Блогууд

Гэр / Блогууд / Батерейны багцыг хэрхэн тооцоолох вэ: Цуврал, зэрэгцээ, хүчдэл, хүчин чадал, кВт.ц.

Батерейны багцыг хэрхэн тооцоолох вэ: Цуврал, зэрэгцээ, хүчдэл, хүчин чадал, кВт.ц.

Үзсэн: 0     Зохиогч: Сайтын редактор Нийтлэх хугацаа: 2026-08-07 Гарал үүсэл: Сайт

лавлах

facebook хуваалцах товчлуур
twitter хуваалцах товчлуур
шугам хуваалцах товчлуур
wechat хуваалцах товч
linkedin хуваалцах товчлуур
pinterest хуваалцах товчлуур
whatsapp хуваалцах товчлуур
хуваалцах товчийг хуваалцаарай

Батерейны багцыг хэрхэн тооцоолох вэ: Цуврал, зэрэгцээ, хүчдэл, хүчин чадал, кВт.ц.

Батерейны багцыг тооцоолохдоо хэд хэдэн энгийн томъёоноос эхэлдэг боловч ашиглах боломжтой загвар нь хүчдэл, хүчин чадлыг үржүүлэхээс илүү зүйлийг шаарддаг.

Цуврал холболтууд нь багцын хүчдэлийг тодорхойлдог. Зэрэгцээ холболт нь багцын хүчин чадлыг тодорхойлж, одоогийн хүчин чадалд хувь нэмэр оруулдаг. Эсийн хими, хүчдэлийн хязгаар, цэнэгийн хэмжээ, дотоод эсэргүүцэл, температур, механик шахалт, батерейны удирдлагын систем (BMS) дараа нь тооцоолсон тохиргоо нь төлөвлөсөн хэрэглээнд аюулгүй ажиллаж чадах эсэхийг тодорхойлно.

Энэхүү гарын авлагад цуваа ба зэрэгцээ тоолол, нэрлэсэн хүчдэл, Ah, Wh, ашиглах боломжтой кВт цагийг хэрхэн тооцоолох талаар тайлбарласан болно. А P70A 3.7V 70Ah NMC уутны эсийг гол жишээ болгон ашиглаж байна.

Тооцоолол нь батерейны хэмжээг урьдчилан тодорхойлоход тохиромжтой. Эцсийн модуль болон багцын загварыг хамгийн сүүлийн үеийн үүрэн мэдээллийн хуудас, ачааллын иж бүрэн профайл болон багцын түвшний туршилтын үр дүнтэй харьцуулсан байх ёстой.

Гол арга хэмжээ

  • Цувралаар холбогдсон эсүүд хүчдэлийг нэмэгдүүлдэг; тэд Ah хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхгүй.

  • Зэрэгцээ холбогдсон эсүүд нь Ах багтаамжийг нэмэгдүүлдэг; тэд хүчдэлийг нэмэгдүүлдэггүй.

  • Баглаа боодлын эрчим хүч Wh нь багцын хүчин чадлаар үржүүлсэн нэрлэсэн хүчдэлтэй тэнцүү байна.

  • Үр дүнг кВт цаг болгон хувиргахын тулд Wh-ийг 1000-д хуваана.

  • Нэрийн хавтангийн эрчим хүч, ашиглах боломжтой эрчим хүч нь ижил биш юм.

  • Тасралтгүй гүйдлийг зөвхөн нэрлэсэн хүчдэлээс гадна хамгийн бага ажиллах хүчдэлээр шалгах ёстой.

  • Цэнэглэх ба цэнэгийн хамгийн их хүчдэлийг сонгосон эсийн мэдээллийн хуудаснаас авах ёстой.

  • Уутны эсүүд нь эсийн өвөрмөц механик хязгаарлалт, хаван үүсэх, дулааны дизайн шаарддаг.

  • Эцсийн BMS, гал хамгаалагч, контактор ба дамжуулагчийн үнэлгээг нэг хувийн дүрмээр сонгох боломжгүй.

1. Эхлээд батерейны системийн шаардлагыг тодорхойл

Зайны багцыг програмаас хойш нь тооцоолох хэрэгтэй. Нүдийг сонгох эсвэл цуврал болон зэрэгцээ тохиргоог шийдэхийн өмнө дараах шаардлагыг тодорхойлно.

  • Зорилтот системийн нэрлэсэн хүчдэл

  • Хамгийн их зөвшөөрөгдөх оролтын хүчдэл

  • Ажлын хамгийн бага хүчдэл

  • Шаардлагатай нэрийн хавтан эсвэл ашиглах боломжтой эрчим хүч

  • Шаардлагатай үйл ажиллагааны хугацаа

  • Тасралтгүй хүч ба гүйдэл

  • Оргил хүч, оргил гүйдэл, оргил үргэлжлэх хугацаа

  • Цэнэглэх хүч ба цэнэглэх хугацаа

  • Суурилуулах боломжтой хэмжээсүүд

  • Батерейны хамгийн их жин

  • Ашиглалтын болон хадгалах температур

  • Хүлээгдэж буй мөчлөгийн хугацаа

  • Хөргөх арга

  • Холбогдох гэрчилгээ, тээврийн шаардлага

Жишээлбэл, '48V' гэж сурталчилсан систем нь мотор хянагч, инвертер, DC/DC хувиргагч эсвэл бусад холбогдсон төхөөрөмжөөс хамааран маш өөр өөр дээд ба хамгийн бага хүчдэлийг хүлээн авч болно. Зөвхөн сурталчилсан системийн хүчдэл нь цувралын зөв тоог тодорхойлоход хангалтгүй юм.

