عند 0.5 أ
2.4Ah ÷ 0.5A = 4.8 ساعة للجزء المثالي من التيار المستمر.
سيكون الوقت العملي أطول بعد مرحلة الجهد الثابت ويتم تضمين أي حدود للشاحن أو درجة الحرارة.
المشاهدات: 0 المؤلف: فريق المحتوى الفني للبطارية ZERNE وقت النشر: 2026-08-17 المنشأ: موقع
أداة حساب البطارية
قم بتقدير المدة التي قد تستغرقها خلية أو بطارية 18650 واحدة لإعادة الشحن من سعتها، ومستوى الشحن الأولي، وتيار الشحن، وظروف الشحن العملية.
والنتيجة هي تقدير التخطيط، وليس الموافقة على سلامة الشحن. لا يزال يتعين التحقق من إعدادات الخلية والشاحن ونظام إدارة المباني ونطاق درجة الحرارة والإنهاء المحددة وفقًا للمواصفات ذات الصلة.
وقت الشحن المقدر ≈ القدرة على الاستبدال (Ah) ÷ تيار الشحن (A) ÷ عامل الشحن العملي
تفصل هذه الأداة الوقت المثالي للتيار الثابت عن التقدير العملي. ولا يحدد ما إذا كان بإمكان الخلية أو الشاحن استخدام التيار المدخل بأمان.
يقدم الجدول أدناه تقديرات التخطيط لخلايا الليثيوم أيون 18650 التقليدية. ويفترض الشحن من حالة شحن منخفضة وعامل شحن عملي بنسبة 85%. يجب أن يكون تيار الشحن الفعلي مدعومًا بورقة بيانات الخلية المحددة.
| سعة البطارية | 0.5A | 1A | 1.5A | 2A |
|---|---|---|---|---|
| 2000mAh | حوالي 4.7 ساعة | حوالي 2.4 ساعة | حوالي 1.6 ساعة | حوالي 1.2 ساعة |
| 2500mAh | حوالي 5.9 ساعة | حوالي 2.9 ساعة | حوالي 2.0 ساعة | حوالي 1.5 ساعة |
| 3000mAh | حوالي 7.1 ساعة | حوالي 3.5 ساعة | حوالي 2.4 ساعة | حوالي 1.8 ساعة |
| 3500mAh | حوالي 8.2 ساعة | حوالي 4.1 ساعة | حوالي 2.7 ساعة | حوالي 2.1 ساعة |
هذه الأرقام تقريبية. لا يعني الشاحن 2A أن كل خلية 18650 يمكنها قبول 2A بأمان. تأكد من تيار الشحن الموصى به والحد الأقصى قبل استخدام أي قيمة مرجعية.
غالبًا ما يتم إدراج سعة البطارية بالمللي أمبير في الساعة، بينما يتم إدراج تيار الشحن عادةً بالأمبير. قم بتحويل الوحدات قبل الحساب:
السعة (Ah) = السعة (mAh) ÷ 1,000
على سبيل المثال، 3000 مللي أمبير تساوي 3Ah.
نادرًا ما تبدأ البطارية في الشحن بنسبة 0% بالضبط. يعتمد مقدار السعة التي يجب استبدالها على حالة الشحن المستهدفة والبدء:
القدرة على الاستبدال = سعة البطارية × (SOC المستهدف - بدء SOC)
تحتاج بطارية 3Ah مشحونة من 20% إلى 100% إلى 2.4Ah تقريبًا للاستبدال:
3Ah × 80% = 2.4Ah
اقسم سعة الاستبدال على تيار الشحن المسموح به:
وقت CC المثالي = سعة الاستبدال (Ah) ÷ تيار الشحن (A)
عند تيار شحن 1 أمبير، يكون جزء التيار الثابت المثالي هو:
2.4Ah ÷ 1A = 2.4 ساعة
يمثل الحساب المثالي فقط الجزء الحالي الثابت من الدورة. عندما تصل الخلية إلى جهد الشحن المحدد، يتغير الشاحن عادةً إلى التحكم في الجهد الثابت ويقلل التيار تدريجيًا.
إن مرحلة التناقص هذه هي السبب في أن تقدير الشحن الكامل العملي عادة ما يكون أطول من النتيجة البسيطة لقسمة السعة على التيار. للحصول على عملية الشحن الكاملة، راجع دليل شحن بطارية 18650 آمن.
