Блогови

Хоме / Блогови / Како израчунати батерију у торбици: серијски, паралелни, напон, капацитет и кВх

Како израчунати батерију у торбици: серијски, паралелни, напон, капацитет и кВх

Прегледи: 0     Аутор: Уредник сајта Време објаве: 07.08.2026 Порекло: Сајт

Распитајте се

дугме за дељење Фејсбука
дугме за дељење твитера
дугме за дељење линије
дугме за дељење вецхата
дугме за дељење линкедин-а
дугме за дељење пинтерест
дугме за дељење ВхатсАпп-а
поделите ово дугме за дељење

Како израчунати батерију у торбици: серијски, паралелни, напон, капацитет и кВх

Израчунавање пакета батерија у врећици почиње са неколико једноставних формула, али употребљив дизајн захтева више од множења напона и капацитета.

Серијски спојеви одређују напон пакета. Паралелне везе одређују капацитет пакета и доприносе тренутној способности. Хемија ћелије, ограничења напона, брзина пражњења, унутрашњи отпор, температура, механичка компресија и систем управљања батеријом (БМС) затим одређују да ли израчуната конфигурација може безбедно да ради у предвиђеној примени.

Овај водич објашњава како израчунати серијско и паралелно бројање, номинални напон, Ах, Вх и употребљиве кВх. А П70А 3.7В 70Ах НМЦ врећица се користи као главни пример.

Прорачуни су погодни за прелиминарну димензионисање батерије. Коначни дизајн модула и паковања мора бити верификован у односу на најновији технички лист ћелије, комплетан профил оптерећења и резултате тестирања на нивоу паковања.

Кеи Такеаваис

  • Ћелије повезане у серију повећавају напон; не повећавају капацитет Ах.

  • Паралелно повезане ћелије повећавају капацитет Ах; не повећавају напон.

  • Енергија паковања у Вх једнака је номиналном напону пакета помноженом капацитетом пакета.

  • Поделите Вх са 1000 да бисте резултат претворили у кВх.

  • Енергија на натписној плочици и употребљива енергија нису исте.

  • Континуална струја се мора проверити на најнижем радном напону, а не само при називном напону.

  • Максимални напони пуњења и пражњења морају доћи из листа са подацима о изабраној ћелији.

  • Поуцх ћелије захтевају механичко ограничење специфично за ћелију, додатак за отицање и термички дизајн.

  • Коначне вредности БМС, осигурача, контактора и проводника не могу се изабрати из једног процентуалног правила.

1. Прво дефинишите системске захтеве за батерије

Пакет батерија треба израчунати уназад од апликације. Пре него што изаберете ћелију или одлучите о серијској и паралелној конфигурацији, дефинишите следеће захтеве:

  • Циљни називни напон система

  • Максимални дозвољени улазни напон

  • Минимални радни напон

  • Потребна натписна плочица или употребљива енергија

  • Потребно време рада

  • Континуирана снага и струја

  • Вршна снага, вршна струја и вршно трајање

  • Снага пуњења и време пуњења

  • Доступне уградне димензије

  • Максимална тежина батерије

  • Радна и температура складиштења

  • Очекивани животни век циклуса

  • Метода хлађења

  • Применљиви захтеви за сертификацију и транспорт

Систем који се рекламира као „48В“, на пример, може прихватити веома различите максималне и минималне напоне у зависности од контролера мотора, претварача, ДЦ/ДЦ претварача или друге повезане опреме. Само рекламирани напон система није довољан да се одреди тачан број серија.