2. Эсийн үзүүлэлтүүдийг ойлгох

Тооцоолохдоо сонгосон нүдний зөвшөөрөгдсөн үзүүлэлтүүдийг ашиглах ёстой. Хамгийн чухал оролтууд нь:

Нүдний параметр Яагаад чухал вэ
Нэрлэсэн хүчдэл Багцын хүчдэл ба эрчим хүчний урьдчилсан тооцоонд ашигладаг
Зөвлөмж болгож буй цэнэгийн таслах хүчдэл Цэнэглэгчийн гаралт ба хамгийн их хэвийн багцын хүчдэлийг тооцоолоход ашигладаг
Цэнэглэх төгсгөлийн хүчдэл Доод хүчдэлийн хязгаарыг үнэлэхэд ашигладаг
Нэрлэсэн буюу стандарт хүчин чадал Урьдчилсан Ah ба энергийг тодорхойлно
Тасралтгүй цэнэгийн зэрэглэл Одоогийн чадварыг тодорхойлоход тусална
Оргил хаягдлын зэрэглэл ба үргэлжлэх хугацаа Хурдасгах эсвэл мотор асаах зэрэг богино ачааллын үйл явдлуудад ашигладаг
DC дотоод эсэргүүцэл Ачааллын дор хүчдэлийн уналт болон эсэргүүцэх дулааныг тооцоолоход тусална
Цэнэглэх ба цэнэглэх температур Зөвшөөрөгдсөн ажиллагаа ба гүйдлийн бууралтыг тодорхойлно
Хэмжээ ба жин Модулийн зохион байгуулалт болон багцын түвшний эрчим хүчний нягтын тооцоололд шаардлагатай
Механик урьдчилсан ачаалал ба хавдах тэтгэмж Уутны үүрний модулийн загварт шаардлагатай
Циклийн амьдралын туршилтын нөхцөл Үйлчилгээний амьдралын хүлээлтийг зөв харьцуулах шаардлагатай

Ижил химийн найрлагатай эсүүд өөр өөр хүчдэлийн хязгаар, гүйдлийн зэрэглэл, температурын хязгаартай байж болно. NMC, LFP эсвэл LTO уутны үүр бүрт нэг бүх нийтийн хүчдэлийн тохиргоог бүү хэрэглээрэй.

Misen олон төрлийн нийлүүлдэг уутны эсийн батерейны химийн найрлага, хүчин чадал . цахилгаан хөдөлгөөнт төхөөрөмж, AGV, робот техник, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, далайн систем, эрчим хүч хадгалах төслүүдэд зориулсан

3. Эсийн хими сонгох

Хими нь хүчдэлийн тооцоо, цувралын эсийн тоо, эрчим хүчний нягтрал, мөчлөгийн амьдралын зорилт, эрчим хүчний чадвар, дулааны стратегид нөлөөлдөг.

Хими Ердийн урьдчилсан нэрлэсэн хүчдэл Нийтлэг сонголтын тэргүүлэх чиглэл
NMC уутны эс Ойролцоогоор 3.6–3.73V, эсээс хамаарна Эрчим хүчний өндөр нягтрал, авсаархан, хөнгөн батерейны систем
LiFePO4 уутны эс Ихэвчлэн 3.2V орчим байдаг Циклийн амьдрал, дулааны тогтвортой байдал, үйлдвэрлэлийн болон суурин хэрэглээ
LTO уутны үүр Ихэвчлэн 2.3-2.4V орчим байдаг Өндөр хүчин чадалтай, хурдан цэнэглэдэг, бага температурт ажилладаг, урт хугацааны мөчлөгтэй

Эдгээр нь бүх нийтийн дизайны тохиргоо биш харин урьдчилсан лавлагааны утгууд юм. Сонгосон үүрний үзүүлэлтэд заасан нэрлэсэн хүчдэл, цэнэгийн хязгаар, цэнэгийн хязгаарыг үргэлж ашиглаарай.

4. Лавлагаа үүр: P70A 3.7V 70Ah NMC уутны үүр

Тооцооллын үндсэн жишээнд бид том форматыг ашигладаг P70A NMC уутны эс.

Энгийн урьдчилсан тооцооны хувьд зах зээлийн үнэ цэнэ нь:

  • Нэрлэсэн хүчдэл: 3.7V

  • Нэрлэсэн хүчин чадлын ангилал: 70Ah

  • Урьдчилсан нэрлэсэн эрчим хүч: 3.7V × 70Ah = 259Wh

  • Тасралтгүй цэнэгийн хамгийн их хурд: заасан нөхцөлд 25 ° C-д 3С хүртэл

  • 3С-д тохирох ойролцоогоор гүйдэл: 70Ah × 3C = 210A

Нарийвчилсан эсийн өгөгдөл нь илүү тодорхой туршилтын нөхцлийг бүрдүүлдэг:

  • Нэрлэсэн хүчдэл: 0.33С-д 3.73V эсвэл 0.5С-т 3.70В

  • Стандарт хүчин чадал: 0.33С-т дор хаяж 68.7Ah эсвэл 0.5C-т дор хаяж 67.8Ah

  • Тооцоолсон эрчим хүч: 3.73V × 68.7Ah дээр үндэслэн ойролцоогоор 256.3Wh

  • Зөвлөмж болгож буй цэнэгийн таслах хүчдэл: 4.3V

  • Цэнэглэх төгсгөлийн хүчдэл: Заасан хэвийн температурын нөхцөлд 2.75 В

  • Хувьсах гүйдлийн дотоод эсэргүүцэл: заасан туршилтын нөхцөлд 1.2mΩ-ээс ихгүй байна

