Vistas: 0 Autor: Editor del sitio Hora de publicación: 2026-07-01 Origen: Sitio
Para muchos proyectos de módulos de batería, las celdas de bolsa NCM de 73 Ah y 76 Ah de Farasis han sido opciones populares debido a su alta densidad de energía, estructura de bolsa plana y dimensiones compatibles con los módulos. Estas celdas se utilizan a menudo en módulos de vehículos eléctricos, motocicletas eléctricas, paquetes de baterías industriales, prototipos de almacenamiento de energía y sistemas personalizados de baterías de litio de alto voltaje.
Sin embargo, un problema común en los proyectos reales es la estabilidad de la oferta. Cuando las celdas de bolsa de 73 Ah o 76 Ah no están disponibles temporalmente, los ingenieros y los equipos de adquisiciones necesitan una alternativa práctica que pueda adaptarse a la estructura del módulo existente con un rediseño mínimo.
En esta situación, el La celda de bolsa P70 a menudo se considera una opción alternativa. Tiene una plataforma de voltaje similar, una estructura de celda de bolsa similar y un rango de capacidad cercano. Para los fabricantes de módulos, la pregunta clave no es sólo '¿Puede la celda encajar?' sino también '¿Puede el módulo permanecer seguro, equilibrado y consistente después de reemplazar la celda original?'
Este artículo compara las celdas de bolsa Farasis 73Ah, Farasis 76Ah y P70 desde una perspectiva de diseño de módulo y explica lo que se debe verificar antes de usar P70 como celda de reemplazo.
¿Necesita reemplazar celdas Farasis de 73 Ah o 76 Ah en un módulo existente? Misen puede ayudar a verificar la disponibilidad del P70, los dibujos mecánicos, la posición de las pestañas, las hojas de datos y la coincidencia de muestras antes del ensamblaje en masa. Ver los detalles de la celda de la bolsa P70 o Contáctenos para obtener los últimos documentos técnicos y de stock.
| Artículo | Celda de bolsa Farasis 73Ah Celda de bolsa | Farasis 76Ah Celda | de bolsa P70 |
|---|---|---|---|
| Química | Celda de bolsa de iones de litio NCM | Celda de bolsa de iones de litio NCM | Celda de bolsa de iones de litio NCM |
| Tensión nominal | 3,7 V | 3,7 V | Alrededor de 3,7 V |
| Capacidad nominal | 73Ah | 76Ah | Alrededor de 70Ah |
| Aplicación típica | Módulo EV, movilidad eléctrica, ESS, pack industrial | Módulo EV, movilidad eléctrica, ESS, pack industrial | Módulo de repuesto, módulo EV, paquete personalizado |
| Plataforma de dimensión | Aprox. clase de longitud de 294 mm | Aprox. clase de longitud de 294 mm | Plataforma similar, se requiere dibujo final |
| Potencial de reemplazo del módulo | opción original | opción original | Alternativa adecuada después de la verificación. |
Las celdas de 73Ah y 76Ah generalmente se seleccionan cuando el proyecto requiere mayor capacidad en un espacio de módulo compacto. La celda P70 tiene una capacidad ligeramente menor, pero puede ser más fácil de conseguir en algunos casos y puede reducir los retrasos del proyecto cuando el stock de 73Ah o 76Ah es limitado.
Las celdas de bolsa NCM de gran formato son populares en el diseño de módulos porque proporcionan alta energía en una estructura plana que ahorra espacio. En comparación con las celdas cilíndricas, las celdas tipo bolsa pueden reducir la cantidad de conexiones paralelas, simplificar el diseño de las barras colectoras y mejorar la utilización del espacio dentro del gabinete de la batería.
Las celdas tipo bolsa de 73Ah y 76Ah son especialmente útiles para aplicaciones que requieren:
Alta densidad de energía en un paquete de baterías compacto.
Menos células en paralelo.
Menor complejidad de conexión.
Diseño de módulo flexible.
Gran capacidad de celda única para vehículos eléctricos o sistemas industriales.
Por ejemplo, en un módulo 20S1P, el uso de una celda de 76 Ah proporciona un sistema de batería nominal de aproximadamente 74 V y 76 Ah. Si el mismo módulo se construye con una celda P70, la plataforma de voltaje sigue siendo similar, pero la capacidad disponible se reducirá a alrededor de 70 Ah. Esto significa que el cliente puede aceptar un tiempo de ejecución ligeramente más corto a cambio de una mejor disponibilidad.
