வலைப்பதிவுகள்

வீடு / வலைப்பதிவுகள் / ஒரு பை செல் பேட்டரி பேக் கணக்கிடுவது எப்படி: தொடர், இணை, மின்னழுத்தம், திறன் மற்றும் kWh

ஒரு பை செல் பேட்டரி பேக் கணக்கிடுவது எப்படி: தொடர், இணை, மின்னழுத்தம், திறன் மற்றும் kWh

பார்வைகள்: 0     ஆசிரியர்: தள ஆசிரியர் வெளியிடும் நேரம்: 2026-08-07 தோற்றம்: தளம்

விசாரிக்கவும்

பேஸ்புக் பகிர்வு பொத்தான்
ட்விட்டர் பகிர்வு பொத்தான்
வரி பகிர்வு பொத்தான்
wechat பகிர்வு பொத்தான்
இணைக்கப்பட்ட பகிர்வு பொத்தான்
pinterest பகிர்வு பொத்தான்
whatsapp பகிர்வு பொத்தான்
இந்த பகிர்வு பொத்தானை பகிரவும்

ஒரு பை செல் பேட்டரி பேக் கணக்கிடுவது எப்படி: தொடர், இணை, மின்னழுத்தம், திறன் மற்றும் kWh

ஒரு பை செல் பேட்டரி பேக்கைக் கணக்கிடுவது சில எளிய சூத்திரங்களுடன் தொடங்குகிறது, ஆனால் பயன்படுத்தக்கூடிய வடிவமைப்பிற்கு மின்னழுத்தம் மற்றும் திறனைப் பெருக்குவதை விட அதிகமாக தேவைப்படுகிறது.

தொடர் இணைப்புகள் பேக் மின்னழுத்தத்தை தீர்மானிக்கின்றன. இணை இணைப்புகள் பேக் திறனை தீர்மானிக்கின்றன மற்றும் தற்போதைய திறனுக்கு பங்களிக்கின்றன. செல் வேதியியல், மின்னழுத்த வரம்புகள், வெளியேற்ற விகிதம், உள் எதிர்ப்பு, வெப்பநிலை, இயந்திர சுருக்கம் மற்றும் பேட்டரி மேலாண்மை அமைப்பு (BMS) பின்னர் கணக்கிடப்பட்ட உள்ளமைவு நோக்கம் கொண்ட பயன்பாட்டில் பாதுகாப்பாக செயல்பட முடியுமா என்பதை தீர்மானிக்கிறது.

தொடர் மற்றும் இணையான எண்ணிக்கைகள், பெயரளவு மின்னழுத்தம், Ah, Wh மற்றும் பயன்படுத்தக்கூடிய kWh ஆகியவற்றை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை இந்த வழிகாட்டி விளக்குகிறது. ஏ P70A 3.7V 70Ah NMC பை செல் முக்கிய உதாரணமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கணக்கீடுகள் பூர்வாங்க பேட்டரி அளவீட்டுக்கு ஏற்றது. இறுதி தொகுதி மற்றும் பேக் வடிவமைப்புகள் சமீபத்திய செல் டேட்டாஷீட், முழுமையான சுமை சுயவிவரம் மற்றும் பேக்-லெவல் சோதனை முடிவுகளுக்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

முக்கிய எடுக்கப்பட்டவை

  • தொடரில் இணைக்கப்பட்ட செல்கள் மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்கும்; அவை ஆ திறனை அதிகரிக்காது.

  • இணையாக இணைக்கப்பட்ட செல்கள் Ah திறனை அதிகரிக்கின்றன; அவை மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்காது.

  • Wh இல் உள்ள பேக் ஆற்றல், பேக் திறனால் பெருக்கப்படும் பெயரளவு பேக் மின்னழுத்தத்திற்கு சமம்.

  • முடிவை kWh ஆக மாற்ற Wh ஐ 1,000 ஆல் வகுக்கவும்.

  • பெயர்ப்பலகை ஆற்றலும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலும் ஒன்றல்ல.

  • தொடர்ச்சியான மின்னோட்டமானது பெயரளவு மின்னழுத்தத்தில் மட்டுமல்ல, குறைந்த இயக்க மின்னழுத்தத்தில் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

  • தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செல் டேட்டாஷீட்டிலிருந்து அதிகபட்ச சார்ஜ் மற்றும் டிஸ்சார்ஜ் வோல்டேஜ்கள் வர வேண்டும்.

  • பை செல்களுக்கு செல்-குறிப்பிட்ட இயந்திர கட்டுப்பாடு, வீக்கம் கொடுப்பனவு மற்றும் வெப்ப வடிவமைப்பு தேவைப்படுகிறது.

  • இறுதி BMS, உருகி, தொடர்பு மற்றும் நடத்துனர் மதிப்பீடுகளை ஒரு சதவீத விதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்க முடியாது.

1. முதலில் பேட்டரி அமைப்பு தேவைகளை வரையறுக்கவும்

பயன்பாட்டிலிருந்து ஒரு பேட்டரி பேக் பின்னோக்கி கணக்கிடப்பட வேண்டும். ஒரு கலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முன் அல்லது தொடர் மற்றும் இணையான உள்ளமைவைத் தீர்மானிப்பதற்கு முன், பின்வரும் தேவைகளை வரையறுக்கவும்:

  • இலக்கு பெயரளவு கணினி மின்னழுத்தம்

  • அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம்

  • குறைந்தபட்ச இயக்க மின்னழுத்தம்

  • தேவையான பெயர்ப்பலகை அல்லது பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல்

  • தேவையான இயக்க நேரம்

  • தொடர்ச்சியான சக்தி மற்றும் மின்னோட்டம்

  • உச்ச சக்தி, உச்ச மின்னோட்டம் மற்றும் உச்ச காலம்

  • சார்ஜிங் பவர் மற்றும் சார்ஜ் நேரம்

  • கிடைக்கும் நிறுவல் பரிமாணங்கள்

  • அதிகபட்ச பேட்டரி எடை

  • இயக்க மற்றும் சேமிப்பு வெப்பநிலை

  • எதிர்பார்க்கப்படும் சுழற்சி வாழ்க்கை

  • குளிரூட்டும் முறை

  • பொருந்தக்கூடிய சான்றிதழ் மற்றும் போக்குவரத்து தேவைகள்

எடுத்துக்காட்டாக, '48V,' என விளம்பரப்படுத்தப்படும் ஒரு அமைப்பு, மோட்டார் கன்ட்ரோலர், இன்வெர்ட்டர், DC/DC மாற்றி அல்லது மற்ற இணைக்கப்பட்ட உபகரணங்களைப் பொறுத்து மிகவும் வேறுபட்ட அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச மின்னழுத்தங்களை ஏற்கலாம். சரியான தொடர் எண்ணிக்கையைத் தீர்மானிக்க விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட கணினி மின்னழுத்தம் மட்டும் போதாது.

