Pandangan: 0 Pengarang: Editor Tapak Masa Terbitan: 2026-07-21 Asal: tapak
Memilih sel kantung untuk pek bateri tersuai bukan sekadar soal mencari voltan dan kapasiti yang betul.
Sel mungkin kelihatan sesuai di atas kertas tetapi masih menimbulkan masalah semasa pemasangan modul, ujian haba atau operasi jangka panjang. Arus nyahcas mungkin terlalu hampir dengan had sel. Tab mungkin tidak sesuai dengan reka letak bar bas. Kepungan pek mungkin tidak meninggalkan ruang untuk bengkak. Sistem pengurusan bateri juga boleh dikonfigurasikan pada julat voltan yang salah.
Masalah ini lebih mudah dan lebih murah untuk diselesaikan semasa pemilihan sel berbanding selepas prototaip telah dibina.
Proses pemilihan yang boleh dipercayai harus bermula dengan sistem bateri yang lengkap: aplikasi, voltan kerja, tenaga yang diperlukan, arus berterusan dan puncak, ruang pemasangan, julat suhu, hayat perkhidmatan dan volum pengeluaran.
Panduan ini menerangkan cara jurutera dan pembangun produk boleh menilai sel kantung untuk kenderaan elektrik, sistem penyimpanan tenaga, robotik, dron, peralatan industri dan aplikasi bateri tersuai yang lain.
Sebelum membandingkan model sel, sediakan helaian keperluan bateri asas.
Sekurang-kurangnya, ia harus termasuk:
Permohonan
Voltan pek nominal
Voltan pengecasan maksimum
Voltan operasi minimum
Kapasiti atau tenaga yang diperlukan
Arus nyahcas berterusan
Arus dan tempoh pelepasan puncak
Dimensi bateri maksimum
Sasaran berat bateri
Masa mengecas
Suhu operasi
Hayat kitaran yang diperlukan
Kuantiti tahunan yang dijangkakan
Maklumat ini menentukan sama ada sel sesuai secara teknikal.
Sebagai contoh, dua projek mungkin memerlukan pek bateri 48V 100Ah. Walau bagaimanapun, sistem storan pegun yang beroperasi pada 30A mempunyai keperluan sel yang sangat berbeza daripada kenderaan industri yang melukis 200A semasa pecutan.
Kapasiti mungkin sama, tetapi kimia, rintangan dalaman, reka bentuk tab, struktur terma dan sistem pengurusan bateri mungkin berbeza.
Keputusan utama pertama ialah kimia sel.
Misen membekalkan dan menilai beberapa teknologi sel kantung, termasuk sel NMC, LFP, separa pepejal dan natrium-ion. Setiap kimia memberikan keutamaan projek yang berbeza.
Sel kantung NMC digunakan secara meluas apabila ketumpatan tenaga dan berat bateri adalah penting.
Aplikasi biasa termasuk:
Kenderaan elektrik
Motosikal elektrik
Robotik
Sistem tanpa pemandu
Peralatan industri mudah alih
Modul bateri sensitif berat
Sel kantung NMC konvensional biasanya mempunyai voltan nominal kira-kira 3.6V hingga 3.7V. Voltan pengecasan maksimum standard selalunya 4.2V, walaupun sesetengah sel voltan tinggi menggunakan had yang lebih tinggi.
Voltan pengecasan yang tepat mesti sentiasa mengikut spesifikasi sel. BMS atau pengecas yang direka untuk sel 4.2V standard tidak boleh digunakan secara automatik dengan bahan kimia voltan tinggi.
NMC selalunya merupakan pilihan yang kuat apabila projek memerlukan lebih banyak tenaga dalam ruang yang terhad. Walau bagaimanapun, pengurusan haba, pemuatan semasa dan kawalan voltan memerlukan perhatian yang teliti.
Sel kantung LFP biasanya dipilih apabila hayat kitaran, kestabilan terma dan kebolehpercayaan jangka panjang lebih penting daripada mencapai berat pek yang paling rendah.
Sel LFP biasa mempunyai:
Voltan nominal sekitar 3.2V
Voltan pengecasan maksimum sekitar 3.65V
Aplikasi biasa termasuk:
Sistem penyimpanan tenaga
Sistem bateri solar
Kuasa sandaran industri
Kenderaan utiliti
Pek bateri yang kerap dikitar
Berbanding dengan NMC, LFP secara amnya memerlukan lebih banyak sel atau volum yang lebih besar untuk mencapai sasaran tenaga yang sama. Sebagai balasan, ia boleh menyediakan platform voltan yang stabil dan prestasi kitaran yang kuat apabila bateri direka bentuk dan dikendalikan dengan betul.