  • Тогтмол гүйдлийн дотоод эсэргүүцэл: заасан туршилтын нөхцөлд 3.0мΩ-ээс ихгүй байна

3.7V ба 70Ah утгууд нь үндсэн томъёог дагахад хялбар болгодог. Инженерийн эцсийн тооцоолол, худалдан авалтын тодорхойлолт, гүйцэтгэлийн баталгааны хувьд холбогдох мэдээллийн хуудасны үнэ цэнэ, туршилтын нөхцөлийг ашиглана уу.

5. Цуврал холболтууд хүчдэлийг хэрхэн нэмэгдүүлдэг

Нүднүүдийг цуваа холбосон тохиолдолд нэг үүр эсвэл зэрэгцээ бүлгийн эерэг терминал нь дараагийн сөрөг терминалтай холбогддог.

Цуврал холболтууд нь хүчдэлийг ихэсгэдэг бол Ah хүчин чадал өөрчлөгдөөгүй хэвээр байна.

Нэрлэсэн багц хүчдэл = Цуврал дахь эсийн тоо × Нэрлэсэн элементийн хүчдэл

14S тохиргоонд зах зээлд чиглэсэн P70A утгуудыг ашиглах:

14 × 3.7V = 51.8V нэрлэсэн

Тиймээс 14S1P багц нь:

  • Нэрлэсэн хүчдэл: 51.8V

  • Хүчин чадал: 70Ah

  • Нийт эсийн тоо: 14

Мөн хүчдэлийн бүрэн хүрээг шалгах шаардлагатай.

Зөвлөмж болгож буй P70A цэнэглэх таслах хүчдэлийг ашиглан:

14 × 4.3V = 60.2V

Заасан 2.75V цэнэгийн төгсгөлийн хүчдэлийг ашиглан:

14 × 2.75V = 38.5V

Тиймээс урьдчилсан хүчдэлийн хүрээ нь холбогдох нөхцөлд ойролцоогоор 38.5V - 60.2V байна.

14S NMC батерейг 48V ангиллын систем болгон худалдаалж болох боловч энэ нь 48V хянагч эсвэл инвертер бүрт автоматаар тохирохгүй. Холбогдсон бүх төхөөрөмжийг батерейны хүчдэлийн бүрэн хязгаартай харьцуулах ёстой.

Илүү дэлгэрэнгүй тайлбарыг үзнэ үү NMC уутны эсийн хүчдэл: Хязгаарлалт ба BMS тохиргоо.

6. Зэрэгцээ холболтууд хүчин чадлыг хэрхэн нэмэгдүүлдэг

Нүднүүд зэрэгцээ холбогдсон үед бүх эерэг терминалууд хоорондоо холбогдож, бүх сөрөг терминалууд хоорондоо холбогддог.

Зэрэгцээ холболтууд нь Ah хүчин чадлыг нэмэгдүүлдэг бол хүчдэл нь нэг үүр эсвэл нэг цуврал бүлэгтэй тэнцүү хэвээр байна.

Багцын багтаамж = Зэрэгцээ байрлах эсийн тоо × Нүдний багтаамж

Дөрвөн P70A эсийг зэрэгцээ ашиглах:

4 × 70Ah = 280Ah

Тиймээс 4P бүлэг нь:

  • Нэрлэсэн хүчдэл: 3.7V

  • Хүчин чадал: 280Ah

  • Нийт эсийн тоо: 4

Зэрэгцээ холболт нь одоогийн чадавхийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Урьдчилсан хэмжээсийн хувьд:

Зэрэгцээ бүлгийн гүйдлийн чадвар ≈ Зэрэгцээ нүднүүдийн тоо × Зөвшөөрөгдсөн нэг эсийн гүйдэл

Хэрэв нэг 70Ah ангиллын P70A үүр нь заасан туршилтын нөхцөлд 3С-т ойролцоогоор 210А-г дэмждэг бол дөрвөн эсийн зэрэгцээ бүлэг нь онолын хувьд эсийн түвшний гүйдлийн хүчин чадал нь ойролцоогоор 840А байна.

Гэсэн хэдий ч энэ нь автоматаар аюулгүй багцын гүйдэл биш юм.

Эцсийн гүйдлийн хязгаарыг дараахь хамгийн бага батлагдсан хязгаараар тодорхойлно.

  • Эсүүд

  • Нүдний таб

  • Шина буюу уян холбогч

  • Гагнасан эсвэл боолттой холболт

  • BMS

  • Контаторууд

  • Гал хамгаалагч

  • Кабель ба холбогч

  • Хөргөлтийн систем

  • Зөвшөөрөгдсөн температурын өсөлт

Зэрэгцээ гүйдлийн хуваарилалт нь эсийн эсэргүүцэл, холболтын эсэргүүцэл, шинийн тэгш хэм, температур, эсийн тохирох байдлаас хамаарна. Онолын үржүүлгийн дараа үргэлж цахилгаан болон дулааны баталгаажуулалт хийх ёстой.

