Блоги

додому / Блоги / Як розрахувати пакет батареї Pouch Cell: послідовний, паралельний, напруга, ємність і кВт-год

Як розрахувати пакет батареї Pouch Cell: послідовний, паралельний, напруга, ємність і кВт-год

Перегляди: 0     Автор: Редактор сайту Час публікації: 2026-08-07 Походження: Сайт

Запитуйте

кнопка спільного доступу до Facebook
кнопка спільного доступу до Twitter
кнопка спільного доступу до лінії
кнопка спільного доступу до wechat
кнопка спільного доступу в Linkedin
кнопка спільного дост�я вашого ринку.</a>
кнопка спільного доступу до WhatsApp
поділитися цією кнопкою спільного доступу

Як розрахувати пакет батареї Pouch Cell: послідовний, паралельний, напруга, ємність і кВт-год

Розрахунок пакетної акумуляторної батареї починається з кількох простих формул, але придатна конструкція потребує не лише множення напруги та ємності.

Послідовні з'єднання визначають напругу пакета. Паралельні з'єднання визначають ємність пакета та сприяють потужності струму. Хімічний склад елемента, обмеження напруги, швидкість розряду, внутрішній опір, температура, механічне стиснення та система керування батареєю (BMS) потім визначають, чи може розрахована конфігурація безпечно працювати в призначеному застосуванні.

У цьому посібнику пояснюється, як розрахувати послідовний і паралельний підрахунок, номінальну напругу, А-год, Вт-год і корисну кВт-год. А P70A 3.7V 70Ah NMC використовується як основний приклад.

Розрахунки придатні для попереднього визначення розміру батареї. Остаточні конструкції модулів і блоків повинні бути перевірені на відповідність останньому опису клітинок, повному профілю навантаження та результатам тестування на рівні пакета.

Ключові висновки

  • Послідовно з’єднані елементи підвищують напругу; вони не збільшують ємність Ач.

  • Паралельно з'єднані елементи збільшують ємність в Ач; вони не підвищують напругу.

  • Енергія пакета у Вт-год дорівнює номінальній напрузі пакета, помноженій на ємність пакета.

  • Розділіть Вт-год на 1000, щоб перетворити результат у кВт-год.

  • Енергія на табличці та споживана енергія – це не одне й те саме.

  • Постійний струм необхідно перевіряти при найнижчій робочій напрузі, а не тільки при номінальній напрузі.

  • Максимальна напруга заряду та розряду має виходити з таблиці даних вибраного елемента.

  • Комірки мішків вимагають спеціального механічного обмеження, дозволу на розбухання та теплової конструкції.

  • Остаточні параметри BMS, запобіжників, контакторів і провідників не можна вибрати за одним процентним правилом.

1. Спочатку визначте системні вимоги до акумулятора

Акумуляторна батарея має бути розрахована у зворотному порядку від програми. Перш ніж вибрати комірку або вибрати послідовну та паралельну конфігурацію, визначте такі вимоги:

  • Цільова номінальна напруга системи

  • Максимально допустима вхідна напруга

  • Мінімальна робоча напруга

  • Необхідна табличка або корисна енергія

  • Необхідний час роботи

  • Постійна потужність і струм

  • Пікова потужність, піковий струм і тривалість піку

  • Потужність і час зарядки

  • Доступні монтажні розміри

  • Максимальна вага акумулятора

  • Температура експлуатації та зберігання

  • Очікуваний життєвий цикл

  • Спосіб охолодження

  • Відповідні вимоги до сертифікації та транспортування

Система, яка рекламується як '48В', наприклад, може приймати дуже різні максимальні та мінімальні напруги залежно від контролера двигуна, інвертора, перетворювача постійного/постійного струму чи іншого підключеного обладнання. Лише заявленої напруги системи недостатньо для визначення правильної кількості серій.

