Zobrazení: 0 Autor: ZERNE Battery Tým technického obsahu Čas publikování: 2026-07-31 Původ: místo
Hlavním rozdílem mezi bateriemi 26650 a 18650 je jejich fyzická velikost. Nominální článek 26650 má průměr přibližně 26 mm a délku 65 mm, zatímco článek 18650 má průměr přibližně 18 mm a délku 65 mm.
Protože tyto dva formáty mají podobnou nominální délku, ale velmi odlišné průměry, baterie 26650 obvykle nabízí větší vnitřní objem, vyšší kapacitu a větší potenciál zpracovávat proud. Je však také těžší a vyžaduje větší instalační prostor.
Větší formát není automaticky lepší. Články 26650 i 18650 mohou používat různé lithium-iontové chemické látky a jejich skutečné napětí, kapacita, vybíjecí proud a životnost cyklu závisí na konkrétním modelu článku.
Funkce |
Baterie 18650 |
Baterie 26650 |
|---|---|---|
Jmenovitý průměr |
Cca 18 mm |
Cca 26 mm |
Nominální délka |
Cca 65 mm |
Cca 65 mm |
Relativní velikost |
Menší a skladnější |
Širší a objemnější |
Typická tendence ke kapacitě |
Nižší absolutní kapacita na článek |
Často vyšší absolutní kapacita na článek |
Jmenovité napětí |
Závisí na chemii, často 3,6V nebo 3,7V pro standardní Li-ion |
Závisí na chemii, často 3,2V–3,7V |
Napětí při plném nabití |
Závislá na chemii |
Závislá na chemii |
Schopnost vybíjení |
Může sahat od energeticky zaměřených až po vysoce výkonné konstrukce |
Často nabízí silný proud, ale závisí na modelu |
Hmotnost |
Obvykle lehčí |
Obvykle těžší |
Kompatibilita zařízení |
Hodí se pro kompaktnější držáky a kryty |
Vyžaduje větší držák a větší vnitřní vůli |
Hlavní výhoda |
Kompaktní velikost, vyzrálá zásoba, flexibilní uspořádání balení |
Větší kapacita nebo výkonový potenciál na článek |
Hlavní omezení |
Menší vnitřní objem na buňku |
Větší průměr a větší objem balení |
Čísla popisují přibližný válcový formát.
18650 obecně znamená asi 18 mm v průměru a 65 mm na délku.
26650 obecně znamená asi 26 mm v průměru a 65 mm na délku.
Poslední číslice obvykle identifikuje spíše válcový tvar než přesný rozměr. Skutečná měření článku se mohou mírně lišit kvůli ocelovému plášti, obalu, konstrukci svorek, izolaci, výrobní toleranci nebo ochrannému obvodu.
Například holá buňka 18650 může mít průměr téměř 18 mm, zatímco chráněná verze nebo verze s knoflíkem může být delší. Článek 26650 může také překročit své jmenovité rozměry v závislosti na jeho terminálu a vnější konstrukci.
Název formátu neidentifikuje chemii buňky. Také vám neřekne kapacitu, hodnocení vybíjení, nabíjecí napětí nebo bezpečnostní design.
Nejdůležitější fyzikální rozdíl je průměr.
Nominální buňka 18650 má šířku přibližně 18 mm. Nominální buňka 26650 má šířku přibližně 26 mm. To vytváří 8 mm rozdíl v průměru, který může být významný, když je baterie instalována uvnitř kompaktního krytu.
Větší průměr ovlivňuje:
Kompatibilita držáku baterie
Vzdálenost mezi buňkami
Šířka balení
Výška a tvar skříně
Pozice konektoru
Chladicí dráha
Mechanická podpora
Montážní nářadí
Baterie 26650 se normálně do držáku 18650 nevejde. Rozdíl je příliš velký na to, aby mohly být buňky považovány za zaměnitelné.
Oba formáty jsou nominálně dlouhé kolem 65 mm, ale konečná instalovaná délka se může lišit.
Skutečná délka závisí na:
Plochý nebo tlačítkový terminál
Chráněná nebo nechráněná konstrukce
Vnější obal
Izolační kroužek
Víčko terminálu
Svařování nebo struktura štítku
Tolerance výrobce
Chráněný 18650 může být delší než holá buňka. Chráněný 26650 může také vyžadovat dodatečné povolení na obou koncích.