7. Цуврал-Зэрэгцээ багцыг хэрхэн тооцоолох

14S4P тохиргоо нь цувралаар холбогдсон 14 бүлгийг агуулдаг бөгөөд бүлэг тус бүрийн дотор дөрвөн нүд зэрэгцээ холбогдсон байна.

Нийт эсийн тоо:

Нийт нүд = Цуврал тоо × Зэрэгцээ тоо

14 × 4 = 56 нүд

P70A жишээний хувьд:

  • Цувралын тоо: 14

  • Зэрэгцээ тоо: 4

  • Нийт нүд: 56

  • Багцын нэрлэсэн хүчдэл: 51.8V

  • Багцын хүчин чадал: 280Ah

'14S4P' гэсэн нэр томъёо нь зэрэгцээ бүлгүүд, BMS мэдрэгч цэгүүд, үндсэн гүйдлийн зам, хамгаалалтын төхөөрөмжийг харуулсан цахилгаан диаграммаар дэмжигдэх ёстой. Нийлүүлэгчийн зурагтай танилцахдаа зөвхөн бичсэн тохиргооны нэрэнд найдаж болохгүй.

Зарим батерейны систем нь багцын түвшинд зэрэгцээ холбогдсон тусдаа хамгаалагдсан цуврал мөрүүдийг ашигладаг. Энэхүү зохицуулалт нь илүүдэлтэй байх боломжтой боловч BMS нэгжүүд, контакторууд, гал хамгаалагч, холбооны системүүдийн хооронд нарийн зохицуулалтыг шаарддаг. Зөв топологи нь төслийн аюулгүй байдал, үйлчилгээ, гэмтэл тусгаарлах шаардлагаас хамаарна.

8. Вт ба кВт цагийг хэрхэн тооцоолох вэ

Зайны энергийг ихэвчлэн ватт-цаг эсвэл киловатт-цагаар илэрхийлдэг.

Баглаа боодлын эрчим хүч (Wh) = Нэрлэсэн савлагааны хүчдэл × Баглаа боодлын багтаамж

Үүнтэй ижил үр дүнг эсийн тооноос шууд тооцоолж болно:

Багцын эрчим хүч (Wh) = S × P × эсийн нэрлэсэн хүчдэл × эсийн багтаамж

14S4P P70A жишээний хувьд:

  • Багцын нэрлэсэн хүчдэл: 51.8V

  • Багцын хүчин чадал: 280Ah

51.8V × 280Ah = 14,504Wh

Вт цагийг кВт цаг болгон хөрвүүлэх:

14,504Wh ÷ 1,000 = 14,504kWh

Тиймээс нэрийн хавтангийн энерги нь ойролцоогоор:

14.50 кВт цаг

3.73V ба 68.7Ah-ийн илүү консерватив мэдээллийн хуудасны туршилтын утгыг ашиглан:

14 × 4 × 3.73V × 68.7Ah = ойролцоогоор 14.35kWh

Энэ ялгаа нь зах зээлийн хүчин чадлын ангилал болон мэдээллийн хүснэгтээр шалгагдсан хамгийн бага хүчин чадлыг яагаад адилхан гэж үзэж болохгүйг харуулж байна. Баталгаат багцын гүйцэтгэлийн хувьд холбогдох үзүүлэлтийн утгыг ашиглана уу.

Та эсийн түвшний болон багцын түвшний энергийн ялгааны талаар илүү ихийг мэдэж болно Уутны эсийн энергийн нягтыг тайлбарлав: Вт/кг, Вт/л ба ашиглах боломжтой савлагааны энерги.

9. Түргэн P70A багцын тооцооны хүснэгт

Дараах утгууд нь урьдчилсан хэмжээг тогтооход 3.7V ба 70Ah-ийг ашигладаг.

Тохиргоо Нүдний тоо Нэрлэсэн хүчдэл Хүчин чадал Нэрийн хавтан эрчим хүч 80% ашиглах боломжтой SOC цонхонд ойролцоогоор эрчим хүч
14S1P 14 51.8 В 70А 3.63 кВт цаг 2.90 кВт цаг
14S2P 28 51.8 В 140А 7.25 кВт цаг 5.80 кВт цаг
14S3P 42 51.8 В 210А 10.88 кВт цаг 8.70 кВт цаг
14S4P 56 51.8 В 280Ah 14.50 кВт цаг 11.60 кВт цаг

Эдгээр үнэ цэнэ нь урьдчилсан үзүүлэлт юм. Хүргэгдэх бодит эрчим хүч нь зөвшөөрөгдсөн хүчдэлийн цонх, ачааллын гүйдэл, температур, эсийн насжилт, BMS тохиргоо болон системийн алдагдлаас хамаарна.

10. Нэрийн хавтан Эрчим хүч, ашиглах боломжтой эрчим хүч

Нэрийн хавтангийн энергийг нэрлэсэн хүчдэл ба хүчин чадлаар тооцдог. Ашиглах эрчим хүч гэдэг нь тухайн програмын сонгосон үйлдлийн цонхонд хандах боломжтой хэмжээ юм.

Эрт тооцоолохын тулд:

Ашиглах эрчим хүч ≈ Нэрийн хавтан энерги × Ашиглах боломжтой SOC цонх

Хэрэв 14S4P P70A багц нь 14.50 кВт.ц эрчим хүчний нөөцтэй бөгөөд 80% SOC цонхоор ажилладаг бол:

14.50kWh × 0.80 = ойролцоогоор 11.60kWh

Энэ бол баталгаатай гарц биш тооцоо юм.

