ভিউ: 0 লেখক: ZERNE ব্যাটারি প্রযুক্তিগত বিষয়বস্তু দল প্রকাশের সময়: 2026-07-14 মূল: সাইট
একটি 18650 ব্যাটারি প্যাকের ক্ষমতা এবং রানটাইম গণনা করতে, আপনাকে সেলের ক্ষমতা, সিরিজ এবং সমান্তরাল কনফিগারেশন, নামমাত্র ভোল্টেজ, ডিভাইসের শক্তি, সিস্টেমের দক্ষতা এবং ব্যবহারযোগ্য শক্তি বিবেচনা করতে হবে।
মৌলিক সূত্র হল:
প্যাক ক্ষমতা (Ah) = কোষ ক্ষমতা (Ah) × সমান্তরাল গণনা
প্যাক শক্তি (Wh) = নামমাত্র ভোল্টেজ (V) × প্যাক ক্ষমতা (Ah)
আনুমানিক রানটাইম (h) = ব্যবহারযোগ্য প্যাক শক্তি (Wh) × সিস্টেম দক্ষতা ÷ ডিভাইসের শক্তি (W)
উদাহরণস্বরূপ, 3000mAh 18650 সেল ব্যবহার করে একটি 3S2P ব্যাটারি প্যাকে রয়েছে:
নামমাত্র ভোল্টেজ: 11.1V
ক্ষমতা: 6Ah
নামমাত্র শক্তি: 66.6Wh
যদি ডিভাইসটি 10W ব্যবহার করে এবং সিস্টেমের দক্ষতা 90% হয়, তাহলে রিজার্ভ ক্ষমতা, ব্যাটারি বার্ধক্য, তাপমাত্রা এবং ভোল্টেজ কাটঅফ বিবেচনা করার আগে তাত্ত্বিক রানটাইমটি প্রায় 5.99 ঘন্টা।
এই গণনাগুলি একটি প্রাথমিক অনুমান প্রদান করে। লক্ষ্য সরঞ্জাম এবং লোড প্রোফাইলের সাথে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত রানটাইম নিশ্চিত করা উচিত। এই যাচাইকরণে প্যাক-লেভেল লোড টেস্টিং এবং এতে বর্ণিত সেল-লেভেল চেক উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত 18650 ব্যাটারির ক্ষমতা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা.
নিম্নলিখিত উদাহরণ 3000mAh কোষ এবং 3.7V এর একটি নামমাত্র সেল ভোল্টেজ ব্যবহার করে।
কনফিগারেশন |
মোট কোষ |
নামমাত্র ভোল্টেজ |
প্যাক ক্যাপাসিটি |
নামমাত্র শক্তি |
|---|---|---|---|---|
3S1P |
3 |
11.1V |
3আহ |
33.3Wh |
3S2P |
6 |
11.1V |
6আহ |
66.6Wh |
3S3P |
9 |
11.1V |
9আহ |
99.9Wh |
90% সিস্টেম দক্ষতা সহ একটি 10W ডিভাইসের জন্য:
কনফিগারেশন |
নামমাত্র শক্তি |
আনুমানিক রানটাইম |
3S1P |
33.3Wh |
প্রায় 3.0 ঘন্টা |
3S2P |
66.6Wh |
প্রায় 6.0 ঘন্টা |
3S3P |
99.9Wh |
প্রায় 9.0 ঘন্টা |
এই ফলাফলগুলি অনুমান করে যে সম্পূর্ণ নামমাত্র ক্ষমতা উপলব্ধ। ব্যবহারিক ব্যবহারে, ডিসচার্জ কাটঅফ, তাপমাত্রা, বার্ধক্য, ভোল্টেজ রূপান্তর এবং লোড পরিবর্তনের কারণে উপলব্ধ রানটাইম কম হতে পারে।
এই রেফারেন্স মানগুলি একটি কাস্টম কনফিগারেশন প্রবেশ করার আগে সূত্রগুলি পরীক্ষা করার জন্য দরকারী।
ব্যাটারির ক্ষমতা সাধারণত মিলিঅ্যাম্পিয়ার-ঘন্টা, বা mAh, এবং অ্যাম্পিয়ার-ঘন্টা, বা Ah-এ প্রকাশ করা হয়।
