Visualizações: 0 Autor: Editor do site Horário de publicação: 13/09/2026 Origem: Site
À medida que a mobilidade elétrica, o armazenamento de energia, a robótica e a eletrificação industrial continuam a expandir-se, os projetistas de baterias procuram cada vez mais células de iões de lítio que combinem alta densidade de energia com um formato compacto e leve.
Entre as soluções disponíveis, o A célula tipo bolsa LG P34 3,7V 34Ah NMC é uma opção atraente para aplicações onde a eficiência de espaço, a capacidade energética e a flexibilidade da embalagem são importantes.
Com tensão nominal de 3,7V e capacidade nominal de 34Ah, o P34 fornece aproximadamente 125,8Wh de energia nominal por célula . Sua estrutura de bolsa plana também possibilita a construção de módulos de bateria compactos que seriam difíceis de conseguir com células cilíndricas convencionais.
Neste artigo, examinamos mais de perto a célula tipo bolsa LG P34, suas principais vantagens, aplicações adequadas, considerações de configuração da bateria e como ela se compara às células tipo bolsa NMC maiores disponíveis para projetos de EV e armazenamento de energia.
O LG P34, incluindo as versões P34/P34B relacionadas, é uma célula recarregável de íon-lítio usando NMC – níquel manganês óxido de cobalto . química
A química NMC tornou-se amplamente utilizada na mobilidade elétrica e outras aplicações de alta energia porque fornece um equilíbrio útil entre densidade de energia, capacidade de potência, peso e desempenho geral da embalagem.
Ao contrário das células cilíndricas, que utilizam uma lata de metal rígida, as células tipo bolsa embalam as camadas eletroquímicas dentro de um invólucro leve de polímero de alumínio laminado. Essa construção permite que os fabricantes produzam células finas e de formato amplo com uma alta proporção de material ativo em relação ao peso total da célula.
Para engenheiros que projetam módulos de bateria compactos, esta é uma das principais razões para considerar um Célula tipo bolsa NMC em vez de uma bateria cilíndrica tradicional.
| Parâmetro | LG P34/P34B |
|---|---|
| Química da Bateria | NMC íon-lítio |
| Tensão Nominal | 3,7V |
| Capacidade Nominal | 34 Ah |
| Energia Nominal | Aprox. 125,8Wh |
| Tensão máxima de carga | Aprox. 4,2V |
| Tensão de corte de descarga | Aprox. 2,5 V |
| Resistência Interna | ≤0,6mΩ |
| Dimensões da célula | Aprox. 7,5 × 164 × 232 mm |
| Formato de célula | Célula tipo bolsa de grande formato |
A capacidade real de descarga, o peso, o desempenho do ciclo e outras características elétricas podem variar de acordo com o lote de produção, a versão da célula e as condições de teste. Para o desenvolvimento de baterias, as especificações mais recentes da célula e os dados de teste correspondentes devem sempre ser confirmados antes da aprovação do projeto final.
Uma célula de 34Ah fica em uma posição interessante entre pequenas células de polímero de lítio de consumo e células de bolsa EV muito grandes.
Ela fornece consideravelmente mais capacidade por célula do que os formatos cilíndricos comuns, ao mesmo tempo em que permanece mais fácil de integrar em módulos compactos do que algumas células tipo bolsa de grande formato de 60Ah, 70Ah ou 100Ah+.
O P34 fornece aproximadamente 125,8Wh de energia nominal a partir de uma única célula de 3,7V. Como a embalagem em bolsa minimiza o material pesado do invólucro externo, uma maior parte do volume da bateria pode ser dedicada a materiais eletroquímicos ativos.
Para projetos com limitações dimensionais estritas, isso pode tornar as células-bolsa particularmente atraentes.
A estrutura ampla e plana do P34 possibilita empilhar células em módulos com utilização de espaço relativamente alta.
Dependendo do design do produto, as células podem ser organizadas para otimizar:
Espessura da bateria
Altura total do módulo
Área de contato da placa de resfriamento
Embalagem de chassi de veículo
Distribuição de peso
Facilidade de manutenção
Essa flexibilidade é especialmente valiosa para veículos elétricos, AGVs, robótica, motocicletas e equipamentos industriais personalizados.
