Visningar: 0 Författare: Webbplatsredaktör Publiceringstid: 2026-08-07 Ursprung: Plats
Att beräkna ett batteripaket för påsar börjar med några enkla formler, men en användbar design kräver mer än att multiplicera spänning och kapacitet.
Serieanslutningar bestämmer packspänningen. Parallella anslutningar bestämmer packkapacitet och bidrar till nuvarande kapacitet. Cellkemi, spänningsgränser, urladdningshastighet, intern resistans, temperatur, mekanisk kompression och Battery Management System (BMS) avgör sedan om den beräknade konfigurationen kan fungera säkert i den avsedda applikationen.
Denna guide förklarar hur man beräknar serie- och parallellräkningar, nominell spänning, Ah, Wh och användbara kWh. A P70A 3,7V 70Ah NMC-påscell används som huvudexempel.
Beräkningarna är lämpliga för preliminär batteridimensionering. Slutliga modul- och förpackningsdesigner måste verifieras mot det senaste celldatabladet, den fullständiga lastprofilen och testresultaten på förpackningsnivå.
Celler kopplade i serie ökar spänningen; de ökar inte Ah-kapaciteten.
Celler anslutna parallellt ökar Ah-kapaciteten; de ökar inte spänningen.
Packenergi i Wh är lika med nominell packspänning multiplicerad med packkapacitet.
Dela Wh med 1 000 för att omvandla resultatet till kWh.
Märkskyltens energi och användbar energi är inte samma sak.
Kontinuerlig ström måste kontrolleras vid lägsta driftspänning, inte bara vid nominell spänning.
Maximala laddnings- och urladdningsspänningar måste komma från det valda celldatabladet.
Påsceller kräver cellspecifik mekanisk begränsning, svällningstillägg och termisk design.
Slutliga BMS, säkringar, kontaktorer och ledare kan inte väljas från en enda procentregel.
Ett batteripaket bör beräknas baklänges från applikationen. Innan du väljer en cell eller bestämmer serie- och parallellkonfigurationen, definiera följande krav:
Mål nominell systemspänning
Högsta tillåtna inspänning
Minsta driftspänning
Erforderlig namnskylt eller användbar energi
Erforderlig drifttid
Kontinuerlig kraft och ström
Toppeffekt, toppström och topplängd
Laddningseffekt och laddningstid
Tillgängliga monteringsmått
Maximal batterivikt
Drifts- och lagringstemperatur
Förväntad cykellivslängd
Kylningsmetod
Tillämpliga certifierings- och transportkrav
Ett system som till exempel annonseras som '48V,' kan acceptera mycket olika maximala och lägsta spänningar beroende på motorstyrning, växelriktare, DC/DC-omvandlare eller annan ansluten utrustning. Enbart den annonserade systemspänningen räcker inte för att fastställa korrekt serieräkning.
Beräkningen måste använda de godkända specifikationerna för den valda cellen. De viktigaste ingångarna inkluderar:
| Cellparameter | Varför det är viktigt |
|---|---|
| Nominell spänning | Används för preliminära paketspännings- och energiberäkningar |
| Rekommenderad laddningsgränsspänning | Används för att beräkna laddarens effekt och maximal normal packspänning |
| Slut på urladdning | Används för att utvärdera den nedre spänningsgränsen |
| Nominell eller standardkapacitet | Bestämmer preliminär Ah och energi |
| Kontinuerlig urladdningsklassning | Hjälper till att bestämma nuvarande kapacitet |
| Högsta urladdningsvärde och varaktighet | Används för korta belastningshändelser som acceleration eller motorstart |
| DC internt motstånd | Hjälper till att uppskatta spänningssänkning och resistiv värme under belastning |
| Laddnings- och urladdningstemperatur | Bestämmer tillåten drift och strömnedstämpling |
| Mått och vikt | Krävs för modullayout och energidensitetsberäkningar på packnivå |
| Mekanisk förspänning och svullnadstillägg | Krävs för design av påscellmodul |
| Testförhållanden för cykellivslängd | Behövs för att jämföra livslängdsförväntningarna korrekt |
Celler med samma kemi kan fortfarande ha olika spänningsgränser, strömvärden och temperaturintervall. Applicera inte en universell spänningsinställning på varje NMC-, LFP- eller LTO-påsecell.