2. Разумети спецификације ћелије

У прорачуну се морају користити одобрене спецификације изабране ћелије. Најважнији улази укључују:

Параметар ћелије Зашто је то важно
Називни напон Користи се за прелиминарне прорачуне напона и енергије
Препоручени напон прекида пуњења Користи се за израчунавање излазне снаге пуњача и максималног нормалног напона пакета
Напон на крају пражњења Користи се за процену доње границе напона
Називни или стандардни капацитет Одређује прелиминарни Ах и енергију
Континуирано пражњење Помаже у одређивању тренутне способности
Максимална оцена и трајање пражњења Користи се за кратке догађаје оптерећења као што су убрзање или покретање мотора
ДЦ унутрашњи отпор Помаже у процени пада напона и отпорне топлоте под оптерећењем
Температура пуњења и пражњења Одређује дозвољени рад и смањење струје
Димензије и тежина Потребно за распоред модула и прорачуне густине енергије на нивоу паковања
Додатак за механичко предоптерећење и бубрење Неопходан за дизајн модула кесице ћелије
Услови испитивања животног циклуса Потребно је да се исправно упореде очекивани животни век

Ћелије са истом хемијом и даље могу имати различите границе напона, вредности струје и температурне опсеге. Немојте примењивати једно универзално подешавање напона на сваку ћелију НМЦ, ЛФП или ЛТО врећице.

Мисен снабдева вишеструко хемикалије батерија и капацитети за електричну мобилност, АГВ, роботику, индустријску опрему, поморске системе и пројекте за складиштење енергије.

3. Одабир хемије ћелије

Хемија утиче на прорачун напона, број ћелија у серији, густину енергије, циљни животни век, способност напајања и термичку стратегију.

Хемија Типични прелиминарни називни напон Приоритет заједничког избора
НМЦ торбица ћелија Приближно 3,6–3,73 В, у зависности од ћелије Висока густина енергије и компактни, лагани системи батерија
ЛиФеПО4 кесица ћелија Обично око 3,2 В Животни век, термичка стабилност и индустријске или стационарне примене
ЛТО торбица ћелија Обично око 2,3–2,4 В Велика снага, брзо пуњење, рад на ниским температурама и дуг животни век

Ово су прелиминарне референтне вредности, а не универзалне поставке дизајна. Увек користите називни напон, границу пуњења и границу пражњења која је наведена у спецификацији изабране ћелије.

4. Референтна ћелија: П70А 3.7В 70Ах НМЦ кеса ћелија

За главни пример израчунавања користимо велики формат П70А НМЦ торбица ћелија.

За једноставне прелиминарне прорачуне, тржишне вредности су:

  • Номинални напон: 3.7В

  • Називна класа капацитета: 70Ах

  • Прелиминарна номинална енергија: 3,7В × 70Ах = 259Вх

  • Максимална континуирана брзина пражњења: до 3Ц на 25°Ц под одређеним условима

  • Приближна струја која одговара 3Ц: 70Ах × 3Ц = 210А

Детаљни подаци о ћелији пружају конкретније услове тестирања:

  • Номинални напон: 3,73В на 0,33Ц или 3,70В на 0,5Ц

  • Стандардни капацитет: најмање 68,7 Ах на 0,33Ц или најмање 67,8Ах на 0,5Ц

  • Израчуната енергија: приближно 256,3 Вх на основу 3,73 В × 68,7 Ах

  • Препоручени напон прекида пуњења: 4.3В

  • Напон на крају пражњења: 2,75 В под наведеним условима нормалне температуре

  • Унутрашњи отпор наизменичне струје: не више од 1,2 мΩ под наведеним условима испитивања

  • Унутрашњи отпор једносмерне струје: не више од 3,0 мΩ под наведеним условима испитивања

Вредности од 3,7 В и 70 Ах олакшавају праћење основних формула. За коначне инжењерске прорачуне, спецификације набавке и гаранције перформанси, користите применљиву вредност у таблици података и услове тестирања.

5. Како серијске везе повећавају напон

Када су ћелије повезане у серију, позитивни терминал једне ћелије или паралелне групе је повезан са негативним терминалом следеће.

Серијски прикључци повећавају напон, док капацитет Ах остаје непромењен.

Номинални напон пакета = Број ћелија у серији × Номинални напон ћелије

Коришћење тржишних вредности П70А у конфигурацији 14С:

14 × 3,7 В = 51,8 В номинално

Дакле, 14С1П пакет има:

  • Номинални напон: 51.8В

  • Капацитет: 70 Ах

  • Укупан број ћелија: 14

Такође се мора проверити комплетан опсег напона.

