Megtekintések: 0 Szerző: Site Editor Közzététel ideje: 2026-07-21 Eredet: Telek
Egyedi akkumulátorcsomaghoz való tasakcella kiválasztása nem csupán a megfelelő feszültség és kapacitás megtalálása.
Egy cella megfelelőnek tűnhet papíron, de továbbra is problémákat okoz a modul összeszerelése, a hőteszt vagy a hosszú távú működés során. A kisülési áram túl közel lehet a cella határértékéhez. Előfordulhat, hogy a fülek nem illeszkednek a gyűjtősín elrendezéséhez. A csomagolás burkolata nem hagyhat helyet a duzzadtságnak. Előfordulhat, hogy az akkumulátorkezelő rendszer rossz feszültségtartomány körül van konfigurálva.
Ezek a problémák könnyebben és olcsóbban megoldhatók a cellakiválasztás során, mint egy prototípus megépítése után.
A megbízható kiválasztási folyamatnak a teljes akkumulátorrendszerrel kell kezdődnie: alkalmazás, üzemi feszültség, szükséges energia, folyamatos és csúcsáram, beépítési hely, hőmérséklet-tartomány, élettartam és gyártási mennyiség.
Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan értékelhetik a mérnökök és termékfejlesztők az elektromos járművek, energiatároló rendszerek, robotika, drónok, ipari berendezések és más egyedi akkumulátor-alkalmazások tokcelláit.
A cellamodellek összehasonlítása előtt készítsen egy alapvető akkumulátorkövetelmény-lapot.
Legalább a következőket kell tartalmaznia:
Alkalmazás
Névleges csomagfeszültség
Maximális töltési feszültség
Minimális üzemi feszültség
Szükséges kapacitás vagy energia
Folyamatos kisülési áram
Csúcskisülési áram és időtartam
Az akkumulátor maximális méretei
Az akkumulátor célsúlya
Töltési idő
Üzemi hőmérséklet
A ciklus szükséges élettartama
Várható éves mennyiség
Ez az információ határozza meg, hogy egy cella műszakilag alkalmas-e.
Például két projekthez egyaránt szükség lehet egy 48 V-os 100 Ah-s akkumulátorra. Azonban egy 30A-en működő álló tárolórendszernek nagyon eltérő cellaigénye van, mint egy 200A-es ipari járműnek gyorsítás közben.
A kapacitás azonos lehet, de a kémia, a belső ellenállás, a fül kialakítása, a hőszerkezet és az akkumulátor-kezelő rendszer mind eltérő lehet.
Az első fontos döntés a sejtkémia.
A Misen számos tasakos cellás technológiát szállít és értékel, beleértve az NMC, LFP, félszilárd és nátrium-ion cellákat. Minden kémia más-más projektprioritást szolgál ki.
Az NMC tasakcellákat széles körben használják, amikor az energiasűrűség és az akkumulátor súlya fontos.
Tipikus alkalmazások a következők:
Elektromos járművek
Elektromos motorkerékpárok
Robotika
Pilóta nélküli rendszerek
Hordozható ipari berendezések
Súlyérzékeny akkumulátor modulok
A hagyományos NMC tasakcellák névleges feszültsége általában körülbelül 3,6 V és 3,7 V között van. A szabványos maximális töltési feszültség gyakran 4,2 V, bár egyes nagyfeszültségű cellák magasabb határértéket használnak.
A pontos töltési feszültségnek mindig követnie kell a cella specifikációját. A szabványos 4,2 V-os cellához tervezett BMS-t vagy töltőt nem szabad automatikusan nagyfeszültségű vegyi anyagokkal használni.
Az NMC gyakran erős választás, ha a projektnek több energiára van szüksége korlátozott helyen. A hőkezelés, az áramterhelés és a feszültségszabályozás azonban gondos odafigyelést igényel.
Az LFP tasakcellákat általában akkor választják ki, amikor a ciklus élettartama, a termikus stabilitás és a hosszú távú megbízhatóság fontosabb, mint a lehető legalacsonyabb csomagsúly elérése.
Egy tipikus LFP cella rendelkezik:
3,2V körüli névleges feszültség
Maximális töltési feszültség 3,65V körül
A gyakori alkalmazások a következők:
Energiatároló rendszerek
Napelemes rendszerek
Ipari tartalék áramellátás
Haszonjárművek
Gyakran ciklikus akkumulátorcsomagok
Az NMC-hez képest az LFP általában több cellát vagy nagyobb térfogatot igényel ugyanazon energiacél eléréséhez. Cserébe stabil feszültségplatformot és erős ciklusteljesítményt tud biztosítani, ha az akkumulátort megfelelően tervezték és működtetik.