Délku držáku baterie je proto třeba kontrolovat společně s průměrem. Konstrukce, která se zdá mít dostatek místa pro 65mm článek, může stále selhat kvůli struktuře terminálu nebo kompresní síle z držáku.
Vlastní proces měření by měl vzít v úvahu průměr, délku těla, výšku svorek, izolaci a montážní vůli. Tyto detaily jsou zvláště důležité při používání rozměry a požadavky na zařízení pro baterie 18650 pro posouzení, zda držák nebo pouzdro může přijmout článek.
Pokud mají oba články podobnou nominální délku, větší průměr poskytuje 26650 podstatně větší vnitřní objem.
Přibližný válcový objem je úměrný druhé mocnině poloměru. To znamená, že dodatečná šířka 26650 je významnější, než se může zdát ze samotných čísel.
Větší objem může poskytnout prostor pro:
Aktivnější materiál elektrody
Silnější nebo delší elektrodové struktury
Větší proudové cesty
Provedení s nižším odporem
Více mechanické ochrany
Konečný výkon však závisí na tom, jak výrobce daný interní svazek využije. Konkrétní 26650 může být optimalizován pro dlouhou životnost cyklu nebo vysoký výkon spíše než maximální kapacitu.
Formát článku neurčuje napětí.
Články 18650 i 26650 mohou být vyrobeny se standardními lithium-iontovými chemikáliemi, které mají jmenovité napětí přibližně 3,6 V nebo 3,7 V. Jiné články mohou používat fosforečnan lithný nebo jinou chemii s nižším jmenovitým napětím, například přibližně 3,2 V nebo 3,3 V.
Nabíjecí napětí musí také odpovídat chemii:
Standardní lithium-iontový článek se často nabíjí na 4,2V.
Lithium-železofosfátový článek běžně používá nižší nabíjecí napětí.
Některé specializované články mohou používat různé limity napětí.
Jmenovité napětí, napětí při plném nabití a vypínací napětí by měly být kontrolovány podle datového listu článku, nikoli odvozeny z formátu článku. The Průvodce napětím baterie 18650 rozlišuje tyto referenční body. Proto baterii 26650 nelze vybrat pouze podle velikosti. Nabíječka, BMS, vstupní rozsah zařízení, počet sérií a chemie článků musí být kompatibilní.
Ne automaticky.
Pokud článek 3,7 V nominální 18650 a článek 3,7 V nominální 26650 používají stejnou chemii, jejich individuální jmenovité napětí může být podobné. 26650 může ukládat více energie kvůli své vyšší kapacitě, ale to je spíše energetický rozdíl než vlastní rozdíl napětí.
Když jsou články zapojeny do série, je napětí sady určeno počtem článků v sérii a chemií článků. Sada 3S 18650 a sada 3S 26650 mohou mít podobné jmenovité napětí, pokud používají stejnou chemii.
Kapacita se měří v ampérhodinách nebo miliampérhodinách. Udává, kolik náboje může článek dodat za specifikovaných testovacích podmínek.
Větší článek 26650 má často vyšší absolutní kapacitu než článek 18650, protože má větší vnitřní objem. Rozsahy kapacity se však překrývají a ne každý 26650 má vyšší kapacitu než každý 18650.
Mainstreamové články 18650 běžně spadají do přibližného rozsahu 2 000 mAh až 3 500 mAh, v závislosti na konstrukci článku. Mnoho článků 26650 je dostupných v přibližném rozsahu 2 500 mAh až 5 500 mAh, ale skutečná hodnota závisí na chemii, výrobci, zatížení elektrod a testovacích podmínkách.
Tyto řady jsou spíše obecnými tržními tendencemi než univerzálními specifikacemi.
Zvažte dvě ilustrativní buňky:
18650 článek: 3,6 V × 2,8 Ah = přibližně 10,1 Wh
26650 článek: 3,7 V × 5,0 Ah = přibližně 18,5 Wh
Příklad 26650 poskytuje více energie na článek, ale také vyžaduje více místa a zvyšuje hmotnost.
Jiné srovnání může přinést jiný výsledek. Například vysoce výkonný lithium-železofosfátový článek 26650 může mít jmenovité napětí přibližně 3,3 V a kapacitu přibližně 2,5 Ah. Jeho energie může být podobná nebo nižší než u vysokokapacitního lithium-iontového článku 18650, i když je 26650 fyzicky větší.