Користећи препоручени П70А напон прекида пуњења:

14 × 4,3 В = 60,2 В

Користећи наведени напон од 2,75 В на крају пражњења:

14 × 2,75 В = 38,5 В

Према томе, прелиминарни опсег напона је приближно 38,5 В до 60,2 В под применљивим условима.

14С НМЦ батерија се може продавати као систем класе 48В, али то га не чини аутоматски компатибилном са сваким 48В контролером или претварачем. Сва повезана опрема мора бити проверена у односу на комплетан опсег напона батерије.

За детаљније објашњење, погледајте Напон ћелије НМЦ врећице: ограничења и БМС подешавања.

6. Како паралелне везе повећавају капацитет

Када су ћелије повезане паралелно, сви позитивни терминали су повезани заједно, а сви негативни терминали су повезани заједно.

Паралелне везе повећавају капацитет Ах, док напон остаје једнак једној ћелији или једној серијској групи.

Капацитет паковања = Број паралелних ћелија × Капацитет ћелије

Коришћење четири П70А ћелије паралелно:

4 × 70 Ах = 280 Ах

4П група стога има:

  • Номинални напон: 3.7В

  • Капацитет: 280 Ах

  • Укупан број ћелија: 4

Паралелне везе такође могу повећати тренутну способност. За прелиминарну величину:

Способност струје паралелне групе ≈ Број паралелних ћелија × Одобрена струја једне ћелије

Ако једна П70А ћелија класе 70Ах подржава приближно 210А на 3Ц под одређеним условима испитивања, четвороћелијска паралелна група има теоријску струјну способност на нивоу ћелије од приближно 840А.

Међутим, ово није аутоматски безбедна струја паковања.

Коначна граница струје је одређена најнижом одобреном границом између:

  • Ћелије

  • Картице ћелија

  • Сабирнице или флексибилни конектори

  • Заварени или вијчани спојеви

  • БМС

  • Контактори

  • Осигурачи

  • Каблови и конектори

  • Систем за хлађење

  • Дозвољено повећање температуре

Паралелно дељење струје такође зависи од отпора ћелије, отпора везе, симетрије сабирница, температуре и усклађивања ћелија. Теоретско множење увек треба да буде праћено електричном и термичком валидацијом.

7. Како израчунати серијски паралелни пакет

Конфигурација 14С4П садржи 14 серијски повезаних група, са четири ћелије повезане паралелно унутар сваке групе.

Укупан број ћелија је:

Укупан број ћелија = Број серија × Паралелни број

14 × 4 = 56 ћелија

За пример П70А:

  • Број серија: 14

  • Паралелно бројање: 4

  • Укупно ћелија: 56

  • Номинални напон пакета: 51.8В

  • Капацитет паковања: 280 Ах

Термин „14С4П“ треба да буде подржан електричним дијаграмом који приказује паралелне групе, БМС сензорске тачке, главну путању струје и заштитне уређаје. Немојте се ослањати само на написано име конфигурације када прегледате цртеж добављача.

Неки системи батерија користе одвојено заштићене серијске жице повезане паралелно на нивоу паковања. Овај аранжман може да обезбеди редундантност, али захтева пажљиву координацију између БМС јединица, контактора, осигурача и комуникационих система. Исправна топологија зависи од захтева за безбедност, сервис и изолацију квара.

8. Како израчунати Вх и кВх

Енергија батерије се обично изражава у ват-сатима или киловат-сатима.

Енергија паковања (Вх) = називни напон паковања × капацитет паковања

Исти резултат се може израчунати директно из броја ћелија:

Енергија паковања (Вх) = С × П × називни напон ћелије × капацитет ћелије

За пример 14С4П П70А:

  • Номинални напон пакета: 51.8В

  • Капацитет паковања: 280 Ах

51,8 В × 280 Ах = 14 504 Вх

Претворите Вх у кВх:

14.504 Вх ÷ 1.000 = 14.504 кВх

Према томе, прелиминарна енергија на натписној плочици је приближно:

14,50кВх

Користећи конзервативније тестне вредности у таблици са подацима од 3,73 В и 68,7 Ах:

14 × 4 × 3,73 В × 68,7 Ах = приближно 14,35 кВх

Разлика илуструје зашто класа капацитета окренута ка тржишту и минимални капацитет тестиран на листи података не треба да се третирају као идентични. За гарантоване перформансе паковања, користите применљиву вредност спецификације.