2. Зрозумійте технічні характеристики клітинки

Для розрахунку необхідно використовувати затверджені специфікації обраної комірки. Найважливіші вхідні дані включають:

Параметр комірки Чому це важливо
Номінальна напруга Використовується для попередніх розрахунків напруги та енергії пакета
Рекомендована напруга відключення заряду Використовується для розрахунку потужності зарядного пристрою та максимальної нормальної напруги акумулятора
Кінцева напруга розряду Використовується для оцінки нижньої межі напруги
Номінальна або стандартна місткість Визначає попередні Ah і енергію
Безперервний рейтинг розряду Допомагає визначити поточні можливості
Рейтинг і тривалість максимального розряду Використовується для короткочасних навантажень, таких як прискорення або запуск двигуна
Внутрішній опір постійному струму Допомагає оцінити падіння напруги та резистивне тепло під навантаженням
Температура заряду і розряду Визначає дозволену роботу та зниження номінального струму
Розміри та вага Необхідний для компонування модуля та розрахунків енергетичної щільності на рівні упаковки
Механічне попереднє натягування та припуск на розбухання Необхідний для конструкції модуля мішечкової клітинки
Умови випробування циклу життя Необхідно для правильного порівняння очікуваного терміну служби

Елементи з однаковою хімічною структурою все ще можуть мати різні обмеження напруги, значення струму та діапазони температур. Не застосовуйте один універсальний параметр напруги до кожної комірки NMC, LFP або LTO.

Misen постачає декілька хімія та ємність пакетних батарей для електромобільності, AGV, робототехніки, промислового обладнання, морських систем та проектів накопичення енергії.

3. Вибір клітинної хімії

Хімія впливає на розрахунок напруги, кількість комірок у серії, щільність енергії, цільовий цикл життя, потужність і теплову стратегію.

Хімія Типова попередня номінальна напруга Загальний пріоритет вибору
NMC мішечок Приблизно 3,6–3,73 В, залежно від елемента Висока щільність енергії та компактні, легкі акумуляторні системи
LiFePO4 мішечок Зазвичай близько 3,2 В Термін служби, термічна стабільність і промислове або стаціонарне застосування
LTO мішечок Зазвичай близько 2,3–2,4 В Висока потужність, швидка зарядка, робота при низьких температурах і тривалий термін служби

Це попередні еталонні значення, а не універсальні параметри дизайну. Завжди використовуйте номінальну напругу, ліміт заряду та ліміт розряду, зазначені в специфікації вибраного елемента.

4. Еталонна комірка: P70A 3,7 В 70 Ач NMC Pouch Cell

Для основного прикладу розрахунку ми використовуємо широкоформатний P70A NMC мішечок.

Для простих попередніх розрахунків ринкові значення:

  • Номінальна напруга: 3,7 В

  • Клас номінальної ємності: 70Ah

  • Попередня номінальна енергія: 3.7V × 70Ah = 259Wh

  • Максимальна безперервна швидкість розряду: до 3C при 25°C за вказаних умов

  • Приблизний струм, що відповідає 3C: 70Ah × 3C = 210A

Детальні дані клітинки надають більш конкретні умови тестування:

  • Номінальна напруга: 3,73 В при 0,33 С або 3,70 В при 0,5 С

  • Стандартна ємність: принаймні 68,7Ah при 0,33C або принаймні 67,8Ah при 0,5C

  • Розрахована енергія: приблизно 256,3 Вт-год на основі 3,73 В × 68,7 А-год

  • Рекомендована напруга відключення заряду: 4,3 В

  • Напруга в кінці розряду: 2,75 В при заявленій нормальній температурі

  • Внутрішній опір змінного струму: не більше 1,2 мОм за вказаних умов випробування

  • Внутрішній опір постійному струму: не більше 3,0 мОм за вказаних умов випробування

Значення 3,7 В і 70 Ач полегшують дотримання основних формул. Для остаточних інженерних розрахунків, специфікацій закупівель і гарантій ефективності використовуйте застосовні значення в таблиці даних і умови тестування.

5. Як послідовне з’єднання підвищує напругу

Коли комірки з’єднані послідовно, плюсова клема однієї комірки або паралельної групи з’єднується з негативною клемою наступної.

Послідовне з'єднання збільшує напругу, а ємність в Ач залишається незмінною.

Номінальна напруга пакета = кількість комірок у серії × номінальна напруга комірки

Використання ринкових значень P70A у конфігурації 14S:

14 × 3,7 В = 51,8 В номінально

Отже, пакет 14S1P має:

  • Номінальна напруга: 51,8 В

  • Ємність: 70Ah

  • Загальна кількість комірок: 14

Необхідно також перевірити повний діапазон напруги.