Misen levererar flera kemi och kapacitet för påscellsbatterier för elektrisk mobilitet, AGV, robotik, industriell utrustning, marina system och energilagringsprojekt.
Kemi påverkar spänningsberäkningen, antal celler i serie, energitäthet, mål för cykellivslängd, effektkapacitet och termisk strategi.
| Kemi | Typisk preliminär nominell spänning | Gemensam urvalsprioritet |
|---|---|---|
| NMC-påscell | Cirka 3,6–3,73V, beroende på cell | Hög energitäthet och kompakta, lätta batterisystem |
| LiFePO4-påsecell | Vanligtvis runt 3,2V | Cykellivslängd, termisk stabilitet och industriella eller stationära applikationer |
| LTO-påscell | Vanligtvis runt 2,3–2,4V | Hög effekt, snabb laddning, lågtemperaturdrift och lång livslängd |
Dessa är preliminära referensvärden, inte universella designinställningar. Använd alltid den nominella spänningen, laddningsgränsen och urladdningsgränsen som anges i den valda cellspecifikationen.
För huvudräkneexemplet använder vi storformatet P70A NMC-påscell.
För enkla preliminära beräkningar är marknadsvärdena:
Nominell spänning: 3,7V
Nominell kapacitetsklass: 70Ah
Preliminär nominell energi: 3,7V × 70Ah = 259Wh
Maximal kontinuerlig urladdningshastighet: upp till 3C vid 25°C under specificerade förhållanden
Ungefärlig ström motsvarande 3C: 70Ah × 3C = 210A
De detaljerade celldata ger mer specifika testförhållanden:
Nominell spänning: 3,73V vid 0,33C eller 3,70V vid 0,5C
Standardkapacitet: minst 68,7Ah vid 0,33C eller minst 67,8Ah vid 0,5C
Beräknad energi: cirka 256,3Wh baserat på 3,73V × 68,7Ah
Rekommenderad laddningsgränsspänning: 4,3V
Slutspänning: 2,75V under angivna normaltemperaturförhållanden
AC intern resistans: inte mer än 1,2mΩ under specificerade testförhållanden
DC internt motstånd: inte mer än 3,0 mΩ under det specificerade testförhållandet
Värdena på 3,7V och 70Ah gör de grundläggande formlerna lättare att följa. För slutliga tekniska beräkningar, upphandlingsspecifikationer och prestandagarantier, använd tillämpligt databladsvärde och testvillkor.
När celler är seriekopplade är den positiva terminalen på en cell eller parallellgrupp kopplad till den negativa terminalen på nästa.
Serieanslutningar ökar spänningen, medan Ah-kapaciteten förblir oförändrad.
Nominell packspänning = Antal celler i serie × Nominell cellspänning
Använda de marknadsvända P70A-värdena i en 14S-konfiguration:
14 × 3,7V = 51,8V nominellt
Ett 14S1P-paket har därför:
Nominell spänning: 51,8V
Kapacitet: 70Ah
Totalt antal celler: 14
Hela spänningsområdet måste också kontrolleras.
Med den rekommenderade P70A-laddningsgränsspänningen:
14 × 4,3V = 60,2V
Med den angivna 2,75V spänningen vid urladdning:
14 × 2,75V = 38,5V
Det preliminära spänningsområdet är därför cirka 38,5V till 60,2V under tillämpliga förhållanden.
Ett 14S NMC-batteri kan marknadsföras som ett 48V-klasssystem, men det gör det inte automatiskt kompatibelt med varje 48V-styrenhet eller växelriktare. All ansluten utrustning måste kontrolleras mot hela batterispänningsområdet.
För en mer detaljerad förklaring, se NMC Pouch Cell Voltage: Gränser och BMS-inställningar.
När celler är parallellkopplade är alla positiva terminaler sammankopplade och alla negativa terminaler sammankopplade.
Parallella anslutningar ökar Ah-kapaciteten, medan spänningen förblir lika med en cell eller en seriegrupp.