Cuando la celda de bolsa original de 73 Ah o 76 Ah no está disponible, el P70 puede ser una alternativa práctica por tres razones principales.
En primer lugar, pertenece a una clase de capacidad similar. Aunque P70 tiene una capacidad nominal menor que 73Ah o 76Ah, la diferencia no es tan grande como cambiar a una celda de 50Ah o 60Ah. Para muchos proyectos de módulos, esto facilita el ajuste del diseño del sistema.
En segundo lugar, la plataforma de tensión está cerca. Si el voltaje nominal, el voltaje de corte de carga y el voltaje de corte de descarga son iguales o muy similares, la configuración del BMS a menudo se puede ajustar sin cambiar la arquitectura completa de la batería.
En tercer lugar, el formato mecánico puede ser lo suficientemente parecido para algunos diseños de módulos. Si la longitud, el ancho, el grosor y la posición de la pestaña de la celda coinciden con la fijación del módulo, se puede usar P70 sin rediseñar todo el gabinete. Sin embargo, esto debe comprobarse con dibujos reales, no sólo con el nombre del modelo.
El cambio más directo es la capacidad utilizable.
Si un módulo se diseñó originalmente con celdas de 76 Ah y se cambia a P70, la capacidad puede disminuir aproximadamente un 8 %. Si el diseño original utilizaba celdas de 73Ah, la disminución puede rondar el 4%.
Por ejemplo:
Un módulo 20S1P que utiliza celdas de 76 Ah tiene aproximadamente 74 V 76 Ah.
Un módulo 20S1P que utiliza celdas P70 tiene aproximadamente 74 V 70 Ah.
El nivel de voltaje es similar, pero la energía total es menor. Esto afecta el tiempo de ejecución, el rango y el tiempo de respaldo. Para los clientes, esto debe explicarse claramente antes del reemplazo.
Para muchas aplicaciones industriales y de movilidad, esta reducción es aceptable si el cliente necesita principalmente una entrega rápida, un tamaño de módulo similar y una disponibilidad estable de celdas. Pero para proyectos con estrictos requisitos de tiempo de ejecución, se debe volver a calcular la energía del sistema.
Incluso pequeñas diferencias en el grosor de las celdas de la bolsa pueden afectar la pila final de módulos. Una diferencia de 0,2 mm o 0,5 mm por celda puede resultar significativa cuando se apilan muchas celdas juntas.
Antes de reemplazar 73Ah o 76Ah con P70, verifique:
Longitud de la celda.
Ancho de celda.
Grosor celular.
Posición de la pestaña.
Tamaño de pestaña y dirección de polaridad.
Asignación de hinchazón.
Espacio de la placa de compresión.
Si el módulo utiliza un marco de aluminio fijo, una placa final o un soporte de plástico, la celda P70 debe probarse físicamente antes del ensamblaje en masa.
El reemplazo de las células de la bolsa no se trata solo del tamaño del cuerpo celular. La estructura de pestañas es igualmente importante.
Incluso si el cuerpo de la celda encaja, es posible que la barra colectora original no coincida si el espaciado, el ancho o la dirección de las pestañas son diferentes. Esto puede requerir una nueva barra colectora de cobre, un conector flexible de níquel-cobre o un dispositivo de soldadura láser.
Antes del reemplazo, confirme:
Ubicación de pestañas positivas y negativas.
Material de la pestaña.
Grosor de la pestaña.
Zona de soldadura.
Distancia entre pestañas.
Espacio libre hasta el panel aislante.
Para proyectos de módulos, la coincidencia de pestañas suele marcar la diferencia entre un simple reemplazo y un rediseño mecánico completo.
Si el módulo original fue diseñado para 73Ah o 76Ah, cambiar a P70 significa que se debe actualizar la configuración de capacidad BMS.
Los límites de voltaje pueden seguir siendo similares si la plataforma química es la misma, pero se deben revisar la capacidad nominal, el cálculo de SOC y la lógica de protección.
Los controles recomendados incluyen:
Configuración de capacidad nominal.
Límite de corriente de carga.
Límite de corriente de descarga.
Calibración SOC.
