Visninger: 0 Forfatter: Nettstedredaktør Publiseringstidspunkt: 2026-08-07 Opprinnelse: nettsted
Å beregne en posecellebatteripakke starter med noen få enkle formler, men en brukbar design krever mer enn å multiplisere spenning og kapasitet.
Seriekoblinger bestemmer pakkespenningen. Parallelle forbindelser bestemmer pakkekapasiteten og bidrar til dagens kapasitet. Cellekjemi, spenningsgrenser, utladningshastighet, intern motstand, temperatur, mekanisk kompresjon og Battery Management System (BMS) avgjør deretter om den beregnede konfigurasjonen kan fungere trygt i den tiltenkte applikasjonen.
Denne veiledningen forklarer hvordan man beregner serie- og parallelltellinger, nominell spenning, Ah, Wh og brukbare kWh. EN P70A 3,7V 70Ah NMC-posecelle brukes som hovedeksempel.
Beregningene er egnet for foreløpig batteridimensjonering. Endelig modul- og pakkedesign må verifiseres mot det siste celledataarket, den komplette lastprofilen og testresultater på pakkenivå.
Celler koblet i serie øker spenningen; de øker ikke Ah-kapasiteten.
Celler koblet parallelt øker Ah-kapasiteten; de øker ikke spenningen.
Pakkeenergi i Wh tilsvarer nominell pakkespenning multiplisert med pakkekapasitet.
Del Wh med 1000 for å konvertere resultatet til kWh.
Navneskiltenergi og brukbar energi er ikke det samme.
Kontinuerlig strøm må kontrolleres ved laveste driftsspenning, ikke bare ved nominell spenning.
Maksimal lade- og utladningsspenning må komme fra det valgte celledataarket.
Poseceller krever cellespesifikk mekanisk tilbakeholdenhet, hevelse og termisk design.
Endelige BMS-, sikrings-, kontaktor- og lederklassifiseringer kan ikke velges fra en enkelt prosentregel.
En batteripakke skal beregnes baklengs fra applikasjonen. Før du velger en celle eller bestemmer serie- og parallellkonfigurasjonen, må du definere følgende krav:
Mål nominell systemspenning
Maksimal tillatt inngangsspenning
Minimum driftsspenning
Nødvendig navneskilt eller brukbar energi
Nødvendig driftstid
Kontinuerlig kraft og strøm
Toppeffekt, toppstrøm og toppvarighet
Ladekraft og ladetid
Tilgjengelige monteringsdimensjoner
Maksimal batterivekt
Drifts- og lagringstemperatur
Forventet sykluslevetid
Kjølemetode
Gjeldende sertifiserings- og transportkrav
Et system som for eksempel annonseres som '48V,' kan godta svært forskjellige maksimums- og minimumsspenninger avhengig av motorkontrolleren, omformeren, DC/DC-omformeren eller annet tilkoblet utstyr. Den annonserte systemspenningen alene er ikke nok til å bestemme riktig serietelling.
Beregningen må bruke de godkjente spesifikasjonene til den valgte cellen. De viktigste inngangene inkluderer:
| Celleparameter | Hvorfor det er viktig |
|---|---|
| Nominell spenning | Brukes til foreløpige pakkespennings- og energiberegninger |
| Anbefalt ladesperrespenning | Brukes til å beregne ladeeffekt og maksimal normal pakkespenning |
| Slutt-utladningsspenning | Brukes til å evaluere den nedre spenningsgrensen |
| Nominell eller standard kapasitet | Bestemmer foreløpig Ah og energi |
| Kontinuerlig utslippsgrad | Hjelper med å bestemme gjeldende kapasitet |
| Topp utslippsvurdering og varighet | Brukes for korte belastningshendelser som akselerasjon eller motorstart |
| DC intern motstand | Hjelper med å beregne spenningsfall og motstandsvarme under belastning |
| Lade- og utladningstemperatur | Bestemmer tillatt drift og strømreduksjon |
| Mål og vekt | Nødvendig for modullayout og energitetthetsberegninger på pakkenivå |
| Mekanisk forspenning og hevelse | Nødvendig for posecellemoduldesign |
| Testbetingelser for syklusliv | Nødvendig for å sammenligne levetidsforventningene riktig |
Celler med samme kjemi kan fortsatt ha forskjellige spenningsgrenser, strømklassifiseringer og temperaturområder. Ikke bruk én universell spenningsinnstilling på hver NMC-, LFP- eller LTO-posecelle.