Paketkapacitet = Antal celler parallellt × Cellkapacitet
Använda fyra P70A-celler parallellt:
4 × 70 Ah = 280 Ah
En 4P-grupp har därför:
Nominell spänning: 3,7V
Kapacitet: 280Ah
Totalt antal celler: 4
Parallella anslutningar kan också öka strömkapaciteten. För preliminär dimensionering:
Parallellgruppsströmkapacitet ≈ Antal parallella celler × Godkänd encellsström
Om en 70Ah-klass P70A-cell stöder cirka 210A vid 3C under de angivna testförhållandena, har en parallellgrupp med fyra celler en teoretisk strömkapacitet på cellnivå på cirka 840A.
Detta är dock inte automatiskt den säkra packströmmen.
Den slutliga strömgränsen bestäms av den lägsta godkända gränsen bland:
Celler
Cellflikar
Samlingsskenor eller flexibla kontakter
Svetsade eller bultade fogar
BMS
Kontaktorer
Säkringar
Kablar och kontakter
Kylsystem
Tillåten temperaturhöjning
Parallell strömdelning beror också på cellresistans, anslutningsresistans, samlingsskenesymmetri, temperatur och cellmatchning. En teoretisk multiplikation bör alltid följas av elektrisk och termisk validering.
En 14S4P-konfiguration innehåller 14 seriekopplade grupper, med fyra celler parallellkopplade inuti varje grupp.
Det totala cellantalet är:
Totalt antal celler = Serieantal × Parallellantal
14 × 4 = 56 celler
För P70A-exemplet:
Antal serier: 14
Parallellt antal: 4
Totalt antal celler: 56
Nominell packspänning: 51,8V
Paketkapacitet: 280Ah
Termen '14S4P' bör stödjas av ett elektriskt diagram som visar parallella grupper, BMS-avkänningspunkter, huvudströmväg och skyddsanordningar. Lita inte bara på det skriftliga konfigurationsnamnet när du granskar en leverantörsritning.
Vissa batterisystem använder separat skyddade seriesträngar som är parallellkopplade på paketnivå. Detta arrangemang kan ge redundans, men det kräver noggrann koordinering mellan BMS-enheter, kontaktorer, säkringar och kommunikationssystem. Rätt topologi beror på projektets krav på säkerhet, service och felisolering.
Batterienergi uttrycks normalt i wattimmar eller kilowattimmar.
Packenergi (Wh) = Nominell packspänning × Packkapacitet
Samma resultat kan beräknas direkt från cellantalet:
Packenergi (Wh) = S × P × Cellens nominella spänning × Cellkapaciteten
För 14S4P P70A-exemplet:
Nominell packspänning: 51,8V
Paketkapacitet: 280Ah
51,8V × 280Ah = 14 504Wh
Konvertera Wh till kWh:
14 504 Wh ÷ 1 000 = 14 504 kWh
Den preliminära märkskyltens energi är därför ungefär:
14,50 kWh
Genom att använda de mer konservativa databladstestvärdena 3,73V och 68,7Ah:
14 × 4 × 3,73V × 68,7Ah = ungefär 14,35 kWh
Skillnaden illustrerar varför en marknadsvänd kapacitetsklass och en databladstestad minimikapacitet inte bör behandlas som identiska. För garanterad paketprestanda, använd tillämpligt specifikationsvärde.
Du kan lära dig mer om skillnaden mellan energi på cellnivå och förpackningsnivå i Energitäthet för påscell Förklarad: Wh/kg, Wh/L och användbar förpackningsenergi.
Följande värden använder 3,7V och 70Ah för preliminär dimensionering.
| Konfiguration | Cellantal | Nominell spänning | Kapacitet | Märkskyltens energi | Ungefärlig energi vid ett 80 % användbart SOC-fönster |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10,88kWh | 8,70 kWh |
| 14S4P | 56 | 51,8V | 280 Ah | 14,50 kWh | 11,60 kWh |
Dessa värden är preliminära. Faktisk leveransenergi beror på det godkända spänningsfönstret, belastningsström, temperatur, cellåldring, BMS-inställningar och systemförluster.
Märkskyltens energi beräknas utifrån nominell spänning och kapacitet. Användbar energi är den mängd som applikationen kan komma åt inom det valda driftsfönstret.
För en tidig uppskattning:
Användbar energi ≈ Märkskylt energi × Användbart SOC-fönster
Om ett 14S4P P70A-paket har 14,50 kWh preliminär märkskyltsenergi och fungerar genom ett 80 % SOC-fönster:
14,50kWh × 0,80 = ungefär 11,60kWh
Detta är en uppskattning, inte en garanterad produktion.
