Просмотры: 0 Автор: Редактор сайта Время публикации: 07.08.2026 Происхождение: Сайт
Расчет аккумуляторной батареи начинается с нескольких простых формул, но для создания удобной конструкции требуется нечто большее, чем просто умножение напряжения и емкости.
Последовательные соединения определяют напряжение батареи. Параллельные соединения определяют емкость аккумулятора и способствуют увеличению текущей мощности. Химический состав элементов, пределы напряжения, скорость разряда, внутреннее сопротивление, температура, механическое сжатие и система управления батареями (BMS) определяют, может ли рассчитанная конфигурация безопасно работать в предполагаемом приложении.
В этом руководстве объясняется, как рассчитать последовательный и параллельный счетчики, номинальное напряжение, Ач, Втч и полезное количество кВтч. А пакетный элемент NMC P70A, 3,7 В, 70 Ач . В качестве основного примера используется
Расчеты подходят для предварительного определения размеров батареи. Окончательные конструкции модуля и упаковки должны быть проверены на соответствие последней спецификации ячейки, полному профилю нагрузки и результатам испытаний на уровне упаковки.
Ячейки, соединенные последовательно, повышают напряжение; они не увеличивают емкость Ач.
Ячейки, соединенные параллельно, увеличивают емкость Ач; они не повышают напряжение.
Энергия аккумулятора в Втч равна номинальному напряжению аккумулятора, умноженному на емкость аккумулятора.
Разделите Втч на 1000, чтобы преобразовать результат в кВтч.
Паспортная энергия и полезная энергия — это не одно и то же.
Непрерывный ток необходимо проверять при самом низком рабочем напряжении, а не только при номинальном напряжении.
Максимальные напряжения заряда и разряда должны быть указаны в таблице технических данных выбранного элемента.
Пакетные ячейки требуют специфического механического ограничения, допуска набухания и термической конструкции.
Окончательные номиналы BMS, предохранителей, контакторов и проводников не могут быть выбраны по единому процентному правилу.
Батарейный блок следует рассчитывать в обратном порядке из приложения. Прежде чем выбрать ячейку или принять решение о последовательной и параллельной конфигурации, определите следующие требования:
Целевое номинальное напряжение системы
Максимально допустимое входное напряжение
Минимальное рабочее напряжение
Требуемая паспортная табличка или полезная энергия
Требуемое время работы
Непрерывная мощность и ток
Пиковая мощность, пиковый ток и пиковая продолжительность
Мощность зарядки и время зарядки
Доступные установочные размеры
Максимальный вес аккумулятора
Температура эксплуатации и хранения
Ожидаемый срок службы
Метод охлаждения
Применимые требования к сертификации и транспортировке
Например, система, рекламируемая как «48 В», может принимать очень разные максимальные и минимальные напряжения в зависимости от контроллера двигателя, инвертора, преобразователя постоянного тока или другого подключенного оборудования. Одного заявленного напряжения системы недостаточно для определения правильного количества серий.
В расчете должны использоваться утвержденные характеристики выбранной ячейки. Наиболее важные входные данные включают в себя:
| Параметр ячейки. | Почему это важно. |
|---|---|
| Номинальное напряжение | Используется для предварительных расчетов напряжения и энергии батареи. |
| Рекомендуемое напряжение отключения заряда | Используется для расчета выходной мощности зарядного устройства и максимального нормального напряжения аккумулятора. |
| Конечное напряжение разряда | Используется для оценки нижнего предела напряжения. |
| Номинальная или стандартная мощность | Определяет предварительные Ah и энергию |
| Непрерывный разряд | Помогает определить текущие возможности |
| Пиковая мощность разряда и продолжительность | Используется для кратковременных событий нагрузки, таких как ускорение или запуск двигателя. |
| Внутреннее сопротивление постоянного тока | Помогает оценить провал напряжения и резистивный нагрев под нагрузкой |
| Температура зарядки и разрядки | Определяет разрешенную работу и снижение номинальных значений тока. |
| Размеры и вес | Требуется для компоновки модуля и расчета плотности энергии на уровне упаковки. |
| Механическая предварительная нагрузка и допуск на разбухание | Требуется для конструкции модуля карманных ячеек. |
| Условия испытаний на срок службы | Необходимо правильно сравнить ожидаемый срок службы. |
Элементы с одинаковым химическим составом могут иметь разные пределы напряжения, номинальные токи и диапазоны температур. Не применяйте одну универсальную настройку напряжения к каждому пакетному элементу NMC, LFP или LTO.