Misen leverer flere kjemi og kapasitet for posecellebatterier for elektrisk mobilitet, AGV-er, robotikk, industrielt utstyr, marine systemer og energilagringsprosjekter.
Kjemi påvirker spenningsberegningen, antall celler i serie, energitetthet, mål for sykluslevetid, kraftkapasitet og termisk strategi.
| Kjemi | Typisk foreløpig nominell spenning Felles | valgprioritet |
|---|---|---|
| NMC-posecelle | Omtrent 3,6–3,73V, avhengig av cellen | Høy energitetthet og kompakte, lette batterisystemer |
| LiFePO4-posecelle | Vanligvis rundt 3,2V | Sykluslevetid, termisk stabilitet og industrielle eller stasjonære applikasjoner |
| LTO-posecelle | Vanligvis rundt 2,3–2,4V | Høy effekt, rask lading, lav temperatur drift og lang levetid |
Dette er foreløpige referanseverdier, ikke innstillinger for universell utforming. Bruk alltid den nominelle spenningen, ladegrensen og utladningsgrensen som er angitt i den valgte cellespesifikasjonen.
For hovedregneeksemplet bruker vi storformatet P70A NMC-posecelle.
For enkle foreløpige beregninger er de markedsvendte verdiene:
Nominell spenning: 3,7V
Nominell kapasitetsklasse: 70Ah
Foreløpig nominell energi: 3,7V × 70Ah = 259Wh
Maksimal kontinuerlig utladningshastighet: opptil 3C ved 25°C under spesifiserte forhold
Omtrentlig strøm tilsvarende 3C: 70Ah × 3C = 210A
De detaljerte celledataene gir mer spesifikke testbetingelser:
Nominell spenning: 3,73V ved 0,33C eller 3,70V ved 0,5C
Standard kapasitet: minst 68,7Ah ved 0,33C eller minst 67,8Ah ved 0,5C
Beregnet energi: omtrent 256,3Wh basert på 3,73V × 68,7Ah
Anbefalt ladesperrespenning: 4,3V
Slutt-utladningsspenning: 2,75V under oppgitt normaltemperaturtilstand
AC intern motstand: ikke mer enn 1,2 mΩ under de spesifiserte testbetingelsene
DC intern motstand: ikke mer enn 3,0 mΩ under de spesifiserte testbetingelsene
Verdiene på 3,7V og 70Ah gjør de grunnleggende formlene lettere å følge. For endelige tekniske beregninger, anskaffelsesspesifikasjoner og ytelsesgarantier, bruk gjeldende databladverdi og testtilstand.
Når celler er koblet i serie, kobles den positive terminalen til en celle eller parallellgruppe til den negative terminalen til den neste.
Seriekoblinger øker spenningen, mens Ah-kapasiteten forblir uendret.
Nominell pakkespenning = Antall celler i serie × Nominell cellespenning
Bruk av markedsvendte P70A-verdier i en 14S-konfigurasjon:
14 × 3,7V = 51,8V nominelt
En 14S1P-pakke har derfor:
Nominell spenning: 51,8V
Kapasitet: 70Ah
Totalt antall celler: 14
Hele spenningsområdet må også kontrolleres.
Bruk av anbefalt P70A ladesperrespenning:
14 × 4,3 V = 60,2 V
Ved bruk av oppgitt 2,75V utladningsspenning:
14 × 2,75 V = 38,5 V
Det foreløpige spenningsområdet er derfor omtrent 38,5V til 60,2V under gjeldende forhold.
Et 14S NMC-batteri kan markedsføres som et 48V-klassesystem, men det gjør det ikke automatisk kompatibelt med hver 48V-kontroller eller omformer. Alt tilkoblet utstyr må kontrolleres mot hele batterispenningsområdet.
For en mer detaljert forklaring, se NMC Pouch Cell Voltage: Grenser og BMS-innstillinger.
Når celler er koblet parallelt, er alle positive terminaler koblet sammen og alle negative terminaler er koblet sammen.
Parallelle forbindelser øker Ah-kapasiteten, mens spenningen forblir lik en celle eller en seriegruppe.
