ฟาราซิส
P53B
เกรดเอ
53อา
3.7V
814ก
10*161*231.5มม
3,000 ครั้ง (80% ของกำลังการผลิตเริ่มต้นที่อัตรา 0.2C, มาตรฐาน IEC)
| สูง | |
|---|---|
| พลังงาน | |
| ข้อมูล พารามิเตอร์ | จำเพาะ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| ผู้ผลิต | มิเซ็น | แบบอย่าง | P53B |
| เคมี | ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้; ไม่ได้ระบุเคมีแคโทด | รูปแบบเซลล์ | เซลล์กระเป๋ารูปแบบขนาดใหญ่ |
| ความจุการออกแบบ | 55.9Ah ที่ 0.33C; 54.2Ah ที่ 1C | ความจุที่วัดได้ | 56.3Ah ที่ 0.33C; 54.4Ah ที่ 1C |
| พลังงานการออกแบบ | 207Wh ที่ 0.33C; 197Wh ที่ 1C | พลังงานที่วัดได้ | 208Wh ที่ 0.33C; 197Wh ที่ 1C |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดที่ 0.33C | 3.71V | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดที่ 1C | 3.64V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ | 2.75-4.30V | ความต้านทาน HPPC | 2.40mΩ ที่ 50% SOC, 25°C, 3C คายประจุเป็นเวลา 30 วินาที |
| ความหนาแน่นของพลังงานกราวิเมตริก | การออกแบบ: 254/242Wh/กก.; วัดค่าได้: 254/241Wh/กก. ที่ 0.33C/1C | ความหนาแน่นของพลังงานเชิงปริมาตร | การออกแบบ: 556/529Wh/ลิตร; วัดได้: 564/534Wh/L ที่ 0.33C/1C |
| ขนาดของเซลล์ | 231±1 × 160±1 × 10.0±0.25มม | น้ำหนักเซลล์ | 814±15ก.; ค่าเฉลี่ยสิบตัวอย่าง 812.5g |
| ความจุอุณหภูมิต่ำ | 48.5Ah ที่ -20°C, ปล่อย 1C ถึง 2.1V | การเก็บรักษาอุณหภูมิต่ำ | ความจุ 91.5% และการเก็บรักษาพลังงาน 83.8% เทียบกับ 25°C |
| การประเมินรอบที่ 25°C | 98.09% และ 97.91% ที่รอบ 565-566; คาดการณ์ไว้สูงกว่า 1,500 รอบ | การประเมินรอบที่ 45°C | 96.18% และ 95.83% ที่รอบ 553-554; คาดเกิน 1,000 รอบ |
| ประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล | SOC เต็ม 25°C, 28 วัน: การเก็บรักษา 99.9% และการฟื้นตัว 101.8% | การจัดเก็บที่อุณหภูมิสูง | SOC เต็ม 55°C, 7 วัน: การเก็บรักษา 96.8% และการฟื้นตัว 100% |
| การทดสอบกำลังพัลส์ | การทดสอบการชาร์จ/คายประจุ 10 วินาทีและ 30 วินาทีใน SOC และจุดอุณหภูมิหลายจุด | สรุปการทดสอบความปลอดภัย | การทดสอบตัวอย่างผ่านการประจุไฟเกิน การคายประจุเกิน การกระแทก การลัดวงจร การทำความร้อน วงจรอุณหภูมิ น้ำทะเล การตกหล่น และแรงดันต่ำ |
Farasis P53B เป็นเซลล์กระเป๋าลิเธียมไอออนแบบชาร์จพลังงานสูงที่ออกแบบให้มีความจุประมาณ 55.9Ah และ 207Wh ที่อุณหภูมิ 0.33C รายงานการตรวจสอบความถูกต้องประจำปี 2020 บันทึกความจุและพลังงานที่วัดได้สูงขึ้นเล็กน้อย การกักเก็บประจุที่ -20°C ที่แข็งแกร่ง ความต้านทานต่ำ พฤติกรรมการจัดเก็บที่เสถียร และผลลัพธ์ของรอบการชาร์จที่รวดเร็วที่มีแนวโน้มดี การค้นพบเหล่านี้เป็นผลการทดสอบตัวอย่าง และควรได้รับการยืนยันกับข้อกำหนดการผลิตที่ได้รับการควบคุมในปัจจุบันก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ความจุการออกแบบคือ 55.9Ah ที่ 0.33C และ 54.2Ah ที่ 1C ค่าที่ทดสอบสูงถึง 56.3Ah และ 54.4Ah ภายใต้อัตราที่สอดคล้องกัน ในขณะที่ชุดข้อมูลการผลิตขนาดใหญ่บันทึกค่าเฉลี่ย 56.352Ah จากผลลัพธ์ 5,183 รายการ การวัดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของประชากรที่ทดสอบ แต่ไม่ควรแทนที่ข้อกำหนดจำเพาะความจุขั้นต่ำที่ได้รับการควบคุม