تتمتع خلية 3000 مللي أمبير في الساعة 18650 بسعة تقريبية تبلغ 3 أمبير في الساعة. إذا بدأ عند 20% ويحتاج إلى الوصول إلى 100%، فيجب استبدال 2.4Ah تقريبًا.
2.4Ah ÷ 0.5A = 4.8 ساعة للجزء المثالي من التيار المستمر.
سيكون الوقت العملي أطول بعد مرحلة الجهد الثابت ويتم تضمين أي حدود للشاحن أو درجة الحرارة.
2.4Ah ÷ 1A = 2.4 ساعة للجزء المثالي من التيار الثابت.
قد يكون التقدير العملي للشحن الكامل حوالي 2.8 إلى 3.5 ساعة، اعتمادًا على الخلية والشاحن.
2.4Ah ÷ 2A = 1.2 ساعة للجزء المثالي من التيار المستمر.
استخدم هذا التقدير فقط عندما تدعم الخلية المحددة والشاحن ونظام الحماية والتصميم الحراري الشحن بقوة 2 أمبير.
قد تستغرق نفس السعة فترات زمنية مختلفة عندما يتغير إعدادات تيار الشحن أو بدء تشغيل SOC أو درجة الحرارة أو إنهاء الشاحن.
تتطلب الخلية ذات السعة الأعلى عمومًا مزيدًا من الشحن للوصول إلى نفس حالة الشحن المستهدفة. لا ينبغي الخلط بين السعة والجهد: يصف الجهد الجهد الكهربائي، بينما يصف Ah مقدار الشحن الذي يمكن للبطارية تخزينه.
يجب أن يظل تيار الشحن ضمن حدود الشركة المصنعة للخلية. الشاحن المقدر بـ 2A لا يعني أن كل خلية 18650 يمكنها قبول 2A بأمان. يجب التحقق من تيار الشحن الموصى به، والحد الأقصى لتيار الشحن، وظروف درجة الحرارة في ورقة بيانات الخلية.
يتطلب الشحن من 60% إلى 100% وقتًا أقل من الشحن من 10% إلى 100%. هذا هو السبب في أن الآلة الحاسبة تطلب كلاً من حالة الشحن الأولية والهدف.
بالقرب من الشحن الكامل، يتناقص التيار تدريجيًا. وبالتالي فإن الجزء الأخير من الدورة يستغرق وقتا أطول مما قد توحي به عملية حسابية بسيطة للتيار الثابت.
إذا كانت البطارية ساخنة جدًا أو باردة جدًا، فقد يؤدي الشاحن أو نظام إدارة المباني إلى تقليل التيار أو إيقاف الشحن. قد تولد الخلية القديمة ذات المقاومة الداخلية المتزايدة أيضًا المزيد من الحرارة والشحن في ظل ملف تعريف تيار أكثر تحفظًا.
بالنسبة لحزمة متعددة الخلايا، قد يحد نظام إدارة المباني من التيار أو يستمر في الموازنة بالقرب من نهاية الدورة. قد تؤدي اختلافات الجهد بين مجموعات السلسلة إلى جعل الحزمة تستغرق وقتًا أطول للوصول إلى حالة الشحن المكتملة.
بالنسبة لخلية واحدة، أدخل سعة تلك الخلية وتيار الشحن المسموح به. يجب أن يتطابق الشاحن مع كيمياء الخلية وجهد الشحن والحد الحالي ومتطلبات الإنهاء.
بالنسبة لحزمة البطارية النهائية، استخدم سعة العبوة بدلاً من سعة خلية واحدة. تتمتع حزمة 3S2P المصنوعة من خلايا 3Ah بسعة حزمة تقريبية تبلغ 6Ah، لذا يجب أن يستخدم حساب وقت الشحن 6Ah.
يحدد تكوين السلسلة الجهد المطلوب للشاحن، بينما يحدد التكوين المتوازي سعة العبوة. استخدم 18650 حاسبة حزمة البطارية للتحقق من تكوين الحزمة قبل تقدير وقت الشحن.
لا ينبغي أن يكون الشاحن أحادي الخلية متصلاً مباشرة بحزمة 2S أو 3S أو سلسلة أعلى. يجب تصميم الشاحن ونظام إدارة المباني والموصل وتكوين البطارية للعمل معًا.