Sel kantung separa pepejal dipertimbangkan untuk projek yang memerlukan ketumpatan tenaga tinggi dan mengurangkan berat bateri.
Mereka mungkin sesuai untuk:
Mobiliti elektrik premium
Dron tahan lama
Robotik khusus
Sistem berkaitan aeroangkasa
Pek bateri bertenaga tinggi yang padat
Istilah 'separa pepejal' merangkumi reka bentuk sel yang berbeza, jadi adalah penting untuk menilai spesifikasi sebenar dan bukannya bergantung pada nama teknologi sahaja.
Ketumpatan tenaga, keupayaan nyahcas, hayat kitaran, kaedah pengecasan dan status pensijilan boleh berbeza dengan ketara antara model.
Sel kantung natrium-ion menarik minat dalam projek yang menghargai prestasi suhu rendah, keupayaan kadar dan ketersediaan bahan.
Permohonan yang berpotensi termasuk:
Mobiliti iklim sejuk
Peralatan industri suhu rendah
Kenderaan dua roda
Kuasa sandaran
Sistem penyimpanan tenaga terpilih
Julat voltan mereka berbeza daripada sel litium-ion konvensional. Akibatnya, BMS atau pengecas bateri litium sedia ada mungkin tidak sesuai tanpa perubahan pada ambang voltan, anggaran SOC dan strategi pengimbangan.
Oleh itu, sel natrium-ion harus dinilai sebagai sistem yang lengkap dan bukannya dianggap sebagai pengganti drop-in langsung untuk NMC atau LFP.
Sel litium titanat boleh menyokong kadar cas yang tinggi, hayat kitaran yang panjang dan operasi suhu rendah. Walau bagaimanapun, voltan nominal yang lebih rendah dan ketumpatan tenaga yang lebih rendah biasanya menghasilkan pek bateri yang lebih besar dan lebih mahal.
LTO mungkin sesuai untuk aplikasi pengecasan pantas atau kitaran tinggi khusus, tetapi ia jarang menjadi pilihan pertama untuk projek yang memfokuskan pada saiz padat atau kos rendah.
| Kimia sel | Kelebihan utama | Had utama | Aplikasi biasa |
|---|---|---|---|
| NMC | Ketumpatan tenaga yang tinggi dan berat yang lebih rendah | Memerlukan pengurusan haba dan voltan yang teliti | EV, robotik, UAV dan sistem mudah alih |
| LFP | Hayat kitaran panjang dan kestabilan haba yang kuat | Ketumpatan tenaga yang lebih rendah daripada NMC | ESS, peralatan industri dan kenderaan utiliti |
| Separa pepejal | Potensi tenaga tinggi untuk projek premium | Ketersediaan model dan kos berbeza-beza | Sistem ringan dan terhad ruang |
| Natrium-ion | Potensi suhu rendah dan kadar tinggi | Ketumpatan tenaga yang lebih rendah dan rantaian bekalan yang kurang matang | Mobiliti iklim sejuk dan storan terpilih |
| LTO | Pengecasan pantas dan hayat kitaran yang panjang | Ketumpatan tenaga yang rendah dan kos sistem yang lebih tinggi | Aplikasi kitaran tinggi dan pengecasan pantas |
Tiada kimia sel kantung terbaik secara universal. Pilihan yang betul bergantung pada keperluan yang tidak boleh dikompromi.
Setelah kimia dipilih, langkah seterusnya ialah menentukan bilangan sel yang mesti disambungkan secara bersiri.
Sel yang disambungkan secara bersiri meningkatkan voltan. Kapasiti dalam ampere-jam kekal lebih kurang sama.
Hubungan asasnya ialah:
Voltan nominal pek = Voltan nominal sel × Bilangan sel dalam siri
Bateri NMC kelas 24V nominal boleh menggunakan tujuh sel dalam siri:
3.7V × 7 = 25.9V
Ini biasanya digambarkan sebagai pek bateri 7S.