A nagy energiasűrűséget és csökkentett akkumulátortömeget igénylő projekteknél a félszilárd tasakcellákat érdemes használni.
Alkalmasak lehetnek:
Prémium elektromos mobilitás
Hosszú élettartamú drónok
Speciális robotika
Repüléssel kapcsolatos rendszerek
Kompakt, nagy energiájú akkumulátorcsomagok
A 'félig szilárd' kifejezés különböző cellakialakításokat takar, ezért fontos a tényleges specifikáció értékelése, nem pedig a technológia nevére hagyatkozni.
Az energiasűrűség, a kisütési képesség, a ciklus élettartama, a töltési mód és a tanúsítási állapot jelentősen eltérhet a modellek között.
A nátrium-ion tasakcellák felkeltik az érdeklődést az olyan projektek iránt, amelyek értékelik az alacsony hőmérsékletű teljesítményt, a sebességet és az anyagok elérhetőségét.
A lehetséges alkalmazások a következők:
Hideg éghajlatú mobilitás
Alacsony hőmérsékletű ipari berendezések
Kétkerekű járművek
Tartalék teljesítmény
Válogatott energiatároló rendszerek
Feszültségtartományuk eltér a hagyományos lítium-ion celláktól. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy egy meglévő lítium akkumulátor BMS vagy töltő nem megfelelő a feszültségküszöbök, az SOC becslés és a kiegyenlítési stratégia módosítása nélkül.
A nátrium-ion sejteket ezért teljes rendszerként kell értékelni, nem pedig az NMC vagy az LFP közvetlen helyettesítőjeként.
A lítium-titanát cellák támogatják a nagy töltési sebességet, a hosszú élettartamot és az alacsony hőmérsékletű működést. Alacsonyabb névleges feszültségük és alacsonyabb energiasűrűségük azonban általában nagyobb és drágább akkumulátorcsomagot eredményez.
Az LTO megfelelő lehet speciális gyorstöltési vagy nagy ciklusú alkalmazásokhoz, de ritkán ez az első lehetőség a kompakt méretre vagy alacsony költségre összpontosító projekteknél.
| Sejtkémia | Fő előny | Fő korlát | Tipikus alkalmazások |
|---|---|---|---|
| NMC | Nagy energiasűrűség és kisebb súly | Gondos hő- és feszültségkezelést igényel | Elektromos járművek, robotika, UAV-k és hordozható rendszerek |
| LFP | Hosszú élettartam és erős termikus stabilitás | Alacsonyabb energiasűrűség, mint az NMC | ESS, ipari berendezések és haszonjárművek |
| Félig szilárd | Nagy energiapotenciál prémium projektekhez | A modell elérhetősége és költsége változó | Könnyű és korlátozott helyű rendszerek |
| Nátrium-ion | Alacsony hőmérséklet és nagy sebességű potenciál | Alacsonyabb energiasűrűség és kevésbé érett ellátási lánc | Hideg éghajlatú mobilitás és kiválasztott tárolás |
| LTO | Gyors töltés és hosszú élettartam | Alacsony energiasűrűség és magasabb rendszerköltség | Nagy ciklusú és gyorstöltésű alkalmazások |
Nincs általánosan legjobb tasaksejtekkémia. A helyes választás attól függ, hogy melyik követelményt nem szabad alávetni.
A kémia kiválasztása után a következő lépés annak meghatározása, hogy hány cellát kell sorba kötni.
A sorba kapcsolt cellák növelik a feszültséget. Az amperórában kifejezett kapacitás megközelítőleg változatlan marad.
Az alapvető kapcsolat a következő:
Csomag névleges feszültsége = Cella névleges feszültsége × Sorba kapcsolt cellák száma
Egy névleges 24 V-os osztályú NMC akkumulátor hét cellát használhat sorba:
3,7 V × 7 = 25,9 V
Ezt általában 7S akkumulátorcsomagként írják le.
