Farasis
S47
Klasse A
46,5 Ah
3,2V
761 ± 15 g
231 × 161 × 10,1 mm
3000 Mal (80 % der Anfangskapazität bei 0,2 °C, IEC-Standard)
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Parameterspezifikation | | Parameterspezifikation | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Farasis-Energie | Modell | S47 |
| Zellenformat | Wiederaufladbare Beutelzelle | Kathodenchemie | Lithiumeisenphosphat (LFP) |
| Anodenchemie | Graphit | Nennspannung | 3,21 V |
| Nennkapazität | 46,5 Ah bei C/3 und 25°C | Nominale Energie | Ca. 149,3 Wh, berechnet |
| Betriebsspannungsbereich | 2,5-3,65 V | Energiedichte | 199,5 Wh/kg bei C/3 und 25°C |
| Gesamtabmessungen | 231 × 161 × 10,1 mm | Zellgewicht | 761 ± 15 g |
| 10–80 % Ladezeit | 41 Minuten unter Katalogtestbedingungen | Entladeimpuls | 5 C für 10 s bei 25 °C und 50 % SOC |
| Berechneter 5C-Strom | Ca. 232,5 A für den angegebenen 10-s-Impuls | Standardzykluslebensdauer | Mehr als 3.000 Zyklen bis 80 % Kapazität |
| Zyklustestbedingungen | C/3-Ladung und C/3-Entladung | Zyklustiefe / Temperatur | 90 % DOD bei 25 °C |
| Referenzierte Anwendungen | Pkw, Busse und Nutzfahrzeuge | Konstruktion | Laminierte flexible Beutelverpackung |
Die Farasis S47 ist eine großformatige LiFePO4-Pouchzelle mit 3,21 V und 46,5 Ah, die für mobile Batteriesysteme entwickelt wurde. Seine Referenzspezifikationen kombinieren etwa 149,3 Wh nominelle Zellenergie, eine schlanke laminierte Konstruktion, eine Kurzzeitentladefähigkeit bei 5 °C und mehr als 3.000 Standardzyklen. Anwendungssymbole im genannten Herstellerkatalog kennzeichnen Pkw, Busse und Nutzfahrzeuge als relevante Verwendungszwecke.
Eine Nennspannung von 3,21 V und eine Kapazität von 46,5 Ah liefern ca. 149,3 Wh pro Zelle. Die Lithium-Eisenphosphat-Kathode und die Graphitanode bilden eine Energieplattform, die für größere Mobilitätsmodule geeignet ist, bei denen Zyklenfestigkeit, vorhersehbares Spannungsverhalten und Sicherheitstechnik auf Packungsebene wichtige Designprioritäten sind.
Die laminierte Beutelkonstruktion misst etwa 231 × 161 × 10,1 mm und wiegt 761 ±15 g. Dieses breite, dünne Format unterstützt platzsparende Modullayouts, die veröffentlichte Abbildung ist jedoch vereinfacht. Produktionswerkzeuge, Kompressionsstrukturen und Sammelschienengeometrie sollten daher auf der neuesten Herstellerzeichnung für Laschen- und Dichtkantendetails basieren.
Der S47 unterstützt einen spezifizierten 5C-Entladeimpuls für 10 Sekunden bei 25 °C und 50 % Ladezustand. Basierend auf 46,5 Ah entspricht dies etwa 232,5 A während des definierten Tests. Es darf nicht als Dauerstromnennwert interpretiert werden, der in der verfügbaren Referenzspezifikation nicht angegeben ist.
In der Katalogreferenz wird eine Ladezeit von 41 Minuten von 10 % auf 80 % SOC unter den vom Hersteller angegebenen Bedingungen angegeben. Da in dieser zusammenfassenden Spezifikation keine detaillierten Ladestrom-, Wärmekontroll- und Verjüngungskriterien enthalten sind, sollten sich Systementwickler das neueste validierte Ladeprotokoll besorgen, bevor sie Ladegeräte oder Batteriemanagementgrenzen konfigurieren.
Farasis gibt eine gravimetrische Energiedichte von 199,5 Wh/kg bei C/3 und 25 °C an. In Kombination mit dem flexiblen Beutelformat der Zelle unterstützt dies eine gewichtsbewusste Modulentwicklung. Die Energiedichte auf Paketebene wird nach dem Hinzufügen von Kompressionsrahmen, Kühlkomponenten, Sammelschienen, Überwachungselektronik, Isolierung, Gehäusehardware und erforderlichem Sicherheitsschutz geringer sein.
Die Standardlebensdauer beträgt mehr als 3.000 Zyklen bis 80 % Restkapazität. Dieses Ergebnis basiert auf C/3-Laden, C/3-Entladen, 90 % Entladetiefe und einer Testtemperatur von 25 °C. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Laderate, der Entladelast, der Betriebstemperatur, dem SOC-Fenster, der Zellanpassung und der mechanischen Kompression ab.
Kundenspezifische Batteriepackanwendungen: Der Farasis S47 kann nach vollständiger technischer Validierung für Batteriesysteme in Personenkraftwagen, Bussen, Nutzfahrzeugen und anderen technischen Mobilitätssystemen in Betracht gezogen werden. MisenBattery liefert Zellen und unterstützt die kundenspezifische Modul- und Packintegration, einschließlich kompatibler BMS-Auswahl, Sicherungsschutz, geschweißter oder vom Hersteller genehmigter Laschenverbindungen, Spannungs- und Temperaturerfassung, elektrische Isolierung, Zellabstand, Beutelkomprimierung, Wärmemanagement und Gehäusedesign. Die Verfügbarkeit und Anwendbarkeit der unterstützenden CE-, UN38.3-, RoHS- und UL-Dokumentation sollte für die spezifische Produktcharge, den Versand und die fertige Verpackungskonfiguration bestätigt werden.