Faktisk användbar energi påverkas av:
Cellurladdningskurva
Laddnings- och urladdningsgränser
Utsläppshastighet
Spänningssänkning
Omgivnings- och celltemperatur
Cell-till-cell variation
Hälsotillstånd
BMS cut-off strategi
Kabel- och kontaktorförluster
DC/DC-omvandlare, motorstyrning eller växelriktarverkningsgrad
Om användbar energi fortfarande måste uppnås nära slutet av batteriets livslängd, kan tidig dimensionering också ta hänsyn till kapacitetsmålet vid slutet av livslängden och konverteringseffektivitet:
Erforderlig märkskyltsenergi ≈ Användbar målenergi ÷ (användbart SOC-fönster × uttjänt kapacitetsandel × systemeffektivitet)
Denna formel är användbar för preliminär dimensionering. Den slutliga prestandan måste valideras från cellurladdningsdata och tester på packnivå.
Batteripaketdesigners börjar ofta med ett erforderligt effektvärde i kW snarare än ett aktuellt värde i ampere.
Relationen är:
Effekt = Spänning × Ström
Därför:
Ström = Effekt ÷ Spänning
För en 10kW belastning vid den nominella spänningen för ett 14S P70A-paket:
10 000W ÷ 51,8V = ungefär 193A
Om styrenheten försöker hålla 10kW när batterispänningen faller till 38,5V:
10 000W ÷ 38,5V = ungefär 260A
Detta visar varför strömmen inte bör beräknas endast vid nominell spänning. För konstanteffektbelastningar stiger strömmen när batterispänningen faller.
Cellerna, BMS, samlingsskenor, kontaktorer, säkringar och kablar måste utvärderas vid den sämsta relevanta kombinationen av spänning, effekt, temperatur och varaktighet.
Cellspänningen under belastning är lägre än dess avslappnade öppen kretsspänning. En förenklad uppskattning av spänningssänkning är:
Spänningssänkning ≈ Ström × DC-resistans
Verkligt packresistans inkluderar mer än cellresistans. Det inkluderar även:
Flikar
Samlingsskenor
Leder
Säkringar
Kontaktorer
Kablar
Kontakter
Parallella skillnader i strömfördelning
En förenklad uppskattning av resistiv värme är:
Strömförlust ≈ Ström² × Resistans
Värme stiger därför ungefär med kvadraten av ström i en förenklad resistiv modell, inte exponentiellt. Faktisk värmealstring och temperaturökning beror också på SOC, celltemperatur, resistansförändringar, kylförhållanden och arbetscykel.
ACIR mätt vid 1kHz bör inte automatiskt användas för att förutsäga lastspänningssänkning. DCIR uppmätt under ett definierat belastningsförhållande är generellt sett mer relevant för preliminära spänningsnedgång och värmeberäkningar.
Matematiska beräkningar förutsätter att varje cell fungerar identiskt. Verkliga celler har skillnader i kapacitet, internt motstånd, öppen kretsspänning, självurladdning och åldrande.
Celler avsedda för en förpackning bör normalt matchas av:
Kemi och modell
Produktionssats där det är praktiskt
Kapacitet
AC och DC resistans
Öppen kretsspänning
Laddningsläge
Självurladdning
Ålder och användningshistorik
Celler med signifikant olika SOC-nivåer bör inte kopplas direkt parallellt. Spänningsskillnaden kan orsaka en hög utjämningsström begränsad främst av cell- och anslutningsresistans.
Celler med olika kapacitet delar inte automatiskt upp ström efter kapacitet. Strömfördelningen påverkas starkt av intern resistans, sammankopplingsresistans, temperatur och samlingsskenas layout. För ett nytt produktionspaket är det att använda matchade celler av samma godkända modell att föredra.
En BMS-balanseringskrets kan inte snabbt kompensera för stora skillnader i kapacitet eller motstånd inuti ett högkapacitets påscellpaket. Cellklassificering är fortfarande viktig före montering.
Påsceller har inte en styv metallburk. Modulstrukturen måste hantera cellexpansion, ge enhetligt stöd, skydda laminatfilmen och bibehålla tillförlitlig termisk kontakt.