Misen поставляет несколько химический состав и емкость аккумуляторных батарей для электрической мобильности, автоматических транспортных средств, робототехники, промышленного оборудования, морских систем и проектов по накоплению энергии.
Химия влияет на расчет напряжения, количество ячеек в серии, плотность энергии, целевой срок службы, мощность и тепловую стратегию.
| Химический состав | Типичное предварительное номинальное напряжение | Общий приоритет выбора |
|---|---|---|
| Пакетная ячейка NMC | Примерно 3,6–3,73 В, в зависимости от ячейки | Высокая плотность энергии и компактные и легкие аккумуляторные системы |
| Пакетный элемент LiFePO4 | Обычно около 3,2 В. | Срок службы, термическая стабильность и промышленное или стационарное применение |
| LTO карманная ячейка | Обычно около 2,3–2,4 В. | Высокая мощность, быстрая зарядка, работа при низких температурах и длительный срок службы. |
Это предварительные эталонные значения, а не универсальные расчетные настройки. Всегда используйте номинальное напряжение, предел заряда и предел разряда, указанные в характеристиках выбранного элемента.
Для основного примера расчета мы используем крупноформатный P70A Пакетный элемент NMC.
Для простых предварительных расчетов рыночные значения составляют:
Номинальное напряжение: 3,7 В
Номинальный класс емкости: 70 Ач
Предварительная номинальная энергия: 3,7 В × 70 Ач = 259 Втч.
Максимальная непрерывная скорость разряда: до 3C при 25°C в указанных условиях.
Приблизительный ток, соответствующий 3C: 70 Ач × 3C = 210 А.
Подробные данные ячейки обеспечивают более конкретные условия испытаний:
Номинальное напряжение: 3,73 В при 0,33°С или 3,70 В при 0,5°С.
Стандартная емкость: не менее 68,7 Ач при 0,33°С или не менее 67,8 Ач при 0,5°С.
Расчетная энергия: примерно 256,3 Втч из расчета 3,73 В × 68,7 Ач.
Рекомендуемое напряжение отключения заряда: 4,3 В.
Напряжение окончания разряда: 2,75 В при заявленных условиях нормальной температуры.
Внутреннее сопротивление переменного тока: не более 1,2 мОм в указанных условиях испытаний.
Внутреннее сопротивление постоянного тока: не более 3,0 мОм в указанных условиях испытаний.
Значения 3,7 В и 70 Ач облегчают выполнение основных формул. Для окончательных инженерных расчетов, спецификаций закупок и гарантий производительности используйте соответствующие значения, указанные в технических характеристиках, и условия испытаний.
Когда ячейки соединены последовательно, положительная клемма одной ячейки или параллельной группы соединяется с отрицательной клеммой следующей.
Последовательные соединения увеличивают напряжение, а емкость Ач остается неизменной.
Номинальное напряжение блока = Количество ячеек в серии × Номинальное напряжение ячейки
Использование рыночных значений P70A в конфигурации 14S:
14 × 3,7 В = 51,8 В номинально
Таким образом, пакет 14S1P имеет:
Номинальное напряжение: 51,8 В
Емкость: 70 Ач
Общее количество ячеек: 14
Также необходимо проверить весь диапазон напряжения.
Использование рекомендованного напряжения отключения заряда P70A:
14 × 4,3 В = 60,2 В
Используя заявленное напряжение конца разряда 2,75 В:
14 × 2,75 В = 38,5 В
Таким образом, предварительный диапазон напряжения составляет примерно от 38,5 В до 60,2 В в применимых условиях.
Батарея 14S NMC может продаваться как система класса 48 В, но это не делает ее автоматически совместимой с каждым контроллером или инвертором 48 В. Все подключенное оборудование должно быть проверено на предмет соответствия всему диапазону напряжений аккумуляторной батареи.
Более подробное объяснение см. Напряжение аккумуляторной батареи NMC: пределы и настройки BMS.
Когда ячейки соединены параллельно, все положительные клеммы соединяются вместе, а все отрицательные клеммы соединяются вместе.
Параллельное соединение увеличивает емкость Ач, при этом напряжение остается равным одному элементу или одной последовательной группе.
