LG
E101
Catégorie A
101Ah
3,7 V
1300g
580 × 110 × 10
≥ 3000 fois
| Disponibilité | |
|---|---|
| Quantité : | |
La cellule de poche lithium-ion LG E101 NCM (3,7 V 101 Ah) est une cellule de batterie lithium-ion haute capacité conçue pour les applications nécessitant une densité d'énergie élevée, des performances électriques stables et une intégration fiable du pack. Construite sur la plate-forme chimique NCM de LG, la cellule en poche E101 convient aux applications de véhicules électriques (VE) et de systèmes de stockage d'énergie (ESS) où la cohérence des performances et la fiabilité à long terme sont essentielles.
Avec une tension nominale de 3,7 V et une grande capacité de cellule unique de 101 Ah, la cellule de poche LG E101 fournit une énergie élevée par cellule, permettant aux concepteurs de batteries de réduire le nombre de cellules parallèles au niveau du module. Cela permet de simplifier l'architecture électrique, d'améliorer la cohérence des packs et d'optimiser l'utilisation de l'espace dans les systèmes de batteries de moyenne à grande taille.
La cellule en poche E101 est conçue pour fournir des performances de charge et de décharge stables avec une résistance interne contrôlée et un comportement thermique prévisible dans des conditions de fonctionnement typiques. Cela le rend bien adapté aux applications à haute énergie où l'efficacité, la gestion thermique et la stabilité opérationnelle sont des considérations de conception clés.
Comparé aux cellules en poche de plus petite capacité, le format 101 Ah améliore la densité énergétique au niveau des cellules et du système tout en réduisant le nombre total de cellules requises par paquet. Cela contribue à réduire la complexité d’interconnexion, à améliorer la fiabilité du système et à rendre l’assemblage plus efficace des modules et packs de batteries à grande échelle.
Cette page produit est destinée aux ingénieurs, aux intégrateurs de systèmes et aux équipes d'approvisionnement évaluant les cellules de poche lithium-ion LG E101 NCM pour le développement de batteries EV et ESS. Les spécifications électriques détaillées, les dimensions mécaniques et les paramètres techniques sont fournis ci-dessous pour soutenir l'évaluation technique et la planification du projet.
Plateforme chimique LG NCM : construite sur le système chimique lithium-ion NCM mature de LG, offrant une combinaison équilibrée de densité énergétique élevée, de stabilité électrochimique et de qualité de fabrication constante pour les applications de batteries EV et ESS.
Format de cellule de poche de grande capacité (101 Ah) : la capacité élevée d'une seule cellule permet une énergie plus élevée par cellule, réduisant ainsi le nombre de cellules parallèles requises au niveau du module. Cela permet de simplifier l’architecture électrique, de réduire la complexité des interconnexions et d’améliorer la cohérence globale du pack.
Performances de charge et de décharge stables : Conçu pour offrir un comportement électrique prévisible avec une résistance interne et des caractéristiques thermiques contrôlées dans des conditions de fonctionnement typiques, garantissant des performances fiables dans les systèmes de batteries à haute énergie.
Structure de la pochette en aluminium laminé : la conception de la pochette laminée permet une dissipation efficace de la chaleur et une flexibilité mécanique, contribuant ainsi à une meilleure utilisation de l'espace et à une adaptabilité structurelle dans l'intégration du module de batterie et du pack.
Options de classification et d'appariement des cellules : la capacité, la tension en circuit ouvert (OCV) et le filtrage de la résistance interne peuvent être appliqués pour améliorer la cohérence de cellule à cellule, ce qui est essentiel pour l'équilibrage des modules, la fiabilité du pack et la stabilité du système à long terme.
Fourniture et personnalisation adaptées aux OEM/ODM : convient au développement de modules et de packs de batteries personnalisés, avec prise en charge de l'étiquetage, des options d'isolation, des formats d'emballage et de la coordination technique depuis l'évaluation des échantillons jusqu'à la production de masse.
Les spécifications suivantes sont fournies pour l’évaluation technique. Pour les projets de production de masse, les valeurs finales et les tolérances doivent être confirmées par la fiche technique officielle et les enregistrements de tests par lots.
| de l'article | Spécification |
|---|---|
| Marque | LG (cellule) / MISEN (alimentation) |
| Numéro de modèle | E101 |
| Nom du produit | Cellule de poche au lithium-ion LG E101 NCM |
| Type de cellule | Cellule de poche lithium-ion à électrolyte liquide |
| Chimie / cathode | MR |
| Taille de la batterie (nominale) | 3,7 V 101 Ah |
| Capacité nominale | 101Ah |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Énergie nominale typique | ≈ 374Wh (référence) |
| Tension de coupure de charge | 4,2 V (typ., confirmer par la fiche technique) |
| Tension de coupure de décharge | A confirmer par fiche technique (par fenêtre d'exploitation) |
| Résistance interne (DCIR) | ≈ 0,9 mΩ (référence, confirmer par fiche technique et test par lots) |
| Densité énergétique (gravimétrique) | ≈ 284 Wh/kg (référence, confirmer par fiche technique) |
| Caisse | A confirmer par fiche technique (limites continues / crêtes) |
| Durée de vie | A confirmer par fiche technique (conditions d'essai requises) |
| Température de fonctionnement (charge) | A confirmer par fiche technique |
| Température de fonctionnement (décharge) | A confirmer par fiche technique |
| Dimensions (L × L × T) | 580 × 110 × 10 mm (référence) |
| Poids | 1,3 kg (référence) |
| Applications recommandées | Modules et packs de batteries pour véhicules électriques ; ESS stationnaire haut de gamme ; systèmes de batteries commerciales et industrielles à charge rapide |
| Capacité d'approvisionnement | À confirmer (en fonction de la demande du projet et du calendrier de livraison) |
| OEM/ODM | Pris en charge (classement/correspondance des cellules, options d'isolation, format d'emballage, support de documentation) |
| Attestations/documents | UN38.3, MSDS, CE, RoHS (UL disponible par projet) |
| Lieu d'origine | À confirmer par la documentation du lot |
Remarques : Les valeurs ci-dessus sont à titre de référence. Pour la conception de modules/packs, nous vous recommandons de confirmer la tension de coupure de décharge, les limites de courant continu/crête, la plage de résistance interne (DCIR) et la méthode de charge standard (CC/CV) à partir de la fiche technique officielle et des enregistrements de tests par lots. Si vous partagez la configuration requise pour votre système cible, nous pouvons vous recommander une fenêtre d'exploitation appropriée et des conseils d'intégration.