Бодит ашиглагдах эрчим хүч нь дараахь зүйлээс хамаарна.

  • Эсийн ялгарах муруй

  • Цэнэглэх ба цэнэгийн хязгаарлалт

  • Цэнэглэх хурд

  • Хүчдэл уналт

  • Орчны болон эсийн температур

  • Эс хоорондын өөрчлөлт

  • Эрүүл мэндийн байдал

  • BMS таслах стратеги

  • Кабель ба контакторын алдагдал

  • DC/DC хувиргагч, мотор хянагч эсвэл инвертерийн үр ашиг

Хэрэв батерейны ашиглалтын хугацаа дуусахад ашиглах боломжтой эрчим хүчийг олж авах шаардлагатай бол эрт хэмжээг тогтоохдоо ашиглалтын хугацаа дуусах хүчин чадал болон хувиргах үр ашгийг харгалзан үзэж болно.

Шаардлагатай нэрийн хуудасны эрчим хүч ≈ Зорилтот ашиглах боломжтой эрчим хүч ÷ (ашиглах боломжтой SOC цонх × ашиглалтын хугацаа дуусах хүчин чадлын хэсэг × системийн үр ашиг)

Энэ томъёо нь урьдчилсан хэмжээг тогтооход тустай. Эцсийн гүйцэтгэлийг эсийн цэнэгийн өгөгдөл болон багцын түвшний туршилтаар баталгаажуулсан байх ёстой.

11. Хүчээс ирэх гүйдлийг тооцоол

Батерейны загвар зохион бүтээгчид ихэвчлэн ампер дахь одоогийн утгаас илүү кВт-ын шаардлагатай чадлын утгыг эхэлдэг.

Харилцаа нь:

Эрчим хүч = Хүчдэл × Гүйдэл

Тиймээс:

Одоогийн = Эрчим хүч ÷ Хүчдэл

14S P70A багцын нэрлэсэн хүчдэлийн 10 кВт ачааллын хувьд:

10,000W ÷ 51.8V = ойролцоогоор 193А

Хэрэв батерейны хүчдэл 38.5 В хүртэл буурах үед хянагч 10 кВт-ыг хадгалахыг оролдвол:

10,000W ÷ 38.5V = ойролцоогоор 260А

Энэ нь яагаад гүйдлийг зөвхөн нэрлэсэн хүчдэлээр тооцож болохгүйг харуулж байна. Тогтмол чадлын ачааллын хувьд батерейны хүчдэл буурах үед гүйдэл нэмэгддэг.

Эс, BMS, шин, контактор, гал хамгаалагч, кабелийг хүчдэл, хүч, температур, үргэлжлэх хугацааны хамгийн муу тохирох хослолоор үнэлэх ёстой.

12. Хүчдэл уналт ба дулаан үүсэх

Ачаалал дор байгаа эсийн хүчдэл нь нээлттэй хэлхээний сул хүчдэлээс бага байна. Хялбаршуулсан хүчдэлийн уналтын тооцоо нь:

Хүчдэл уналт ≈ Одоогийн × тогтмол гүйдлийн эсэргүүцэл

Бодит багцын эсэргүүцэл нь эсийн эсэргүүцлээс илүүг агуулдаг. Үүнд:

  • Таб

  • Автобус

  • Үе мөч

  • Гал хамгаалагч

  • Контаторууд

  • Кабель

  • Холбогч

  • Зэрэгцээ гүйдлийн хуваарилалтын зөрүү

Эсэргүүцлийн дулааны хялбаршуулсан тооцоо нь:

Эрчим хүчний алдагдал ≈ Одоогийн² × Эсэргүүцэл

Тиймээс хялбаршуулсан эсэргүүцлийн загварт дулаан нь экспоненциалаар биш, гүйдлийн квадратаар ойролцоогоор нэмэгддэг. Бодит дулаан үүсэх ба температурын өсөлт нь SOC, эсийн температур, эсэргүүцлийн өөрчлөлт, хөргөлтийн нөхцөл, ажлын мөчлөгөөс хамаарна.

Ачааллын хүчдэлийн уналтыг урьдчилан таамаглахад 1кГц давтамжтай ACIR-ийг автоматаар ашиглах ёсгүй. Тодорхой ачааллын нөхцөлд хэмжсэн DCIR нь ихэвчлэн хүчдэлийн уналт ба дулааны урьдчилсан тооцоонд илүү хамааралтай байдаг.

13. Cell Matching болон Parallel Current Sharing

Математикийн тооцоололд эс бүр адилхан ажилладаг гэж үздэг. Бодит эсүүд нь хүчин чадал, дотоод эсэргүүцэл, нээлттэй хэлхээний хүчдэл, өөрөө цэнэггүйдэл, хөгшрөлтийн хувьд ялгаатай байдаг.

Нэг багцад зориулагдсан эсүүд нь ихэвчлэн дараах байдлаар тохирч байх ёстой.

  • Хими ба загвар

  • Боломжтой бол үйлдвэрлэлийн багц

  • Хүчин чадал

  • Хувьсах ба тогтмол гүйдлийн эсэргүүцэл

  • Нээлттэй хэлхээний хүчдэл

  • Хариуцсан байдал

  • Өөрөө гадагшлуулах

  • Нас, ашиглалтын түүх

Өөр өөр SOC түвшинд байгаа эсүүдийг шууд зэрэгцээ холбож болохгүй. Хүчдэлийн зөрүү нь голчлон эсийн болон холболтын эсэргүүцэлээр хязгаарлагддаг өндөр тэнцүүлэх гүйдлийг үүсгэж болно.