রূপান্তর হল:
1Ah = 1000mAh
উদাহরণ:
2000mAh = 2Ah
2600mAh = 2.6Ah
3000mAh = 3Ah
3500mAh = 3.5Ah
একটি ব্যাটারি প্যাক গণনা করার সময়, সাধারণত প্রথমে সেলের ক্ষমতা mAh থেকে Ah এ রূপান্তর করা সহজ।
যেমন:
3000mAh ÷ 1000 = 3Ah
ক্ষমতার চিত্রটি নির্দেশ করে যে নির্দিষ্ট পরীক্ষার শর্তে একটি সেল কতটা বৈদ্যুতিক চার্জ সরবরাহ করতে পারে। এটি সরাসরি প্যাক ভোল্টেজ, সর্বাধিক বর্তমান, বা রানটাইম নির্দেশ করে না। সাধারণ 18650 ক্ষমতা পরিসীমা এবং ক্ষমতা এবং স্রাব বর্তমান মধ্যে পার্থক্য সংক্ষিপ্ত করা হয় একটি 18650 ব্যাটারি কত mAh আছে.
একটি 3000mAh সেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে 3A বা 30A প্রদান করে না। ক্ষমতা এবং স্রাব বর্তমান বিভিন্ন নির্দিষ্টকরণ.
একটি কোষের বর্তমান ক্ষমতা নির্ভর করে:
সেল ডিজাইন
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ
ক্রমাগত স্রাব রেটিং
পিক ডিসচার্জ রেটিং
তাপমাত্রা
বিএমএস এবং তারের সীমাবদ্ধতা
একটি ব্যাটারি কতক্ষণ লোড চালাতে পারে তা অনুমান করতে ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়। বর্তমান ক্ষমতা সেল নিরাপদে সেই লোড সমর্থন করতে পারে কিনা তা নির্ধারণ করে।
ক্ষমতা গণনার জন্য, মূল পার্থক্যটি সহজ: সিরিজ এবং সমান্তরাল 18650 ব্যাটারি সংযোগগুলি প্যাক জুড়ে ভোল্টেজ, ক্ষমতা এবং কারেন্ট কীভাবে বিতরণ করা হয় তা নির্ধারণ করে।
সিরিজ সংযোগ ভোল্টেজ বৃদ্ধি.
সমান্তরাল সংযোগ ক্ষমতা বাড়ায়।
সিরিজ সংযোগগুলি অ্যাম্পিয়ার-ঘন্টা ক্ষমতাকে গুণ করে না।
সমান্তরাল সংযোগ কোষ গ্রুপের নামমাত্র ভোল্টেজ বাড়ায় না।
যখন অভিন্ন কোষগুলি সিরিজে সংযুক্ত থাকে, তখন ভোল্টেজ একত্রে যোগ হয় যখন অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার ক্ষমতা সিরিজ স্ট্রিং-এর একটি কক্ষের মতোই থাকে।
উদাহরণস্বরূপ, 3000mAh কোষ ব্যবহার করে:
1S1P: 3.7V, 3Ah
2S1P: 7.4V, 3Ah
3S1P: 11.1V, 3Ah
4S1P: 14.8V, 3Ah
শক্তি বৃদ্ধি পায় কারণ ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায়:
11.1V × 3Ah = 33.3Wh
যখন অভিন্ন কোষগুলি সমান্তরালভাবে সংযুক্ত থাকে, তখন ভোল্টেজটি একটি কোষের নামমাত্র ভোল্টেজে থাকে যখন অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
3000mAh কোষ ব্যবহার করে:
1S1P: 3.7V, 3Ah
1S2P: 3.7V, 6Ah
1S3P: 3.7V, 9Ah
সমান্তরাল গণনা তাই প্যাক ক্ষমতা গণনা ব্যবহৃত প্রধান ফ্যাক্টর.