2. செல் விவரக்குறிப்புகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

கணக்கீடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விவரக்குறிப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். மிக முக்கியமான உள்ளீடுகள் பின்வருமாறு:

செல் அளவுரு ஏன் முக்கியமானது
பெயரளவு மின்னழுத்தம் பூர்வாங்க பேக் மின்னழுத்தம் மற்றும் ஆற்றல் கணக்கீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது
பரிந்துரைக்கப்பட்ட சார்ஜ் கட்-ஆஃப் மின்னழுத்தம் சார்ஜர் வெளியீடு மற்றும் அதிகபட்ச சாதாரண பேக் மின்னழுத்தத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது
மின்னழுத்தத்தின் முடிவு குறைந்த மின்னழுத்த வரம்பை மதிப்பிட பயன்படுகிறது
மதிப்பிடப்பட்ட அல்லது நிலையான திறன் பூர்வாங்க ஆ மற்றும் ஆற்றலைத் தீர்மானிக்கிறது
தொடர்ச்சியான வெளியேற்ற மதிப்பீடு தற்போதைய திறனை தீர்மானிக்க உதவுகிறது
உச்ச வெளியேற்ற மதிப்பீடு மற்றும் கால அளவு முடுக்கம் அல்லது மோட்டார் தொடங்குதல் போன்ற குறுகிய சுமை நிகழ்வுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது
DC உள் எதிர்ப்பு சுமையின் கீழ் மின்னழுத்தம் தொய்வு மற்றும் எதிர்ப்பு வெப்பத்தை மதிப்பிட உதவுகிறது
கட்டணம் மற்றும் வெளியேற்ற வெப்பநிலை அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்பாடு மற்றும் மின்னோட்டத்தை குறைக்கிறது
பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை தொகுதி தளவமைப்பு மற்றும் பேக்-லெவல் ஆற்றல்-அடர்த்தி கணக்கீடுகளுக்குத் தேவை
இயந்திர முன் ஏற்றுதல் மற்றும் வீக்கம் கொடுப்பனவு பை செல் தொகுதி வடிவமைப்பிற்கு தேவை
சுழற்சி வாழ்க்கை சோதனை நிலைமைகள் சேவை வாழ்க்கை எதிர்பார்ப்புகளை சரியாக ஒப்பிட வேண்டும்

ஒரே வேதியியலைக் கொண்ட செல்கள் வெவ்வேறு மின்னழுத்த வரம்புகள், தற்போதைய மதிப்பீடுகள் மற்றும் வெப்பநிலை வரம்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம். ஒவ்வொரு NMC, LFP அல்லது LTO பைக் கலத்திற்கும் ஒரு உலகளாவிய மின்னழுத்த அமைப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

மிசென் சப்ளைகள் பல பை செல் பேட்டரி வேதியியல் மற்றும் மின்சார இயக்கம், AGVகள், ரோபாட்டிக்ஸ், தொழில்துறை உபகரணங்கள், கடல் அமைப்புகள் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு திட்டங்களுக்கான திறன்கள்.

3. செல் வேதியியல் தேர்வு

மின்னழுத்த கணக்கீடு, தொடரில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கை, ஆற்றல் அடர்த்தி, சுழற்சி-வாழ்க்கை இலக்கு, ஆற்றல் திறன் மற்றும் வெப்ப உத்தி ஆகியவற்றை வேதியியல் பாதிக்கிறது.

வேதியியல் வழக்கமான பூர்வாங்க பெயரளவு மின்னழுத்தம் பொதுவான தேர்வு முன்னுரிமை
NMC பை செல் செல்லைப் பொறுத்து தோராயமாக 3.6–3.73V அதிக ஆற்றல் அடர்த்தி மற்றும் கச்சிதமான, இலகுரக பேட்டரி அமைப்புகள்
LiFePO4 பை செல் பொதுவாக சுமார் 3.2V சுழற்சி வாழ்க்கை, வெப்ப நிலைத்தன்மை மற்றும் தொழில்துறை அல்லது நிலையான பயன்பாடுகள்
LTO பை செல் பொதுவாக சுமார் 2.3–2.4V அதிக சக்தி, வேகமாக சார்ஜ் செய்தல், குறைந்த வெப்பநிலை செயல்பாடு மற்றும் நீண்ட சுழற்சி வாழ்க்கை

இவை பூர்வாங்க குறிப்பு மதிப்புகள், உலகளாவிய வடிவமைப்பு அமைப்புகள் அல்ல. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செல் விவரக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெயரளவு மின்னழுத்தம், கட்டண வரம்பு மற்றும் வெளியேற்ற வரம்பு ஆகியவற்றை எப்போதும் பயன்படுத்தவும்.

4. குறிப்பு செல்: P70A 3.7V 70Ah NMC Pouch Cell

முக்கிய கணக்கீட்டு உதாரணத்திற்கு, நாங்கள் பெரிய வடிவத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம் P70A NMC பை செல்.

எளிய ஆரம்ப கணக்கீடுகளுக்கு, சந்தை எதிர்கொள்ளும் மதிப்புகள்:

  • பெயரளவு மின்னழுத்தம்: 3.7V

  • பெயரளவு திறன் வகுப்பு: 70Ah

  • பூர்வாங்க பெயரளவு ஆற்றல்: 3.7V × 70Ah = 259Wh

  • அதிகபட்ச தொடர்ச்சியான வெளியேற்ற விகிதம்: குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் 25 ° C இல் 3C வரை

  • 3C உடன் தொடர்புடைய தோராயமான மின்னோட்டம்: 70Ah × 3C = 210A

விரிவான செல் தரவு மிகவும் குறிப்பிட்ட சோதனை நிலைமைகளை வழங்குகிறது:

  • பெயரளவு மின்னழுத்தம்: 0.33C இல் 3.73V அல்லது 0.5C இல் 3.70V

  • நிலையான திறன்: 0.33C இல் குறைந்தபட்சம் 68.7Ah அல்லது 0.5C இல் குறைந்தபட்சம் 67.8Ah