P53B ได้รับการออกแบบมาสำหรับ 207Wh ที่ 0.33C และ 197Wh ที่ 1C ในขณะที่ค่าที่ทดสอบอยู่ที่ 208Wh และ 197Wh ความหนาแน่นของพลังงานที่วัดได้คือ 254Wh/kg และ 564Wh/L ที่ 0.33C รูปแบบกระเป๋าที่มีความหนาประมาณ 10 มม. รองรับโมดูลขนาดกะทัดรัดที่เน้นพลังงาน เมื่อมีการบีบอัด การเผื่อการบวม และการป้องกันทางกลที่เหมาะสม
ในระหว่างการทดสอบ -20°C เซลล์ส่งพลังงาน 48.5Ah และ 161.1Wh ที่ 1C ถึงจุดตัด 2.1V ซึ่งแสดงถึงการรักษาความจุ 91.5% และการเก็บรักษาพลังงาน 83.8% เมื่อเทียบกับค่าอ้างอิง 25°C ผลลัพธ์สนับสนุนการประเมินสภาพแวดล้อมเย็น แม้ว่าจะต้องพิจารณาจุดตัดการทดสอบที่ต่ำกว่าและสภาวะความร้อนเฉพาะการใช้งานก็ตาม
Farasis ประเมินพลังงานการชาร์จและคายประจุ 10 วินาทีและ 30 วินาทีที่อุณหภูมิและระดับ SOC หลายระดับ การทดสอบ HPPC บันทึก 2.40mΩ ที่ 50% SOC ระหว่างการคายประจุ 3C, 30 วินาทีที่อุณหภูมิ 25°C เนื่องจากรายงานไม่ได้ระบุกระแสสูงสุดที่ได้รับอนุมัติเพียงครั้งเดียว ขีดจำกัด BMS จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการผลิตปัจจุบันและการตรวจสอบความถูกต้องระดับแพ็ค
หลังจาก 28 วันที่อุณหภูมิ 25°C และ SOC เต็ม การเก็บรักษาประจุที่ทดสอบคือ 99.9% และการฟื้นตัวอยู่ที่ 101.8% หลังจากเจ็ดวันที่ 55°C และ SOC เต็ม การเก็บรักษายังคงอยู่ที่ 96.8% พร้อมการฟื้นตัว 100% ผลลัพธ์ตัวอย่างเหล่านี้บ่งชี้พฤติกรรมการจัดเก็บที่เสถียรภายใต้การทดสอบที่ระบุ แต่ไม่ได้กำหนดหน้าต่างการจัดเก็บเชิงพาณิชย์ที่แนะนำ
ที่อุณหภูมิ 25°C ตัวอย่างที่ชาร์จเร็วและปล่อย 1C สองตัวอย่างจะคงความจุไว้ประมาณ 98% หลังจากรอบ 565-566 ซึ่งรองรับอายุการใช้งานที่คาดการณ์ไว้สูงกว่า 1,500 รอบ รายงานยังบันทึกผลลัพธ์ตัวอย่างที่ผ่านสำหรับการชาร์จไฟเกิน การคายประจุเกิน การกระแทก การลัดวงจร การทำความร้อน การหมุนเวียนของอุณหภูมิ การแช่น้ำทะเล การทดสอบการตกหล่น และแรงดันต่ำ การประเมินเหล่านี้ไม่ใช่การอ้างสิทธิ์ในการรับรอง
การใช้งานชุดแบตเตอรี่แบบกำหนดเอง: ขึ้นอยู่กับการยืนยันข้อกำหนดการผลิต Farasis ในปัจจุบัน P53B อาจรองรับยานพาหนะไฟฟ้า การเคลื่อนย้ายเชิงพาณิชย์ AGV หุ่นยนต์ ระบบทางทะเล และโมดูลแบตเตอรี่อุตสาหกรรมพลังงานสูง Misenpower จ่ายเซลล์และสนับสนุนการรวมแพ็คแบบกำหนดเองเข้ากับ BMS ที่ตรงกัน การป้องกันฟิวส์ การเชื่อมต่อแบบแท็บแบบเชื่อม การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิ ฉนวน การบีบอัดแบบควบคุม การระบายความร้อน และความยับยั้งชั่งใจทางกล หากเป็นไปได้ สามารถจัดเตรียมเอกสารสนับสนุน CE, UN38.3, RoHS และ UL สำหรับผลิตภัณฑ์และการจัดส่งที่เกี่ยวข้องได้ ความพร้อมใช้งาน ขอบเขต และความถูกต้องต้องได้รับการยืนยันก่อนสั่งซื้อ