A névleges feszültség azonban önmagában nem elegendő. A következő értékeket is ellenőrizni kell:
A csomag maximális töltési feszültsége
Minimális csomag üzemi feszültség
A berendezés bemeneti feszültségtartománya
Töltő kimeneti feszültsége
BMS túltöltési küszöb
BMS túltöltési küszöb
Szabványos 7S NMC csomag esetén 4,2 V-ra feltöltött cellákkal:
Maximális csomagfeszültség = 4,2 V × 7 = 29,4 V
A berendezésnek, a töltőnek és a BMS-nek kompatibilisnek kell lennie ezzel a felső feszültséggel.
Ugyanaz a '24V' termékleírás különböző akkumulátorrendszerekre vonatkozhat. A 24 V-os ólom-savcsere, a 7S NMC akkumulátor és a 8S LFP akkumulátor feszültséggörbéje nem azonos.
Emiatt a sorozatszám kiválasztását a készülék teljes üzemi feszültségablakára, nem csak a hirdetett feszültségére kell alapozni.
A kapacitást általában amperórában adják meg, de az akkumulátorcsomag kiválasztásánál figyelembe kell venni a wattórákat is.
Az alapvető kapcsolat a következő:
Energia Wh-ban = névleges feszültség × kapacitás Ah-ban
Például:
48V × 100Ah = 4800Wh
Ez jobban jelzi a tárolt energiát, mint az Ah érték önmagában.
A 12 V-os 100 Ah-s akkumulátor és a 48 V-os 100 Ah-s akkumulátor azonos amperóra-besorolással rendelkezik, de a 48 V-os akkumulátor körülbelül négyszer annyi energiát tárol.
A címkén feltüntetett elméleti energia nem mindig a berendezés rendelkezésére álló energia.
A hasznosítható kapacitást a következők befolyásolhatják:
BMS feszültséghatárok
Kiválasztott SOC operációs ablak
Kisülési sebesség
Környezeti hőmérséklet
Feszültségesés terhelés alatt
A konverter hatékonysága
Sejt öregedés
Szükséges tartalék kapacitás
Egy 4 kWh felhasználható energiát igénylő projekt ezért több mint 4 kWh névleges cellaenergiát igényelhet.
A helyes tartalék az alkalmazástól függ. Egy előre látható terhelésű álló rendszert másként lehet értékelni, mint egy olyan járművet, amelynek több év kapacitásvesztés után is működnie kell.
A párhuzamosan kapcsolt cellák növelik a kapacitást és az áramerősséget, miközben a feszültséget megközelítőleg azonos szinten tartják.
A 2P konfiguráció két cellát használ párhuzamosan. Egy 3P konfiguráció hármat használ.
Ahol lehetséges, egy nagyobb kapacitású egycella csökkentheti:
Hegesztések száma
Gyűjtősín csatlakozások száma
Szigetelő alkatrészek
Összeszerelési idő
Lehetséges csatlakozási hibák
Több kisebb cella azonban nagyobb rugalmasságot kínálhat, ha a rendelkezésre álló hely szabálytalan, vagy ha meghatározott áramelosztásra van szükség.
A legjobb konfiguráció a cella méretétől, a modul felépítésétől, a hőelosztástól és a gyártási módszertől függ. A kevesebb cella nem garantálja automatikusan a jobb akkumulátorcsomagot.
Egy cella kisülési sebességét általában C-sebességben fejezzük ki.
50 Ah-s cellához:
1C egyenlő 50A
2C egyenlő 100A
3C egyenlő 150A
Ez a számítás egyszerű, de egy nagy sebességű cella kiválasztásához többre van szükség, mint a specifikációs táblázatban szereplő maximális áram ellenőrzésére.
A folyamatos áram az a maximális áram, amelyet az akkumulátornak a normál működés során hosszabb ideig le kell adnia.
A következőket érinti:
Sejt hőmérséklet
Feszültségesés
Használható kapacitás
Csatlakozó kiválasztása
Gyűjtősín vastagság
Kábel mérete
BMS jelenlegi minősítés
Hűtési követelmények
A laboratóriumi körülmények között egy bizonyos áramerősségre névleges cella jobban felmelegedhet egy szorosan zárt modulban. A kompressziós lemezek, a szigetelőanyagok és a szomszédos cellák mind befolyásolhatják a hőelvezetést.
A csúcsáram rövid, nagy teljesítményű események során jelentkezik, mint például:
Motor indítás
Gyorsulás
Hidraulikus szivattyú aktiválása
UAV felszállás
Szerszám hatás
Rövid ideig tartó vészterhelések
A csúcsáram-specifikáció hiányos, hacsak nem ismert az időtartam is.