Використання рекомендованої напруги відключення заряду P70A:

14 × 4,3 В = 60,2 В

Використовуючи вказану кінцеву напругу 2,75 В:

14 × 2,75 В = 38,5 В

Отже, попередній діапазон напруги становить приблизно від 38,5 В до 60,2 В у відповідних умовах.

Батарея 14S NMC може продаватися як система класу 48 В, але це не робить її автоматично сумісною з кожним контролером або інвертором 48 В. Усе підключене обладнання має бути перевірено на повний діапазон напруги акумулятора.

Для більш детального пояснення див Напруга клітинки сумки NMC: обмеження та налаштування BMS.

6. Як паралельні з'єднання збільшують ємність

Коли комірки з’єднані паралельно, усі позитивні клеми з’єднані разом, а всі негативні – разом.

Паралельні з'єднання збільшують ємність в Ач, а напруга залишається рівною для однієї комірки або однієї послідовної групи.

Місткість упаковки = кількість паралельних комірок × місткість комірки

Використання чотирьох клітин P70A паралельно:

4 × 70Ah = 280Ah

Отже, група 4P має:

  • Номінальна напруга: 3,7 В

  • Ємність: 280Ah

  • Загальна кількість комірок: 4

Паралельні з’єднання також можуть збільшити потужність струму. Для попереднього визначення розміру:

Можливість струму паралельної групи ≈ Кількість паралельних комірок × Схвалений струм однієї комірки

Якщо один елемент P70A класу 70Ah підтримує приблизно 210A при 3C за вказаних умов випробування, паралельна група з чотирьох елементів має теоретичну здатність струму на рівні елемента приблизно 840A.

Однак це автоматично не є безпечним поточним пакетом.

Остаточна межа струму визначається найнижчою затвердженою межею серед:

  • Клітини

  • Вкладки клітинок

  • Шини або гнучкі з'єднувачі

  • З'єднання зварні або болтові

  • BMS

  • Контактори

  • Запобіжники

  • Кабелі та конектори

  • Система охолодження

  • Дозволене підвищення температури

Паралельний розподіл струму також залежить від опору комірки, опору з’єднання, симетрії шин, температури та відповідності комірки. Теоретичне множення завжди має супроводжуватися електричною та термічною перевіркою.

7. Як розрахувати послідовно-паралельний пакет

Конфігурація 14S4P містить 14 послідовно з’єднаних груп із чотирма осередками, з’єднаними паралельно всередині кожної групи.

Загальна кількість клітин:

Загальна кількість клітинок = кількість серій × кількість паралельних клітинок

14 × 4 = 56 клітинок

Для прикладу P70A:

  • Кількість серій: 14

  • Паралельний рахунок: 4

  • Всього комірок: 56

  • Номінальна напруга: 51,8 В

  • Ємність упаковки: 280Ah

Термін '14S4P' повинен підтверджуватися електричною схемою, що показує паралельні групи, точки чутливості BMS, основний шлях струму та пристрої захисту. Не покладайтеся лише на написану назву конфігурації під час перегляду креслення постачальника.

У деяких акумуляторних системах використовуються окремо захищені послідовні ланцюги, з’єднані паралельно на рівні блоку. Таке розташування може забезпечити резервування, але вимагає ретельної координації між блоками BMS, контакторами, запобіжниками та системами зв’язку. Правильна топологія залежить від вимог проекту щодо безпеки, обслуговування та ізоляції несправностей.

8. Як розрахувати Wh та kWh

Енергія батареї зазвичай виражається у ват-годинах або кіловат-годинах.

Енергія упаковки (Вт·год) = номінальна напруга упаковки × Ємність упаковки

Той самий результат можна обчислити безпосередньо з підрахунку клітин:

Енергія пакета (Вт·год) = S × P × номінальна напруга елемента × ємність елемента

Для прикладу 14S4P P70A:

  • Номінальна напруга: 51,8 В

  • Ємність упаковки: 280Ah

51,8 В × 280 А·год = 14 504 Вт·год

Перетворіть Вт-год у кВт-год:

14 504 Вт-год ÷ 1000 = 14,504 кВт-год

Отже, попередня енергія таблички становить приблизно:

14,50 кВт/год

Використовуючи більш консервативні тестові значення 3,73 В і 68,7 Аг:

14 × 4 × 3,73 В × 68,7 А·год = приблизно 14,35 кВт·год

Ця різниця показує, чому ринковий клас потужності та мінімальну ємність, протестовану в таблиці даних, не слід розглядати як ідентичні. Для гарантованої продуктивності упаковки використовуйте відповідне значення специфікації.