3000mAh, 3.7V কোষ ব্যবহার করে:
মোট তিনটি কোষ
তিনটি সিরিজ গ্রুপ
প্রতিটি গ্রুপে একটি সেল
নামমাত্র ভোল্টেজ: 11.1V
ক্ষমতা: 3Ah
শক্তি: 33.3Wh
মোট ছয়টি কোষ
তিনটি সিরিজ গ্রুপ
প্রতিটি গ্রুপে সমান্তরালভাবে দুটি কোষ
নামমাত্র ভোল্টেজ: 11.1V
ক্ষমতা: 6Ah
শক্তি: 66.6Wh
মোট নয়টি কোষ
তিনটি সিরিজ গ্রুপ
প্রতিটি গ্রুপে সমান্তরাল তিনটি কোষ
নামমাত্র ভোল্টেজ: 11.1V
ক্ষমতা: 9Ah
শক্তি: 99.9Wh
3S কনফিগারেশনকে সাধারণত 12V-শ্রেণীর লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্যাক হিসাবে বর্ণনা করা হয়; দ 12V 18650 ব্যাটারি প্যাক উদাহরণ দেখায় কিভাবে সিরিজ গণনা, নামমাত্র ভোল্টেজ, এবং সেল গণনা সম্পর্কিত।
মৌলিক ক্ষমতা সূত্র হল:
প্যাক ক্ষমতা (Ah) = কোষ ক্ষমতা (Ah) × সমান্তরাল গণনা
3000mAh কোষের জন্য:
কনফিগারেশন |
সেল ক্যাপাসিটি |
সমান্তরাল গণনা |
প্যাক ক্যাপাসিটি |
3S1P |
3আহ |
1পি |
3আহ |
3S2P |
3আহ |
2 পি |
6আহ |
3S3P |
3আহ |
3P |
9আহ |
সিরিজের সংখ্যা ধারণক্ষমতা সূত্রে উপস্থিত হয় না কারণ সিরিজ সংযোগগুলি প্রধানত ভোল্টেজকে প্রভাবিত করে।
যদি একটি ভিন্ন কোষের ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়, ফলাফল সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।
উদাহরণস্বরূপ, 3500mAh কোষ ব্যবহার করে একটি 3S2P প্যাকে রয়েছে:
3.5Ah × 2 = 7Ah
প্যাকটিতে এখনও আনুমানিক 11.1V এর একটি নামমাত্র ভোল্টেজ রয়েছে, তবে 3000mAh কোষ ব্যবহার করে একটি 3S2P প্যাকের তুলনায় এর ক্ষমতা 6Ah থেকে 7Ah পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
Ah-এ ধারণক্ষমতা আপনাকে মোট শক্তি বলে না যদি না ভোল্টেজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
শক্তি সূত্র হল:
প্যাক শক্তি (Wh) = নামমাত্র ভোল্টেজ (V) × প্যাক ক্ষমতা (Ah)
উদাহরণ:
11.1V × 3Ah = 33.3Wh
11.1V × 6Ah = 66.6Wh
11.1V × 9Ah = 99.9Wh
বিভিন্ন ব্যাটারি কনফিগারেশনের তুলনা করার সময়, ওয়াট-ঘন্টা সাধারণত অ্যাম্পিয়ার-আওয়ারের চেয়ে বেশি কার্যকর কারণ এতে ভোল্টেজ এবং ক্ষমতা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে।
উদাহরণস্বরূপ, একটি 3.7V 6Ah ব্যাটারি এবং একটি 11.1V 6Ah ব্যাটারি একই পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে না:
3.7V × 6Ah = 22.2Wh
11.1V × 6Ah = 66.6Wh
ভোল্টেজ সর্বদা গণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।
রানটাইম গণনার জন্য ডিভাইসের শক্তি খরচ প্রয়োজন।