Можете сазнати више о разлици између енергије на нивоу ћелије и на нивоу паковања Објашњена густина енергије ћелије у врећици: Вх/кг, Вх/Л и употребљива енергија паковања.

9. Брза табела за израчунавање пакета П70А

Следеће вредности користе 3,7В и 70Ах за прелиминарно димензионисање.

Конфигурација Број ћелија Номинални напон Капацитет Енергија на натписној плочици Приближна енергија при 80% употребљивом СОЦ прозору
14С1П 14 51.8В 70Ах 3,63кВх 2.90кВх
14С2П 28 51.8В 140Ах 7,25кВх 5.80кВх
14С3П 42 51.8В 210Ах 10,88кВх 8,70кВх
14С4П 56 51.8В 280Ах 14,50кВх 11,60кВх

Ове вредности су прелиминарне. Стварна испоручива енергија зависи од одобреног прозора напона, струје оптерећења, температуре, старења ћелије, подешавања БМС-а и губитака у систему.

10. Енергија на натписној плочици у односу на употребну енергију

Енергија на натписној плочици се израчунава из називног напона и капацитета. Корисна енергија је количина којој апликација може да приступи у оквиру изабраног оперативног прозора.

За рану процену:

Корисна енергија ≈ Енергија на натписној плочици × Употребљиви СОЦ прозор

Ако 14С4П П70А пакет има 14,50 кВх прелиминарне енергије са натписне плочице и ради кроз 80% СОЦ прозор:

14,50 кВх × 0,80 = приближно 11,60 кВх

Ово је процена, а не загарантовани резултат.

На стварну употребљиву енергију утичу:

  • Крива пражњења ћелије

  • Границе пуњења и пражњења

  • Стопа пражњења

  • Опадање напона

  • Температура околине и ћелије

  • Варијација од ћелије до ћелије

  • Стање здравља

  • БМС стратегија прекида

  • Губици каблова и контактора

  • ДЦ/ДЦ претварач, контролер мотора или ефикасност инвертера

Ако се употребљива енергија и даље мора постићи при крају радног века батерије, рано одређивање величине може такође узети у обзир циљ капацитета на крају животног века и ефикасност конверзије:

Потребна енергија на натписној плочици ≈ Циљна корисна енергија ÷ (употребљиви СОЦ прозор × удео капацитета на крају животног века × ефикасност система)

Ова формула је корисна за прелиминарну величину. Коначне перформансе морају бити потврђене на основу података о пражњењу ћелије и тестирања на нивоу паковања.

11. Израчунајте струју из снаге

Дизајнери батерија често почињу са потребном вредношћу снаге у кВ, а не са тренутном вредношћу у амперима.

Однос је:

Снага = напон × струја

дакле:

Струја = Снага ÷ Напон

За оптерећење од 10 кВ при номиналном напону пакета 14С П70А:

10.000В ÷ 51.8В = приближно 193А

Ако контролер покушава да одржи 10кВ док напон батерије пада на 38,5В:

10.000В ÷ 38.5В = приближно 260А

Ово показује зашто струју не треба рачунати само при називном напону. За оптерећења са константном снагом, струја расте како напон батерије пада.

Ћелије, БМС, сабирнице, контактори, осигурачи и каблови морају бити процењени на најгорој релевантној комбинацији напона, снаге, температуре и трајања.