Walau bagaimanapun, voltan nominal sahaja tidak mencukupi. Nilai berikut juga mesti disemak:
Voltan pengecasan pek maksimum
Voltan operasi pek minimum
Julat voltan input peralatan
Voltan keluaran pengecas
Ambang caj berlebihan BMS
Ambang pelepasan berlebihan BMS
Untuk pek 7S NMC standard menggunakan sel yang dicas kepada 4.2V:
Voltan pek maksimum = 4.2V × 7 = 29.4V
Peralatan, pengecas dan BMS mestilah serasi dengan voltan atas ini.
Penerangan produk '24V' yang sama boleh merujuk kepada sistem bateri yang berbeza. Penggantian asid plumbum 24V, bateri 7S NMC dan bateri 8S LFP tidak mempunyai lengkung voltan yang sama.
Atas sebab ini, memilih kiraan siri hendaklah berdasarkan tetingkap voltan pengendalian lengkap peranti, bukan sahaja voltan yang diiklankan.
Kapasiti biasanya dinyatakan dalam jam ampere, tetapi pemilihan pek bateri juga harus mengambil kira watt-jam.
Hubungan asasnya ialah:
Tenaga dalam Wh = Voltan nominal × Kapasiti dalam Ah
Contohnya:
48V × 100Ah = 4,800Wh
Ini memberikan petunjuk tenaga tersimpan yang lebih baik daripada nilai Ah sahaja.
Bateri 12V 100Ah dan bateri 48V 100Ah mempunyai penarafan jam ampere yang sama, tetapi bateri 48V menyimpan lebih kurang empat kali lebih banyak tenaga.
Tenaga teori pada label tidak selalunya tenaga yang tersedia untuk peralatan.
Kapasiti boleh guna boleh dipengaruhi oleh:
Had voltan BMS
Tetingkap pengendalian SOC yang dipilih
Kadar pelepasan
Suhu persekitaran
Kejatuhan voltan di bawah beban
Kecekapan penukar
Penuaan sel
Kapasiti rizab yang diperlukan
Projek yang memerlukan 4kWj tenaga boleh guna oleh itu mungkin memerlukan lebih daripada 4kWj tenaga sel nominal.
Rizab yang betul bergantung pada permohonan. Sistem pegun dengan beban yang boleh diramal boleh dinilai secara berbeza daripada kenderaan yang masih mesti beroperasi selepas beberapa tahun kehilangan kapasiti.
Sel yang disambungkan secara selari meningkatkan kapasiti dan keupayaan arus sambil mengekalkan voltan yang lebih kurang sama.
Konfigurasi 2P menggunakan dua sel secara selari. Konfigurasi 3P menggunakan tiga.
Jika boleh, sel tunggal berkapasiti lebih besar boleh mengurangkan:
Bilangan kimpalan
Bilangan sambungan busbar
Bahagian penebat
Masa perhimpunan
Kemungkinan kegagalan sambungan
Walau bagaimanapun, berbilang sel yang lebih kecil mungkin menawarkan fleksibiliti yang lebih baik apabila ruang yang tersedia tidak teratur atau apabila pengedaran arus tertentu diperlukan.
Konfigurasi terbaik bergantung pada dimensi sel, struktur modul, pengagihan haba dan kaedah pengeluaran. Lebih sedikit sel tidak menjamin pek bateri yang lebih baik secara automatik.
Kadar pelepasan sel biasanya dinyatakan sebagai kadar C.
Untuk sel 50Ah:
1C bersamaan dengan 50A
2C bersamaan dengan 100A
3C bersamaan dengan 150A
Pengiraan ini mudah, tetapi memilih sel kadar tinggi memerlukan lebih daripada menyemak arus maksimum yang ditunjukkan dalam jadual spesifikasi.
Arus berterusan ialah arus maksimum yang mesti dihantar oleh bateri semasa operasi biasa untuk tempoh yang panjang.
Ia menjejaskan:
Suhu sel
Kejatuhan voltan
Kapasiti boleh guna
Pemilihan penyambung
Ketebalan busbar
Saiz kabel
Penilaian semasa BMS
Keperluan penyejukan
Sel yang dinilai untuk arus tertentu dalam keadaan makmal mungkin berjalan lebih panas di dalam modul yang tertutup rapat. Plat mampatan, bahan penebat dan sel jiran semuanya boleh mempengaruhi pelesapan haba.