যদি ডিভাইসের পাওয়ার ইতিমধ্যেই ওয়াটে সরবরাহ করা হয়, তাহলে সেই মানটি সরাসরি ব্যবহার করুন।
যদি ডিভাইসের ভোল্টেজ এবং বর্তমান প্রদান করা হয়, ব্যবহার করুন:
ডিভাইস পাওয়ার (W) = ডিভাইস ভোল্টেজ (V) × ডিভাইস কারেন্ট (A)
যেমন:
ডিভাইস ইনপুট ভোল্টেজ: 12V
অপারেটিং বর্তমান: 1.5A
12V × 1.5A = 18W
আনুমানিক রানটাইম তারপর প্যাক শক্তি এবং 18W লোড থেকে গণনা করা যেতে পারে।
অনেক ডিভাইস একটি ধ্রুবক শক্তি ব্যবহার করে না। একটি জিপিএস ট্র্যাকার, ওয়্যারলেস ডিভাইস, মেডিকেল ইন্সট্রুমেন্ট বা রোবোটিক সিস্টেমের বিভিন্ন অপারেটিং মোড থাকতে পারে।
একটি ব্যবহারিক অনুমান বিবেচনা করা উচিত:
স্টার্টআপ শক্তি
ক্রমাগত অপারেটিং শক্তি
স্ট্যান্ডবাই শক্তি
মোটর বা অ্যাকচুয়েটর শিখর
বেতার সংক্রমণ সময়কাল
প্রদর্শন বা সেন্সর কার্যকলাপ
ডিউটি চক্র
একটি পরিবর্তনশীল লোডের জন্য, সর্বোচ্চ স্বল্প-মেয়াদী পাওয়ার মানের পরিবর্তে গড় শক্তি ব্যবহার করুন।
উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ডিভাইস সক্রিয় অপারেশন চলাকালীন 12W ব্যবহার করে কিন্তু অর্ধেক সময়ের জন্য 2W স্ট্যান্ডবাই মোডে থাকে, তাহলে এর গড় শক্তি 12W এর চেয়ে কম হবে। শুধুমাত্র সর্বোচ্চ লোড ব্যবহার করা রানটাইমকে অবমূল্যায়ন করতে পারে, যখন শুধুমাত্র স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার ব্যবহার করলে একটি অবাস্তব ফলাফল হতে পারে।
মৌলিক রানটাইম সূত্র হল:
রানটাইম (h) = প্যাক এনার্জি (Wh) × সিস্টেমের দক্ষতা ÷ ডিভাইসের শক্তি (W)
3000mAh সেল ব্যবহার করে একটি 3S2P প্যাকের জন্য:
নামমাত্র শক্তি: 66.6Wh
ডিভাইসের শক্তি: 10W
সিস্টেম দক্ষতা: 90%
66.6Wh × 0.90 ÷ 10W = 5.99 ঘন্টা
এই অবস্থার অধীনে আনুমানিক রানটাইম প্রায় 6 ঘন্টা।
একই 66.6Wh ব্যাটারি প্যাক এবং 90% সিস্টেম দক্ষতা ব্যবহার করে:
ডিভাইস লোড |
আনুমানিক রানটাইম |
5W |
প্রায় 11.99 ঘন্টা |
10W |
প্রায় 5.99 ঘন্টা |
20W |
প্রায় 3.00 ঘন্টা |
30W |
প্রায় 2.00 ঘন্টা |
বাস্তব ব্যবহারে সম্পর্কটি সর্বদা পুরোপুরি রৈখিক হয় না কারণ উচ্চতর বর্তমান লোড ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে এবং ভোল্টেজ ড্রপ বাড়াতে পারে।
ব্যাটারি প্যাকটি ডিভাইসের সাথে সরাসরি সংযুক্ত নাও হতে পারে৷ অনেক পণ্য ব্যবহার করে:
DC-DC রূপান্তরকারী
ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক
ইনভার্টার
মোটর কন্ট্রোলার
সুরক্ষা উপাদান
পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট সার্কিট
প্রতিটি উপাদান শক্তি হ্রাস প্রবর্তন করতে পারে.