Előfordulhat, hogy egy 300 A-t két másodpercig leadni képes cella 30 másodpercig nem támogatja ugyanazt az áramot. Ezért meg kell adni a csúcsáramot annak időtartamával és ismétlési gyakoriságával együtt.
Az akkumulátor nem működhet folyamatosan a hirdetett maximális cellaárammal hőellenőrzés nélkül.
Általában javasolt az előzetes tervezési margó, de nincs minden projekthez megfelelő univerzális százalék. A szükséges árrés a következőktől függ:
Környezeti hőmérséklet
Hűtési feltételek
Csomagolási burkolat
Sejt öregedés
Jelenlegi munkaciklus
Elfogadható hőmérséklet-emelkedés
Szükséges élettartam
Igényes alkalmazások esetén a prototípus tesztelésének ki kell terjednie a cella hőmérsékletére, a fül hőmérsékletére, a feszültségesésre és az egyenáramú belső ellenállásra a tényleges terhelési profil mellett.
A tasakos cellák azért vonzóak, mert nagy csomagolási hatékonyságot és rugalmas méretet biztosítanak.
Formátumukat általában a következőképpen írják le:
Vastagság × szélesség × hosszúság
A felsorolt cellaméretek azonban csak egy részét képezik a gépészeti tervezésnek.
A csomagtervezőnek helyet kell hagynia a következőknek is:
Cellalapok
Gyűjtők
Szigetelő lapok
Kompressziós lemezek
Párnázó anyagok
Termikus interfészek
BMS
Vezeték
Csatlakozók
Biztosítékok
Összeszerelési tűrések
A tasak cellák vastagsága változhat töltés, kerékpározás és öregedés közben.
A szükséges ráhagyásnak a cella szállítójának adatain, a várható SOC-tartományon, a ciklus élettartamán és a tömörítési stratégián kell alapulnia. Egy rögzített százalékot nem szabad vakon alkalmazni minden cellamodellre.
Túl kevés hely hagyása túlzott mechanikai igénybevételt okozhat. Ha a sejteket teljesen alátámasztatlanul hagyja, az egyenetlen duzzanathoz, rossz érintkezéshez és a modul stabilitásának csökkenéséhez is vezethet.
A megfelelő mechanikai szerkezetnek szabályoznia kell a tágulást, miközben elkerüli a károsító nyomást a cella testére vagy a tömítési területre.
A tasak cella fülei a következők lehetnek:
Ugyanazon az oldalon
Ellentétes oldalakon
Különböző eltolásokkal
Egyedi tájolásban
A fül elrendezése befolyásolja a modul elrendezését, a gyűjtősín tervezését és az összeszerelési folyamatot.
A tervezőnek ellenőriznie kell:
Pozitív és negatív fülek pozíciói
A fül szélessége és vastagsága
Tabulátor anyaga
Hegesztési módszer
Szükséges áram
Hajlítási korlátok
Távolság a tömítés szélétől
A műszakilag megfelelő cella használata továbbra is nehézkes lehet, ha a fül elrendezése ütközik a burkolattal vagy a BMS pozícióval.
A ciklus élettartamát gyakran úgy határozzák meg, mint a töltési és kisütési ciklusok számát, mielőtt a kapacitás egy meghatározott szintre, általában a kezdeti kapacitás 80%-ára csökken.
A ciklus-élettartam számának azonban csak akkor van jelentősége, ha a vizsgálati feltételek ismertek.
A fontos feltételek közé tartozik:
Töltési mérték
Kisülési sebesség
Kisülési mélység
Felső töltési feszültség
Alacsonyabb kisülési feszültség
Teszt hőmérséklet
Pihenőidő
Sejttömörítés
Élettartam-végi kapacitás küszöbértéke
Két, 2000 ciklussal hirdetett sejtet nagyon eltérő körülmények között teszteltek.
A ciklus élettartama az ismételt töltés és kisütés okozta öregedést méri.
A naptár élettartama az idő múlásával méri a romlást, beleértve azokat az időszakokat is, amikor az akkumulátor nem forog.
A hosszú ideig magas SOC-n és magas hőmérsékleten tárolt akkumulátor kapacitása még akkor is csökkenhet, ha nagyon kevés ciklust teljesít.
Azoknál a termékeknél, amelyek várhatóan öt-tíz évig használhatók maradnak, mind a ciklus élettartamát, mind a naptári öregedést figyelembe kell venni.