Arus puncak berlaku semasa peristiwa kuasa tinggi pendek seperti:
Permulaan motor
Pecutan
Pengaktifan pam hidraulik
UAV berlepas
Kesan alatan
Beban kecemasan jangka pendek
Spesifikasi arus puncak tidak lengkap melainkan tempohnya juga diketahui.
Sel yang mampu menghantar 300A selama dua saat mungkin tidak menyokong arus yang sama selama 30 saat. Oleh itu, arus puncak mesti ditentukan bersama-sama dengan tempoh dan kekerapan ulangannya.
Bateri tidak boleh beroperasi secara berterusan pada arus sel maksimum yang diiklankan tanpa pengesahan haba.
Margin reka bentuk awal biasanya disyorkan, tetapi tiada peratusan universal yang sesuai untuk setiap projek. Margin yang diperlukan bergantung pada:
Suhu persekitaran
Keadaan penyejukan
Pek kandang
Penuaan sel
Kitaran tugas semasa
Kenaikan suhu yang boleh diterima
Hayat perkhidmatan yang diperlukan
Untuk aplikasi yang menuntut, ujian prototaip harus termasuk suhu sel, suhu tab, penurunan voltan dan rintangan dalaman DC di bawah profil beban sebenar.
Sel kantung adalah menarik kerana ia boleh memberikan kecekapan pembungkusan yang tinggi dan dimensi yang fleksibel.
Format mereka biasanya digambarkan sebagai:
Tebal × Lebar × Panjang
Walau bagaimanapun, dimensi sel yang disenaraikan hanyalah satu bahagian daripada reka bentuk mekanikal.
Pereka bentuk pek juga mesti memberi ruang untuk:
Tab sel
Bar bas
Lembaran penebat
Plat mampatan
Bahan kusyen
Antara muka terma
BMS
Pendawaian
Penyambung
Fius
Toleransi perhimpunan
Sel kantung boleh menukar ketebalan semasa pengecasan, berbasikal dan penuaan.
Elaun yang diperlukan hendaklah berdasarkan data pembekal sel, jangkaan julat SOC, sasaran hayat kitaran dan strategi mampatan. Peratusan tetap tidak boleh digunakan secara membuta tuli merentas semua model sel.
Meninggalkan terlalu sedikit ruang boleh menimbulkan tekanan mekanikal yang berlebihan. Membiarkan sel tidak disokong sepenuhnya juga boleh menyebabkan pembengkakan tidak sekata, sentuhan yang lemah dan kestabilan modul yang berkurangan.
Struktur mekanikal yang sesuai harus mengawal pengembangan sambil mengelakkan tekanan yang merosakkan pada badan sel atau kawasan pengedap.
Tab sel kantung mungkin terdapat:
Di pihak yang sama
Di sisi bertentangan
Pada offset yang berbeza
Dalam orientasi tersuai
Susunan tab mempengaruhi reka letak modul, reka bentuk busbar dan proses pemasangan.
Pereka bentuk harus mengesahkan:
Kedudukan tab positif dan negatif
Lebar dan ketebalan tab
Bahan tab
Kaedah kimpalan
Arus yang diperlukan
Had lenturan
Pembersihan dari tepi pengedap
Sel yang sesuai secara teknikal masih sukar digunakan jika reka letak tabnya bercanggah dengan kepungan atau kedudukan BMS.
Hayat kitaran selalunya ditakrifkan sebagai bilangan kitaran cas dan nyahcas yang diselesaikan sebelum kapasiti jatuh ke tahap tertentu, biasanya 80% daripada kapasiti awal.
Walau bagaimanapun, nombor kitaran hayat hanya bermakna apabila keadaan ujian diketahui.
Syarat penting termasuk:
Kadar caj
Kadar pelepasan
Kedalaman pelepasan
Voltan pengecasan atas
Voltan nyahcas lebih rendah
Ujian suhu
Masa rehat
Pemampatan sel
Ambang kapasiti akhir hayat
Dua sel yang diiklankan dengan 2,000 kitaran mungkin telah diuji dalam keadaan yang sangat berbeza.
Kitaran hayat mengukur penuaan yang disebabkan oleh pengecasan dan nyahcas berulang.
Hayat kalendar mengukur kemerosotan dari semasa ke semasa, termasuk tempoh apabila bateri tidak berbasikal.
Bateri yang disimpan untuk jangka masa yang lama pada SOC tinggi dan suhu tinggi mungkin kehilangan kapasiti walaupun apabila ia menyelesaikan beberapa kitaran.