Ви можете дізнатися більше про різницю між енергією на рівні клітини та на рівні зграї в Пояснення щільності енергії мішечної камери: Вт·год/кг, Вт·год/л і корисна енергія упаковки.

9. Таблиця розрахунку Quick P70A Pack

У наведених нижче значеннях використовується 3,7 В і 70 А·год для попереднього визначення розміру.

Конфігурація Кількість комірок Номінальна напруга Ємність Енергія на паспортній табличці Приблизна енергія при вікні 80% корисного SOC
14S1P 14 51,8 В 70Ah 3,63 кВт/год 2,90 кВт/год
14S2P 28 51,8 В 140 Ач 7,25 кВт/год 5,80 кВт/год
14S3P 42 51,8 В 210 Ач 10,88 кВт/год 8,70 кВт/год
14S4P 56 51,8 В 280 Ач 14,50 кВт/год 11,60 кВт/год

Ці значення є попередніми. Фактична енергія, що постачається, залежить від затвердженого вікна напруги, струму навантаження, температури, старіння елемента, налаштувань BMS та втрат у системі.

10. Енергія таблички проти корисної енергії

Енергія, вказана на паспортній табличці, розраховується з номінальної напруги та потужності. Корисна енергія – це кількість, до якої програма може отримати доступ протягом вибраного робочого вікна.

Для попередньої оцінки:

Корисна енергія ≈ Енергія на табличці × Корисне вікно SOC

Якщо пакет 14S4P P70A має 14,50 кВт·год попередньої енергії та працює через вікно 80% SOC:

14,50 кВт·год × 0,80 = приблизно 11,60 кВт·год

Це приблизний, а не гарантований результат.

Фактично корисна енергія залежить від:

  • Крива клітинного розряду

  • Межі заряду та розряду

  • Швидкість розряду

  • Просадка напруги

  • Температура навколишнього середовища та камери

  • Від клітини до клітини

  • Стан здоров'я

  • Стратегія відключення BMS

  • Втрати кабелю та контактора

  • DC/DC перетворювач, контролер двигуна або ефективність інвертора

Якщо корисна енергія все ще повинна бути досягнута ближче до кінця терміну служби батареї, раннє визначення розміру може також враховувати цільову ємність наприкінці терміну служби та ефективність перетворення:

Необхідна енергія на табличці ≈ Цільова корисна енергія ÷ (корисне вікно SOC × частка кінцевої ємності × ефективність системи)

Ця формула корисна для попереднього визначення розміру. Остаточна продуктивність повинна бути підтверджена на основі даних про розряджання клітин і тестування на рівні упаковки.

11. Розрахунок струму від потужності

Розробники акумуляторної батареї часто починають із необхідного значення потужності в кВт, а не поточного значення в амперах.

Відношення таке:

Потужність = Напруга × Струм

Тому:

Струм = Потужність ÷ Напруга

Для навантаження 10 кВт при номінальній напрузі блоку 14S P70A:

10 000 Вт ÷ 51,8 В = приблизно 193 А

Якщо контролер намагається підтримувати 10 кВт, коли напруга акумулятора падає до 38,5 В:

10 000 Вт ÷ 38,5 В = приблизно 260 А

Це показує, чому струм не слід обчислювати лише при номінальній напрузі. Для навантажень постійної потужності струм зростає, коли напруга акумулятора падає.

Осередки, BMS, шини, контактори, запобіжники та кабелі повинні бути оцінені за найгіршою відповідною комбінацією напруги, потужності, температури та тривалості.

