelt. Spændingsforskellen kan forårsage en høj udligningsstrøm begrænset hovedsageligt af celle- og forbindelsesmodstand.

Celler med forskellig kapacitet deler ikke automatisk strøm efter kapacitet. Strømfordeling er stærkt påvirket af intern modstand, sammenkoblingsmodstand, temperatur og samleskinnelayout. For en ny produktionspakke er brug af matchede celler af samme godkendte model den foretrukne tilgang.

Et BMS-balanceringskredsløb kan ikke hurtigt kompensere for store forskelle i kapacitet eller modstand inde i en posecellepakke med høj kapacitet. Celleklassificering er fortsat vigtig før samling.

14. Mekanisk design til poseceller

Poseceller har ikke en stiv metaldåse. Modulstrukturen skal håndtere celleudvidelse, give ensartet støtte, beskytte laminatfilmen og opretholde pålidelig termisk kontakt.

Der er ingen universel kvældningsmængde eller forspændingstryk, der kan påføres hver posecelle.

For P70A angiver den tilgængelige specifikation:

  • Indledende forspænding: 400–500N

  • Specificeret hævelseskoefficient: 6 %

  • Langtidsdrift uden mekanisk spænding er ikke tilladt

  • Trykket skal fordeles jævnt over celleoverfladen

Disse værdier gælder for P70A og bør ikke automatisk kopieres til en anden posecellemodel.

Moduldesignet bør overveje:

  • Endeplader og rammestivhed

  • Preload metode

  • Kompressions- eller hævelsespuder

  • Celletykkelsestolerance

  • End-of-life udvidelse

  • Elektrisk isolering

  • Flig og tætningsbeskyttelse

  • Køle-overfladekontakt

  • Produktions- og servicetolerancer

For mere information, se Hvorfor poseceller kræver kompression i batteripakkedesign.

15. Termisk styring

Kølekrav kan ikke vælges fra C-rate alene. Et 1C-system i et tætpakket kabinet kan have vanskeligere termiske forhold end et system med højere strømstyrke med korte driftscyklusser og en effektiv kølestruktur.

Termisk design bør overveje:

  • Cellens DC modstand

  • Kontinuerlig strøm

  • Spidsstrøm og varighed

  • Ladestrøm

  • Modul geometri

  • Celleafstand

  • Varmeoverførselsretning

  • Omgivelsestemperatur

  • Maksimal tilladt celletemperatur

  • Maksimal celle-til-celle temperaturforskel

  • Fejltilstande i kølesystemet

Mulige strategier omfatter naturlig konvektion, tvungen luft, ledende køleplader og væskekøling. Den korrekte løsning bør vælges fra en varmegenererende model og bekræftes ved temperaturtest på modulniveau.

Temperatursensorer bør placeres på repræsentative steder, herunder sandsynlige hot spots og områder, hvor forbindelsesmodstand kan skabe yderligere varme.

16. BMS og elektrisk beskyttelse

BMS'en skal understøtte det nøjagtige serieantal og godkendte cellespændingsområde. For en 14S-pakke skal BMS overvåge 14 serieforbundne cellegrupper.

BMS valg bør overveje:

  • Cellekemi

  • Antal serier

  • Normalt ladespændingsmål

  • Overspændingsbeskyttelsestærskel

  • Underspændingsbeskyttelsestærskel

  • Kontinuerlig strøm

  • Spidsstrøm og varighed

  • Kortslutningsdetektion

  • Lade- og afgangstemperatur

  • Sensormængde og placering

  • Balancestrategi

  • Spændings- og strømmålingsnøjagtighed

  • Kontaktor kontrol

  • Fejllogning og retablering

BMS-overspændingstærsklen er en nødbeskyttelsesindstilling, ikke det normale opladermål. Opladeren skal regulere spænding og strøm korrekt uden at være afhængig af rutinemæssig BMS-afbrydelse.

Der er heller ingen universel regel om, at enhver BMS, kontaktor eller sikring skal være normeret til præcis 125% af den forventede strøm. Den passende designmargin afhænger af komponent, temperatur, driftscyklus, levetid og gældende standard.

Valg af sikring bør overveje:

  • Kontinuerlig belastningsstrøm

  • Kabel- og samleskinnebeskyttelse

  • DC mærkespænding

  • Maksimal tilgængelig fejlstrøm

  • DC interrupt rating

  • Tid-strøm kurve

  • I²t ydeevne

  • Koordinering med BMS og kontaktorer

Højspændings- eller højeffektsystemer kan også kræve hovedkontaktorer, foropladningskredsløb, serviceafbrydelser, isolationsovervågning og koordineret fejlisolering.

17. En praktisk arbejdsgang for batteripakkeberegning

En pålidelig foreløbig beregning kan følge denne sekvens:

  1. Definer udstyrets komplette spændingsområde.

  2. Definer den nødvendige brugbare energi, kontinuerlig effekt og spidsbelastning.

  3. Vælg cellekemi og cellemodel.

  4. Brug de godkendte cellespændingsgrænser og kapacitetstestbetingelser.

  5. Beregn serieantallet ud fra det påkrævede spændingsområde.

  6. Beregn parallelantallet ud fra både energi- og strømbehov.

  7. Beregn det samlede celletal, nominel spænding, Ah, Wh og kWh.

  8. Estimer brugbar energi inden for det tilsigtede SOC-vindue.

  9. Kontroller strømbehovet ved den laveste driftsspænding.

  10. Tjek spændingsfald, varmeudvikling og strømdeling.

  11. Vælg BMS, ledere, kontaktorer og beskyttelsesenheder.

  12. Design den mekaniske fastholdelse, isolering og kølestruktur.

  13. Byg og test en prototype under de tilsigtede belastnings- og temperaturforhold.

  14. Gennemfør den nødvendige sikkerheds-, transport- og applikationscertificering.

Et regneark kan producere den første beregning, men test er påkrævet for at bekræfte det endelige batterisystem.