Untuk produk yang dijangka kekal dalam perkhidmatan selama lima hingga sepuluh tahun, kedua-dua hayat kitaran dan penuaan kalendar harus dipertimbangkan.
Sel LFP selalunya memberikan prestasi kitaran yang kuat, manakala sel NMC kerap dipilih untuk ketumpatan tenaga yang lebih tinggi. Tetapi hayat perkhidmatan akhir juga dipengaruhi oleh reka bentuk pek dan strategi operasi.
Langkah-langkah berikut boleh meningkatkan hayat bateri:
Mengelakkan voltan pengecasan tinggi yang tidak perlu
Mengurangkan operasi arus tinggi yang berterusan
Mengawal suhu sel
Mengehadkan kedalaman pelepasan yang melampau
Mengekalkan konsistensi sel
Menggunakan pemampatan yang sesuai
Menetapkan had BMS yang tepat
Memilih sel yang tahan lama tidak boleh mengimbangi reka bentuk terma atau mekanikal yang tidak sesuai.
Suhu mempengaruhi kapasiti tersedia, keupayaan kuasa, tingkah laku pengecasan dan penuaan.
Untuk aplikasi iklim sejuk, semak:
Kapasiti nyahcas pada suhu yang diperlukan
Kejatuhan voltan di bawah beban
Arus pengecasan maksimum pada suhu rendah
Sama ada pengecasan di bawah 0°C dibenarkan
Sama ada pemanasan sel diperlukan
Tetapan perlindungan suhu BMS
Sel yang boleh dinyahcas pada -20°C mungkin masih mempunyai had pengecasan suhu rendah yang ketat.
Untuk aplikasi suhu tinggi, semak:
Penurunan arus berterusan
Suhu permukaan sel
Pengumpulan haba dalaman
Pengudaraan kandang
Kaedah penyejukan
Suhu penyimpanan
Penuaan kalendar yang dijangkakan
Suhu pengendalian yang ditulis pada lembaran data tidak boleh ditafsirkan sebagai jaminan bahawa sel boleh menyampaikan kuasa penuh ke seluruh julat itu.
Walaupun setiap sel datang daripada model yang sama, perbezaan boleh wujud dalam kapasiti, voltan, rintangan dan kelakuan nyahcas sendiri.
Perbezaan ini menjadi lebih penting apabila banyak sel disambungkan secara bersiri.
Sel yang lemah atau tidak konsisten mungkin mencapai had cas atau nyahcas sebelum pek yang lain. Ini boleh mengurangkan kapasiti boleh guna dan menyebabkan BMS mengganggu operasi lebih awal daripada jangkaan.
Bergantung pada projek, padanan sel kantung mungkin termasuk:
Penggredan kapasiti
Perbandingan voltan litar terbuka
Ujian rintangan dalaman AC
Penilaian rintangan dalaman DC
Pemeriksaan nilai K
Pemeriksaan ketebalan dan dimensi
Penampilan dan pemeriksaan pengedap
Kebolehkesanan kelompok
Untuk modul berkapasiti tinggi, ketekalan sel bukan sahaja isu kawalan kualiti. Ia secara langsung menjejaskan keseimbangan pek, pengagihan suhu, tenaga boleh guna dan kebolehpercayaan jangka panjang.
Misen boleh menyokong ujian dan pemadanan sel kantung mengikut keperluan model dan projek yang dipilih.
BMS mesti dipilih selepas kimia sel, kiraan siri dan keperluan semasa disahkan.
Parameter BMS penting termasuk:
Bilangan sel dalam siri
Voltan cas berlebihan
Voltan lebihan nyahcas
Arus berterusan
Arus puncak
Kelewatan arus lebih
Perlindungan litar pintas
Mengimbangi arus
Penderia suhu
Protokol komunikasi
Seni bina pengecasan dan pelepasan
BMS yang direka untuk LFP tidak boleh digunakan secara automatik dengan sel NMC atau natrium-ion. Ambang voltan dan pengiraan SOC mungkin tidak sesuai.
BMS juga mesti diselaraskan dengan pengecas dan peralatan. Ia harus melindungi bateri tanpa mengganggu arus permulaan biasa atau mewujudkan konflik dengan sistem perlindungan luaran.
Pek bateri kantung tersuai ialah sistem mekanikal, elektrik dan terma.
