Mise en
JH6
Catégorie A
70Ah
3,7 V
1,15 kg
354*102*16
≥ 2000 fois
| Disponibilité : | |
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| Quantité : | |
| du paramètre | Spécification | du paramètre | Spécification |
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| Modèle de produit | JH6 | Chimie | MNC / Graphite |
| Format de cellule | Cellule de poche lithium-ion grand format | Dimensions des cellules | 101,7 × 353,5 × 16,4 mm |
| Poids des cellules | Env. 1,15 kg | Structure des terminaux | Languettes plates situées aux extrémités opposées |
| Tension nominale | 3,7 V | Capacité nominale | 70Ah |
| Énergie nominale | Env. 260Wh | Densité d'énergie volumétrique | Env. 440,6 Wh/L |
| Énergie spécifique | Env. 226 Wh/kg | Résistance interne CA | ≤0,6 mΩ à 1 kHz, 50 % SOC, 25 °C |
| Courant de charge standard | 35,5A (0,5C) | Courant de charge maximal | 71A (1C) |
| Courant de décharge continu | 71A (1C) | Courant de décharge d'impulsion | Jusqu'à 355A (5C), 10s |
| Plage de tension de fonctionnement | 3,0 à 4,15 V | Durée de vie | ≥2 500 cycles à 80 % de capacité |
| Température de charge | 0 à 45°C | Température de décharge | -20 à 55°C |
| Plage de fonctionnement recommandée | 10 à 45°C | Stockage à long terme | 10 à 25°C, 30 à 50 % SOC |
La cellule de poche Misen JH6 3,7 V 70 Ah NCM est une cellule lithium-ion rechargeable grand format conçue pour les systèmes de stockage d'énergie stationnaires, les UPS et l'alimentation de secours, les ESS commerciaux et industriels et les modules de batterie personnalisés. Sa densité énergétique élevée, sa faible résistance interne et sa structure de pochette plate permettent une intégration compacte du système de batterie.
La cellule de poche rechargeable JH6 fournit une tension nominale de 3,7 V et une capacité nominale de 70 Ah. Sa grande capacité de cellule unique permet de réduire le nombre de cellules dans les modules de batterie haute capacité pour les applications ESS, de secours UPS et d'alimentation industrielle.
Chaque cellule fournit environ 260 Wh d'énergie nominale, avec une densité d'énergie volumétrique d'environ 440,6 Wh/L et environ 226 Wh/kg d'énergie spécifique. Cette combinaison prend en charge les conceptions de modules de batterie compacts et à haute énergie où l'efficacité en termes d'espace et de poids est importante.
Le JH6 prend en charge une décharge continue de 71 A (1 C) et une décharge par impulsion jusqu'à 355 A (5 C) pendant 10 secondes à 25 °C et un SOC ≥ 30 % dans des conditions spécifiées. Cela fournit une capacité de puissance supplémentaire de courte durée pour les demandes de charge transitoires.
La résistance interne CA est spécifiée à ≤0,6 mΩ à 1 kHz, 50 % SOC et 25°C, tandis que la résistance interne CC est ≤1,5 mΩ selon la méthode de test spécifiée. Une faible résistance aide à réduire les chutes de tension, les pertes de puissance et la génération de chaleur pendant le fonctionnement.
Dans les conditions de test de durée de vie spécifiées, le JH6 atteint au moins 2 500 cycles avant que la capacité ne diminue à 80 % du niveau initial. La plage de fonctionnement recommandée de 10 à 45 °C permet de maintenir une capacité et des performances de cycle stables.
La cellule mesure environ 101,7 × 353,5 × 16,4 mm et pèse environ 1,15 kg. Sa structure de pochette plate avec des languettes de borne aux extrémités opposées prend en charge des configurations de modules flexibles tout en nécessitant une isolation, une compression, un support de languettes et une gestion thermique appropriés.
Applications de modules de batterie personnalisés : la cellule de poche Misen JH6 convient aux ESS stationnaires, au stockage d'énergie commercial et industriel, aux systèmes UPS et d'alimentation de secours, aux modules de batterie de grande capacité et aux packs de batteries lithium-ion personnalisés. Un système de batterie complet doit inclure un BMS compatible, des fusibles et des dispositifs de protection, des barres omnibus, une isolation, une détection de température, une compression mécanique et une gestion thermique appropriées. Les limites de courant finales, les seuils de protection et les performances du pack doivent être vérifiés par des tests sur échantillons dans les conditions de fonctionnement prévues.