  • கணக்கிடப்பட்ட ஆற்றல்: 3.73V × 68.7Ah அடிப்படையில் தோராயமாக 256.3Wh

  • பரிந்துரைக்கப்பட்ட சார்ஜ் கட்-ஆஃப் மின்னழுத்தம்: 4.3V

  • இறுதி-வெளியேற்ற மின்னழுத்தம்: கூறப்பட்ட இயல்பான வெப்பநிலை நிலையில் 2.75V

  • AC உள் எதிர்ப்பு: குறிப்பிட்ட சோதனை நிலையில் 1.2mΩக்கு மேல் இல்லை

  • DC உள் எதிர்ப்பு: குறிப்பிட்ட சோதனை நிபந்தனையின் கீழ் 3.0mΩ க்கு மேல் இல்லை

3.7V மற்றும் 70Ah மதிப்புகள் அடிப்படை சூத்திரங்களைப் பின்பற்றுவதை எளிதாக்குகின்றன. இறுதி பொறியியல் கணக்கீடுகள், கொள்முதல் விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் செயல்திறன் உத்தரவாதங்களுக்கு, பொருந்தக்கூடிய தரவுத்தாள் மதிப்பு மற்றும் சோதனை நிலையைப் பயன்படுத்தவும்.

5. தொடர் இணைப்புகள் எவ்வாறு மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்கின்றன

செல்கள் தொடரில் இணைக்கப்படும் போது, ​​ஒரு செல் அல்லது இணையான குழுவின் நேர்மறை முனையம் அடுத்தவரின் எதிர்மறை முனையத்துடன் இணைக்கப்படும்.

தொடர் இணைப்புகள் மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்கின்றன, அதே நேரத்தில் Ah திறன் மாறாமல் இருக்கும்.

பெயரளவு பேக் மின்னழுத்தம் = தொடரில் உள்ள கலங்களின் எண்ணிக்கை × பெயரளவு செல் மின்னழுத்தம்

சந்தையை எதிர்கொள்ளும் P70A மதிப்புகளை 14S உள்ளமைவில் பயன்படுத்துதல்:

14 × 3.7V = 51.8V பெயரளவு

எனவே 14S1P பேக் உள்ளது:

  • பெயரளவு மின்னழுத்தம்: 51.8V

  • திறன்: 70Ah

  • கலங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை: 14

முழு மின்னழுத்த வரம்பையும் சரிபார்க்க வேண்டும்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட P70A சார்ஜ் கட்-ஆஃப் மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துதல்:

14 × 4.3V = 60.2V

கூறப்பட்ட 2.75V எண்ட்-ஆஃப்-டிஸ்சார்ஜ் மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துதல்:

14 × 2.75V = 38.5V

எனவே பூர்வாங்க மின்னழுத்த வரம்பு பொருந்தக்கூடிய நிலைமைகளின் கீழ் தோராயமாக 38.5V முதல் 60.2V வரை இருக்கும்.

ஒரு 14S NMC பேட்டரியானது 48V-வகுப்பு அமைப்பாக சந்தைப்படுத்தப்படலாம், ஆனால் அது தானாகவே ஒவ்வொரு 48V கன்ட்ரோலர் அல்லது இன்வெர்ட்டருக்கும் பொருந்தாது. இணைக்கப்பட்ட அனைத்து உபகரணங்களும் முழுமையான பேட்டரி மின்னழுத்த வரம்பிற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

மேலும் விரிவான விளக்கத்திற்கு, பார்க்கவும் NMC பை செல் மின்னழுத்தம்: வரம்புகள் மற்றும் BMS அமைப்புகள்.

6. இணை இணைப்புகள் எவ்வாறு திறனை அதிகரிக்கின்றன

செல்கள் இணையாக இணைக்கப்படும் போது, ​​அனைத்து நேர்மறை முனையங்களும் ஒன்றாக இணைக்கப்படும் மற்றும் அனைத்து எதிர்மறை முனையங்களும் ஒன்றாக இணைக்கப்படும்.

இணை இணைப்புகள் Ah திறனை அதிகரிக்கின்றன, அதே நேரத்தில் மின்னழுத்தம் ஒரு செல் அல்லது ஒரு தொடர் குழுவிற்கு சமமாக இருக்கும்.

பேக் திறன் = இணையான கலங்களின் எண்ணிக்கை × செல் கொள்ளளவு

இணையாக நான்கு P70A செல்களைப் பயன்படுத்துதல்:

4 × 70Ah = 280Ah

எனவே 4P குழுவில் உள்ளது:

  • பெயரளவு மின்னழுத்தம்: 3.7V

  • திறன்: 280Ah

  • கலங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை: 4

இணை இணைப்புகள் தற்போதைய திறனையும் அதிகரிக்கலாம். ஆரம்ப அளவுகளுக்கு:

இணை-குழு மின்னோட்டம் திறன் ≈ இணை செல்களின் எண்ணிக்கை × அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒற்றை செல் மின்னோட்டம்

ஒரு 70Ah-வகுப்பு P70A செல் குறிப்பிட்ட சோதனை நிலைமைகளின் கீழ் 3C இல் தோராயமாக 210A ஐ ஆதரித்தால், நான்கு செல் இணை குழுவானது தோராயமாக 840A இன் கோட்பாட்டு செல்-நிலை தற்போதைய திறனைக் கொண்டுள்ளது.

இருப்பினும், இது தானாகவே பாதுகாப்பான பேக் மின்னோட்டம் அல்ல.

இறுதி மின்னோட்ட வரம்பு இவற்றில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச வரம்பால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது:

  • செல்கள்

  • செல் தாவல்கள்

  • பஸ்பார்கள் அல்லது நெகிழ்வான இணைப்பிகள்

  • வெல்டட் அல்லது போல்ட் செய்யப்பட்ட மூட்டுகள்

  • பிஎம்எஸ்

  • தொடர்புகள்

  • உருகிகள்

  • கேபிள்கள் மற்றும் இணைப்பிகள்

  • குளிரூட்டும் அமைப்பு

  • அனுமதிக்கப்பட்ட வெப்பநிலை உயர்வு

இணை மின்னோட்ட பகிர்வு செல் எதிர்ப்பு, இணைப்பு எதிர்ப்பு, பஸ்பார் சமச்சீர், வெப்பநிலை மற்றும் செல் பொருத்தம் ஆகியவற்றையும் சார்ந்துள்ளது. ஒரு கோட்பாட்டுப் பெருக்கல் எப்பொழுதும் மின் மற்றும் வெப்ப சரிபார்ப்புடன் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