12. Просадка напруги та виділення тепла

Напруга елемента під навантаженням нижча, ніж його розслаблена напруга холостого ходу. Спрощена оцінка падіння напруги:

Просадка напруги ≈ струм × опір постійному струму

Справжній опір зграї включає більше, ніж опір клітини. Він також включає:

  • Вкладки

  • Шинопроводи

  • Суглоби

  • Запобіжники

  • Контактори

  • Кабелі

  • Роз'єми

  • Різниці паралельного розподілу струму

Спрощена оцінка резистивного тепла:

Втрата потужності ≈ струм² × опір

Тому тепло зростає приблизно разом із квадратом струму в спрощеній резистивній моделі, а не експоненціально. Фактичне виділення тепла та підвищення температури також залежать від SOC, температури комірки, змін опору, умов охолодження та робочого циклу.

ACIR, виміряний на 1 кГц, не повинен автоматично використовуватися для прогнозування падіння напруги на навантаженні. DCIR, виміряний за певних умов навантаження, як правило, більш актуальний для попередніх розрахунків падіння напруги та тепла.

13. Зіставлення комірок і паралельний розподіл струму

Математичні розрахунки припускають, що кожна клітина працює однаково. Справжні елементи відрізняються ємністю, внутрішнім опором, напругою холостого ходу, саморозрядом і старінням.

Комірки, призначені для однієї упаковки, зазвичай мають відповідати:

  • Хімія і модель

  • Виробнича партія, де це можливо

  • Ємність

  • Опір змінному і постійному струму

  • Напруга холостого ходу

  • Стан заряду

  • Саморозряд

  • Вік та історія використання

Комірки зі значно різними рівнями SOC не слід підключати безпосередньо паралельно. Різниця напруг може спричинити високий струм вирівнювання, який обмежується в основному опором елемента та з’єднання.

Елементи різної потужності не розподіляють струм автоматично відповідно до потужності. На розподіл струму сильно впливають внутрішній опір, опір з’єднання, температура та розташування шин. Для нової виробничої упаковки використання відповідних комірок тієї самої затвердженої моделі є кращим підходом.

Схема балансування BMS не може швидко компенсувати значні відмінності в ємності або опорі всередині великої місткої пакетної клітинки. Сортування комірок залишається важливим перед складанням.

14. Механічна конструкція мішечних комірок

Пауч-клітини не мають жорсткого металевого контейнера. Структура модуля повинна керувати розширенням клітин, забезпечувати рівномірну підтримку, захищати ламінатну плівку та підтримувати надійний тепловий контакт.

Не існує універсального дозволу на розбухання або тиску попереднього навантаження, які можна застосувати до кожної комірки мішка.

Для P70A доступна специфікація вказує на:

  • Початкове попереднє натяг: 400–500 Н

  • Зазначений коефіцієнт набухання: 6%

  • Тривала експлуатація без механічного фіксатора неприпустима

  • Тиск має бути рівномірно розподілений по поверхні клітини

Ці значення застосовуються до P70A і не повинні автоматично копіюватися на іншу модель мішечної клітинки.

Конструкція модуля повинна враховувати:

  • Торцеві пластини і жорсткість рами

  • Метод попереднього завантаження

  • Компресійні або набряклі прокладки

  • Допуск на товщину комірок

  • Розширення в кінці терміну служби

  • Електроізоляція

  • Захист язичка та пломби

  • Контакт поверхні охолодження

  • Виробничі та експлуатаційні допуски

Для отримання додаткової інформації див Чому пакетні елементи вимагають стиснення в конструкції акумуляторної батареї.

15. Тепловий менеджмент

Вимоги до охолодження не можна вибрати лише з C-швидкості. Система 1C у щільно закритому корпусі може мати складніші термічні умови, ніж система з більшим струмом із короткими робочими циклами та ефективною структурою охолодження.

Тепловий проект повинен враховувати:

  • Опір клітини постійному струму

  • Безперервний струм

  • Піковий струм і тривалість

  • Струм заряду

  • Геометрія модуля

  • Відстань між осередками

  • Теплообмінний напрямок

  • Температура навколишнього середовища

  • Максимально допустима температура клітини

  • Максимальна різниця температур між комірками

  • Умови несправності системи охолодження

Можливі стратегії включають природну конвекцію, примусове повітря, електропровідні охолоджувальні пластини та рідинне охолодження. Правильне рішення має бути вибрано з моделі генерації тепла та підтверджено тестуванням температури на рівні модуля.

