Visninger: 0 Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 2026-08-07 Oprindelse: websted
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
En pålidelig foreløbig beregning kan følge denne sekvens:
Definer udstyrets komplette spændingsområde.
Definer den nødvendige brugbare energi, kontinuerlig effekt og spidsbelastning.
Vælg cellekemi og cellemodel.
Brug de godkendte cellespændingsgrænser og kapacitetstestbetingelser.
Beregn serieantallet ud fra det påkrævede spændingsområde.
Beregn parallelantallet ud fra både energi- og strømbehov.
Beregn det samlede celletal, nominel spænding, Ah, Wh og kWh.
Estimer brugbar energi inden for det tilsigtede SOC-vindue.
Kontroller strømbehovet ved den laveste driftsspænding.
Tjek spændingsfald, varmeudvikling og strømdeling.
Vælg BMS, ledere, kontaktorer og beskyttelsesenheder.
Design den mekaniske fastholdelse, isolering og kølestruktur.
Byg og test en prototype under de tilsigtede belastnings- og temperaturforhold.
Gennemfør den nødvendige sikkerheds-, transport- og applikationscertificering.
Et regneark kan producere den første beregning, men test er påkrævet for at bekræfte det endelige batterisystem.
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.
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.
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.
Nej. Serieforbindelser øger spændingen. Ah-kapaciteten forbliver lig med én celle eller én parallel gruppe.
Nej. Parallelle forbindelser øger Ah-kapaciteten og bidrager til strømkapaciteten. Spændingen forbliver lig med én celle eller seriestreng.
En 14S4P-pakke indeholder 14 serieforbundne grupper med fire celler i hver parallelgruppe:
14 × 4 = 56 celler.
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.
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.
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.
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.
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.