Емкость пакета = Количество параллельно подключенных ячеек × Емкость ячейки
Параллельное использование четырех ячеек P70A:
4 × 70 Ач = 280 Ач
Таким образом, группа 4P имеет:
Номинальное напряжение: 3,7 В
Емкость: 280 Ач
Общее количество ячеек: 4
Параллельные соединения также могут увеличить текущую способность. Для предварительного определения размеров:
Допустимый ток параллельной группы ≈ Количество параллельных ячеек × Утвержденный ток одной ячейки
Если одна ячейка P70A класса 70 Ач поддерживает ток примерно 210 А при температуре 3C в указанных условиях испытаний, параллельная группа из четырех ячеек имеет теоретическую допустимую силу тока на уровне ячейки примерно 840 А.
Однако это не является автоматически безопасным током упаковки.
Окончательный предел тока определяется наименьшим утвержденным пределом среди:
Клетки
Вкладки ячеек
Шины или гибкие соединители
Сварные или болтовые соединения
БМС
Контакторы
Предохранители
Кабели и разъемы
Система охлаждения
Допустимое повышение температуры
Распределение параллельного тока также зависит от сопротивления ячейки, сопротивления соединения, симметрии шин, температуры и согласования ячеек. За теоретическим умножением всегда должна следовать электрическая и термическая проверка.
Конфигурация 14S4P содержит 14 последовательно соединенных групп, внутри каждой группы по четыре ячейки, соединенные параллельно.
Общее количество клеток составляет:
Общее количество ячеек = количество серий × количество параллельных
14 × 4 = 56 ячеек
Для примера P70A:
Количество серий: 14
Количество параллельных: 4
Всего ячеек: 56
Номинальное напряжение блока: 51,8 В
Емкость аккумулятора: 280 Ач
Термин «14S4P» должен подкрепляться электрической схемой, показывающей параллельные группы, точки измерения BMS, основной путь тока и устройства защиты. Не полагайтесь только на письменное название конфигурации при просмотре чертежа поставщика.
В некоторых аккумуляторных системах используются отдельно защищенные последовательные цепочки, соединенные параллельно на уровне блока. Такое расположение может обеспечить резервирование, но требует тщательной координации между блоками BMS, контакторами, предохранителями и системами связи. Правильная топология зависит от требований проекта к безопасности, обслуживанию и изоляции неисправностей.
Энергия аккумулятора обычно выражается в ватт-часах или киловатт-часах.
Энергия аккумулятора (Втч) = номинальное напряжение аккумулятора × емкость аккумулятора
Тот же результат можно вычислить непосредственно по количеству ячеек:
Энергия аккумулятора (Втч) = S × P × Номинальное напряжение ячейки × Емкость ячейки
Для примера 14S4P P70A:
Номинальное напряжение блока: 51,8 В
Емкость аккумулятора: 280 Ач
51,8 В × 280 Ач = 14 504 Втч
Преобразовать Втч в кВтч:
14 504 Втч ÷ 1 000 = 14,504 кВтч
Таким образом, предварительная паспортная энергия составляет приблизительно:
14,50 кВтч
Используя более консервативные тестовые значения 3,73 В и 68,7 Ач:
14 × 4 × 3,73 В × 68,7 Ач = примерно 14,35 кВтч
Эта разница показывает, почему рыночный класс мощности и минимальная мощность, проверенная в технических характеристиках, не должны рассматриваться как идентичные. Для гарантированной производительности упаковки используйте соответствующее значение спецификации.
Вы можете узнать больше о разнице между энергией на уровне клетки и на уровне упаковки в Объяснение плотности энергии ячеек мешочка: Втч/кг, Втч/л и полезная энергия упаковки.
Следующие значения используют 3,7 В и 70 Ач для предварительного определения.
| Конфигурация | ячеек | Номинальное напряжение | Количество | Емкость Энергия, указанная на паспортной табличке | Приблизительная энергия при 80% полезном окне SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 14С1П | 14 | 51,8 В | 70Ач | 3,63 кВтч | 2,90 кВтч |
| 14С2П | 28 | 51,8 В | 140 Ач | 7,25 кВтч | 5,80 кВтч |
| 14С3П | 42 | 51,8 В | 210Ач | 10,88 кВтч | 8,70 кВтч |
| 14С4П | 56 | 51,8 В | 280Ач | 14,50 кВтч | 11,60 кВтч |
Эти значения являются предварительными. Фактическая подаваемая энергия зависит от утвержденного диапазона напряжения, тока нагрузки, температуры, старения элемента, настроек BMS и потерь в системе.
Паспортная энергия рассчитывается на основе номинального напряжения и мощности. Полезная энергия — это количество, к которому приложение может получить доступ в течение выбранного рабочего окна.