Pakkekapasitet = Antall celler i parallell × Cellekapasitet
Bruk av fire P70A-celler parallelt:
4 × 70 Ah = 280 Ah
En 4P-gruppe har derfor:
Nominell spenning: 3,7V
Kapasitet: 280Ah
Totalt antall celler: 4
Parallelle forbindelser kan også øke strømkapasiteten. For foreløpig dimensjonering:
Parallellgruppestrømkapasitet ≈ Antall parallelle celler × Godkjent encellestrøm
Hvis én 70Ah-klasse P70A-celle støtter omtrent 210A ved 3C under de spesifiserte testforholdene, har en firecellet parallellgruppe en teoretisk strømkapasitet på cellenivå på omtrent 840A.
Dette er imidlertid ikke automatisk den sikre pakkestrømmen.
Den endelige strømgrensen bestemmes av den laveste godkjente grensen blant:
Celler
Cellefaner
Samleskinner eller fleksible koblinger
Sveisede eller boltede skjøter
BMS
Kontaktorer
Sikringer
Kabler og kontakter
Kjølesystem
Tillatt temperaturøkning
Parallell strømdeling avhenger også av cellemotstand, tilkoblingsmotstand, samleskinnesymmetri, temperatur og celletilpasning. En teoretisk multiplikasjon bør alltid etterfølges av elektrisk og termisk validering.
En 14S4P-konfigurasjon inneholder 14 seriekoblede grupper, med fire celler koblet parallelt i hver gruppe.
Totalt antall celler er:
Totalt antall celler = Serietelling × Paralleltall
14 × 4 = 56 celler
For P70A-eksemplet:
Antall serier: 14
Paralleltall: 4
Totalt antall celler: 56
Nominell pakkespenning: 51,8V
Pakkekapasitet: 280Ah
Begrepet '14S4P' bør støttes av et elektrisk diagram som viser parallelle grupper, BMS-følepunkter, hovedstrømbane og beskyttelsesenheter. Ikke stol kun på det skriftlige konfigurasjonsnavnet når du gjennomgår en leverandørtegning.
Noen batterisystemer bruker separat beskyttede seriestrenger som er koblet parallelt på pakkenivå. Denne ordningen kan gi redundans, men det krever nøye koordinering mellom BMS-enheter, kontaktorer, sikringer og kommunikasjonssystemer. Riktig topologi avhenger av prosjektets krav til sikkerhet, service og feilisolering.
Batterienergi uttrykkes normalt i watt-timer eller kilowatt-timer.
Pakkeenergi (Wh) = Nominell pakningsspenning × Pakkekapasitet
Det samme resultatet kan beregnes direkte fra celleantallet:
Pakkeenergi (Wh) = S × P × Celle nominell spenning × Cellekapasitet
For eksempelet 14S4P P70A:
Nominell pakkespenning: 51,8V
Pakkekapasitet: 280Ah
51,8V × 280Ah = 14 504Wh
Konverter Wh til kWh:
14.504Wh ÷ 1.000 = 14.504kWh
Den foreløpige navneskiltenergien er derfor omtrent:
14,50 kWh
Ved å bruke de mer konservative dataarktestverdiene på 3,73V og 68,7Ah:
14 × 4 × 3,73 V × 68,7 Ah = omtrent 14,35 kWh
Forskjellen illustrerer hvorfor en markedsvendt kapasitetsklasse og en databladtestet minimumskapasitet ikke skal behandles som identiske. For garantert pakkeytelse, bruk gjeldende spesifikasjonsverdi.
Du kan lære mer om forskjellen mellom energi på cellenivå og pakkenivå i Posecelle energitetthet forklart: Wh/kg, Wh/L og brukbar pakkeenergi.
Følgende verdier bruker 3,7V og 70Ah for foreløpig dimensjonering.
| Konfigurasjon | Celletall | Nominell spenning | Kapasitet | Navneskilt energi | Omtrentlig energi ved et 80 % brukbart SOC-vindu |
|---|---|---|---|---|---|
| 14S1P | 14 | 51,8V | 70 Ah | 3,63 kWh | 2,90 kWh |
| 14S2P | 28 | 51,8V | 140 Ah | 7,25 kWh | 5,80 kWh |
| 14S3P | 42 | 51,8V | 210 Ah | 10,88 kWh | 8,70 kWh |
| 14S4P | 56 | 51,8V | 280 Ah | 14,50 kWh | 11,60 kWh |
Disse verdiene er foreløpige. Faktisk leverbar energi avhenger av godkjent spenningsvindu, belastningsstrøm, temperatur, cellealdring, BMS-innstillinger og systemtap.
Merkeskiltenergi beregnes fra nominell spenning og kapasitet. Brukbar energi er mengden applikasjonen har tilgang til innenfor det valgte driftsvinduet.