Reka bentuk akhir mungkin perlu termasuk:
Struktur mampatan sel
Plat hujung
Halangan penebat
Pemegang sel
Bar bas
Fius
Penderia suhu
Bahan antara muka terma
Saluran penyejukan
BMS
Penyambung utama
Penyambung perkhidmatan
Pek kandang
Strategi pelepasan atau pelepasan tekanan
Inilah sebabnya mengapa memilih sel kantung hanya daripada imej katalog atau nilai kapasiti boleh berisiko.
Sel dan modul harus dinilai bersama.
| Faktor pemilihan | Soalan untuk mengesahkan |
|---|---|
| Permohonan | Apakah peralatan kuasa bateri? |
| Kimia | Adakah ketumpatan tenaga, hayat kitaran, keupayaan kadar atau prestasi suhu rendah menjadi keutamaan? |
| Voltan | Apakah voltan sistem nominal, maksimum dan minimum? |
| Kapasiti | Berapa banyak tenaga nominal dan boleh guna yang diperlukan? |
| semasa | Apakah arus berterusan dan puncak, dan berapa lama puncak itu bertahan? |
| Dimensi | Apakah saiz pek maksimum selepas membenarkan BMS, pendawaian, penebat dan pemampatan? |
| Berat badan | Adakah projek itu sensitif terhadap berat? |
| Suhu | Apakah suhu pengecasan, nyahcas dan penyimpanan? |
| Kitaran hidup | Apakah keadaan ujian dan kapasiti akhir hayat yang diperlukan? |
| Padanan sel | Apakah had yang diperlukan untuk kapasiti, OCV, rintangan dan nilai K? |
| BMS | Apakah fungsi perlindungan, pengimbangan dan komunikasi yang diperlukan? |
| Kuantiti | Adakah projek dalam persampelan, pengeluaran perintis atau pengeluaran besar-besaran? |
Beberapa kesilapan muncul berulang kali semasa projek bateri tersuai.
Dua sel dengan rating Ah yang sama mungkin mempunyai voltan, rintangan, saiz, berat dan keupayaan nyahcas yang sangat berbeza.
Arus puncak tanpa tempoh tidak mencukupi untuk menilai sel, BMS atau busbar.
Kepungan mungkin tidak menggunakan tekanan walaupun merentasi permukaan sel. Struktur modul khusus mungkin masih diperlukan.
Sel kantung tidak boleh dipasang dalam rongga tegar hanya berdasarkan ketebalan sel baharunya.
Ini amat berisiko apabila menukar antara sel NMC, LFP, litium-ion atau natrium-ion voltan tinggi.
Sel daripada kumpulan yang berbeza atau dengan perbezaan kapasiti dan rintangan yang besar boleh mengurangkan prestasi bateri.
Pek lengkap mesti diuji di bawah profil beban sebenar dan persekitaran terma.
Sel kantung terbaik tidak semestinya sel yang mempunyai kapasiti tertinggi, ketumpatan tenaga atau kadar nyahcas.
Ia adalah sel yang sesuai dengan sistem bateri yang lengkap.
Pemilihan yang berjaya harus seimbang:
Keserasian voltan
Tenaga yang diperlukan
Kuasa berterusan dan puncak
Ruang yang tersedia
Berat bateri
Sasaran kitaran-hidup
Keadaan suhu
Struktur mekanikal
Konsistensi sel
Keperluan BMS
Kestabilan pengeluaran dan bekalan
Misen menyokong pelanggan daripada pemilihan sel kantung awal melalui ujian, pemadanan, pemampatan modul, penilaian BMS dan penyepaduan pek bateri.
Pilihan yang tersedia termasuk sel kantung NMC, LFP, separa pepejal dan natrium-ion untuk mobiliti elektrik, penyimpanan tenaga, UAV, robotik dan projek bateri industri.
Untuk menilai projek, hantar maklumat berikut:
Permohonan
Voltan pek yang diperlukan
Kapasiti yang diperlukan
Arus nyahcas berterusan
Arus dan tempoh puncak
Dimensi bateri maksimum
Suhu operasi
Sasaran kitaran-hidup
Kimia pilihan
Anggaran kuantiti
Berdasarkan keperluan ini, Misen boleh membandingkan model sel kantung yang sesuai dan membincangkan konfigurasi selari siri, padanan sel, struktur mampatan, BMS dan pelan prototaip.