Өөр өөр хүчин чадалтай эсүүд хүчин чадлын дагуу гүйдлийг автоматаар хуваадаггүй. Гүйдлийн хуваарилалт нь дотоод эсэргүүцэл, харилцан холболтын эсэргүүцэл, температур, шинийн зохион байгуулалтаас ихээхэн нөлөөлдөг. Шинэ үйлдвэрлэлийн багцын хувьд ижил батлагдсан загварт тохирсон нүдийг ашиглах нь зүйтэй арга юм.

BMS тэнцвэржүүлэх хэлхээ нь өндөр хүчин чадалтай уутны үүрний доторх хүчин чадал эсвэл эсэргүүцлийн томоохон ялгааг хурдан нөхөж чадахгүй. Угсрахаас өмнө эсийн зэрэглэл чухал хэвээр байна.

14. Уутны эсийн механик дизайн

Уутны эсүүдэд хатуу металл лааз байдаггүй. Модулийн бүтэц нь эсийн өргөтгөлийг удирдаж, жигд дэмжлэг үзүүлж, ламинат хальсыг хамгаалж, дулааны найдвартай холбоо барих ёстой.

Уутны эс бүрт хэрэглэж болох бүх нийтийн хаван болон урьдчилан ачаалах даралт байхгүй.

P70A-ийн хувьд боломжтой техникийн үзүүлэлтүүд нь:

  • Эхний урьдчилсан ачаалал: 400–500N

  • Заасан хавагнах коэффициент: 6%

  • Механик хязгаарлалтгүйгээр удаан хугацаагаар ажиллуулахыг зөвшөөрдөггүй

  • Даралт нь эсийн гадаргуу дээр жигд тархсан байх ёстой

Эдгээр утгууд нь P70A-д хамаарах бөгөөд өөр уутны үүрний загварт автоматаар хуулж болохгүй.

Модулийн загварт дараахь зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

  • Төгсгөлийн хавтан ба хүрээний хөшүүн байдал

  • Урьдчилан ачаалах арга

  • Шахах эсвэл хавдах дэвсгэр

  • Эсийн зузаан хүлцэл

  • Ашиглалтын төгсгөлийн өргөтгөл

  • Цахилгаан тусгаарлагч

  • Хавхлага ба лацны хамгаалалт

  • Хөргөх гадаргуугийн контакт

  • Үйлдвэрлэлийн болон үйлчилгээний хүлцэл

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү Батерейны загварт уутны эсүүд яагаад шахалтыг шаарддаг вэ?.

15. Дулааны менежмент

Хөргөлтийн шаардлагыг зөвхөн C-хувьдаас сонгох боломжгүй. Богино хугацаатай, үр дүнтэй хөргөлтийн бүтэцтэй, өндөр гүйдлийн системтэй харьцуулахад нягт хаалттай 1С систем нь дулааны нөхцөлд илүү хэцүү байж болно.

Дулааны дизайн дараахь зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

  • Эсийн тогтмол гүйдлийн эсэргүүцэл

  • Тасралтгүй гүйдэл

  • Оргил гүйдэл ба үргэлжлэх хугацаа

  • Цэнэглэх гүйдэл

  • Модулийн геометр

  • Эсийн зай

  • Дулаан дамжуулах чиглэл

  • Орчны температур

  • Хамгийн их зөвшөөрөгдөх эсийн температур

  • Эс хоорондын температурын хамгийн их зөрүү

  • Хөргөлтийн системийн эвдрэлийн нөхцөл

Боломжит стратегиудад байгалийн конвекц, албадан агаар, дамжуулагч хөргөлтийн хавтан, шингэн хөргөлт орно. Зөв шийдлийг дулаан үүсгэгч загвараас сонгож, модулийн түвшний температурын туршилтаар баталгаажуулна.

Температур мэдрэгчийг халуун цэгүүд болон холболтын эсэргүүцэл нь нэмэлт дулаан үүсгэж болзошгүй газруудыг багтаасан байршилд байрлуулна.

16. BMS ба цахилгааны хамгаалалт

BMS нь цувралын тодорхой тоо болон зөвшөөрөгдсөн эсийн хүчдэлийн хүрээг дэмжих ёстой. 14S багцын хувьд BMS нь цуврал холбогдсон 14 эсийн бүлгийг хянах ёстой.

BMS сонгохдоо дараахь зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

  • Эсийн хими

  • Цуврал тоо

  • Ердийн цэнэгийн хүчдэлийн зорилтот

  • Хэт хүчдэлээс хамгаалах босго

  • Бага хүчдэлийн хамгаалалтын босго

  • Тасралтгүй гүйдэл

  • Оргил гүйдэл ба үргэлжлэх хугацаа

  • Богино холболт илрүүлэх

  • Цэнэглэх ба цэнэглэх температур

  • Мэдрэгчийн тоо хэмжээ ба байршил

  • Тэнцвэржүүлэх стратеги

  • Хүчдэл ба гүйдлийн хэмжилтийн нарийвчлал

  • Контаторын хяналт

  • Алдаа бүртгэх, сэргээх

BMS-ийн хэт хүчдэлийн босго нь ердийн цэнэглэгчийн зорилт биш онцгой байдлын хамгаалалтын тохиргоо юм. Цэнэглэгч нь ердийн BMS-ийн салгахгүйгээр хүчдэл ба гүйдлийг зөв зохицуулах ёстой.