For et tidlig estimat:
Brukbar energi ≈ Merkeskilt energi × Brukbart SOC-vindu
Hvis en 14S4P P70A-pakke har 14,50 kWh foreløpig navneskiltenergi og opererer gjennom et 80 % SOC-vindu:
14,50kWh × 0,80 = omtrent 11,60kWh
Dette er et estimat, ikke en garantert produksjon.
Faktisk brukbar energi påvirkes av:
Celleutladningskurve
Lading og utladningsgrenser
Utslippshastighet
Spenningsfall
Omgivelses- og celletemperatur
Celle-til-celle variasjon
Helsetilstand
BMS cut-off strategi
Tap av kabel og kontaktor
DC/DC-omformer, motorkontroller eller omformereffektivitet
Hvis brukbar energi fortsatt må oppnås nær slutten av batteriets levetid, kan tidlig dimensjonering også vurdere kapasitetsmålet for slutten av levetiden og konverteringseffektiviteten:
Nødvendig energi på navneskilt ≈ Målbrukbar energi ÷ (brukbart SOC-vindu × utgått kapasitetsbrøk × systemeffektivitet)
Denne formelen er nyttig for foreløpig dimensjonering. Endelig ytelse må valideres fra celleutladningsdata og testing på pakkenivå.
Batteripakkedesignere begynner ofte med en nødvendig effektverdi i kW i stedet for en gjeldende verdi i ampere.
Forholdet er:
Strøm = Spenning × Strøm
Derfor:
Strøm = Strøm ÷ Spenning
For en 10kW belastning ved den nominelle spenningen til en 14S P70A-pakke:
10 000W ÷ 51,8V = omtrent 193A
Hvis kontrolleren prøver å opprettholde 10kW når batterispenningen faller til 38,5V:
10 000W ÷ 38,5V = omtrent 260A
Dette viser hvorfor strøm ikke bare skal beregnes ved nominell spenning. For konstante strømbelastninger stiger strømmen når batterispenningen faller.
Cellene, BMS, samleskinner, kontaktorer, sikringer og kabler skal vurderes ved den verste aktuelle kombinasjonen av spenning, effekt, temperatur og varighet.
Cellespenning under belastning er lavere enn dens avslappede åpen kretsspenning. Et forenklet spenningsestimat er:
Spenningsfall ≈ Strøm × DC motstand
Reell pakningsmotstand inkluderer mer enn cellemotstand. Det inkluderer også:
Faner
Samleskinner
Ledd
Sikringer
Kontaktorer
Kabler
Koblinger
Parallelle strømfordelingsforskjeller
Et forenklet estimat av resistiv varme er:
Strømtap ≈ Strøm² × Motstand
Varme stiger derfor omtrent med kvadratet av strøm i en forenklet resistiv modell, ikke eksponentielt. Faktisk varmeutvikling og temperaturøkning avhenger også av SOC, celletemperatur, motstandsendringer, kjøleforhold og driftssyklus.
ACIR målt ved 1kHz skal ikke automatisk brukes til å forutsi belastningsspenningsfall. DCIR målt under en definert belastningstilstand er generelt mer relevant for foreløpige spennings-sag og varmeberegninger.
Matematiske beregninger antar at hver celle fungerer identisk. Ekte celler har forskjeller i kapasitet, indre motstand, åpen kretsspenning, selvutladning og aldring.
Celler beregnet for én pakke skal normalt matches av:
Kjemi og modell
Produksjonsparti der det er praktisk
Kapasitet
AC og DC motstand
Åpen kretsspenning
Ladningstilstand
Selvutladning
Alder og brukshistorie
Celler med vesentlig forskjellige SOC-nivåer bør ikke kobles direkte parallelt. Spenningsforskjellen kan forårsake en høy utjevningsstrøm begrenset hovedsakelig av celle- og koblingsmotstand.
Celler med forskjellig kapasitet deler ikke automatisk strøm etter kapasitet. Strømfordeling er sterkt påvirket av intern motstand, sammenkoblingsmotstand, temperatur og samleskinnelayout. For en ny produksjonspakke er bruk av matchede celler av samme godkjente modell den foretrukne tilnærmingen.
En BMS-balanseringskrets kan ikke raskt kompensere for store forskjeller i kapasitet eller motstand inne i en posecellepakke med høy kapasitet. Cellegradering er fortsatt viktig før montering.