Paramètres manquants mais recommandés (vous pouvez les fournir, et je mettrai à jour le tableau immédiatement) : taux de charge standard (A ou C), taux de charge maximal (A ou C), courant de décharge continu maximal (A), courant de décharge de pointe (A, secondes), méthode/condition de test de résistance interne, définition de l'énergie nominale (Wh à quelle tension) et conditions de durée de vie détaillées (DoD, température, critères de fin de vie).
Le LG E101 adopte une structure de cellule lithium-ion laminée optimisée pour l'intégration de modules et de packs de batterie à haute énergie. Le format pochette est largement utilisé dans les conceptions EV et ESS en raison de son utilisation élevée de l'espace, de sa disposition mécanique flexible et de sa compatibilité avec diverses stratégies de gestion thermique. Les principales considérations mécaniques pour l'évaluation technique comprennent les dimensions globales, la tolérance d'épaisseur, la configuration des languettes et la méthode de compression recommandée dans le module.
Pour les cellules en poche grand format et haute capacité telles que la E101 (101 Ah), un support mécanique stable et une compression contrôlée sont essentiels pour maintenir des performances électrochimiques constantes tout au long de la durée de vie de la cellule. Lors de la conception du module, nous recommandons une définition précoce des plaques de compression, des couches d'isolation, du routage des barres omnibus ou des connecteurs flexibles et des matériaux d'interface thermique pour garantir un fonctionnement fiable à long terme et une qualité d'assemblage reproductible.
Le résumé mécanique ci-dessous est fourni pour un examen rapide de l'intégration basé sur la configuration actuelle du LG E101. Pour les projets nécessitant un contrôle de tolérance plus strict, une géométrie de languette personnalisée ou une optimisation des fixations, des dessins mécaniques détaillés et des références dimensionnelles peuvent être fournis sur demande.
| Article mécanique | Spécification |
|---|---|
| Facteur de forme cellulaire | Cellule de poche lithium-ion laminée |
| Dimensions hors tout (L × L × T) | 580 × 110 × 10 mm (référence) |
| Poids | 1,3 kg (référence) |
| Structure des onglets | Deux onglets (comme indiqué dans les images du produit) ; matériau, épaisseur, position et dimensions de la languette à confirmer par dessin mécanique |
| Notes de conception de module recommandées | Appliquez une compression uniforme, une isolation appropriée et une interface thermique cohérente (air, plaque froide ou refroidissement liquide) pour améliorer la stabilité à long terme et la cohérence du cycle. |
Liste de contrôle d'intégration (recommandée) : veuillez confirmer l'espace disponible pour le module, l'approche de refroidissement (air, plaque froide ou liquide), la conception du jeu de barres ou du connecteur flexible, et cibler le courant continu et de pointe. Sur la base de ces informations, nous pouvons fournir des recommandations de montage, des conseils de compression et une proposition de configuration mécanique optimisée pour votre module de batterie ou application de pack LG E101.
La cellule de poche lithium-ion LG E101 NCM (3,7 V 101 Ah) convient aux applications qui nécessitent une énergie élevée par cellule, un comportement électrique cohérent et une intégration fiable au niveau du module. Sa conception grand format de 101 Ah permet de réduire le nombre de cellules parallèles dans un module, en prenant en charge une architecture de pack simplifiée, une cohérence améliorée et une utilisation efficace de l'espace dans les systèmes de batteries à haute énergie.
| Domaine d'application | Pourquoi cette cellule de poche s'adapte |
|---|---|
| Modules de batterie EV et intégration de packs | La grande capacité d'une seule cellule (101 Ah) augmente l'énergie par cellule et réduit le nombre de cellules parallèles requises, contribuant ainsi à simplifier l'architecture des modules, à améliorer la cohérence et à réduire la complexité d'interconnexion pour les batteries EV à haute énergie. |
| ESS stationnaire / stockage d'énergie conteneurisé | Une densité énergétique élevée et des performances électrochimiques stables soutiennent une conception efficace au niveau du système. Le format de pochette permet également des approches flexibles d’interface thermique et d’emballage de modules couramment utilisées dans les solutions ESS stationnaires haut de gamme. |
| Systèmes de batteries industrielles à haute énergie | Un comportement de tension prévisible et une résistance interne contrôlée aident à maintenir une sortie stable et une génération de chaleur gérable sous des profils de charge définis, prenant en charge les systèmes électriques industriels qui nécessitent des performances fiables et reproductibles. |
| Solutions énergétiques personnalisées (OEM / ODM) | La structure cellulaire de la pochette prend en charge une disposition mécanique flexible et une conception de gestion thermique. Les options de classification/correspondance des cellules et la prise en charge de la documentation basée sur le projet le rendent adapté au développement de modules et de packs de batterie OEM dans plusieurs scénarios d'application. |