Uma célula de 34Ah pode substituir várias células menores conectadas em paralelo para atingir uma capacidade total semelhante.
A redução do número de células individuais pode simplificar o projeto do barramento, os pontos de soldagem, a detecção de tensão e a montagem do conjunto, embora o resultado final dependa muito da arquitetura do sistema.
Células individuais de 3,7 V podem ser conectadas em série para criar sistemas de tensão mais alta, enquanto conexões paralelas podem ser usadas quando for necessária capacidade adicional.
Isso torna as células P34 adequadas tanto para protótipos de módulos de bateria quanto para sistemas de baterias personalizados maiores.
A tensão nominal de uma bateria NMC de íons de lítio é determinada principalmente pelo número de células conectadas em série.
| Configuração | de Tensão Nominal | Capacidade | Aprox. Energia |
|---|---|---|---|
| 10S1P | 37V | 34 Ah | 1,26 kWh |
| 13S1P | 48,1V | 34 Ah | 1,64 kWh |
| 16S1P | 59,2V | 34 Ah | 2,01 kWh |
| 20S1P | 74 V | 34 Ah | 2,52 kWh |
| 13S2P | 48,1V | 68 Ah | 3,27 kWh |
Esses exemplos são configurações nominais teóricas. Um sistema de bateria completo também requer um BMS adequado, fusíveis, barramentos, contatores quando necessário, sensores de temperatura, isolamento, compressão ou suporte estrutural, gerenciamento térmico e um invólucro adequadamente projetado.
Para clientes que desenvolvem sistemas completos em vez de comprar células individuais, a Misen também fornece Módulos de bateria EV e ofertas design personalizado de bateria de lítio e serviços OEM/ODM.
As motocicletas elétricas e as scooters de alto desempenho exigem uma combinação de capacidade energética, dimensões compactas e peso gerenciável.
As células de bolsa NMC de grande formato podem reduzir o número de células individuais necessárias na embalagem, ao mesmo tempo que permitem que os projetistas criem módulos planos que cabem no espaço limitado do veículo.
As células P34 também podem ser consideradas para veículos elétricos leves, como veículos utilitários, veículos elétricos de baixa velocidade, veículos de entrega e plataformas de mobilidade especializadas.
Para essas aplicações, os engenheiros devem avaliar não apenas a capacidade da bateria, mas também a corrente de descarga necessária, a estratégia de resfriamento, a vibração do conjunto, o ciclo de vida esperado e as condições de carregamento.
Veículos guiados autônomos e robôs móveis autônomos geralmente operam dentro de rígidas restrições dimensionais e de peso.
Uma bateria compacta de célula tipo bolsa pode fornecer energia substancial sem exigir um grande número de células cilíndricas, tornando o formato útil para sistemas de baterias industriais personalizados.
Células tipo bolsa de alta capacidade também podem ser usadas em equipamentos de energia portáteis, sistemas de backup, baterias industriais e produtos especializados de armazenamento de energia, onde a densidade de energia é mais importante do que maximizar o ciclo de vida a um custo muito baixo.
Para engenheiros, universidades, empresas de conversão de veículos elétricos e desenvolvedores de baterias, as células tipo bolsa de grande formato oferecem uma maneira prática de construir protótipos de baterias de alta tensão com menos células individuais.
No entanto, as células utilizadas em projetos de veículos requerem suporte mecânico cuidadoso, integração BMS, gerenciamento térmico e proteção elétrica.
A P34 não é a única célula tipo bolsa adequada para mobilidade elétrica ou sistemas de baterias industriais. A célula correta depende da tensão do pacote, da energia alvo, do espaço de instalação disponível, da potência de descarga e do desempenho do ciclo necessário.