Poseceller har ikke en stiv metallboks. Modulstrukturen må håndtere celleekspansjon, gi jevn støtte, beskytte laminatfilmen og opprettholde pålitelig termisk kontakt.
Det er ingen universell hevelse eller forhåndsbelastningstrykk som kan påføres hver posecelle.
For P70A indikerer den tilgjengelige spesifikasjonen:
Innledende forspenning: 400–500N
Spesifisert hevelseskoeffisient: 6 %
Langtidsdrift uten mekanisk sikring er ikke tillatt
Trykket skal fordeles jevnt over celleoverflaten
Disse verdiene gjelder for P70A og skal ikke automatisk kopieres til en annen posecellemodell.
Moduldesignet bør vurdere:
Endeplater og rammestivhet
Forhåndsinnlastingsmetode
Kompresjons- eller hevelsesputer
Celletykkelsestoleranse
End-of-life utvidelse
Elektrisk isolasjon
Flik- og tetningsbeskyttelse
Kjøle-overflatekontakt
Produksjons- og servicetoleranser
For mer informasjon, se Hvorfor poseceller krever komprimering i batteripakkedesign.
Kjølekrav kan ikke velges fra C-rate alene. Et 1C-system i en tettpakket innkapsling kan ha vanskeligere termiske forhold enn et høyere strømsystem med korte driftssykluser og en effektiv kjølestruktur.
Termisk design bør vurdere:
Celle DC motstand
Kontinuerlig strøm
Toppstrøm og varighet
Ladestrøm
Modulgeometri
Celleavstand
Varmeoverføringsretning
Omgivelsestemperatur
Maksimal tillatt celletemperatur
Maksimal celle-til-celle temperaturforskjell
Feilforhold i kjølesystemet
Mulige strategier inkluderer naturlig konveksjon, tvungen luft, ledende kjøleplater og væskekjøling. Riktig løsning bør velges fra en varmegenererende modell og bekreftes ved temperaturtesting på modulnivå.
Temperatursensorer bør plasseres på representative steder, inkludert sannsynlige varmepunkter og områder der tilkoblingsmotstand kan skape ekstra varme.
BMS må støtte nøyaktig serietelling og godkjent cellespenningsområde. For en 14S-pakke må BMS overvåke 14 seriekoblede cellegrupper.
BMS valg bør vurdere:
Cellekjemi
Antall serier
Normalt ladespenningsmål
Overspenningsvernterskel
Underspenningsbeskyttelsesterskel
Kontinuerlig strøm
Toppstrøm og varighet
Kortslutningsdeteksjon
Lade- og utladningstemperatur
Sensormengde og plassering
Balansestrategi
Spennings- og strømmålenøyaktighet
Kontaktorkontroll
Feillogging og gjenoppretting
BMS-overspenningsterskelen er en nødbeskyttelsesinnstilling, ikke det normale ladermålet. Laderen skal regulere spenning og strøm riktig uten å være avhengig av rutinemessig BMS-frakobling.
Det er heller ingen universell regel om at hver BMS, kontaktor eller sikring skal vurderes til nøyaktig 125 % av forventet strøm. Passende designmargin avhenger av komponent, temperatur, driftssyklus, levetid og gjeldende standard.
Valg av sikring bør vurdere:
Kontinuerlig belastningsstrøm
Kabel- og samleskinnebeskyttelse
DC merkespenning
Maksimal tilgjengelig feilstrøm
DC-avbruddsvurdering
Tid-strømkurve
I²t ytelse
Koordinering med BMS og kontaktorer
Høyspent- eller høyeffektsystemer kan også kreve hovedkontaktorer, forhåndsladekretser, servicefrakoblinger, isolasjonsovervåking og koordinert feilisolering.
En pålitelig foreløpig beregning kan følge denne sekvensen:
Definer utstyrets komplette spenningsområde.
Definer nødvendig brukbar energi, kontinuerlig kraft og topplast.
Velg cellekjemi og cellemodell.
Bruk godkjente cellespenningsgrenser og kapasitetstestbetingelser.
Beregn serietellingen fra det nødvendige spenningsområdet.
Beregn parallelltellingen fra både energi- og strømbehov.
Beregn totalt celletall, nominell spenning, Ah, Wh og kWh.
Estimer brukbar energi innenfor det tiltenkte SOC-vinduet.
Kontroller strømbehovet ved laveste driftsspenning.
Sjekk spenningsfall, varmeutvikling og strømdeling.
Velg BMS, ledere, kontaktorer og beskyttelsesenheter.