12. Пад напона и стварање топлоте

Напон ћелије под оптерећењем је нижи од његовог опуштеног напона отвореног кола. Поједностављена процена пада напона је:

Пропадање напона ≈ струја × отпор ДЦ

Права отпорност паковања укључује више од отпорности ћелија. Такође укључује:

  • Табс

  • Сабирнице

  • Зглобови

  • Осигурачи

  • Контактори

  • Каблови

  • Конектори

  • Паралелне разлике у дистрибуцији струје

Поједностављена процена отпорне топлоте је:

Губитак снаге ≈ струја² × отпор

Топлота стога расте приближно са квадратом струје у поједностављеном отпорном моделу, а не експоненцијално. Стварно стварање топлоте и пораст температуре такође зависе од СОЦ-а, температуре ћелије, промене отпора, услова хлађења и радног циклуса.

АЦИР измерен на 1 кХз не би требало аутоматски да се користи за предвиђање пада напона оптерећења. ДЦИР мерен под дефинисаним условима оптерећења је генерално релевантнији за прелиминарне прорачуне пада напона и топлоте.

13. Подударање ћелија и паралелно дељење струје

Математички прорачуни претпостављају да свака ћелија ради идентично. Праве ћелије имају разлике у капацитету, унутрашњем отпору, напону отвореног кола, самопражњењу и старењу.

Ћелије намењене за једно паковање обично треба да буду усклађене са:

  • Хемија и модел

  • Производна серија тамо где је то практично

  • Капацитет

  • АЦ и ДЦ отпор

  • Напон отвореног кола

  • Држава задужења

  • Самопражњење

  • Старост и историја употребе

Ћелије на значајно различитим нивоима СОЦ не би требало да се повезују директно паралелно. Разлика напона може изазвати високу струју изједначавања ограничену углавном отпором ћелије и везе.

Ћелије различитог капацитета не деле струју аутоматски према капацитету. На дистрибуцију струје снажно утичу унутрашњи отпор, отпор интерконекције, температура и распоред сабирница. За нови производни пакет, пожељан приступ је коришћење одговарајућих ћелија истог одобреног модела.

Коло за балансирање БМС не може брзо да компензује велике разлике у капацитету или отпору унутар пакета ћелија великог капацитета. Оцењивање ћелија остаје важно пре склапања.

14. Механички дизајн за ћелије врећице

Ћелије врећице немају чврсту металну конзерву. Структура модула мора да управља ширењем ћелија, да обезбеди уједначену подршку, заштити ламинатни филм и да одржава поуздан термички контакт.

Не постоји универзални додатак за бубрење или притисак преднапрезања који се може применити на сваку ћелију врећице.

За П70А, доступне спецификације указују на:

  • Почетно предоптерећење: 400–500Н

  • Наведени коефицијент бубрења: 6%

  • Дуготрајан рад без механичког ограничења није дозвољен

  • Притисак треба равномерно распоредити по површини ћелије

Ове вредности се односе на П70А и не би требало да се аутоматски копирају на други модел ћелије кесице.

Дизајн модула треба да узме у обзир:

  • Завршне плоче и крутост рама

  • Метода претходног учитавања

  • Јастучићи за компресију или оток

  • Толеранција дебљине ћелије

  • Проширење на крају животног века

  • Електрична изолација

  • Заштита језичака и печата

  • Контакт расхладне површине

  • Производне и сервисне толеранције

За више информација погледајте Зашто ћелије врећице захтевају компресију у дизајну батерије.

15. Управљање топлотом

Захтеви за хлађење се не могу изабрати само из Ц-стопе. 1Ц систем у чврсто збијеном кућишту може имати теже термичке услове од система веће струје са кратким радним циклусима и ефикасном структуром хлађења.

Термички дизајн треба узети у обзир:

  • Отпор ћелије на једносмерну струју

  • Непрекидна струја

  • Вршна струја и трајање

  • Струја пуњења

  • Геометрија модула

  • Размак ћелија

  • Правац преноса топлоте

  • Температура околине

  • Максимална дозвољена температура ћелије

  • Максимална температурна разлика од ћелије до ћелије

  • Услови квара расхладног система

Могуће стратегије укључују природну конвекцију, присилни ваздух, проводне плоче за хлађење и течно хлађење. Тачно решење треба изабрати из модела производње топлоте и потврдити га тестирањем температуре на нивоу модула.

