Farasis
Farasis P187A
Klasse A
186,5 Ah
3,2V
3040 ± 45g
598 ± 1 × 200 ± 1 × 11,80 ± 0,25 mm
3000 Mal (80 % der Anfangskapazität bei 0,2 °C, IEC-Standard)
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Parameterspezifikation | | Parameterspezifikation | |
|---|---|---|---|
| Modell | IFP12200598P187A | Chemie | Lithiumeisenphosphat / Graphit |
| Kapazität bei 0,33 °C | 188,5 Ah | Kapazität bei 1C | 186,5 Ah |
| Nennspannung bei 0,33C | 3,21 V | Nennspannung bei 1C | 3,145 V |
| Nennenergie | 605,1 Wh bei 0,33 °C; 586,5 Wh bei 1 °C | Ladeabschaltspannung | 3,65 V |
| Entlade-Abschaltspannung | 2,5 V bei 20–55 °C; 2,3 V bei 10–20 °C; 2,1 V bei 0–10 °C; 2,0 V bei −30–0 °C | Wechselstromwiderstand | ≤1,0 mΩ bei 50 % SOC |
| Gleichstromwiderstand | ≤1,5 mΩ; 1 °C, 10 Sekunden, 50 % SOC | Kontinuierlicher Entladestrom | Maximal 186,5 A / 1 C |
| Kontinuierlicher Ladestrom | Maximal 250 A / 1,34 °C | Standardlademodus | 1/3C CC/CV; endet bei 0,05 °C |
| Spitzenentladeleistung | ≥2674W; 25 °C, 10 Sekunden, 50 % SOC | Spitzenladeleistung | ≥1100W; 25 °C, 10 Sekunden, 50 % SOC |
| Temperaturbereiche | Ladung: −20–55 °C; Entladung: −30–55 °C; Lagerung: −40–60 °C | Zyklustest | ≥2000 Zyklen bis zum angegebenen Schwellungskriterium am Lebensende; 25°C, Stufenladung / 1C |
| Abmessungen des Zellkörpers | 598 ± 1 × 200 ± 1 × 11,80 ± 0,25 mm; Dicke bei 50 % SOC | Gesamtlänge/Gewicht | 641 ± 3 mm inklusive Anschlüsse; 3040 ± 45 g |
Die IFP12200598P187A ist eine dünne prismatische Lithium-Eisenphosphat- und Graphitzelle für technische Batteriemodule. Das bereitgestellte Parameterbild gibt 188,5 Ah, 3,21 V und 605,1 Wh bei 0,33 °C an, mit separaten 1C-Werten von 186,5 Ah, 3,145 V und 586,5 Wh. Es werden 186,5 A maximale Dauerentladung und 250 A maximale Dauerladung angegeben. MisenBattery kann Zellen liefern und die kundenspezifische Modulintegration unterstützen, nachdem die Betriebsbedingungen, die mechanische Passform und die Herstellerdokumentation überprüft wurden.
Bei 0,33 °C beträgt die angegebene Kapazität 188,5 Ah und die Nennenergie 605,1 Wh. Bei 1C betragen die entsprechenden Werte 186,5Ah und 586,5Wh. Das Bild listet auch die gravimetrische Energiedichte von 199 Wh/kg bei 0,33 °C und 193 Wh/kg bei 1 °C auf. Diese unterschiedlichen Bedingungen helfen Käufern, Zellen mit derselben Entladungsrate zu vergleichen.
Der Zellkörper ist bei 50 % SOC 598 ± 1 mm lang, 200 ± 1 mm hoch und 11,80 ± 0,25 mm dick. Seine Gesamtlänge beträgt einschließlich der Anschlussverlängerungen 641 ± 3 mm. Die Trennung dieser Messungen ist für das Modullayout, den Klemmenabstand, die Kompressionshardware und das Gehäusedesign nützlich.
Das mitgelieferte Bild listet 186,5 A oder 1 C als maximalen Dauerentladestrom und 250 A oder 1,34 C als maximalen Dauerladestrom auf. Hierbei handelt es sich um Zahlen auf Zellebene zur Bewertung eines vorgeschlagenen Last- und Ladesystems. Ein fertiges Modul benötigt noch geeignete Verbindungen, Temperaturüberwachung, Schutzeinstellungen und eine Validierung der Wärmeerzeugung.
Bei 25 °C und 50 % SOC beträgt die angegebene 10-Sekunden-Spitzenentladeleistung mindestens 2674 W; Die Spitzenladeleistung beträgt unter den gleichen angegebenen Bedingungen mindestens 1100 W. Diese Leistungsangaben beziehen sich auf kurze Tests, nicht auf Dauerbetrieb. Beim Moduldesign sollten Spannungsverhalten, Temperaturanstieg und zulässige Wiederholungen für den tatsächlichen Arbeitszyklus berücksichtigt werden.
Der Wechselstromwiderstand wird mit nicht mehr als 1,0 mΩ bei 50 % Ladezustand angegeben. Der Gleichstromwiderstand wird separat mit nicht mehr als 1,5 mΩ angegeben, wobei ein 10-sekündiger 1-C-Test bei 50 % Ladezustand durchgeführt wird. Beim Vergleich von Zellen oder der Beurteilung elektrischer Verluste ist es wichtig, die Messmethoden beizubehalten; AC- und DC-Widerstand sind keine austauschbaren Spezifikationen.
Das Bild zeigt das Laden von –20 °C bis 55 °C und das Entladen von –30 °C bis 55 °C. Außerdem werden mindestens 2000 Zyklen unter einer 25°C-Stufenladung und einem 1C-Test nach einem auf Quellung basierenden End-of-Life-Kriterium angegeben. In der Zusammenfassung werden keine Grenzwerte für den Ladestrom bei niedrigen Temperaturen oder eine numerische Schwellungsschwelle angegeben. Erhalten Sie das vollständige Testverfahren für die Packungsqualifizierung.
Anwendungen für kundenspezifische Batteriemodule: Diese LFP-Zelle kann für kundenspezifische Module evaluiert werden, nachdem das beabsichtigte Leistungsprofil, die Betriebstemperaturen und die mechanischen Anforderungen überprüft wurden. MisenBattery liefert Zellen und unterstützt die Modulintegration mit einem kompatiblen BMS, Sicherungsschutz, Temperaturmessung, isolierten Anschlussverbindungen, Kompression und thermischem Design. Besorgen Sie sich das vollständige Datenblatt des Herstellers und die entsprechende Produktdokumentation, bevor Sie das Laden bei niedriger Temperatur oder die End-of-Life-Kriterien festlegen.