18. Oplysninger, der skal gives, når du anmoder om en posecelleopløsning

For at evaluere en posecelle eller et tilpasset batteriprojekt skal du angive så mange af følgende oplysninger som muligt:

  • Anvendelse

  • Mål nominel spænding

  • Maksimal og minimum systemspænding

  • Nødvendig brugbar energi eller driftstid

  • Kontinuerlig strøm eller strøm

  • Spidseffekt/strøm og varighed

  • Opladningstid eller ladestrøm

  • Maksimale dimensioner

  • Maksimal vægt

  • Driftstemperatur

  • Forventet cykluslevetid

  • Kølemetode

  • BMS kommunikationskrav

  • Certificeringskrav

  • Prototype og årlig ordremængde

Misen understøtter cellevalg, klassificering, modulkonfiguration og tilpasset udvikling af batteriløsninger til elektrisk mobilitet, AGV'er, robotteknologi, industrielt udstyr, marinesystemer og energilagringsapplikationer.

Konklusion

De grundlæggende batteripakkeformler er ligetil:

Nominel pakkespænding = Serieantal × Cellens nominelle spænding

Pakkekapacitet = Parallelt antal × Cellekapacitet

Pakkeenergi (Wh) = Pakkespænding × Pakkekapacitet

Pak energi (kWh) = Pak energi i Wh ÷ 1.000

Ved at bruge en 3,7V 70Ah P70A-celle som et foreløbigt eksempel giver en 14S4P-konfiguration:

  • 51,8V nominel spænding

  • 280 Ah nominel kapacitet

  • 14,50 kWh foreløbig navneskilt energi

  • Cirka 11,60 kWh ved et antaget 80 % brugbart SOC-vindue

Disse tal er kun starten på designprocessen. Den endelige ydeevne afhænger af spændingsgrænser, afladningsforhold, temperatur, celletilpasning, strømfordeling, mekanisk kompression, termisk styring, BMS-indstillinger og systemtab.

For projekter, der kræver en NMC-posecelle med høj energi, skal du gennemgå P70A 3,7V 70Ah posecellespecifikationer og send Misen dine spændings-, energi-, strøm-, plads- og temperaturkrav til en projektbaseret evaluering.

FAQ

Hvordan beregner man kWh for en posecellebatteripakke?

Multiplicer den nominelle pakkespænding med pakkekapaciteten i Ah for at opnå Wh. Divider Wh-resultatet med 1.000 for at opnå kWh.

For eksempel:

51,8V × 280Ah = 14.504Wh = 14.504kWh.

Forøger seriekobling af celler Ah-kapaciteten?

Nej. Serieforbindelser øger spændingen. Ah-kapaciteten forbliver lig med én celle eller én parallel gruppe.

Forøger parallelforbindelse af celler spændingen?

Nej. Parallelle forbindelser øger Ah-kapaciteten og bidrager til strømkapaciteten. Spændingen forbliver lig med én celle eller seriestreng.

Hvor mange celler er der i en 14S4P batteripakke?

En 14S4P-pakke indeholder 14 serieforbundne grupper med fire celler i hver parallelgruppe:

14 × 4 = 56 celler.

Er et 14S P70A-batteri kompatibelt med alle 48V-systemer?

Ikke automatisk. Ved at bruge P70A-referenceværdierne har en 14S-pakke en nominel spænding på ca. 51,8V, en anbefalet ladningsafskæringsberegning på 60,2V og en end-of-discharge-beregning på 38,5V under de gældende forhold. Det tilsluttede udstyr skal understøtte hele driftsområdet.

Hvor meget kontinuerlig strøm kan en P70A-celle levere?

Den tilgængelige specifikation angiver en maksimal kontinuerlig udledningshastighed på 3C ved 25°C under de angivne forhold. Baseret på den markedsvendte 70Ah kapacitetsklasse svarer det til cirka 210A pr. celle. Endelige strømgrænser skal følge de gældende databladsbetingelser og termisk validering på pakkeniveau.

Kan poseceller med forskellig kapacitet forbindes parallelt?

Det anbefales ikke til en ny produktionspakke. Celler bør normalt bruge den samme godkendte kemi og model og bør matches for kapacitet, modstand, spænding, SOC og ældningstilstand.

Er brugbar kWh det samme som navneskiltet kWh?

Nr. Typeskilt kWh er beregnet ud fra nominel spænding og kapacitet. Brugbar energi afhænger af det tilladte SOC og spændingsvindue, strøm, temperatur, ældning, BMS-indstillinger og systemeffektivitet.

Hvor meget kvældeplads skal der tillades for en posecelle?

Der er ingen universel procentdel for hver posecelle. Den mekaniske udformning skal følge den valgte celles forspænding, tykkelsestolerance og udløbskrav til kvældning. Den tilgængelige P70A-specifikation angiver en 6 % kvældningskoefficient og en indledende forspænding på 400–500N.


WhatsApp

+8617318117063

Hurtige links

Produkter

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for de seneste opdateringer
Copyright © 2025 Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Sitemap Privatlivspolitik