যদি নামমাত্র ব্যাটারি শক্তি 66.6Wh হয় এবং সিস্টেমের দক্ষতা 90% হয়:
66.6Wh × 90% = 59.94Wh রূপান্তর ক্ষতির পরে ব্যবহারযোগ্য
10W লোডের জন্য:
59.94Wh ÷ 10W = 5.99 ঘন্টা
যদি কার্যকারিতা 80% এ পড়ে:
66.6Wh × 80% ÷ 10W = 5.33 ঘন্টা
এই পার্থক্যটি এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উল্লেখযোগ্য হতে পারে যেগুলি অনেক ঘন্টা ধরে কাজ করে বা উচ্চ রূপান্তর ক্ষতি হয়।
রেটেড ক্ষমতা সবসময় একটি অপারেটিং ডিভাইসে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ নয়।
প্রকৃত ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা এর দ্বারা হ্রাস করা যেতে পারে:
বিএমএস কাটঅফ ভোল্টেজ
ডিভাইস undervoltage সুরক্ষা
উচ্চ স্রাব বর্তমান
কোষের বার্ধক্য
নিম্ন তাপমাত্রা
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ
ভোল্টেজ রূপান্তরকারী প্রয়োজনীয়তা
ব্যাটারি প্যাক ভারসাম্যহীনতা
প্যাক ভোল্টেজ সিস্টেমের ন্যূনতম ইনপুট ভোল্টেজে পৌঁছেছে কারণ প্রতিটি সেল তার সম্পূর্ণ ডেটাশিট ক্ষমতা সরবরাহ করার আগে একটি ডিভাইস কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে। দ 18650 ব্যাটারি ভোল্টেজ গাইড ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে নামমাত্র, ফুল-চার্জ এবং কাটঅফ মানগুলি একটি লিথিয়াম-আয়ন প্যাকে ব্যবহারযোগ্য ভোল্টেজ পরিসীমা নির্ধারণ করে।
একটি আরো রক্ষণশীল সূত্র হল:
রানটাইম = নামমাত্র শক্তি × ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা ভগ্নাংশ × সিস্টেম দক্ষতা ÷ ডিভাইসের শক্তি
একই 3S2P প্যাক ব্যবহার করে:
নামমাত্র শক্তি: 66.6Wh
আনুমানিক ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা ভগ্নাংশ: 85%
সিস্টেম দক্ষতা: 90%
ডিভাইসের শক্তি: 10W
66.6Wh × 85% × 90% ÷ 10W = 5.09 ঘন্টা
এই অনুমানটি তাত্ত্বিক 5.99 ঘন্টার চেয়ে কম কারণ এটি রিজার্ভ শক্তি এবং প্যাকের প্রকৃত অপারেটিং সীমার জন্য অনুমতি দেয়।
ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা ভগ্নাংশ যখনই সম্ভব পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে করা উচিত। প্রতিটি ব্যাটারি প্যাকের জন্য এটিকে সর্বজনীন মান হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়৷
গণনা করা ফলাফল শুধুমাত্র একটি অনুমান. প্রকৃত রানটাইম এর কারণে পরিবর্তিত হতে পারে:
নিম্ন তাপমাত্রা উপলব্ধ ক্ষমতা কমাতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ বাড়াতে পারে। উচ্চ তাপমাত্রা বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা সীমিত করতে পারে।
কোষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে। পরিষেবা জীবনের উপর তাপমাত্রা, স্রাবের গভীরতা, লোড এবং স্টোরেজের প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে 18650 ব্যাটারি কতক্ষণ স্থায়ী হয় । পুরানো কোষ দিয়ে তৈরি একটি প্যাক একই রেটেড ক্ষমতা সহ নতুন কোষ ব্যবহার করে একটি প্যাকের চেয়ে কম রানটাইম প্রদান করতে পারে।
উচ্চ প্রবাহ বেশি ভোল্টেজ স্যাগ এবং তাপ উৎপাদনের কারণ হতে পারে। সরঞ্জামগুলি প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে কম-ভোল্টেজের সীমাতে পৌঁছতে পারে। উচ্চ-বর্তমান সরঞ্জামের জন্য, কোষের ক্রমাগত এবং সর্বোচ্চ স্রাবের সীমা পরীক্ষা করা উচিত উচ্চ-ড্রেন 18650 ব্যাটারি নির্বাচন , শুধুমাত্র ক্ষমতা থেকে অনুমান করার পরিবর্তে।
মোটর, ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন, ডিসপ্লে, বা পরিবর্তিত অপারেটিং মোড সহ একটি ডিভাইস নির্দিষ্ট সময়ে বেশি শক্তি আঁকতে পারে।
লম্বা তার, ছোট কন্ডাক্টর, দুর্বল সোল্ডার জয়েন্ট এবং আন্ডারসাইজড কানেক্টর অতিরিক্ত ভোল্টেজ ড্রপ এবং এনার্জি লস তৈরি করতে পারে।
সিরিজ গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য প্যাকের ব্যবহারযোগ্য অংশ কমাতে পারে। একটি গ্রুপ অন্য গোষ্ঠীর আগে তার সুরক্ষা সীমাতে পৌঁছাতে পারে। সিরিজ-গ্রুপ ব্যালেন্স, সুরক্ষা থ্রেশহোল্ড এবং তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের অংশ একটি 18650 ব্যাটারি প্যাকের জন্য BMS ডিজাইন । কোষের ক্ষমতা, অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ, ভোল্টেজ এবং ব্যাচের পার্থক্যও প্যাক ব্যালেন্সকে প্রভাবিত করে; একটি 18650 ব্যাটারি প্যাকের জন্য সেল ম্যাচিং ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে এই ভেরিয়েবলগুলি সমাবেশের আগে নিয়ন্ত্রিত হয়।
দ 18650 ব্যাটারি প্যাক ক্যালকুলেটর একটি চূড়ান্ত কনফিগারেশন নির্বাচন করার আগে কী প্যাক প্যারামিটার অনুমান করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
সাধারণ ইনপুট অন্তর্ভুক্ত:
কোষের ক্ষমতা
সেল নামমাত্র ভোল্টেজ
সিরিজ গণনা
সমান্তরাল গণনা
ডিভাইস লোড পাওয়ার
সিস্টেমের দক্ষতা
সাধারণ আউটপুট অন্তর্ভুক্ত:
মোট কক্ষের সংখ্যা
নামমাত্র ভোল্টেজ প্যাক করুন
ফুল-চার্জ ভোল্টেজ
কাটঅফ ভোল্টেজ
প্যাক ক্ষমতা
শক্তি প্যাক করুন
আনুমানিক রানটাইম
ক্যালকুলেটরটি প্রাথমিক ডিজাইনের পর্যায়ে উপযোগী, তবে চূড়ান্ত ব্যাটারি প্যাকটি এখনও প্রকৃত ডিভাইস, তারের, রূপান্তরকারী এবং অপারেটিং পরিবেশের সাথে পরীক্ষা করা উচিত।