Det finns ingen universell svällning eller förspänningstryck som kan appliceras på varje påsecell.
För P70A indikerar den tillgängliga specifikationen:
Initial förspänning: 400–500N
Angiven svullnadskoefficient: 6 %
Långtidsdrift utan mekanisk begränsning är inte tillåten
Trycket bör fördelas jämnt över cellytan
Dessa värden gäller för P70A och bör inte automatiskt kopieras till en annan modell av påsceller.
Moduldesignen bör ta hänsyn till:
Ändplåtar och ramstyvhet
Förladdningsmetod
Kompressions- eller svullnadsdynor
Celltjocklekstolerans
Expansion i slutet av livet
Elektrisk isolering
Flik och tätningsskydd
Kyla-ytkontakt
Tillverkning och servicetoleranser
För mer information, se Varför påsceller kräver komprimering i batteripaketdesign.
Kylbehov kan inte väljas från enbart C-hastighet. Ett 1C-system i en tätt packad kapsling kan ha svårare termiska förhållanden än ett högre strömsystem med korta arbetscykler och en effektiv kylstruktur.
Termisk design bör överväga:
Cellens DC-motstånd
Kontinuerlig ström
Toppström och varaktighet
Laddström
Modulgeometri
Cellavstånd
Värmeöverföringsriktning
Omgivningstemperatur
Högsta tillåtna celltemperatur
Maximal cell-till-cell temperaturskillnad
Felförhållanden i kylsystemet
Möjliga strategier inkluderar naturlig konvektion, forcerad luft, ledande kylplattor och vätskekylning. Den korrekta lösningen bör väljas från en värmegenererande modell och bekräftas genom temperaturtestning på modulnivå.
Temperatursensorer bör placeras på representativa platser, inklusive troliga hot spots och områden där anslutningsmotstånd kan skapa ytterligare värme.
BMS måste stödja det exakta serieantalet och det godkända cellspänningsområdet. För ett 14S-paket måste BMS övervaka 14 seriekopplade cellgrupper.
BMS val bör överväga:
Cellkemi
Antal serier
Normalt laddningsspänningsmål
Överspänningsskyddströskel
Underspänningsskyddströskel
Kontinuerlig ström
Toppström och varaktighet
Kortslutningsdetektering
Laddnings- och urladdningstemperatur
Sensormängd och placering
Balanseringsstrategi
Spännings- och strömmätningsnoggrannhet
Kontaktorkontroll
Felloggning och återställning
BMS-överspänningströskeln är en nödskyddsinställning, inte det normala laddarens mål. Laddaren bör reglera spänning och ström korrekt utan att vara beroende av rutinmässig BMS-frånkoppling.
Det finns inte heller någon universell regel att varje BMS, kontaktor eller säkring ska klassas till exakt 125 % av den förväntade strömmen. Lämplig designmarginal beror på komponent, temperatur, driftscykel, livslängd och tillämplig standard.
Val av säkring bör överväga:
Kontinuerlig belastningsström
Kabel- och skenskydd
DC märkspänning
Maximal tillgänglig felström
DC-avbrottsklassning
Tid-strömkurva
Jag presterar inte
Samordning med BMS och kontaktorer
Högspännings- eller högeffektsystem kan också kräva huvudkontaktorer, förladdningskretsar, servicefrånkopplingar, isolationsövervakning och samordnad felisolering.
En tillförlitlig preliminär beräkning kan följa denna sekvens:
Definiera utrustningens fullständiga spänningsområde.
Definiera erforderlig användbar energi, kontinuerlig effekt och toppbelastning.
Välj cellkemi och cellmodell.
Använd godkända cellspänningsgränser och kapacitetstestförhållanden.
Beräkna serieräkningen från det erforderliga spänningsområdet.
Beräkna parallellräkningen från både energi- och strömbehov.
Beräkna totalt cellantal, nominell spänning, Ah, Wh och kWh.
Uppskatta användbar energi inom det avsedda SOC-fönstret.
Kontrollera strömbehovet vid lägsta driftspänning.
Kontrollera spänningssänkning, värmealstring och strömdelning.
Välj BMS, ledare, kontaktorer och skyddsanordningar.
Designa den mekaniska begränsningen, isoleringen och kylstrukturen.