7. ஒரு தொடர்-பேரலல் பேக்கை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

ஒரு 14S4P உள்ளமைவில் 14 தொடர்-இணைக்கப்பட்ட குழுக்கள் உள்ளன, ஒவ்வொரு குழுவிற்குள்ளும் இணையாக நான்கு செல்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

மொத்த செல் எண்ணிக்கை:

மொத்த செல்கள் = தொடர் எண்ணிக்கை × இணை எண்ணிக்கை

14 × 4 = 56 கலங்கள்

P70A உதாரணத்திற்கு:

  • தொடர் எண்ணிக்கை: 14

  • இணை எண்ணிக்கை: 4

  • மொத்த செல்கள்: 56

  • பெயரளவு பேக் மின்னழுத்தம்: 51.8V

  • பேக் திறன்: 280Ah

'14S4P' என்ற சொல் இணை குழுக்கள், BMS உணர்திறன் புள்ளிகள், முக்கிய தற்போதைய பாதை மற்றும் பாதுகாப்பு சாதனங்களைக் காட்டும் மின் வரைபடத்தால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டும். சப்ளையர் வரைபடத்தை மதிப்பாய்வு செய்யும் போது எழுதப்பட்ட உள்ளமைவு பெயரை மட்டும் நம்ப வேண்டாம்.

சில பேட்டரி அமைப்புகள் பேக் மட்டத்தில் இணையாக இணைக்கப்பட்ட தனித்தனியாக பாதுகாக்கப்பட்ட தொடர் சரங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த ஏற்பாடு பணிநீக்கத்தை வழங்கலாம், ஆனால் இதற்கு BMS அலகுகள், தொடர்புகள், உருகிகள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகளுக்கு இடையே கவனமாக ஒருங்கிணைப்பு தேவைப்படுகிறது. சரியான இடவியல் திட்டத்தின் பாதுகாப்பு, சேவை மற்றும் தவறு-தனிமைப்படுத்தல் தேவைகளைப் பொறுத்தது.

8. Wh மற்றும் kWh ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது

பேட்டரி ஆற்றல் பொதுவாக வாட் மணிநேரம் அல்லது கிலோவாட் மணிநேரத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

பேக் ஆற்றல் (Wh) = பெயரளவு பேக் மின்னழுத்தம் × பேக் திறன்

அதே முடிவை செல் எண்ணிக்கையிலிருந்து நேரடியாகக் கணக்கிடலாம்:

பேக் ஆற்றல் (Wh) = S × P × செல் பெயரளவு மின்னழுத்தம் × செல் திறன்

14S4P P70A உதாரணத்திற்கு:

  • பெயரளவு பேக் மின்னழுத்தம்: 51.8V

  • பேக் திறன்: 280Ah

51.8V × 280Ah = 14,504Wh

Wh ஐ kWh ஆக மாற்றவும்:

14,504Wh ÷ 1,000 = 14.504kWh

எனவே ஆரம்ப பெயர்ப்பலகை ஆற்றல் தோராயமாக:

14.50kWh

3.73V மற்றும் 68.7Ah இன் மிகவும் பழமைவாத தரவுத்தாள் சோதனை மதிப்புகளைப் பயன்படுத்துதல்:

14 × 4 × 3.73V × 68.7Ah = தோராயமாக 14.35kWh

சந்தை எதிர்கொள்ளும் திறன் வகுப்பு மற்றும் தரவுத்தாள்-சோதனை செய்யப்பட்ட குறைந்தபட்ச திறன் ஆகியவற்றை ஏன் ஒரே மாதிரியாகக் கருதக்கூடாது என்பதை வேறுபாடு விளக்குகிறது. உத்தரவாதமான பேக் செயல்திறனுக்கு, பொருந்தக்கூடிய விவரக்குறிப்பு மதிப்பைப் பயன்படுத்தவும்.

செல்-லெவல் மற்றும் பேக்-லெவல் எனர்ஜிக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டைப் பற்றி மேலும் அறியலாம் பை செல் ஆற்றல் அடர்த்தி விளக்கப்பட்டது: Wh/kg, Wh/L மற்றும் பயன்படுத்தக்கூடிய பேக் ஆற்றல்.

9. விரைவு P70A பேக் கணக்கீட்டு அட்டவணை

பின்வரும் மதிப்புகள் 3.7V மற்றும் 70Ah ஐ பூர்வாங்க அளவீடுகளுக்குப் பயன்படுத்துகின்றன.

கட்டமைப்பு செல் எண்ணிக்கை பெயரளவு மின்னழுத்தம் கொள்ளளவு பெயர்ப்பலகை ஆற்றல் 80% பயன்படுத்தக்கூடிய SOC சாளரத்தில் தோராயமான ஆற்றல்
14S1P 14 51.8V 70 ஆ 3.63kWh 2.90kWh
14S2P 28 51.8V 140Ah 7.25kWh 5.80kWh
14S3P 42 51.8V 210Ah 10.88kWh 8.70kWh
14S4P 56 51.8V 280Ah 14.50kWh 11.60kWh

இந்த மதிப்புகள் ஆரம்பநிலை. உண்மையான வழங்கக்கூடிய ஆற்றல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மின்னழுத்த சாளரம், சுமை மின்னோட்டம், வெப்பநிலை, செல் வயதானது, BMS அமைப்புகள் மற்றும் கணினி இழப்புகளைப் பொறுத்தது.

10. பெயர்ப்பலகை ஆற்றல் எதிராக பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல்

பெயர்ப்பலகை ஆற்றல் பெயரளவு மின்னழுத்தம் மற்றும் திறனில் இருந்து கணக்கிடப்படுகிறது. பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இயக்க சாளரத்தில் பயன்பாடு அணுகக்கூடிய அளவு.

ஆரம்ப மதிப்பீட்டிற்கு:

பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் ≈ பெயர்ப்பலகை ஆற்றல் × பயன்படுத்தக்கூடிய SOC சாளரம்

14S4P P70A பேக் 14.50kWh பூர்வாங்க பெயர்ப்பலகை ஆற்றலைக் கொண்டிருந்தால் மற்றும் 80% SOC சாளரத்தில் இயங்கினால்:

14.50kWh × 0.80 = தோராயமாக 11.60kWh

இது ஒரு மதிப்பீடு, உத்தரவாதமான வெளியீடு அல்ல.