A Misen Power fornece vários tamanhos de células em bolsa NMC, permitindo que os clientes selecionem as células de acordo com seu projeto, em vez de ficarem limitados a uma capacidade.
| da célula | Capacidade nominal | é melhor considerada quando |
|---|---|---|
| LG P34/P34B | 34 Ah | Tamanho compacto e capacidade moderada são importantes |
| LG E63/E63B | Aprox. Classe 60–63Ah | É necessária maior capacidade por célula |
| Pilha do malote de SK 60.3Ah NMC | 60,3 Ah | Aplicações de células-bolsa de maior potência estão sendo avaliadas |
| Célula de bolsa JH6 NCM | 70Ah | É preferível um EV ou célula industrial de maior capacidade |
| Célula de bolsa de alta energia P70A | 70Ah | Alta densidade energética e maior capacidade do sistema são prioridades |
Você também pode navegar pelo completo Gama de células de bolsa Misen NCM para capacidades, marcas e formatos de células adicionais.
Escolher a maior célula de bateria disponível nem sempre é a melhor estratégia.
Uma célula tipo bolsa menor de 34Ah pode, na verdade, fornecer maior flexibilidade de design quando:
O compartimento da bateria tem limites dimensionais rigorosos
A capacidade de embalagem necessária é relativamente moderada
A distribuição de peso é importante
O sistema requer combinações de tensão e capacidade mais flexíveis
Uma única célula muito grande tornaria o módulo difícil de empacotar
A bateria deve caber em uma estrutura mecânica existente
Por outro lado, células de 60Ah, 70Ah ou maiores podem reduzir a contagem de células em veículos elétricos de alta capacidade e sistemas de armazenamento de energia.
A solução ideal depende, portanto, do sistema completo e não apenas da capacidade.
As células-bolsa não possuem o invólucro metálico externo rígido encontrado nas células cilíndricas ou prismáticas de alumínio. A estrutura do módulo necessita, portanto, de apoiar e proteger as células enquanto controla o movimento e a expansão.
A temperatura afeta diretamente o desempenho, a vida útil e a segurança da bateria de íons de lítio.
Um sistema de bateria bem projetado deve manter temperaturas das células relativamente uniformes e evitar superaquecimento localizado, especialmente sob carga elevada ou carregamento rápido.
O sistema de gerenciamento da bateria deve corresponder à configuração em série, à corrente operacional e à estratégia de carregamento da bateria.
As funções típicas do BMS podem incluir:
Proteção contra sobrecarga
Proteção contra descarga excessiva
Proteção contra sobrecorrente
Proteção contra curto-circuito
Monitoramento de tensão celular
Monitoramento de temperatura
Equilíbrio celular
Estimativa SOC
Comunicação com controladores de veículo ou sistema
As células usadas no mesmo módulo de bateria devem ter capacidade, tensão e resistência interna semelhantes.
Uma boa consistência celular ajuda a melhorar o equilíbrio do pacote, a capacidade utilizável e a confiabilidade a longo prazo.
As abas de célula tipo bolsa de grande formato requerem um método de conexão projetado para o material da célula, o nível de corrente e o ambiente mecânico.
Os fabricantes de embalagens também devem evitar colocar tensão mecânica excessiva nas abas das células durante a montagem e operação.
Tanto as células tipo bolsa quanto as cilíndricas são amplamente utilizadas em sistemas de baterias de íons de lítio, mas cada formato tem vantagens diferentes.
| de fator | de célula de bolsa | Célula cilíndrica |
|---|---|---|
| Embalagem | Fino, plano e altamente eficiente em termos de espaço | Gabinete de metal cilíndrico rígido |
| Capacidade por célula | Pode ser muito alto | Geralmente menor por célula individual |
| Contagem de células | Potencialmente menos células | Muitas vezes requer muitas células paralelas |
| Proteção Mecânica | Requer suporte cuidadoso ao módulo | Invólucro de célula individual forte |
| Flexibilidade de design de embalagem | Excelente para módulos de bateria descarregados | Excelente para matrizes modulares padronizadas |
Nenhum dos formatos é universalmente melhor. A escolha correta depende do projeto mecânico, necessidade de energia, necessidade de corrente, sistema de refrigeração, método de fabricação e custo alvo da bateria.
Para mais opções de baterias de grande formato, visite o Página de soluções de bateria de célula tipo bolsa Misen .
Antes de escolher o LG P34 ou outra célula tipo bolsa, os projetistas de baterias devem identificar vários requisitos importantes do sistema.
1. Tensão necessária da bateria
Determine a tensão nominal alvo e a tensão máxima de carga de todo o sistema.