একটি OEM প্রকল্পের জন্য, ক্ষমতা গণনা স্পেসিফিকেশনের শুধুমাত্র একটি অংশ। সেল এবং প্যাক অবশ্যই ভোল্টেজ, ক্রমাগত এবং সর্বোচ্চ বর্তমান, রানটাইম, উপলব্ধ স্থান, চার্জিং, বিএমএস, তাপীয় অবস্থা এবং নমুনা যাচাইকরণের বিপরীতে নির্বাচন করতে হবে; একটি OEM ডিভাইসের জন্য একটি 18650 ব্যাটারি কীভাবে চয়ন করবেন পণ্য স্তরে এই প্রয়োজনীয়তাগুলিকে ফ্রেম করে৷
চূড়ান্ত প্যাক ডিজাইন নিশ্চিত করা উচিত:
প্রয়োজনীয় নামমাত্র ভোল্টেজ
সর্বোচ্চ চার্জিং ভোল্টেজ
ক্রমাগত লোড কারেন্ট
পিক লোড কারেন্ট
টার্গেট রানটাইম
উপলব্ধ ইনস্টলেশন স্থান
অপারেটিং তাপমাত্রা
সংযোগকারী প্রকার
তারের দৈর্ঘ্য এবং গেজ
BMS প্রয়োজনীয়তা
নমুনা পরীক্ষার শর্ত
উৎপাদন সহনশীলতা
বর্তমান ক্ষমতা এবং উপলব্ধ স্থান পরীক্ষা না করে নির্বাচিত কক্ষের ক্ষমতা সর্বাধিক করা উচিত নয়। একটি উচ্চ-ক্ষমতা কোষের কম ডিসচার্জ রেটিং থাকতে পারে, যখন একটি উচ্চ-কারেন্ট সেল কম ক্ষমতা প্রদান করতে পারে।
কাস্টমাইজড ব্যাটারি প্যাকের জন্য, ZERNE এর 18650 ব্যাটারি প্যাক সমাধান এবং কাস্টম 18650 ব্যাটারি সমাধানগুলি প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ, ক্ষমতা, বর্তমান, BMS, সংযোগকারী, ঘের এবং নমুনা-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
Ah তে রূপান্তর না করে mAh ব্যবহার করা।
সিরিজ গণনা দ্বারা ক্ষমতা গুণন.
সেই সমান্তরাল গণনা ভুলে গেলে ক্ষমতা বাড়ে।
ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত না করে ভোল্টেজ থেকে রানটাইম গণনা করা হচ্ছে।
নামমাত্র শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারযোগ্য শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা।
DC-DC রূপান্তরকারী দক্ষতা উপেক্ষা করা।
গড় শক্তি প্রয়োজন হলে ডিভাইসের সর্বাধিক শক্তি ব্যবহার করা, বা বিপরীত।
স্টার্টআপ এবং পিক কারেন্ট উপেক্ষা করা।
বিভিন্ন তাপমাত্রায় একই রানটাইম অনুমান প্রয়োগ করা হচ্ছে।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে উচ্চতর mAh রেটিং ধরে নেওয়া মানে উচ্চতর বর্তমান ক্ষমতা।
ভোল্টেজ কাটঅফ এবং ডিভাইস শাটডাউন সীমা উপেক্ষা করা।
সম্পূর্ণ প্যাক পরীক্ষা না করে একটি তাত্ত্বিক গণনা ব্যবহার করা।
সমান্তরালভাবে সংযুক্ত কোষের সংখ্যা দ্বারা অ্যাম্পিয়ার-ঘণ্টায় একটি কোষের ক্ষমতা গুণ করুন:
প্যাক ক্ষমতা = কোষ ক্ষমতা × সমান্তরাল গণনা
উদাহরণস্বরূপ, 3000mAh কোষ ব্যবহার করে একটি 3S2P প্যাকের ক্ষমতা 6Ah।
নং সিরিজ সংযোগ প্রধানত ভোল্টেজ বৃদ্ধি. অ্যাম্পিয়ার-ঘন্টা ক্ষমতা সিরিজ স্ট্রিং এর একটি কক্ষের মতই থাকে।