உண்மையான பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் பாதிக்கப்படுகிறது:

  • செல் வெளியேற்ற வளைவு

  • கட்டணம் மற்றும் வெளியேற்ற வரம்புகள்

  • வெளியேற்ற விகிதம்

  • மின்னழுத்த தொய்வு

  • சுற்றுப்புற மற்றும் செல் வெப்பநிலை

  • செல்-க்கு-செல் மாறுபாடு

  • சுகாதார நிலை

  • BMS கட்-ஆஃப் உத்தி

  • கேபிள் மற்றும் தொடர்பு இழப்பு

  • DC/DC மாற்றி, மோட்டார் கட்டுப்படுத்தி அல்லது இன்வெர்ட்டர் செயல்திறன்

பேட்டரியின் ஆயுட்காலம் முடிவதற்குள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலை இன்னும் அடைய வேண்டும் என்றால், ஆரம்பகால அளவீடு வாழ்க்கையின் இறுதி திறன் இலக்கு மற்றும் மாற்றும் திறனையும் கருத்தில் கொள்ளலாம்:

தேவையான பெயர்ப்பலகை ஆற்றல் ≈ இலக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் ÷ (பயன்படுத்தக்கூடிய SOC சாளரம் × வாழ்க்கையின் இறுதி திறன் பின்னம் × அமைப்பின் செயல்திறன்)

இந்த சூத்திரம் பூர்வாங்க அளவீட்டுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். செல் டிஸ்சார்ஜ் டேட்டா மற்றும் பேக்-லெவல் சோதனை மூலம் இறுதி செயல்திறன் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

11. மின்னோட்டத்தை சக்தியிலிருந்து கணக்கிடுங்கள்

பேட்டரி பேக் வடிவமைப்பாளர்கள் பெரும்பாலும் ஆம்ப்ஸில் தற்போதைய மதிப்பைக் காட்டிலும் kW இல் தேவையான சக்தி மதிப்புடன் தொடங்குகின்றனர்.

உறவு என்பது:

சக்தி = மின்னழுத்தம் × மின்னோட்டம்

எனவே:

மின்னோட்டம் = பவர் ÷ மின்னழுத்தம்

14S P70A பேக்கின் பெயரளவு மின்னழுத்தத்தில் 10kW சுமைக்கு:

10,000W ÷ 51.8V = தோராயமாக 193A

பேட்டரி மின்னழுத்தம் 38.5V ஆக குறைவதால் கட்டுப்படுத்தி 10kW ஐ பராமரிக்க முயற்சித்தால்:

10,000W ÷ 38.5V = தோராயமாக 260A

பெயரளவு மின்னழுத்தத்தில் மட்டும் மின்னோட்டத்தை ஏன் கணக்கிடக்கூடாது என்பதை இது காட்டுகிறது. நிலையான சக்தி சுமைகளுக்கு, பேட்டரி மின்னழுத்தம் குறையும்போது மின்னோட்டம் உயரும்.

செல்கள், பிஎம்எஸ், பஸ்பார்கள், காண்டாக்டர்கள், ஃப்யூஸ்கள் மற்றும் கேபிள்கள் ஆகியவை மின்னழுத்தம், சக்தி, வெப்பநிலை மற்றும் கால அளவு ஆகியவற்றின் மோசமான தொடர்புடைய கலவையில் மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும்.

12. மின்னழுத்த தொய்வு மற்றும் வெப்ப உருவாக்கம்

சுமையின் கீழ் உள்ள செல் மின்னழுத்தம் அதன் தளர்வான திறந்த-சுற்று மின்னழுத்தத்தை விட குறைவாக உள்ளது. எளிமைப்படுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த தொய்வு மதிப்பீடு:

மின்னழுத்த தொய்வு ≈ தற்போதைய × DC எதிர்ப்பு

உண்மையான பேக் எதிர்ப்பானது செல் எதிர்ப்பை விட அதிகமானவற்றை உள்ளடக்கியது. இது மேலும் அடங்கும்:

  • தாவல்கள்

  • பஸ்பார்கள்

  • மூட்டுகள்

  • உருகிகள்

  • தொடர்புகள்

  • கேபிள்கள்

  • இணைப்பிகள்

  • இணை மின்னோட்டம்-பகிர்வு வேறுபாடுகள்

எதிர்ப்பு வெப்பத்தின் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட மதிப்பீடு:

சக்தி இழப்பு ≈ தற்போதைய² × எதிர்ப்பு

எனவே வெப்பமானது ஒரு எளிமைப்படுத்தப்பட்ட மின்தடை மாதிரியில் மின்னோட்டத்தின் சதுரத்துடன் தோராயமாக உயர்கிறது, அதிவேகமாக அல்ல. உண்மையான வெப்ப உருவாக்கம் மற்றும் வெப்பநிலை உயர்வு SOC, செல் வெப்பநிலை, எதிர்ப்பு மாற்றங்கள், குளிரூட்டும் நிலைகள் மற்றும் கடமை சுழற்சி ஆகியவற்றை சார்ந்துள்ளது.

1kHz இல் அளவிடப்படும் ACIR ஆனது சுமை மின்னழுத்தத் தொய்வைக் கணிக்க தானாகப் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. வரையறுக்கப்பட்ட சுமை நிலையின் கீழ் அளவிடப்படும் DCIR பொதுவாக பூர்வாங்க மின்னழுத்தம் மற்றும் வெப்ப கணக்கீடுகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது.

13. செல் பொருத்தம் மற்றும் இணையான தற்போதைய பகிர்வு

ஒவ்வொரு கலமும் ஒரே மாதிரியாக செயல்படும் என்று கணிதக் கணக்கீடுகள் கருதுகின்றன. உண்மையான செல்கள் திறன், உள் எதிர்ப்பு, திறந்த-சுற்று மின்னழுத்தம், சுய-வெளியேற்றம் மற்றும் வயதானவற்றில் வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன.

ஒரு பேக்கிற்கான கலங்கள் பொதுவாக இதனுடன் பொருந்த வேண்டும்:

  • வேதியியல் மற்றும் மாதிரி

  • உற்பத்தி தொகுதி நடைமுறையில் உள்ளது

  • திறன்

  • ஏசி மற்றும் டிசி எதிர்ப்பு

  • திறந்த சுற்று மின்னழுத்தம்

  • பொறுப்பு நிலை

  • சுய-வெளியேற்றம்

  • வயது மற்றும் பயன்பாட்டு வரலாறு

கணிசமாக வேறுபட்ட SOC நிலைகளில் உள்ள கலங்கள் இணையாக நேரடியாக இணைக்கப்படக்கூடாது. மின்னழுத்த வேறுபாடு முக்கியமாக செல் மற்றும் இணைப்பு எதிர்ப்பால் வரையறுக்கப்பட்ட உயர் சமநிலை மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தும்.