لا تستخدم الآلة الحاسبة لتبرير شحن خلية ذات غلاف ممزق أو منتفخة أو تسرب أو خدوش شديدة أو تآكل أو حرارة غير طبيعية أو تاريخ غير معروف. لا ينبغي شحن الخلية ذات الجهد 0 فولت أو المفرطة التفريغ بالقوة دون إجراء تقييم مناسب.
يمكن أن يتغير وقت الشحن بسبب درجة الحرارة وسلوك الشاحن وحدود نظام إدارة المباني (BMS) والتوازن وعمر البطارية. يجب أن يكون لمنطق اكتمال الشاحن ومواصفات البطارية الأولوية على تقدير زمني محدد.
لا يُظهر ملصق 3.7 فولت مقدار الشحن الذي تخزنه البطارية. هناك حاجة إلى السعة وتيار الشحن المسموح به لتقدير الوقت.
3000 مللي أمبير تصف السعة. وهذا لا يعني أنه يجب شحن الخلية بقوة 3000 مللي أمبير.
يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لإخراج الشاحن تيار الشحن الموصى به للخلية أو حد BMS.
السعة مقسومة على التيار تعطي تقديرًا مثاليًا قائمًا على التيار. لا يشمل التخفيض التدريجي للتيار بالقرب من الشحن الكامل.
قد تتطلب خلايا الليثيوم أيون وLiFePO4 القياسية حدودًا مختلفة للجهد وملفات شحن مختلفة.
يجب أن يستخدم حساب الحزمة سعة العبوة وتيار الشاحن وتكوين السلسلة وحدود نظام إدارة المباني وشروط التوازن.
عند 1A، يكون الوقت المثالي للتيار الثابت من الفراغ حوالي ثلاث ساعات. عادة ما يكون تقدير الشحن الكامل العملي أطول بسبب مرحلة الجهد الثابت والشاحن المحدد وظروف الخلية.
اقسم سعة الاستبدال في Ah على 1A، ثم اترك وقتًا إضافيًا لمرحلة الجهد الثابت. تتمتع الخلية بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة المشحونة من 20% إلى 100% بوقت مثالي يعتمد على التيار يبلغ حوالي 2.4 ساعة.
ربما، ولكن فقط عندما تدعم الخلية والشاحن وBMS والموصل والتصميم الحراري التيار العالي. لا ينبغي استخدام الشاحن ذي التيار العالي لمجرد أنه ينتج وقتًا محسوبًا أقصر.
يحدد الجهد نطاق الجهد المطلوب للشاحن، خاصة بالنسبة للحزمة متعددة الخلايا، ولكنه لا يحدد وقت الشحن بحد ذاته. السعة وتيار الشحن المسموح به لهما تأثير مباشر أكثر على التقدير.
نعم، أدخل سعة العبوة الكاملة والتيار المسموح به للشاحن. تأكد من تكوين السلسلة، وجهد الشاحن، وحدود BMS، ومتطلبات الموازنة قبل شحن العبوة.
لا، إنه تقدير تخطيطي. يمكن أن يتغير الوقت الفعلي مع حالة بدء الشحن، وتناقص الجهد الثابت، ودرجة الحرارة، وحالة البطارية، وتصميم الشاحن، وسلوك BMS، وإعدادات الإنهاء.
فقط إذا كانت الخلية المحددة ونظام الشحن الكامل يدعمان 3A بشكل صريح. السعة وحدها لا تكفي لتحديد تيار شحن آمن.
لا. يجب أيضًا تقييم اختبار السعة وسلوك الجهد والمقاومة الداخلية والتفريغ الذاتي ودرجة الحرارة وأداء الحمل.
يعد تقدير وقت الشحن جزءًا واحدًا فقط من التصميم الكامل للبطارية. بالنسبة لمنتج OEM، يجب تقييم اختيار الخلية وسعة العبوة ونظام إدارة المباني والشاحن والموصل والغلاف والظروف الحرارية ونافذة الشحن المستهدفة معًا.
ZERNE يمكن أن تدعم حلول بطارية 18650 مخصصة بناءً على جهد الجهاز وقدرته والتيار ومساحة التثبيت وطريقة الشحن ومتطلبات الإنتاج.
توفر الآلة الحاسبة تقديرًا لأغراض التخطيط. اتبع دائمًا مواصفات الشحن الخاصة بالشركة المصنعة للخلية المحددة وتعليمات مصمم حزمة البطارية.