Датчики температури слід розміщувати в типових місцях, включаючи ймовірні гарячі точки та зони, де опір підключення може створювати додаткове тепло.

16. BMS та електричний захист

BMS має підтримувати точну кількість серій і затверджений діапазон напруги комірки. Для пакета 14S BMS повинен контролювати 14 послідовно з’єднаних груп осередків.

При виборі BMS слід враховувати:

  • Клітинна хімія

  • Кількість серій

  • Нормальна мішень напруги заряду

  • Поріг захисту від перенапруги

  • Поріг захисту від зниженої напруги

  • Безперервний струм

  • Піковий струм і тривалість

  • Виявлення короткого замикання

  • Температура заряду і розряду

  • Кількість і розміщення датчика

  • Стратегія балансування

  • Точність вимірювання напруги та струму

  • Контакторне керування

  • Реєстрація несправностей і відновлення

Поріг перенапруги BMS є налаштуванням аварійного захисту, а не звичайним цільовим показником зарядного пристрою. Зарядний пристрій має правильно регулювати напругу та струм, незалежно від звичайного відключення BMS.

Також немає універсального правила, згідно з яким кожен BMS, контактор або запобіжник повинен мати номінальний струм рівно 125% від очікуваного. Відповідний проектний запас залежить від компонента, температури, робочого циклу, терміну служби та відповідного стандарту.

При виборі запобіжника слід враховувати:

  • Постійний струм навантаження

  • Захист кабелю та шин

  • Номінальна напруга постійного струму

  • Максимальний доступний струм пошкодження

  • Рейтинг переривань постійного струму

  • Крива час-струм

  • I²t продуктивність

  • Узгодження з BMS і контакторами

Системи високої напруги або високої потужності також можуть вимагати головних контакторів, ланцюгів попереднього заряджання, сервісних роз’єднань, моніторингу ізоляції та скоординованої ізоляції несправностей.

17. Практичний процес розрахунку акумуляторної батареї

Надійний попередній розрахунок може виконуватися в такій послідовності:

  1. Визначте повний діапазон напруги обладнання.

  2. Визначте необхідну корисну енергію, безперервну потужність і пікове навантаження.

  3. Виберіть хімічний склад клітини та модель клітини.

  4. Використовуйте затверджені обмеження напруги елемента та умови перевірки ємності.

  5. Обчисліть кількість серій з необхідного діапазону напруг.

  6. Розрахуйте паралельний підрахунок, виходячи з потреб енергії та струму.

  7. Обчисліть загальну кількість елементів, номінальну напругу, Ah, Wh та kWh.

  8. Оцініть корисну енергію в межах передбаченого вікна SOC.

  9. Перевірте вимоги до струму при найнижчій робочій напрузі.

  10. Перевірте падіння напруги, теплогенерацію та розподіл струму.

  11. Виберіть BMS, провідники, контактори та пристрої захисту.

  12. Розробка конструкції механічного обмеження, ізоляції та охолодження.

  13. Створіть і випробуйте прототип за умов передбаченого навантаження та температури.

  14. Пройдіть необхідну сертифікацію безпеки, транспортування та застосування.

Електронна таблиця може виконати перший розрахунок, але тестування потрібне для підтвердження остаточної системи батареї.

18. Інформація, яку потрібно надати під час запиту на рішення Pouch Cell

Щоб оцінити проект мішечної клітинки або індивідуальної батареї, надайте якомога більше такої інформації:

  • застосування

  • Цільова номінальна напруга

  • Максимальна і мінімальна напруга системи

  • Необхідна корисна енергія або час роботи

  • Постійна потужність або струм

  • Пікова потужність/струм і тривалість

  • Час зарядки або зарядний струм

  • Максимальні розміри

  • Максимальна вага

  • Робоча температура

  • Очікуваний життєвий цикл

  • Спосіб охолодження

  • Вимоги до зв’язку BMS

  • Вимоги до сертифікації

  • Прототип і кількість річного замовлення

Misen підтримує вибір комірок, класифікацію, конфігурацію модулів і розробка індивідуальних акумуляторних рішень для електромобільності, AGV, робототехніки, промислового обладнання, морських систем і програм зберігання енергії.