வெவ்வேறு திறன் கொண்ட செல்கள் தானாகவே மின்னோட்டத்தை திறனுக்கு ஏற்ப பிரிக்காது. தற்போதைய விநியோகம் உள் எதிர்ப்பு, ஒன்றோடொன்று எதிர்ப்பு, வெப்பநிலை மற்றும் பஸ்பார் அமைப்பு ஆகியவற்றால் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது. புதிய உற்பத்திப் பொதிக்கு, அதே அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாதிரியின் பொருந்திய கலங்களைப் பயன்படுத்துவது விருப்பமான அணுகுமுறையாகும்.

ஒரு BMS பேலன்சிங் சர்க்யூட், அதிக திறன் கொண்ட பை செல் பேக்கிற்குள் திறன் அல்லது எதிர்ப்பில் உள்ள பெரிய வேறுபாடுகளை விரைவாக ஈடுசெய்ய முடியாது. அசெம்பிளி செய்வதற்கு முன் செல் தரப்படுத்தல் முக்கியமானது.

14. பை கலங்களுக்கான இயந்திர வடிவமைப்பு

பை செல்களில் திடமான உலோக கேன் இல்லை. தொகுதி அமைப்பு செல் விரிவாக்கத்தை நிர்வகிக்க வேண்டும், சீரான ஆதரவை வழங்க வேண்டும், லேமினேட் படத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் மற்றும் நம்பகமான வெப்ப தொடர்பை பராமரிக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு பை செல்லிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய உலகளாவிய வீக்க அனுமதி அல்லது முன் ஏற்ற அழுத்தம் எதுவும் இல்லை.

P70A க்கு, கிடைக்கக்கூடிய விவரக்குறிப்பு குறிப்பிடுகிறது:

  • ஆரம்ப முன் ஏற்றம்: 400–500N

  • குறிப்பிட்ட வீக்கம் குணகம்: 6%

  • இயந்திர கட்டுப்பாடு இல்லாமல் நீண்ட கால செயல்பாடு அனுமதிக்கப்படாது

  • செல் மேற்பரப்பு முழுவதும் அழுத்தம் சமமாக விநியோகிக்கப்பட வேண்டும்

இந்த மதிப்புகள் P70A க்கு பொருந்தும் மற்றும் தானாக மற்றொரு பை செல் மாதிரிக்கு நகலெடுக்கப்படக்கூடாது.

தொகுதி வடிவமைப்பு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:

  • இறுதி தட்டுகள் மற்றும் சட்டத்தின் விறைப்பு

  • முன் ஏற்றும் முறை

  • சுருக்க அல்லது வீக்கம் பட்டைகள்

  • செல் தடிமன் சகிப்புத்தன்மை

  • வாழ்க்கையின் இறுதி விரிவாக்கம்

  • மின் காப்பு

  • தாவல் மற்றும் முத்திரை பாதுகாப்பு

  • குளிரூட்டும்-மேற்பரப்பு தொடர்பு

  • உற்பத்தி மற்றும் சேவை சகிப்புத்தன்மை

மேலும் தகவலுக்கு, பார்க்கவும் ஏன் பை செல்கள் பேட்டரி பேக் வடிவமைப்பில் சுருக்கம் தேவை.

15. வெப்ப மேலாண்மை

குளிரூட்டும் தேவைகளை சி-ரேட்டிலிருந்து மட்டும் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது. இறுக்கமாக நிரம்பிய அடைப்பில் உள்ள 1C அமைப்பு, குறுகிய காலச் சுழற்சிகள் மற்றும் பயனுள்ள குளிரூட்டும் கட்டமைப்பைக் கொண்ட உயர்-தற்போதைய அமைப்பைக் காட்டிலும் கடினமான வெப்ப நிலைகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

வெப்ப வடிவமைப்பு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:

  • செல் டிசி எதிர்ப்பு

  • தொடர்ச்சியான மின்னோட்டம்

  • உச்ச மின்னோட்டம் மற்றும் காலம்

  • மின்னோட்டத்தை சார்ஜ் செய்யவும்

  • தொகுதி வடிவியல்

  • செல் இடைவெளி

  • வெப்ப பரிமாற்ற திசை

  • சுற்றுப்புற வெப்பநிலை

  • அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச செல் வெப்பநிலை

  • அதிகபட்ச செல்-க்கு-செல் வெப்பநிலை வேறுபாடு

  • குளிரூட்டும் முறையின் தோல்வி நிலைமைகள்

சாத்தியமான உத்திகளில் இயற்கையான வெப்பச்சலனம், கட்டாய காற்று, கடத்தும் குளிரூட்டும் தட்டுகள் மற்றும் திரவ குளிர்ச்சி ஆகியவை அடங்கும். வெப்ப-உற்பத்தி மாதிரியிலிருந்து சரியான தீர்வு தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் தொகுதி-நிலை வெப்பநிலை சோதனை மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

வெப்ப உணரிகள் பிரதிநிதித்துவ இடங்களில் வைக்கப்பட வேண்டும், இதில் வாய்ப்புள்ள ஹாட் ஸ்பாட்கள் மற்றும் இணைப்பு எதிர்ப்பு கூடுதல் வெப்பத்தை உருவாக்கக்கூடிய பகுதிகள் உட்பட.

16. BMS மற்றும் மின் பாதுகாப்பு

BMS ஆனது சரியான தொடர் எண்ணிக்கை மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செல் மின்னழுத்த வரம்பை ஆதரிக்க வேண்டும். 14S பேக்கிற்கு, BMS ஆனது 14 தொடர்-இணைக்கப்பட்ட செல் குழுக்களை கண்காணிக்க வேண்டும்.

BMS தேர்வு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:

  • செல் வேதியியல்

  • தொடர் எண்ணிக்கை

  • சாதாரண மின்னழுத்த இலக்கு

  • அதிக மின்னழுத்த பாதுகாப்பு வரம்பு

  • குறைந்த மின்னழுத்த பாதுகாப்பு வரம்பு

  • தொடர்ச்சியான மின்னோட்டம்

  • உச்ச மின்னோட்டம் மற்றும் காலம்

  • குறுகிய சுற்று கண்டறிதல்

  • கட்டணம் மற்றும் வெளியேற்ற வெப்பநிலை

  • சென்சார் அளவு மற்றும் இடம்

  • சமநிலை உத்தி

  • மின்னழுத்தம் மற்றும் தற்போதைய அளவீட்டு துல்லியம்

  • தொடர்பு கட்டுப்பாடு

  • பிழை பதிவு மற்றும் மீட்பு

BMS ஓவர்வோல்டேஜ் த்ரெஷோல்ட் என்பது அவசரகால பாதுகாப்பு அமைப்பாகும், சாதாரண சார்ஜர் இலக்கு அல்ல. வழக்கமான BMS துண்டிப்பைச் சார்ந்து இல்லாமல் சார்ஜர் மின்னழுத்தத்தையும் மின்னோட்டத்தையும் சரியாகக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

ஒவ்வொரு BMS, தொடர்பாளர் அல்லது உருகியும் எதிர்பார்க்கப்படும் மின்னோட்டத்தில் சரியாக 125% மதிப்பிடப்பட வேண்டும் என்ற உலகளாவிய விதியும் இல்லை. பொருத்தமான வடிவமைப்பு விளிம்பு கூறு, வெப்பநிலை, கடமை சுழற்சி, சேவை வாழ்க்கை மற்றும் பொருந்தக்கூடிய தரநிலையைப் பொறுத்தது.