Design den mekaniske sikringen, isolasjonen og kjølestrukturen.
Bygg og test en prototype under tiltenkte belastnings- og temperaturforhold.
Fullfør den nødvendige sikkerhets-, transport- og søknadssertifiseringen.
Et regneark kan produsere den første beregningen, men testing er nødvendig for å bekrefte det endelige batterisystemet.
For å evaluere en posecelle eller et tilpasset batteriprosjekt, oppgi så mye av følgende informasjon som mulig:
Søknad
Mål nominell spenning
Maksimal og minimum systemspenning
Nødvendig brukbar energi eller driftstid
Kontinuerlig strøm eller strøm
Toppeffekt/strøm og varighet
Ladetid eller ladestrøm
Maksimal dimensjoner
Maks vekt
Driftstemperatur
Forventet sykluslevetid
Kjølemetode
BMS kommunikasjonskrav
Sertifiseringskrav
Prototype og årlig bestillingsmengde
Misen støtter cellevalg, gradering, modulkonfigurasjon og tilpasset utvikling av batteriløsninger for elektrisk mobilitet, AGV-er, robotikk, industrielt utstyr, marine systemer og energilagringsapplikasjoner.
De grunnleggende batteripakkeformlene er enkle:
Nominell pakkespenning = Serietelling × Cellens nominelle spenning
Pakkekapasitet = Parallelltall × Cellekapasitet
Pakkeenergi (Wh) = Pakkespenning × Pakkekapasitet
Pakkeenergi (kWh) = Pakkeenergi i Wh ÷ 1000
Ved å bruke en 3,7V 70Ah P70A-celle som et foreløpig eksempel, gir en 14S4P-konfigurasjon:
51,8V nominell spenning
280Ah nominell kapasitet
14,50kWh foreløpig navneskiltenergi
Omtrent 11,60 kWh ved et antatt 80 % brukbart SOC-vindu
Disse tallene er bare starten på designprosessen. Den endelige ytelsen avhenger av spenningsgrenser, utladningsforhold, temperatur, celletilpasning, strømfordeling, mekanisk kompresjon, termisk styring, BMS-innstillinger og systemtap.
For prosjekter som krever en NMC-posecelle med høy energi, se gjennom P70A 3,7V 70Ah posecellespesifikasjoner og send Misen din spenning, energi, strøm, plass og temperaturkrav for en prosjektbasert evaluering.
Multipliser den nominelle pakkespenningen med pakkekapasiteten i Ah for å få Wh. Del Wh-resultatet med 1000 for å få kWh.
For eksempel:
51,8V × 280Ah = 14.504Wh = 14.504kWh.
nr. Seriekoblinger øker spenningen. Ah-kapasiteten forblir lik én celle eller én parallell gruppe.
Nei. Parallellkoblinger øker Ah-kapasiteten og bidrar til strømkapasiteten. Spenningen forblir lik en celle eller seriestreng.
En 14S4P-pakke inneholder 14 seriekoblede grupper med fire celler i hver parallellgruppe:
14 × 4 = 56 celler.
Ikke automatisk. Ved å bruke P70A-referanseverdiene har en 14S-pakke en nominell spenning på omtrent 51,8V, en anbefalt ladningsavskjæringsberegning på 60,2V og en utladningssluttberegning på 38,5V under gjeldende forhold. Det tilkoblede utstyret må støtte hele driftsområdet.
Den tilgjengelige spesifikasjonen viser en maksimal kontinuerlig utladningshastighet på 3C ved 25°C under de angitte forholdene. Basert på den markedsvendte kapasitetsklassen 70Ah tilsvarer dette cirka 210A per celle. Endelige strømgrenser må følge gjeldende databladbetingelser og termisk validering på pakkenivå.
Det anbefales ikke for en ny produksjonspakke. Celler skal normalt bruke samme godkjente kjemi og modell og bør matches for kapasitet, motstand, spenning, SOC og aldringstilstand.
nr. Merkeskilt kWh er beregnet ut fra nominell spenning og kapasitet. Brukbar energi avhenger av tillatt SOC og spenningsvindu, strøm, temperatur, aldring, BMS-innstillinger og systemeffektivitet.
Det er ingen universell prosentandel for hver posecelle. Den mekaniske utformingen må følge den valgte cellens krav til forspenning, tykkelsestoleranse og end-of-life svelling. Den tilgjengelige P70A-spesifikasjonen indikerer en 6 % svellingskoeffisient og en initial forspenning på 400–500N.