Для предварительной оценки:
Полезная энергия ≈ Паспортная энергия × Полезное окно SOC
Если блок 14S4P P70A имеет предварительную паспортную мощность 14,50 кВтч и работает в окне SOC 80 %:
14,50 кВтч × 0,80 = примерно 11,60 кВтч
Это оценка, а не гарантированный результат.
На фактическую полезную энергию влияют:
Кривая разряда ячейки
Пределы заряда и разряда
Скорость разряда
Просадка напряжения
Температура окружающей среды и ячейки
Межклеточное изменение
Состояние здоровья
Стратегия отключения BMS
Потери в кабелях и контакторах
Преобразователь постоянного тока, контроллер двигателя или эффективность инвертора
Если полезная энергия все еще должна быть достигнута ближе к концу срока службы батареи, при раннем выборе размера также можно учитывать целевую емкость в конце срока службы и эффективность преобразования:
Требуемая паспортная энергия ≈ Целевая полезная энергия ÷ (полезное окно SOC × доля мощности в конце срока службы × эффективность системы)
Эта формула полезна для предварительного определения размера. Окончательные характеристики должны быть подтверждены на основе данных о разряде элементов и испытаний на уровне упаковки.
Разработчики аккумуляторных блоков часто начинают с требуемого значения мощности в кВт, а не со значения тока в амперах.
Отношения:
Мощность = Напряжение × Ток
Поэтому:
Ток = Мощность ÷ Напряжение
Для нагрузки 10 кВт при номинальном напряжении блока 14S P70A:
10 000 Вт ÷ 51,8 В = примерно 193 А
Если контроллер пытается поддерживать мощность 10 кВт, когда напряжение батареи падает до 38,5 В:
10 000 Вт ÷ 38,5 В = примерно 260 А
Это показывает, почему ток не следует рассчитывать только при номинальном напряжении. Для нагрузок постоянной мощности ток возрастает по мере падения напряжения батареи.
Ячейки, BMS, шины, контакторы, предохранители и кабели должны оцениваться при наихудшем соответствующем сочетании напряжения, мощности, температуры и продолжительности.
Напряжение элемента под нагрузкой ниже, чем его расслабленное напряжение холостого хода. Упрощенная оценка провала напряжения:
Просадка напряжения ≈ Ток × сопротивление постоянному току
Реальное сопротивление упаковки включает в себя нечто большее, чем просто сопротивление клеток. Он также включает в себя:
Вкладки
Шинопроводы
Суставы
Предохранители
Контакторы
Кабели
Разъемы
Различия в параллельном распределении тока
Упрощенная оценка резистивного тепла:
Потери мощности ≈ Ток² × Сопротивление
Таким образом, в упрощенной резистивной модели тепло возрастает примерно пропорционально квадрату тока, а не экспоненциально. Фактическое выделение тепла и повышение температуры также зависят от SOC, температуры элемента, изменений сопротивления, условий охлаждения и рабочего цикла.
ACIR, измеренный на частоте 1 кГц, не должен автоматически использоваться для прогнозирования провала напряжения нагрузки. DCIR, измеренный при определенных условиях нагрузки, обычно более важен для предварительных расчетов провалов напряжения и нагрева.
Математические расчеты предполагают, что каждая ячейка работает одинаково. Реальные элементы имеют различия в емкости, внутреннем сопротивлении, напряжении холостого хода, саморазряде и старении.
Элементы, предназначенные для одной упаковки, обычно должны соответствовать:
Химия и модель
Производственная партия, где это практически возможно
Емкость
Сопротивление переменному и постоянному току
Напряжение холостого хода
Состояние заряда
Саморазряд
Возраст и история использования
Ячейки со значительно разными уровнями SOC не следует соединять напрямую параллельно. Разница напряжений может вызвать высокий ток выравнивания, ограничиваемый главным образом сопротивлением элемента и соединения.
Ячейки разной емкости не делят ток автоматически в зависимости от емкости. На распределение тока сильно влияют внутреннее сопротивление, сопротивление межсоединений, температура и расположение шин. Для новой производственной упаковки предпочтительным подходом является использование соответствующих элементов той же одобренной модели.
Схема балансировки BMS не может быстро компенсировать большие различия в емкости или сопротивлении внутри пакетного блока аккумуляторов большой емкости. Сортировка ячеек остается важной перед сборкой.
Ячейки-мешочки не имеют жесткого металлического корпуса. Структура модуля должна выдерживать расширение ячеек, обеспечивать равномерную поддержку, защищать ламинатную пленку и поддерживать надежный тепловой контакт.