Температурни сензори треба да буду постављени на репрезентативним локацијама, укључујући вероватне вруће тачке и области где отпор везе може да створи додатну топлоту.

16. БМС и електрична заштита

БМС мора да подржава тачан број серија и одобрени опсег напона ћелије. За 14С пакет, БМС мора да надгледа 14 серијски повезаних група ћелија.

Избор БМС-а треба узети у обзир:

  • Ћелијска хемија

  • Број серија

  • Нормалан циљ напона пуњења

  • Праг заштите од пренапона

  • Праг заштите од поднапона

  • Непрекидна струја

  • Вршна струја и трајање

  • Детекција кратког споја

  • Температура пуњења и пражњења

  • Количина и положај сензора

  • Стратегија балансирања

  • Тачност мерења напона и струје

  • Контрола контактора

  • Евидентирање грешака и опоравак

Праг пренапона БМС је поставка заштите за хитне случајеве, а не нормална мета пуњача. Пуњач треба да правилно регулише напон и струју без зависности од рутинског искључивања БМС-а.

Такође не постоји универзално правило да сваки БМС, контактор или осигурач треба да буде оцењен на тачно 125% очекиване струје. Одговарајућа маргина дизајна зависи од компоненте, температуре, радног циклуса, радног века и применљивог стандарда.

Избор осигурача треба узети у обзир:

  • Непрекидна струја оптерећења

  • Заштита каблова и сабирница

  • ДЦ називни напон

  • Максимална доступна струја квара

  • Оцена ДЦ прекида

  • Временско-струјна крива

  • И²т перформанце

  • Координација са БМС-ом и контакторима

Системи високог напона или велике снаге могу такође да захтевају главне контакторе, кола за претпуњење, сервисне искључење, праћење изолације и координисану изолацију квара.

17. Практичан радни ток израчунавања батерије

Поуздан прелиминарни прорачун може пратити овај редослед:

  1. Дефинишите комплетан опсег напона опреме.

  2. Дефинишите потребну корисну енергију, континуирану снагу и вршно оптерећење.

  3. Изаберите хемију ћелије и модел ћелије.

  4. Користите одобрена ограничења напона ћелије и услове тестирања капацитета.

  5. Израчунајте серијски број из потребног опсега напона.

  6. Израчунајте паралелни број и из енергетских и тренутних потреба.

  7. Израчунајте укупан број ћелија, називни напон, Ах, Вх и кВх.

  8. Процените корисну енергију унутар предвиђеног СОЦ прозора.

  9. Проверите потребу за струјом на најнижем радном напону.

  10. Проверите пад напона, стварање топлоте и поделу струје.

  11. Изаберите БМС, проводнике, контакторе и заштитне уређаје.

  12. Дизајнирајте механичку везу, изолацију и структуру хлађења.

  13. Направите и тестирајте прототип под предвиђеним условима оптерећења и температуре.

  14. Попуните потребну сертификацију о безбедности, транспорту и примени.

Табела може да произведе први прорачун, али је потребно тестирање да би се потврдио коначни систем батерија.

18. Информације које треба пружити када тражите решење за ћелије у врећици

Да бисте проценили ћелију врећице или пројекат прилагођене батерије, наведите што је више могуће од следећих информација:

  • Апликација

  • Циљни називни напон

  • Максимални и минимални напон система

  • Потребна корисна енергија или време рада

  • Континуирана снага или струја

  • Вршна снага/струја и трајање

  • Време пуњења или струја пуњења

  • Максималне димензије

  • Максимална тежина

  • Радна температура

  • Очекивани животни век циклуса

  • Метода хлађења

  • БМС комуникациони захтеви

  • Захтеви за сертификацију

  • Прототип и годишња количина поруџбине

Мисен подржава избор ћелија, оцењивање, конфигурацију модула и развој прилагођених батерија за електричну мобилност, АГВ, роботику, индустријску опрему, поморске системе и апликације за складиштење енергије.