Мөн BMS, контактор эсвэл гал хамгаалагч бүр хүлээгдэж буй гүйдлийн яг 125% байх ёстой гэсэн нийтлэг дүрэм байдаггүй. Тохиромжтой дизайны маржин нь бүрэлдэхүүн хэсэг, температур, ажлын мөчлөг, ашиглалтын хугацаа болон холбогдох стандартаас хамаарна.

Гал хамгаалагчийг сонгохдоо дараахь зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

  • Тасралтгүй ачааллын гүйдэл

  • Кабель ба шинийн хамгаалалт

  • DC нэрлэсэн хүчдэл

  • Хамгийн их боломжтой эвдрэлийн гүйдэл

  • DC тасалдлын үнэлгээ

  • Цаг хугацааны гүйдлийн муруй

  • I²t гүйцэтгэл

  • BMS болон контакторуудтай зохицуулалт хийх

Өндөр хүчдэлийн эсвэл өндөр хүчин чадалтай системүүд нь үндсэн контактор, урьдчилан цэнэглэх хэлхээ, үйлчилгээний салгах, тусгаарлагчийн хяналт, эвдрэлийг зохицуулах зохицуулалтыг шаарддаг.

17. Батерейны багцыг тооцоолох практик ажлын урсгал

Найдвартай урьдчилсан тооцоог дараах дарааллаар хийж болно.

  1. Тоног төхөөрөмжийн бүрэн хүчдэлийн хүрээг тодорхойлох.

  2. Хэрэглэх боломжтой эрчим хүч, тасралтгүй эрчим хүч, оргил ачааллыг тодорхойлох.

  3. Эсийн хими болон эсийн загварыг сонгоно уу.

  4. Зөвшөөрөгдсөн эсийн хүчдэлийн хязгаар, хүчин чадлын туршилтын нөхцлийг ашиглана уу.

  5. Шаардлагатай хүчдэлийн мужаас цуваа тоог тооцоол.

  6. Эрчим хүч болон одоогийн хэрэгцээний аль алиных нь зэрэгцээ тооллогыг тооцоол.

  7. Нийт эсийн тоо, нэрлэсэн хүчдэл, Ah, Wh, kWh-ийг тооцоол.

  8. Төлөвлөсөн SOC цонхны хүрээнд ашиглах боломжтой эрчим хүчийг тооцоол.

  9. Хамгийн бага ажиллах хүчдэлийн одоогийн шаардлагыг шалгана уу.

  10. Хүчдэл уналт, дулаан үүсэх, гүйдэл хуваалцах зэргийг шалгана уу.

  11. BMS, дамжуулагч, контактор, хамгаалалтын төхөөрөмжийг сонгох.

  12. Механик хязгаарлалт, дулаалга, хөргөлтийн бүтцийг төлөвлөх.

  13. Төлөвлөсөн ачаалал, температурын нөхцөлд загвар загвар бүтээх, турших.

  14. Шаардлагатай аюулгүй байдал, тээвэрлэлт, хэрэглээний гэрчилгээг бөглөнө үү.

Хүснэгт нь эхний тооцоог гаргаж болох боловч эцсийн батерейны системийг баталгаажуулахын тулд туршилт хийх шаардлагатай.

18. Уутны эсийн уусмал авах хүсэлт гаргахад өгөх мэдээлэл

Цүнхний үүр эсвэл захиалгат батерейны төслийг үнэлэхийн тулд дараахь мэдээллийг аль болох ихээр өгнө үү.

  • Өргөдөл

  • Зорилтот нэрлэсэн хүчдэл

  • Системийн хамгийн их ба хамгийн бага хүчдэл

  • Шаардлагатай эрчим хүч эсвэл ашиглалтын хугацаа

  • Тасралтгүй хүч эсвэл гүйдэл

  • Оргил хүч/гүйдэл ба үргэлжлэх хугацаа

  • Цэнэглэх хугацаа эсвэл цэнэглэх гүйдэл

  • Хамгийн их хэмжээсүүд

  • Хамгийн их жин

  • Ашиглалтын температур

  • Хүлээгдэж буй мөчлөгийн хугацаа

  • Хөргөх арга

  • BMS холбооны шаардлага

  • Баталгаажуулалтын шаардлага

  • Прототип ба жилийн захиалгын тоо хэмжээ

Misen нь эсийн сонголт, зэрэглэл, модулийн тохиргоо болон зориулагдсан батерейны шийдэл боловсруулах . цахилгаан хөдөлгөөн, AGV, робот техник, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, далайн систем, эрчим хүч хадгалах хэрэглээнд

Дүгнэлт

Зайны багцын үндсэн томъёо нь энгийн:

Нэрлэсэн багцын хүчдэл = Цувралын тоо × Элементийн нэрлэсэн хүчдэл

Багцын багтаамж = Зэрэгцээ тоо × Үүрэн багтаамж

Баглаа боодлын эрчим хүч (Wh) = Баглаа боодлын хүчдэл × Баглаа боодлын багтаамж

Багцын эрчим хүч (кВт.ц) = Багцын эрчим хүчийг Вт ÷ 1000

3.7V 70Ah P70A үүрийг урьдчилсан жишээ болгон ашигласнаар 14S4P тохиргоо нь дараахь зүйлийг хангана.