2. Capacidade e energia necessárias
Calcule os requisitos de Ah e Wh em vez de considerar apenas a capacidade.
3. Corrente contínua e de pico
A célula e o pack devem suportar a corrente real de operação do equipamento.
4. Dimensões disponíveis do compartimento da bateria
A espessura, largura, altura e direção da aba da célula podem afetar significativamente a viabilidade da embalagem.
5. Limitação de peso
Isto é especialmente importante para motocicletas, aeronaves, robótica e equipamentos móveis.
6. Método de carregamento
Confirme a taxa de carregamento necessária, a tensão máxima e a compatibilidade do carregador.
7. Temperatura operacional
O ambiente esperado e a estratégia de gerenciamento térmico devem ser definidos antes da seleção final da célula.
8. Ciclo de vida esperado
Um protótipo de VE, um robô industrial e um sistema de armazenamento estacionário podem ter requisitos de vida útil completamente diferentes.
Os projetos de baterias geralmente exigem mais do que simplesmente encontrar uma célula com a voltagem e a capacidade corretas.
A Misen Power fornece uma ampla gama de produtos de bateria de lítio, incluindo células de bolsa NMC, células cilíndricas, células prismáticas, módulos de bateria EV e sistemas de bateria de lítio personalizados.
Para clientes que avaliam o LG P34, nossa equipe também pode ajudar a comparar células de bolsa alternativas de acordo com:
Capacidade
Dimensões da célula
Corrente de descarga necessária
Tensão da bateria
Aplicativo
Espaço de instalação disponível
Quantidade do projeto
Se o P34 não atender perfeitamente aos seus requisitos mecânicos ou elétricos, uma célula tipo bolsa maior ou de maior potência pode fornecer uma solução melhor.
A energia nominal é aproximadamente:
3,7V × 34Ah = 125,8Wh
A energia utilizável real depende da faixa de tensão, carga, temperatura, configurações de gerenciamento da bateria e condição da célula.
Sim. As conexões em série aumentam a tensão total da bateria. Por exemplo, 13 células com uma tensão nominal de 3,7 V cada uma criam uma tensão nominal de aproximadamente 48,1 V.
Um BMS adequadamente projetado deve ser usado para monitorar e proteger as células conectadas em série.
Sim. Conexões paralelas aumentam a capacidade total e a capacidade atual. Por exemplo, duas células de 34Ah combinadas conectadas em paralelo fornecem capacidade nominal de aproximadamente 68Ah.
As células devem ser cuidadosamente combinadas antes da montagem paralela.
Pode ser considerado para mobilidade elétrica e outros sistemas de baterias de alta energia quando suas dimensões, capacidade de descarga, características térmicas e desempenho do ciclo atendem aos requisitos da aplicação.
A adequação final deve ser sempre avaliada ao nível da bateria completa e não apenas à capacidade.
A Misen Power também fornece células tipo bolsa maiores, incluindo aproximadamente 60Ah, 70Ah e modelos de maior capacidade.
Por exemplo, você pode comparar o P34 com o LG E63/E63B, JH6 70Ah , ou P70A 70Ah.
O A célula tipo bolsa LG P34 3,7V 34Ah NMC oferece uma combinação prática de capacidade, dimensões compactas e integração flexível de bateria.
Sua energia nominal de aproximadamente 125,8Wh por célula e formato de bolsa plana fazem com que valha a pena considerá-lo para mobilidade elétrica, robótica, equipamentos industriais e sistemas de baterias de lítio customizados.
Ao mesmo tempo, a seleção de células nunca deve basear-se apenas na capacidade. Tensão, corrente contínua, potência de pico, dimensões, resfriamento, requisitos de ciclo e gerenciamento de bateria devem ser considerados.
Se o seu projeto exigir uma capacidade ou formato diferente, explore nossa linha completa de Células de bolsa NMC , incluindo LG, SK, Farasis e outras soluções de células de íons de lítio de alta energia.
Diga-nos a tensão necessária, capacidade, corrente contínua, dimensões da bateria, aplicação e quantidade estimada. Misen Power pode ajudá-lo a comparar o LG P34 com outras células de bolsa NMC adequadas e soluções de módulo de bateria.