Не существует универсального допуска набухания или давления предварительной нагрузки, которое можно было бы применить к каждой ячейке пакета.
Для P70A в доступной спецификации указано:
Начальная предварительная нагрузка: 400–500 Н.
Заданный коэффициент набухания: 6%
Длительная эксплуатация без механического ограничителя не допускается.
Давление должно распределяться равномерно по поверхности клетки.
Эти значения применимы к P70A и не должны автоматически копироваться в другую модель ячейки.
При проектировании модуля следует учитывать:
Торцевые пластины и жесткость рамы
Метод предварительной загрузки
Компрессионные или опухшие подушечки
Допуск толщины ячейки
Расширение в конце срока службы
Электрическая изоляция
Защита вкладок и пломб
Контакт с охлаждающей поверхностью
Производственные и эксплуатационные допуски
Для получения дополнительной информации см. Почему пакетные элементы требуют сжатия в конструкции аккумуляторной батареи.
Требования к охлаждению не могут быть выбраны только на основе коэффициента C. Система 1C в плотно упакованном корпусе может иметь более сложные температурные условия, чем система с более высоким током, короткими рабочими циклами и эффективной системой охлаждения.
Тепловой расчет должен учитывать:
Сопротивление ячейки постоянному току
Непрерывный ток
Пиковый ток и продолжительность
Ток заряда
Геометрия модуля
Расстояние между ячейками
Направление теплопередачи
Температура окружающей среды
Максимально допустимая температура ячейки
Максимальная разница температур между ячейками
Условия отказа системы охлаждения
Возможные стратегии включают естественную конвекцию, принудительную вентиляцию, проводящие охлаждающие пластины и жидкостное охлаждение. Правильное решение должно быть выбрано на основе модели тепловыделения и подтверждено температурными испытаниями на уровне модуля.
Датчики температуры следует размещать в типичных местах, включая вероятные горячие точки и места, где сопротивление соединения может привести к дополнительному нагреву.
BMS должна поддерживать точное количество серий и утвержденный диапазон напряжения элементов. Для пакета 14S BMS должна контролировать 14 последовательно соединенных групп ячеек.
При выборе BMS следует учитывать:
Клеточная химия
Количество серий
Нормальное целевое напряжение заряда
Порог защиты от перенапряжения
Порог защиты от пониженного напряжения
Непрерывный ток
Пиковый ток и продолжительность
Обнаружение короткого замыкания
Температура зарядки и разрядки
Количество и размещение датчиков
Балансирующая стратегия
Точность измерения напряжения и тока
Контакторное управление
Регистрация неисправностей и восстановление
Порог перенапряжения BMS — это настройка аварийной защиты, а не обычная цель зарядного устройства. Зарядное устройство должно правильно регулировать напряжение и ток, не завися от регулярного отключения BMS.
Также не существует универсального правила, согласно которому каждый BMS, контактор или предохранитель должен быть рассчитан ровно на 125 % ожидаемого тока. Соответствующий расчетный запас зависит от компонента, температуры, рабочего цикла, срока службы и применимого стандарта.
При выборе предохранителя следует учитывать:
Непрерывный ток нагрузки
Защита кабелей и шин
Номинальное напряжение постоянного тока
Максимальный доступный ток повреждения
Номинал прерывания постоянного тока
Кривая время-ток
Это производительность
Координация с BMS и контакторами
Для высоковольтных или мощных систем также могут потребоваться главные контакторы, цепи предварительной зарядки, сервисные отключения, контроль изоляции и скоординированная изоляция неисправностей.
Надежный предварительный расчет может следовать такой последовательности:
Определите полный диапазон напряжения оборудования.
Определите необходимую полезную энергию, постоянную мощность и пиковую нагрузку.
Выберите химию клетки и модель клетки.
Используйте утвержденные пределы напряжения элемента и условия тестирования емкости.
Рассчитайте количество серий из требуемого диапазона напряжения.
Рассчитайте количество параллельных соединений, исходя из требований к энергии и току.
Рассчитайте общее количество ячеек, номинальное напряжение, Ач, Втч и кВтч.
Оцените полезную энергию в пределах предполагаемого окна SOC.
Проверьте требуемый ток при самом низком рабочем напряжении.
Проверьте провал напряжения, выделение тепла и распределение тока.
Выберите BMS, проводники, контакторы и устройства защиты.
Спроектируйте конструкцию механического ограничителя, изоляции и охлаждения.
