Farasis
P79
Klasse A
79Ah
3,7V
901 ±15g
294 × 104 × 13,06 mm
2000 Mal (80 % der Anfangskapazität bei 0,2 °C, IEC-Standard)
| Verfügbarkeit: | |
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| Menge: | |
| Parameterspezifikation | | Parameterspezifikation | |
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| Hersteller | Farasis-Energie | Zellmodell | P79 |
| Zellenformat | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Pouchzelle | Beutelkonfiguration | Bidirektionales Beutelformat |
| Kathodenchemie | NCM 9-Serie | Anodenchemie | Silizium-Graphit |
| Nennkapazität | 79Ah | Kapazitätstestbedingung | C/3 bei 25°C |
| Nennspannung | 3,59 V | Spannungsreferenzzustand | C/3 bei 25°C |
| Nominale Energie | Ca. 283,6 Wh, berechnet aus 3,59 V × 79 Ah | Gravimetrische Energiedichte | 284Wh/kg bei C/3 und 25°C |
| Betriebsspannungsbereich | 2,5–4,2 V | Zellabmessungen | 294 × 104 × 13,06 mm |
| Zellgewicht | 901 ±15g | 10–80 % SOC-Ladezeit | 25 Minuten, Katalog-Schnelllademetrik |
| Maximale Impulsentladung | 6 °C für 10 Sekunden bei 25 °C und 50 % SOC | Standardzykluslebensdauer | >2.000 Zyklen bis 80 %; C/3 Laden/Entladen, 90 % DOD, 25 °C |
Die Farasis P79 ist eine wiederaufladbare Pouch-Zelle der NCM 9-Serie mit 3,59 V und 79 Ah, einer Silizium-Graphit-Anode und einer bidirektionalen Pouch-Konstruktion. Es liefert ca. 283,6 Wh Nennenergie, eine spezifizierte Energiedichte von 284 Wh/kg und einen SOC-Ladezustand von 10–80 % in 25 Minuten. Unter bestimmten Bedingungen unterstützt die Zelle auch eine definierte 6C-Impulsentladung für 10 Sekunden.
Der P79 bietet eine Nennkapazität von 79 Ah und eine Nennspannung von 3,59 V, gemessen bei C/3 und 25 °C. Diese veröffentlichten Werte bilden eine klare Grundlage für die Berechnung von Reihen- und Parallelzellzahlen, Modulspannung, nutzbaren Energiezielen und anderen Kernanforderungen an Batteriesysteme.
Die gravimetrische Energiedichte wird mit 284 Wh/kg unter C/3- und 25°C-Bedingungen angegeben. Basierend auf der veröffentlichten Spannung von 3,59 V und einer Kapazität von 79 Ah beträgt die berechnete nominelle Zellenenergie etwa 283,6 Wh und unterstützt Batteriemodule, bei denen gespeicherte Energie und Systemgewicht sorgfältig ausbalanciert werden müssen.
Der Katalog gibt eine Ladezeit von 25 Minuten von 10 % auf 80 % SOC an. Packdesigner müssen dennoch das geltende Farasis-Ladeprofil, die Temperaturgrenzen und die Stromsteuerungsanforderungen einholen und befolgen, bevor sie diese Schnelllademetrik in ein fertiges Batteriesystem implementieren.
Der P79 unterstützt eine 6C-Impulsentladungsrate für 10 Sekunden bei 25 °C und 50 % SOC. Diese quellendefinierte Impulsfähigkeit kann kurze Hochleistungsanforderungen unterstützen, darf jedoch nicht als Dauerstromnennwert interpretiert oder außerhalb der angegebenen Testbedingungen angewendet werden.
Die Standardlebensdauer beträgt mehr als 2.000 Zyklen bis zu 80 % verbleibender Leistung unter C/3-Lade-Entlade-, 90 %-Entladetiefe und 25 °C-Bedingungen. Die tatsächliche Lebensdauer hängt vom SOC-Bereich, der Temperatur, dem Stromprofil, der Kompression und der Steuerungsstrategie auf Paketebene ab.
Die Zelle misst 294 × 104 × 13,06 mm und wiegt 901 ±15 g. Sein bidirektionales Beutelformat, die Kathode der NCM 9-Serie und die Silizium-Graphit-Anode unterstützen kompakte Modullayouts, vorausgesetzt, das mechanische Design umfasst einen geeigneten Zellabstand, Kompressionskontrolle, Isolierung und Laschenverbindungsgeometrie.
Kundenspezifische Batteriepackanwendungen: Der Farasis P79 kann nach anwendungsspezifischer Validierung für Elektrofahrzeuge, kommerzielle Mobilitätssysteme, Schiffsenergiesysteme, AGVs, Robotik und andere Hochenergiebatteriemodule in Betracht gezogen werden. MisenBattery liefert Zellen und unterstützt die kundenspezifische Packintegration, einschließlich BMS-Auswahl, Sicherungsschutz, geschweißte Laschenverbindungen, Spannungs- und Temperaturmessung, elektrische Isolierung, Abstand, Kompressionskontrolle, Wärmemanagement und mechanisches Gehäusedesign. Unterstützende CE-, UN38.3-, RoHS- und UL-Dokumentation kann gegebenenfalls für das ausgewählte Produkt und die ausgewählte Lieferung bereitgestellt werden.