Закључак

Основне формуле батеријског пакета су једноставне:

Номинални напон пакета = Број серија × Називни напон ћелије

Капацитет паковања = Паралелни број × капацитет ћелије

Енергија паковања (Вх) = напон пакета × капацитет паковања

Енергија паковања (кВх) = Енергија паковања у Вх ÷ 1.000

Користећи 3.7В 70Ах П70А ћелију као прелиминарни пример, конфигурација 14С4П обезбеђује:

  • 51.8В номинални напон

  • Номинални капацитет 280 Ах

  • 14,50кВх прелиминарна енергија са натписне плочице

  • Приближно 11,60 кВх при претпостављеном 80% употребљивом СОЦ прозору

Ови бројеви су само почетак процеса дизајна. Коначне перформансе зависе од ограничења напона, услова пражњења, температуре, усклађивања ћелија, расподеле струје, механичке компресије, управљања топлотом, подешавања БМС-а и губитака у систему.

За пројекте који захтевају високоенергетску НМЦ ћелију, прегледајте Спецификације П70А 3.7В 70Ах врећице и пошаљите Мисен своје захтеве за напон, енергију, струју, простор и температуру за процену засновану на пројекту.

ФАК

Како израчунати кВх пакета батерија у врећици?

Помножите називни напон пакета са капацитетом пакета у Ах да бисте добили Вх. Поделите резултат Вх са 1000 да бисте добили кВх.

на пример:

51,8В × 280Ах = 14,504Вх = 14,504кВх.

Да ли повезивање ћелија у низу повећава капацитет Ах?

Не. Серијски прикључци повећавају напон. Капацитет Ах остаје једнак једној ћелији или једној паралелној групи.

Да ли паралелно повезивање ћелија повећава напон?

Не. Паралелне везе повећавају капацитет Ах и доприносе тренутној способности. Напон остаје једнак једној ћелији или низу серије.

Колико ћелија има у 14С4П батерији?

Пакет 14С4П садржи 14 серијски повезаних група са четири ћелије у свакој паралелној групи:

14 × 4 = 56 ћелија.

Да ли је батерија 14С П70А компатибилна са сваким системом од 48 В?

Не аутоматски. Користећи референтне вредности П70А, 14С пакет има номинални напон од приближно 51,8 В, препоручени прорачун прекида пуњења од 60,2 В и прорачун краја пражњења од 38,5 В под применљивим условима. Прикључена опрема мора подржавати комплетан радни опсег.

Колику континуирану струју може да обезбеди П70А ћелија?

Доступна спецификација наводи максималну континуирану брзину пражњења од 3Ц на 25°Ц под наведеним условима. На основу класе капацитета 70 Ах на тржишту, ово одговара приближно 210 А по ћелији. Коначна ограничења струје морају бити у складу са применљивим условима у техничком листу и термичком валидацијом на нивоу паковања.

Да ли се ћелије врећице различитог капацитета могу повезати паралелно?

Не препоручује се за нови производни пакет. Ћелије би нормално требало да користе исту одобрену хемију и модел и треба да буду усклађене по капацитету, отпору, напону, СОЦ-у и условима старења.

Да ли је употребљиви кВх исто што и кВх на натписној плочици?

Бр. Натписна плочица кВх се израчунава из називног напона и капацитета. Корисна енергија зависи од дозвољеног СОЦ и напонског прозора, струје, температуре, старења, БМС подешавања и ефикасности система.

Колико простора за отицање треба оставити за ћелију врећице?

Не постоји универзални проценат за сваку ћелију врећице. Механички дизајн мора да прати преднапрезање изабране ћелије, толеранцију дебљине и захтеве за бубрење на крају века трајања. Доступна спецификација П70А указује на коефицијент бубрења од 6% и почетно преднапрезање од 400–500Н.


ВхатсАпп

+8617318117063

Брзе везе

Производи

Билтен

Придружите се нашем билтену за најновија ажурирања
Ауторско право © 2025 Донггуан Мисен Повер Тецхнологи Цо., Лтд. Сва права задржана. Мапа сајта Политика приватности