Umbral de equilibrio celular.
Protección contra sobretensión y subtensión.
Rango de protección de temperatura.
Si el BMS todavía calcula el SOC basándose en 76 Ah, mientras que la celda real es de alrededor de 70 Ah, la capacidad restante mostrada puede ser inexacta.
Para los módulos de células de bolsa, la consistencia es muy importante. Las celdas deben combinarse antes del ensamblaje, especialmente cuando se construyen paquetes o módulos de alto voltaje con celdas en paralelo.
Los artículos combinados recomendados incluyen:
Capacidad.
Resistencia interna.
Tensión de circuito abierto.
Valor K/autodescarga.
Inspección de apariencia e hinchazón.
Lote de producción.
Peso celular.
No mezcle celdas antiguas de 73 Ah, celdas de 76 Ah y celdas P70 nuevas en el mismo grupo paralelo a menos que el equipo de ingeniería haya evaluado completamente el riesgo. Diferentes niveles de capacidad y envejecimiento pueden causar un desequilibrio actual durante la carga y descarga.
Para proyectos de reemplazo, generalmente es más seguro usar el mismo modelo de celda dentro del mismo módulo, o al menos dentro de la misma cadena en serie.
Las celdas de bolsa tienen una superficie plana grande, lo que es bueno para la transferencia de calor cuando el módulo utiliza placas de enfriamiento, almohadillas térmicas o placas laterales de aluminio. Pero la trayectoria térmica debe ser constante en todas las celdas.
Al cambiar de 73Ah o 76Ah a P70, compruebe si la superficie de la celda, el grosor y la presión de compresión siguen coincidiendo con el diseño térmico original.
Si hay un contacto deficiente entre la celda y la estructura de enfriamiento, algunas celdas pueden calentarse más que otras. Esto puede reducir el ciclo de vida y aumentar el riesgo de seguridad.
Para aplicaciones de alta corriente, los sensores de temperatura deben colocarse cerca del área más caliente del módulo, no solo cerca de la placa BMS.
Las celdas de bolsa de gran formato necesitan un soporte mecánico adecuado. Durante los ciclos de carga y descarga, las celdas de la bolsa pueden expandirse ligeramente. Un buen diseño del módulo debe controlar la hinchazón evitando al mismo tiempo una presión excesiva.
Antes de utilizar P70 en un módulo diseñado originalmente para 73Ah o 76Ah, verifique:
Fuerza de compresión.
Resistencia de la placa terminal.
Espesor de la capa aislante.
Recuperación de almohadillas de espuma.
Espacio de expansión celular.
Estabilidad del ciclo a largo plazo.
Una compresión muy pequeña puede reducir la consistencia. Demasiada compresión puede dañar la celda o afectar el rendimiento del ciclo. La estructura de compresión debe revisarse en función de la hoja de datos de la celda y el diseño del módulo reales.
En algunos proyectos, sí. Pero no debe tratarse como un reemplazo ciego y sin cita previa.
Se puede considerar P70 cuando:
El cliente acepta una capacidad ligeramente inferior.
La plataforma de voltaje es compatible.
Las dimensiones de las celdas coinciden con el espacio del módulo.
La posición de la pestaña funciona con el diseño de la barra colectora.
La configuración de BMS se puede ajustar.
Las celdas coinciden en cuanto a capacidad, voltaje y resistencia interna.
Se comprueba el diseño térmico y de compresión.
P70 no se recomienda como reemplazo directo cuando:
El proyecto requiere exactamente el mismo tiempo de ejecución.
El módulo no tiene tolerancia adicional para el espesor o la posición de la pestaña.
El BMS no se puede reprogramar.
El paquete contiene una mezcla de células nuevas y antiguas.
La aplicación tiene requisitos de corriente máxima muy altos sin realizar pruebas.
El cliente requiere el modelo de celda original exacto para su certificación o mantenimiento.
Para proyectos de módulos nuevos, P70 se puede diseñar desde el principio como la opción de celda principal. Esto le da al equipo de ingeniería más flexibilidad en la barra colectora, la fijación, el BMS y el diseño térmico.
Para los módulos existentes diseñados originalmente con celdas de 73 Ah o 76 Ah, el P70 debe tratarse como una opción de reemplazo de ingeniería. El mejor proceso es:
Confirme el dibujo de la celda original.