Висновок

Базові формули акумуляторної батареї прості:

Номінальна напруга пакета = кількість серій × номінальна напруга елемента

Місткість упаковки = Паралельна кількість × Ємність клітини

Енергія упаковки (Вт·год) = Напруга упаковки × Ємність упаковки

Енергія упаковки (кВт-год) = Енергія упаковки у Вт-год ÷ 1000

Використовуючи елемент P70A 3,7 В 70 Ач як попередній приклад, конфігурація 14S4P забезпечує:

  • 51,8 В номінальна напруга

  • Номінальна ємність 280Ah

  • 14,50 кВт·год попередньої енергії на табличці

  • Приблизно 11,60 кВт-год при передбачуваному 80% корисного вікна SOC

Ці цифри є лише початком процесу проектування. Кінцева продуктивність залежить від обмежень напруги, умов розряду, температури, узгодження елементів, розподілу струму, механічного стиснення, теплового керування, налаштувань BMS і системних втрат.

Для проектів, які вимагають високоенергетичної камери NMC, перегляньте P70A 3.7V 70Ah специфікації пакетного елемента та надішліть Misen ваші вимоги до напруги, енергії, струму, простору та температури для оцінки на основі проекту.

FAQ

Як розрахувати кВт-год пакетної батареї?

Помножте номінальну напругу акумулятора на ємність акумулятора в А·год, щоб отримати Вт·год. Розділіть результат Вт-год на 1000, щоб отримати кВт-год.

Наприклад:

51,8 В × 280 А·год = 14 504 Вт·год = 14,504 кВт · год.

Чи послідовне з’єднання елементів збільшує ємність в Аг?

Послідовне з'єднання підвищує напругу. Ємність Ач залишається рівною одній комірці або одній паралельній групі.

Чи підвищує напругу паралельне з’єднання елементів?

Ні. Паралельні з’єднання збільшують ємність в Аг і сприяють збільшенню струму. Напруга залишається рівною одній комірці або послідовному рядку.

Скільки елементів містить акумуляторна батарея 14S4P?

Пакет 14S4P містить 14 послідовно з’єднаних груп з чотирма осередками в кожній паралельній групі:

14 × 4 = 56 клітинок.

Чи сумісний акумулятор 14S P70A з кожною системою 48 В?

Не автоматично. Використовуючи еталонні значення P70A, блок 14S має номінальну напругу приблизно 51,8 В, рекомендований обчислення відключення заряду 60,2 В і розрахунок кінця розряду 38,5 В за відповідних умов. Підключене обладнання має підтримувати повний робочий діапазон.

Який безперервний струм може забезпечити елемент P70A?

Доступна специфікація вказує максимальну безперервну швидкість розряду 3C при 25°C за вказаних умов. Виходячи з ринкового класу ємності 70Ah, це відповідає приблизно 210A на елемент. Кінцеві обмеження струму повинні відповідати застосовним умовам опису даних і термічній перевірці на рівні упаковки.

Чи можна паралельно з’єднати пакети різної ємності?

Не рекомендується для нової виробничої упаковки. Елементи зазвичай повинні використовувати ту саму схвалену хімію та модель, а також відповідати за ємністю, опором, напругою, SOC та умовами старіння.

Чи корисна кВт-год така сама, як кВт-год на табличці?

№. КВт-год на табличці розраховується на основі номінальної напруги та потужності. Використовувана енергія залежить від дозволеного SOC та вікна напруги, струму, температури, старіння, налаштувань BMS та ефективності системи.

Скільки простору для розбухання має бути дозволено для камери-мішка?

Немає універсального відсотка для кожної комірки мішка. Механічна конструкція повинна відповідати вимогам щодо попереднього навантаження обраної клітини, допуску на товщину та набухання в кінці терміну служби. Доступна специфікація P70A вказує на коефіцієнт набухання 6% і початкове попереднє навантаження 400–500 Н.


WhatsApp

+8617318117063

Електронна пошта

Швидкі посилання

Продукти

Інформаційний бюлетень

Приєднуйтесь до нашої розсилки, щоб отримувати останні оновлення
Copyright © 2025 Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. Усі права захищено. Карта сайту Політика конфіденційності