Создайте и протестируйте прототип при предполагаемой нагрузке и температурных условиях.
Пройдите необходимую сертификацию безопасности, транспортировки и применения.
Электронная таблица может дать первый расчет, но для подтверждения окончательной аккумуляторной системы необходимо тестирование.
Чтобы оценить пакетный элемент или индивидуальный проект батареи, предоставьте как можно больше следующей информации:
Приложение
Целевое номинальное напряжение
Максимальное и минимальное напряжение системы
Требуемая полезная энергия или время работы
Непрерывная мощность или ток
Пиковая мощность/ток и продолжительность
Время зарядки или зарядный ток
Максимальные размеры
Максимальный вес
Рабочая температура
Ожидаемый срок службы
Метод охлаждения
Требования к связи BMS
Требования сертификации
Прототип и годовой объем заказа
Misen поддерживает выбор ячеек, классификацию, настройку модулей и разработка индивидуальных аккумуляторных решений для электрической мобильности, автоматических транспортных средств, робототехники, промышленного оборудования, морских систем и приложений для хранения энергии.
Основные формулы аккумуляторной батареи просты:
Номинальное напряжение блока = количество серий × номинальное напряжение ячейки
Емкость упаковки = Количество параллельных ячеек × Емкость ячейки
Энергия аккумулятора (Втч) = Напряжение аккумулятора × Емкость аккумулятора
Энергия аккумулятора (кВтч) = Энергия аккумулятора в Втч ÷ 1000
Используя в качестве предварительного примера элемент P70A 3,7 В, 70 Ач, конфигурация 14S4P обеспечивает:
Номинальное напряжение 51,8 В
Номинальная емкость 280 Ач
Предварительная паспортная мощность 14,50 кВтч
Примерно 11,60 кВтч при предполагаемом 80 % полезном окне SOC.
Эти цифры — только начало процесса проектирования. Конечная производительность зависит от пределов напряжения, условий разряда, температуры, соответствия элементов, распределения тока, механического сжатия, управления температурным режимом, настроек BMS и потерь в системе.
Для проектов, требующих высокоэнергетического карманного элемента NMC, просмотрите Характеристики карманных аккумуляторов P70A, 3,7 В, 70 Ач , и отправьте Мизену свои требования к напряжению, энергии, току, пространству и температуре для оценки на основе проекта.
Умножьте номинальное напряжение аккумулятора на емкость аккумулятора в Ач, чтобы получить Втч. Разделите результат Втч на 1000, чтобы получить кВтч.
Например:
51,8 В × 280 Ач = 14 504 Втч = 14,504 кВтч.
Нет. Последовательные соединения увеличивают напряжение. Емкость Ah остается равной одной ячейке или одной параллельной группе.
Нет. Параллельные соединения увеличивают емкость Ач и способствуют увеличению текущей мощности. Напряжение остается равным одной ячейке или последовательной цепочке.
Пакет 14С4П содержит 14 последовательно соединенных групп по четыре элемента в каждой параллельной группе:
14 × 4 = 56 ячеек.
Не автоматически. Используя эталонные значения P70A, аккумулятор 14S имеет номинальное напряжение примерно 51,8 В, рекомендуемое расчетное напряжение отключения заряда 60,2 В и расчетное напряжение окончания разряда 38,5 В в применимых условиях. Подключенное оборудование должно поддерживать весь рабочий диапазон.
В имеющейся спецификации указана максимальная непрерывная скорость разряда 3°C при 25°C в указанных условиях. Учитывая рыночный класс емкости 70 Ач, это соответствует примерно 210 А на ячейку. Окончательные пределы тока должны соответствовать применимым условиям технических характеристик и термической проверке на уровне упаковки.
Не рекомендуется использовать в новой производственной упаковке. Обычно в элементах должны использоваться одни и те же утвержденные химические составы и модели, а также они должны быть согласованы по емкости, сопротивлению, напряжению, SOC и условиям старения.
№ Паспортная табличка кВтч рассчитывается на основе номинального напряжения и мощности. Полезная энергия зависит от разрешенного SOC и диапазона напряжения, тока, температуры, старения, настроек BMS и эффективности системы.
Не существует универсального процента для каждой карманной клетки. Механическая конструкция должна соответствовать требованиям к предварительной нагрузке выбранного элемента, допускам по толщине и требованиям к набуханию в конце срока службы. В доступной спецификации P70A указан коэффициент набухания 6% и начальная предварительная нагрузка 400–500 Н.