Confirme el dibujo de P70.
Compare el tamaño del cuerpo y la posición de las pestañas.
Construya un pequeño módulo de muestra.
Pruebe el rendimiento de carga y descarga.
Comprobar el aumento de temperatura.
Verifique la precisión del BMS SOC.
Confirmar la aceptación del cliente de una capacidad menor.
Inicie el ensamblaje del lote solo después de la verificación de la muestra.
Este proceso ayuda a reducir el riesgo de retrabajo, desequilibrio o quejas de los clientes.
Las celdas tipo bolsa de 73Ah, 76Ah y P70 se pueden utilizar en muchas aplicaciones similares, entre ellas:
Módulos de baterías de vehículos eléctricos.
Packs de baterías para motos eléctricas.
Equipos móviles industriales.
Sistemas de baterías AGV y AMR.
Módulos de baterías de almacenamiento de energía.
Paquetes de baterías de litio para vehículos marinos y vehículos recreativos.
Sistemas de baterías personalizados de alto voltaje.
Módulos de batería prototipo.
Para proyectos que requieren una alta densidad de energía y un diseño de módulo flexible, las celdas de bolsa NCM siguen siendo una buena opción. La elección final debe depender de la disponibilidad de suministro, el espacio del módulo, los requisitos actuales, el ciclo de vida objetivo y el costo total del proyecto.
Misen Power suministra celdas de bolsa NCM y respalda proyectos de módulos de batería personalizados para clientes que necesitan abastecimiento de celdas, diseño de módulos y soporte de ensamblaje de paquetes flexibles.
Para los proyectos de celdas tipo bolsa Farasis 73Ah, Farasis 76Ah y P70, podemos ayudar a los clientes con:
Comparación de modelos celulares.
Recomendación de celda alternativa.
Emparejamiento y calificación de celdas.
Sugerencias de barras y conectores.
Selección de BMS.
Revisión de la estructura del módulo.
Soporte para pruebas de muestra.
UN38.3, MSDS y coordinación de documentos de envío.
Si su celda de bolsa original de 73 Ah o 76 Ah está agotada, la P70 puede ser una alternativa práctica. Antes de la producción en masa, recomendamos confirmar el dibujo mecánico, la configuración de BMS, los requisitos de capacidad y el método de ensamblaje del módulo.
Las celdas de bolsa Farasis de 73 Ah y 76 Ah son buenas opciones para módulos de batería de alta energía, especialmente cuando el proyecto necesita un tamaño compacto y una gran capacidad de celda única. Pero cuando estas celdas no están disponibles, P70 puede ser una alternativa útil para muchos proyectos de módulos.
La clave es la verificación de ingeniería adecuada. Antes del reemplazo se deben revisar la capacidad, el voltaje, las dimensiones, la estructura de las pestañas, la configuración del BMS, la gestión térmica y el diseño de compresión.
Una buena celda de reemplazo no es simplemente la que tiene la capacidad más cercana. También debe adaptarse al módulo, coincidir con el sistema eléctrico y permanecer constante durante el uso a largo plazo.
Para los clientes que construyen módulos de celdas tipo bolsa personalizados, Misen puede ayudar a evaluar si Farasis 73Ah, Farasis 76Ah o P70 es la mejor opción según los requisitos reales del proyecto.
P70 se puede considerar como una alternativa si el cliente acepta una capacidad ligeramente menor y las dimensiones mecánicas, la posición de la pestaña, la configuración de BMS y el diseño térmico son compatibles.
Puede ser posible, pero la diferencia de capacidad es mayor que reemplazar 73Ah. La energía y el tiempo de ejecución del módulo deben recalcularse antes de reemplazarlo.
Generalmente no se recomienda mezclar diferentes capacidades o diferentes lotes en un mismo módulo, especialmente en grupos paralelos. Siempre se debe comprobar la consistencia de las células antes del montaje.
Los elementos más importantes son las dimensiones de la celda, la posición de la pestaña, la plataforma de voltaje, la capacidad, la resistencia interna, la configuración de BMS, el contacto térmico y la estructura de compresión.
Sí, P70 puede ser adecuado para módulos de baterías industriales y de vehículos eléctricos si el diseño del módulo, los requisitos actuales y las condiciones de seguridad se verifican adecuadamente.