Az LFP sejtek gyakran erős ciklusteljesítményt biztosítanak, míg az NMC sejteket gyakran nagyobb energiasűrűségre választják ki. De a végső élettartamot a csomagolás kialakítása és az üzemeltetési stratégia is befolyásolja.
A következő intézkedések javíthatják az akkumulátor élettartamát:
A szükségtelenül magas töltési feszültség elkerülése
A folyamatos nagyáramú működés csökkentése
A cella hőmérsékletének szabályozása
Az extrém kisülési mélység korlátozása
A sejtek konzisztenciájának megőrzése
Megfelelő tömörítés használata
Pontos BMS-határok beállítása
A hosszú élettartamú cella kiválasztása nem tudja kompenzálni a nem megfelelő termikus vagy mechanikai kialakítást.
A hőmérséklet befolyásolja a rendelkezésre álló kapacitást, a teljesítményt, a töltési viselkedést és az öregedést.
Hideg éghajlatú alkalmazások esetén ellenőrizze:
Kisülési kapacitás a kívánt hőmérsékleten
Feszültségesés terhelés alatt
Maximális töltőáram alacsony hőmérsékleten
0°C alatti töltés megengedett-e
Szükség van-e cellafűtésre
BMS hőmérséklet-védelmi beállítások
A -20°C-on kisütni tudó celláknak továbbra is szigorú alacsony hőmérsékletű töltési korlátozásai lehetnek.
Magas hőmérsékletű alkalmazások esetén ellenőrizze:
Folyamatos áramcsökkentés
Sejtfelületi hőmérséklet
Belső hőfelhalmozódás
A burkolat szellőzése
Hűtési módszer
Tárolási hőmérséklet
Várható naptáröregedés
Az adatlapra írt üzemi hőmérséklet nem értelmezhető garanciaként arra, hogy a cella a teljes tartományban teljes teljesítményt képes leadni.
Még akkor is, ha minden cella ugyanabból a modellből származik, különbségek lehetnek a kapacitásban, a feszültségben, az ellenállásban és az önkisülési viselkedésben.
Ezek a különbségek fontosabbá válnak, ha sok cellát sorba kapcsolunk.
Egy gyenge vagy inkonzisztens cella a csomag többi része előtt elérheti a töltési vagy kisütési határt. Ez csökkentheti a használható kapacitást, és a BMS működését a vártnál korábban megszakíthatja.
A projekttől függően a tasakcella-illesztés a következőket foglalhatja magában:
Kapacitás osztályozás
Nyitott áramköri feszültség összehasonlítás
AC belső ellenállás tesztelése
DC belső ellenállás értékelése
K-érték szűrés
Vastagság- és méretvizsgálat
Megjelenés és tömítés ellenőrzése
A tétel nyomon követhetősége
A nagy kapacitású modulok esetében a cella konzisztenciája nem csak minőség-ellenőrzési kérdés. Közvetlenül befolyásolja a csomagegyensúlyt, a hőmérséklet-eloszlást, a felhasználható energiát és a hosszú távú megbízhatóságot.
A Misen támogatja a tasakcellák tesztelését és a kiválasztott modell és projekt követelményeinek megfelelő egyeztetést.
A BMS-t a sejtkémia, a sorozatszám és az aktuális követelmények megerősítése után kell kiválasztani.
A fontos BMS paraméterek a következők:
Sorozatban lévő cellák száma
Túltöltési feszültség
Túlkisülési feszültség
Folyamatos áram
Csúcsáram
Túláram késleltetés
Rövidzárlat elleni védelem
Kiegyenlítő áram
Hőmérséklet érzékelők
Kommunikációs protokoll
Töltési és kisütési architektúra
Az LFP-hez tervezett BMS-t nem szabad automatikusan használni NMC-vel vagy nátrium-ion cellákkal. Előfordulhat, hogy a feszültségküszöbök és az SOC-számítás nem megfelelő.
A BMS-t a töltővel és a berendezésekkel is össze kell hangolni. Meg kell védenie az akkumulátort anélkül, hogy megszakítaná a normál indítási áramot, vagy ütközne a külső védelmi rendszerekkel.
Az egyedi tasak akkumulátorcsomag egy mechanikus, elektromos és termikus rendszer.