Bygg och testa en prototyp under de avsedda belastnings- och temperaturförhållandena.
Fyll i den säkerhets-, transport- och applikationscertifiering som krävs.
Ett kalkylblad kan producera den första beräkningen, men testning krävs för att bekräfta det slutliga batterisystemet.
För att utvärdera en påscell eller ett anpassat batteriprojekt, tillhandahåll så mycket av följande information som möjligt:
Ansökan
Mål nominell spänning
Max och lägsta systemspänning
Erforderlig användbar energi eller drifttid
Kontinuerlig kraft eller ström
Toppeffekt/ström och varaktighet
Laddningstid eller laddström
Maximala mått
Maxvikt
Driftstemperatur
Förväntad cykellivslängd
Kylningsmetod
Kommunikationskrav för BMS
Certifieringskrav
Prototyp och årlig orderkvantitet
Misen stöder cellval, gradering, modulkonfiguration och skräddarsydd batterilösningsutveckling för elektrisk mobilitet, AGV, robotik, industriell utrustning, marina system och energilagringsapplikationer.
De grundläggande formlerna för batteripaket är enkla:
Nominell packspänning = Serieräkning × Cellens nominella spänning
Paketkapacitet = Parallellantal × Cellkapacitet
Packenergi (Wh) = Packspänning × Packkapacitet
Packenergi (kWh) = Packenergi i Wh ÷ 1 000
Med en 3,7V 70Ah P70A-cell som ett preliminärt exempel ger en 14S4P-konfiguration:
51,8V nominell spänning
280Ah nominell kapacitet
14,50kWh preliminär märkskyltsenergi
Cirka 11,60 kWh vid ett antaget 80 % användbart SOC-fönster
Dessa siffror är bara början på designprocessen. Den slutliga prestandan beror på spänningsgränser, urladdningsförhållanden, temperatur, cellanpassning, strömfördelning, mekanisk kompression, termisk hantering, BMS-inställningar och systemförluster.
För projekt som kräver en NMC-påsecell med hög energi, se över P70A 3,7V 70Ah påscellspecifikationer och skicka Misen din spänning, energi, ström, utrymme och temperaturkrav för en projektbaserad utvärdering.
Multiplicera den nominella packspänningen med packkapaciteten i Ah för att få Wh. Dividera Wh-resultatet med 1 000 för att få kWh.
Till exempel:
51,8V × 280Ah = 14 504Wh = 14,504kWh.
Nej. Serieanslutningar ökar spänningen. Ah-kapaciteten förblir lika med en cell eller en parallell grupp.
Nej. Parallellkopplingar ökar Ah-kapaciteten och bidrar till strömkapaciteten. Spänningen förblir lika med en cell eller seriesträng.
Ett 14S4P-paket innehåller 14 seriekopplade grupper med fyra celler i varje parallellgrupp:
14 × 4 = 56 celler.
Inte automatiskt. Med P70A-referensvärdena har ett 14S-paket en nominell spänning på cirka 51,8V, en rekommenderad laddningsgräns på 60,2V och en urladdningsslutberäkning på 38,5V under tillämpliga förhållanden. Den anslutna utrustningen måste stödja hela driftområdet.
Den tillgängliga specifikationen listar en maximal kontinuerlig urladdningshastighet på 3C vid 25°C under de angivna förhållandena. Baserat på den marknadsvända kapacitetsklassen 70Ah motsvarar detta cirka 210A per cell. Slutliga strömgränser måste följa tillämpliga databladsvillkor och termisk validering på förpackningsnivå.
Det rekommenderas inte för ett nytt produktionspaket. Celler bör normalt använda samma godkända kemi och modell och bör matchas för kapacitet, resistans, spänning, SOC och åldrande tillstånd.
Nr Typskylt kWh beräknas från nominell spänning och kapacitet. Användbar energi beror på det tillåtna SOC- och spänningsfönstret, ström, temperatur, åldring, BMS-inställningar och systemeffektivitet.
Det finns ingen universell procentsats för varje påsecell. Den mekaniska konstruktionen måste följa den valda cellens förspänning, tjocklekstolerans och svällningskrav vid slutet av livet. Den tillgängliga P70A-specifikationen indikerar en 6 % svällkoefficient och en initial förspänning på 400–500N.