உருகி தேர்வு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:

  • தொடர்ச்சியான சுமை மின்னோட்டம்

  • கேபிள் மற்றும் பஸ்பார் பாதுகாப்பு

  • DC மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்

  • கிடைக்கக்கூடிய அதிகபட்ச பிழை மின்னோட்டம்

  • DC குறுக்கீடு மதிப்பீடு

  • நேரம்-தற்போதைய வளைவு

  • நான் செயல்திறன் இல்லை

  • BMS மற்றும் தொடர்பாளர்களுடன் ஒருங்கிணைப்பு

உயர் மின்னழுத்தம் அல்லது உயர் சக்தி அமைப்புகளுக்கு முக்கிய தொடர்புகள், முன்-சார்ஜ் சுற்றுகள், சேவை துண்டிப்புகள், காப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த தவறு தனிமைப்படுத்தல் ஆகியவை தேவைப்படலாம்.

17. ஒரு நடைமுறை பேட்டரி பேக் கணக்கீடு பணிப்பாய்வு

நம்பகமான பூர்வாங்க கணக்கீடு இந்த வரிசையைப் பின்பற்றலாம்:

  1. சாதனத்தின் முழுமையான மின்னழுத்த வரம்பை வரையறுக்கவும்.

  2. தேவையான பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல், தொடர்ச்சியான சக்தி மற்றும் உச்ச சுமை ஆகியவற்றை வரையறுக்கவும்.

  3. செல் வேதியியல் மற்றும் செல் மாதிரியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

  4. அங்கீகரிக்கப்பட்ட செல் மின்னழுத்த வரம்புகள் மற்றும் திறன் சோதனை நிலைமைகளைப் பயன்படுத்தவும்.

  5. தேவையான மின்னழுத்த வரம்பிலிருந்து தொடர் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடவும்.

  6. ஆற்றல் மற்றும் தற்போதைய தேவைகள் இரண்டிலிருந்தும் இணையான எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுங்கள்.

  7. மொத்த செல் எண்ணிக்கை, பெயரளவு மின்னழுத்தம், Ah, Wh மற்றும் kWh ஆகியவற்றைக் கணக்கிடவும்.

  8. நோக்கம் கொண்ட SOC சாளரத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலை மதிப்பிடவும்.

  9. குறைந்த இயக்க மின்னழுத்தத்தில் தற்போதைய தேவையை சரிபார்க்கவும்.

  10. மின்னழுத்த தொய்வு, வெப்ப உருவாக்கம் மற்றும் தற்போதைய பகிர்வு ஆகியவற்றை சரிபார்க்கவும்.

  11. BMS, நடத்துனர்கள், தொடர்புகள் மற்றும் பாதுகாப்பு சாதனங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

  12. இயந்திர கட்டுப்பாடு, காப்பு மற்றும் குளிரூட்டும் கட்டமைப்பை வடிவமைக்கவும்.

  13. உத்தேசிக்கப்பட்ட சுமை மற்றும் வெப்பநிலை நிலைமைகளின் கீழ் ஒரு முன்மாதிரியை உருவாக்கி சோதிக்கவும்.

  14. தேவையான பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து மற்றும் விண்ணப்ப சான்றிதழை முடிக்கவும்.

ஒரு விரிதாள் முதல் கணக்கீட்டை உருவாக்க முடியும், ஆனால் இறுதி பேட்டரி அமைப்பை உறுதிப்படுத்த சோதனை தேவைப்படுகிறது.

18. ஒரு பை செல் தீர்வைக் கோரும் போது வழங்க வேண்டிய தகவல்

ஒரு பை செல் அல்லது தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பேட்டரி திட்டத்தை மதிப்பீடு செய்ய, முடிந்தவரை பின்வரும் தகவல்களை வழங்கவும்:

  • விண்ணப்பம்

  • இலக்கு பெயரளவு மின்னழுத்தம்

  • அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச கணினி மின்னழுத்தம்

  • தேவையான பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் அல்லது இயக்க நேரம்

  • தொடர்ச்சியான சக்தி அல்லது மின்னோட்டம்

  • உச்ச சக்தி / மின்னோட்டம் மற்றும் கால அளவு

  • சார்ஜிங் நேரம் அல்லது மின்னோட்டத்தை சார்ஜ் செய்கிறது

  • அதிகபட்ச பரிமாணங்கள்

  • அதிகபட்ச எடை

  • இயக்க வெப்பநிலை

  • எதிர்பார்க்கப்படும் சுழற்சி வாழ்க்கை

  • குளிரூட்டும் முறை

  • BMS தொடர்பு தேவைகள்

  • சான்றிதழ் தேவைகள்

  • முன்மாதிரி மற்றும் வருடாந்திர ஆர்டர் அளவு

Misen செல் தேர்வு, தரப்படுத்தல், தொகுதி கட்டமைப்பு மற்றும் ஆதரிக்கிறது தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பேட்டரி தீர்வு மேம்பாடு . மின்சார இயக்கம், ஏஜிவிகள், ரோபாட்டிக்ஸ், தொழில்துறை உபகரணங்கள், கடல் அமைப்புகள் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு பயன்பாடுகளுக்கான

முடிவுரை

அடிப்படை பேட்டரி பேக் சூத்திரங்கள் நேரடியானவை:

பெயரளவு பேக் மின்னழுத்தம் = தொடர் எண்ணிக்கை × செல் பெயரளவு மின்னழுத்தம்

பேக் திறன் = இணை எண்ணிக்கை × செல் கொள்ளளவு

பேக் ஆற்றல் (Wh) = பேக் மின்னழுத்தம் × பேக் திறன்

பொதி ஆற்றல் (kWh) = Wh ÷ 1,000 இல் பொதி ஆற்றல்

3.7V 70Ah P70A கலத்தை பூர்வாங்க உதாரணமாகப் பயன்படுத்தி, 14S4P உள்ளமைவு வழங்குகிறது:

  • 51.8V பெயரளவு மின்னழுத்தம்

  • 280Ah பெயரளவு திறன்

  • 14.50kWh பூர்வாங்க பெயர்ப்பலகை ஆற்றல்

  • 80% பயன்படுத்தக்கூடிய SOC சாளரத்தில் தோராயமாக 11.60kWh

இந்த எண்கள் வடிவமைப்பு செயல்முறையின் ஆரம்பம் மட்டுமே. இறுதி செயல்திறன் மின்னழுத்த வரம்புகள், வெளியேற்ற நிலைமைகள், வெப்பநிலை, செல் பொருத்தம், தற்போதைய விநியோகம், இயந்திர சுருக்கம், வெப்ப மேலாண்மை, BMS அமைப்புகள் மற்றும் கணினி இழப்புகளைப் பொறுத்தது.

உயர் ஆற்றல் NMC பை செல் தேவைப்படும் திட்டங்களுக்கு, மதிப்பாய்வு செய்யவும் P70A 3.7V 70Ah பை செல் விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் திட்ட அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டிற்கு உங்கள் மின்னழுத்தம், ஆற்றல், மின்னோட்டம், இடம் மற்றும் வெப்பநிலை தேவைகளை மிசென் அனுப்பவும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

ஒரு பை செல் பேட்டரி பேக்கின் kWh ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

Wh ஐப் பெற, பெயரளவு பேக் மின்னழுத்தத்தை Ah இல் உள்ள பேக் திறனால் பெருக்கவும். kWh ஐப் பெற Wh முடிவை 1,000 ஆல் வகுக்கவும்.

உதாரணமாக:

51.8V × 280Ah = 14,504Wh = 14.504kWh.

தொடரில் கலங்களை இணைப்பது Ah திறனை அதிகரிக்குமா?

எண் தொடர் இணைப்புகள் மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்கின்றன. Ah திறன் ஒரு செல் அல்லது ஒரு இணை குழுவிற்கு சமமாக இருக்கும்.

இணையாக செல்களை இணைப்பது மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்குமா?

இல்லை. இணை இணைப்புகள் Ah திறனை அதிகரிக்கின்றன மற்றும் தற்போதைய திறனுக்கு பங்களிக்கின்றன. மின்னழுத்தம் ஒரு செல் அல்லது தொடர் சரத்திற்கு சமமாக இருக்கும்.

14S4P பேட்டரி பேக்கில் எத்தனை செல்கள் உள்ளன?

ஒரு 14S4P பேக் ஒவ்வொரு இணை குழுவிலும் நான்கு செல்கள் கொண்ட 14 தொடர்-இணைக்கப்பட்ட குழுக்களைக் கொண்டுள்ளது:

14 × 4 = 56 கலங்கள்.

14S P70A பேட்டரி ஒவ்வொரு 48V அமைப்புக்கும் இணக்கமாக உள்ளதா?

தானாக இல்லை. P70A குறிப்பு மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு 14S பேக் பெயரளவு மின்னழுத்தம் தோராயமாக 51.8V, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டணக் கட்-ஆஃப் கணக்கீடு 60.2V மற்றும் பொருந்தக்கூடிய நிபந்தனைகளின் கீழ் 38.5V-மின் வெளியேற்றக் கணக்கீடு. இணைக்கப்பட்ட உபகரணங்கள் முழுமையான இயக்க வரம்பை ஆதரிக்க வேண்டும்.

P70A செல் எவ்வளவு தொடர்ச்சியான மின்னோட்டத்தை வழங்க முடியும்?

கிடைக்கக்கூடிய விவரக்குறிப்பு கூறப்பட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் 25 ° C இல் அதிகபட்ச தொடர்ச்சியான வெளியேற்ற விகிதமான 3C பட்டியலிடுகிறது. சந்தை எதிர்கொள்ளும் 70Ah திறன் வகுப்பின் அடிப்படையில், இது ஒரு கலத்திற்கு தோராயமாக 210Aக்கு ஒத்திருக்கிறது. இறுதி தற்போதைய வரம்புகள் பொருந்தக்கூடிய தரவுத்தாள் நிபந்தனைகள் மற்றும் பேக்-லெவல் வெப்ப சரிபார்ப்பு ஆகியவற்றைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

வெவ்வேறு திறன் கொண்ட பை செல்களை இணையாக இணைக்க முடியுமா?

புதிய உற்பத்திப் பொதிக்கு இது பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. செல்கள் பொதுவாக அதே அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேதியியல் மற்றும் மாதிரியைப் பயன்படுத்த வேண்டும் மற்றும் திறன், எதிர்ப்பு, மின்னழுத்தம், SOC மற்றும் வயதான நிலைக்கு பொருந்த வேண்டும்.

பயன்படுத்தக்கூடிய kWh என்பது பெயர்ப் பலகை kWh?

எண். பெயர்ப்பலகை kWh என்பது பெயரளவு மின்னழுத்தம் மற்றும் திறனில் இருந்து கணக்கிடப்படுகிறது. பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் அனுமதிக்கப்பட்ட SOC மற்றும் மின்னழுத்த சாளரம், மின்னோட்டம், வெப்பநிலை, வயதானது, BMS அமைப்புகள் மற்றும் கணினி செயல்திறன் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.

ஒரு பை கலத்திற்கு எவ்வளவு வீக்க இடம் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும்?

ஒவ்வொரு பை கலத்திற்கும் உலகளாவிய சதவீதம் இல்லை. மெக்கானிக்கல் வடிவமைப்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலத்தின் முன் ஏற்றம், தடிமன் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் வாழ்நாள் முடிவில் வீக்கம் தேவைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். கிடைக்கக்கூடிய P70A விவரக்குறிப்பு 6% வீக்க குணகம் மற்றும் 400-500N இன் ஆரம்ப முன் ஏற்றத்தைக் குறிக்கிறது.


வாட்ஸ்அப்

+8617318117063

மின்னஞ்சல்

விரைவு இணைப்புகள்

தயாரிப்புகள்

செய்திமடல்

சமீபத்திய புதுப்பிப்புகளுக்கு எங்கள் செய்திமடலில் சேரவும்
பதிப்புரிமை © 2025 Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. தளவரைபடம் தனியுரிமைக் கொள்கை