  • 51.8V нэрлэсэн хүчдэл

  • 280Аh нэрлэсэн хүчин чадалтай

  • 14.50кВт.цаг урьдчилсан нэрийн хавтан эрчим хүч

  • Ойролцоогоор 11.60 кВт.ц 80% ашиглах боломжтой SOC цонхонд

Эдгээр тоо нь зөвхөн дизайны үйл явцын эхлэл юм. Эцсийн гүйцэтгэл нь хүчдэлийн хязгаар, ялгарах нөхцөл, температур, эсийн тохируулга, гүйдлийн хуваарилалт, механик шахалт, дулааны удирдлага, BMS тохиргоо, системийн алдагдлаас хамаарна.

Өндөр энергитэй NMC ууттай эс шаардлагатай төслүүдийн хувьд дараахыг шалгана уу P70A 3.7V 70Ah уутны эсийн техникийн үзүүлэлтүүд болон төсөлд суурилсан үнэлгээнд зориулж хүчдэл, эрчим хүч, гүйдэл, орон зай, температурын шаардлагыг Misen-д илгээнэ үү.

Түгээмэл асуултууд

Батерейны батерейны кВт цагийг хэрхэн тооцоолох вэ?

Wh-ийг авахын тулд нэрлэсэн боодлын хүчдэлийг Ах дахь багцын багтаамжаар үржүүлнэ. Wh үр дүнг 1000-д хувааснаар кВт.ц болно.

Жишээ нь:

51.8V × 280Ah = 14,504Wh = 14.504kWh.

Цуврал холбосон эсүүд нь Ah багтаамжийг нэмэгдүүлдэг үү?

Үгүй Цуврал холболтууд нь хүчдэлийг нэмэгдүүлдэг. Ah хүчин чадал нь нэг нүд эсвэл нэг зэрэгцээ бүлэгтэй тэнцүү хэвээр байна.

Зэрэгцээ холбосон эсүүд хүчдэлийг нэмэгдүүлдэг үү?

Үгүй Зэрэгцээ холболтууд нь Ah хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, одоогийн хүчин чадалд хувь нэмэр оруулдаг. Хүчдэл нь нэг үүр эсвэл цуваатай тэнцүү хэвээр байна.

14S4P батерейнд хэдэн эс байдаг вэ?

14S4P багц нь параллель бүлэг тус бүрт дөрвөн нүдтэй, цуврал холбогдсон 14 бүлгийг агуулдаг.

14 × 4 = 56 нүд.

14S P70A зай нь 48V систем бүрт тохирох уу?

Автоматаар биш. P70A лавлагааны утгыг ашиглан 14S багц нь ойролцоогоор 51.8 В-ийн нэрлэсэн хүчдэлтэй, холбогдох нөхцөлд 60.2 В-ын цэнэглэх тасалдлын тооцоолол, 38.5 В-ын цэнэгийн төгсгөлийн тооцоололтой байна. Холбогдсон төхөөрөмж нь үйл ажиллагааны бүх хүрээг дэмжих ёстой.

P70A үүр хэр их тасралтгүй гүйдэл өгч чадах вэ?

Боломжит техникийн үзүүлэлтүүд нь заасан нөхцөлд 25 ° C-д 3С-ийн тасралтгүй цэнэгийн хамгийн дээд хэмжээг жагсаасан болно. Зах зээлийн 70Аh хүчин чадлын ангилалд үндэслэн энэ нь нэг үүрэнд ойролцоогоор 210А-тай тохирч байна. Эцсийн гүйдлийн хязгаар нь холбогдох өгөгдлийн хуудасны нөхцөл, багцын түвшний дулааны баталгаажуулалтыг дагаж мөрдөх ёстой.

Өөр өөр багтаамжтай уутны эсүүдийг зэрэгцээ холбож болох уу?

Үүнийг шинэ үйлдвэрлэлийн багцад хэрэглэхийг зөвлөдөггүй. Эсүүд нь ихэвчлэн ижил зөвшөөрөгдсөн химийн бодис, загварыг ашиглах ёстой бөгөөд хүчин чадал, эсэргүүцэл, хүчдэл, SOC болон хөгшрөлтийн нөхцөлд тохирсон байх ёстой.

Ашиглах боломжтой кВт цаг нь нэрийн хуудасны кВт цагтай ижил үү?

No Нэрийн хуудас кВт.ц-ыг нэрлэсэн хүчдэл ба хүчин чадлаас тооцно. Ашиглах эрчим хүч нь зөвшөөрөгдсөн SOC ба хүчдэлийн цонх, гүйдэл, температур, хөгшрөлт, BMS тохиргоо болон системийн үр ашгаас хамаарна.

Уутны эсийн хувьд хавдах зай хэр их байх ёстой вэ?

Уутны үүр бүрт бүх нийтийн хувь гэж байдаггүй. Механик дизайн нь сонгосон эсийн урьдчилсан ачаалал, зузааныг тэсвэрлэх чадвар, ашиглалтын хугацаа дууссаны дараа хавагнах шаардлагыг дагаж мөрдөх ёстой. Боломжтой P70A техникийн үзүүлэлтүүд нь 6% хавдах коэффициент ба 400-500N-ийн анхны урьдчилсан ачааллыг харуулж байна.


WhatsApp

+8617318117063

Түргэн холбоосууд

Бүтээгдэхүүн

Мэдээллийн товхимол

Хамгийн сүүлийн үеийн шинэчлэлтүүдийг авахын тулд манай мэдээллийн товхимолд нэгдээрэй
Зохиогчийн эрх © 2025 Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Сайтын газрын зураг Нууцлалын бодлого