হ্যাঁ। সমান্তরাল কোষগুলি একই নামমাত্র ভোল্টেজ বজায় রেখে তাদের ক্ষমতা একসাথে যুক্ত করে।
3000mAh কোষ ব্যবহার করে, একটি 3S2P প্যাকে প্রায় রয়েছে:
11.1V × 6Ah = 66.6Wh
কাটঅফ ভোল্টেজ, দক্ষতা, তাপমাত্রা এবং বার্ধক্যজনিত কারণে প্রকৃত ব্যবহারযোগ্য শক্তি কম হতে পারে।
একটি নামমাত্র শক্তি 66.6Wh এবং 90% সিস্টেম দক্ষতা ব্যবহার করে:
66.6Wh × 90% ÷ 10W ≈ 5.99 ঘন্টা
রিজার্ভ ক্ষমতা, বার্ধক্য এবং ভোল্টেজ কাটঅফ অন্তর্ভুক্ত করা হলে প্রকৃত রানটাইম কম হতে পারে।
mAh বা Ah বৈদ্যুতিক চার্জ ক্ষমতা বর্ণনা করে। যার মধ্যে ক্ষমতা এবং ভোল্টেজ উভয়ই রয়েছে:
Wh = V × Ah
বিভিন্ন ভোল্টেজের সাথে ব্যাটারি প্যাকের মোট শক্তির তুলনা করার জন্য ওয়াট-আওয়ারগুলি সাধারণত বেশি কার্যকর।
যখন প্যাকটি BMS বা ডিভাইস কাটঅফ ভোল্টেজে পৌঁছায় তখন ব্যাটারি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে। এর মানে কিছু নামমাত্র ক্ষমতা নির্বাচিত অপারেটিং অবস্থার অধীনে অনুপলব্ধ থাকতে পারে।
সাধারণত এটি উপযুক্ত পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হলে আরও শক্তি সরবরাহ করতে পারে, তবে রানটাইম বর্তমান রেটিং, তাপমাত্রা, কোষের বয়স, রূপান্তর দক্ষতা এবং ডিভাইস লোডের উপরও নির্ভর করে।
না। গণনাটি প্রাথমিক নকশা এবং তুলনার জন্য ব্যবহার করা উচিত। চূড়ান্ত রানটাইম একটি সম্পূর্ণ ব্যাটারি প্যাক এবং প্রতিনিধি অপারেটিং অবস্থার অধীনে প্রকৃত ডিভাইসের সাথে যাচাই করা উচিত।
18650 ব্যাটারি প্যাক ক্যাপাসিটি এবং রানটাইম গণনা করার জন্য সেলের mAh রেটিং গুণ করার চেয়ে বেশি প্রয়োজন৷
প্রধান সূত্র হল:
প্যাক ক্ষমতা = কোষ ক্ষমতা × সমান্তরাল গণনা
প্যাক শক্তি = নামমাত্র ভোল্টেজ × প্যাক ক্ষমতা
রানটাইম = ব্যবহারযোগ্য শক্তি × সিস্টেমের দক্ষতা ÷ ডিভাইসের শক্তি
একটি 3S প্যাকের জন্য, সিরিজ গণনা ভোল্টেজ শ্রেণী স্থাপন করে। সমান্তরাল গণনা ক্ষমতা নির্ধারণ করে এবং উপলব্ধ বর্তমানকে প্রভাবিত করে। 3000mAh সেল ব্যবহার করে একটি 3S1P প্যাক আনুমানিক 3Ah প্রদান করে, যখন 3S2P 6Ah প্রদান করে এবং 3S3P 9Ah প্রদান করে।
একটি বাস্তবসম্মত রানটাইম অনুমান ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা, কাটঅফ ভোল্টেজ, রূপান্তর ক্ষতি, তাপমাত্রা, ব্যাটারি বার্ধক্য, বর্তমান চাহিদা এবং ডিভাইসের লোড পরিবর্তনের জন্যও হিসাব করা উচিত।
OEM ব্যাটারি উন্নয়নের জন্য, গণনা শুরুর পয়েন্ট প্রদান করে। ব্যাটারি প্যাক উত্পাদনের জন্য অনুমোদিত হওয়ার আগে প্রকৃত সরঞ্জামগুলির সাথে প্রোটোটাইপ পরীক্ষার এখনও প্রয়োজন।