A végső tervnek tartalmaznia kell:
Sejtkompressziós szerkezet
Véglemezek
Szigetelő akadályok
Sejttartók
Gyűjtők
Biztosítékok
Hőmérséklet érzékelők
Termikus interfész anyagok
Hűtő csatornák
BMS
Fő csatlakozó
Szerviz csatlakozó
Csomagolási burkolat
Szellőztetés vagy nyomáscsökkentési stratégia
Ez az oka annak, hogy a tasakos cella kiválasztása csak a katalógus képéből vagy kapacitásértékéből kockázatos lehet.
A cellát és a modult együtt kell értékelni.
| Kiválasztási tényező | Megerősítendő kérdések |
|---|---|
| Alkalmazás | Milyen berendezést kap az akkumulátor? |
| Kémia | Az energiasűrűség, a ciklus élettartama, a sebesség vagy az alacsony hőmérsékletű teljesítmény a prioritás? |
| Feszültség | Mekkora a névleges, maximális és minimális rendszerfeszültség? |
| Kapacitás | Mennyi névleges és hasznos energia szükséges? |
| Jelenlegi | Melyek a folyamatos és csúcsáramok, és mennyi ideig tart a csúcs? |
| Méretek | Mekkora a maximális csomagméret a BMS, a vezetékek, a szigetelés és a tömörítés figyelembevétele után? |
| Súly | A projekt súlyérzékeny? |
| Hőmérséklet | Mi a töltési, kisütési és tárolási hőmérséklet? |
| Ciklusélettartam | Milyen vizsgálati feltételekre és élettartam-végi kapacitásra van szükség? |
| Sejtillesztés | Milyen határértékek szükségesek a kapacitásra, az OCV-re, az ellenállásra és a K-értékre? |
| BMS | Milyen védelmi, kiegyensúlyozó és kommunikációs funkciókra van szükség? |
| Mennyiség | A projekt mintavétel, kísérleti gyártás vagy tömeggyártás? |
Az egyedi akkumulátorprojektek során számos hiba ismétlődően előfordul.
Két azonos Ah besorolással rendelkező cella feszültsége, ellenállása, mérete, súlya és kisütési képessége nagyon eltérő lehet.
Az időtartam nélküli csúcsáram nem elegendő a cella, a BMS vagy a gyűjtősín értékeléséhez.
Előfordulhat, hogy a burkolat nem gyakorol egyenletes nyomást a cella felületére. Dedikált modulszerkezetre továbbra is szükség lehet.
A tasakos cellát nem szabad merev üregbe beépíteni, csak az új cella vastagsága alapján.
Ez különösen kockázatos, ha NMC, LFP, nagyfeszültségű lítium-ion vagy nátrium-ion cellák között vált.
A különböző kötegekből származó vagy nagy kapacitás- és ellenálláskülönbséggel rendelkező cellák csökkenthetik az akkumulátor teljesítményét.
A teljes csomagot a valós terhelési profil és a termikus környezet mellett kell tesztelni.
A legjobb tasakcella nem feltétlenül a legnagyobb kapacitással, energiasűrűséggel vagy kisülési sebességgel rendelkező cella.
Ez az a cella, amely illeszkedik a teljes akkumulátorrendszerhez.
A sikeres kiválasztásnak egyensúlyban kell lennie:
Feszültségkompatibilitás
Szükséges energia
Folyamatos és csúcsteljesítmény
Szabad hely
Az akkumulátor súlya
Ciklus-élettartam
Hőmérséklet viszonyok
Mechanikai szerkezet
Sejt konzisztencia
BMS követelmények
A termelés és az ellátás stabilitása
A Misen támogatja az ügyfeleket a kezdeti tasakcella-választástól kezdve a tesztelésen, az illesztésen, a modultömörítésen, a BMS-értékelésen és az akkumulátorcsomag-integráción keresztül.
Az elérhető opciók közé tartozik az NMC, LFP, félszilárd és nátrium-ion tasakcellák az elektromos mobilitáshoz, energiatároláshoz, UAV-okhoz, robotikához és ipari akkumulátorprojektekhez.
A projekt értékeléséhez küldje el a következő információkat:
Alkalmazás
Szükséges csomag feszültség
Szükséges kapacitás
Folyamatos kisülési áram
Csúcsáram és időtartam
Az akkumulátor maximális méretei
Üzemi hőmérséklet
Ciklus-élettartam
Előnyben részesített kémia
Becsült mennyiség
Ezen követelmények alapján a Misen összehasonlíthatja a megfelelő tasak cella modelleket, és megvitathatja a sorozat-párhuzamos konfigurációt, a cellaillesztést, a tömörítési struktúrát, a BMS-t és a prototípus tervet.