Pro návrhářské práce porovnejte watthodiny spíše než samotné mAh:
Energie balení = jmenovité napětí × kapacita
U kompletní sady ovlivňuje dobu běhu také využitelná energie, účinnost konverze, mezní limity a zatížení zařízení; Výpočty kapacity bateriového bloku 18650 a doby běhu tyto proměnné zahrnují do odhadu.
Článek 26650 má často větší potenciál zpracovávat proud, protože jeho větší vnitřní struktura může podporovat aktivnější materiál a cesty s nižším odporem. Širší formát může u některých provedení také zajistit lepší odvod tepla.
Vybíjecí proud je však určen modelem článku, nejen jeho velikostí.
Vysoce výkonný článek 18650 může poskytovat více proudu než energeticky zaměřený článek 26650. Mezi důležité specifikace patří:
Maximální trvalý vybíjecí proud
Pulzní vybíjecí proud
Vnitřní odpor
Teplota výtlaku
Pokles napětí při zatížení
Mezní teplota
Podmínky testu životnosti cyklu
Například jeden vysoce výkonný model 18650 může být dimenzován na nepřetržitý vybíjecí proud 35A, zatímco jeden model 26650 s fosforečnanem lithným může být dimenzován na mnohem vyšší proud. Tyto specifikace nelze zobecnit na každou buňku ve formátu.
Když má článek nižší vnitřní odpor, přemění se při toku proudu méně energie na teplo.
Teplo generované odporem může být reprezentováno:
Tepelná ztráta = proud² × Vnitřní odpor
Větší článek může být schopen snížit odpor nebo efektivněji šířit teplo. To může být užitečné ve vysokoproudých aplikacích, ale tepelné chování stále závisí na konstrukci elektrody, úrovni proudu, podmínkách chlazení a struktuře balení.
Baterie 26650 by neměla být vybrána pouze proto, že je větší. Článek musí být testován při skutečném trvalém a špičkovém proudu požadovaném zařízením. Pro náročné zatížení, Výběr baterie 18650 s vysokou spotřebou by se měl zaměřit spíše na kontinuální proud, pulzní proud, pokles napětí, nárůst teploty a podmínky životnosti cyklu než samotnou velikost článku.
Baterie 26650 jsou obecně těžší než baterie 18650.
Dodatečná hmotnost pochází z:
Větší ocelové pouzdro
Větší objem elektrody
Aktivnější materiál
Větší terminály nebo vnitřní konstrukce
Další ochranné součásti, pokud jsou součástí dodávky
Například vysoce výkonný článek 18650 může vážit přibližně 46 g, zatímco velký článek 26650 může vážit přibližně 70 g až 80 g. Skutečné hodnoty se výrazně liší podle modelu a konstrukce.
Rozdíl hmotnosti může být důležitý pro:
Ruční zařízení
Přenosné lékařské vybavení
Nositelné produkty
Robotika
Drony
Mobilní nástroje
Nářadí na baterie
Vybavení nesené dělníky
26650 může snížit počet buněk potřebných k dosažení cílové kapacity, ale každá buňka je těžší a širší. Konečná hmotnost balení musí být vypočtena po zahrnutí držáků, propojení, ochranné elektroniky, krytu, kabeláže a tepelných součástí.
Baterie 26650 by se neměla instalovat do zařízení navrženého pro články 18650, pokud zařízení nebylo speciálně přepracováno nebo schváleno pro oba formáty.
Kompatibilita závisí na více než délce buňky. Kontrola:
Průměr
Délka
Typ terminálu
Kladná výška terminálu
Plochý nebo knoflíkový design
Chráněná nebo nechráněná konstrukce
Kontaktní tlak držáku
Balíček se propojuje
Aktuální poptávka zařízení
Systém nabíjení
Konfigurace BMS nebo PCM
Cesta odvodu tepla
Geometrie svorek může také ovlivnit lícování; ploché a knoflíkové baterie 18650 mohou vyžadovat různé uspořádání kontaktů v držáku nebo balení. Větší článek se může fyzicky dotknout krytu, i když se elektrické napětí zdá správné. Nadměrný tlak může poškodit obal nebo terminál. Volné uložení může způsobit vibrace, kontaktní odpor nebo občasné ztráty výkonu.
Obvykle ne.
26650 je přibližně o 8 mm širší než 18650. Držák 18650, trubice baterie, pouzdro a rozteč článků nejsou obvykle navrženy tak, aby se přizpůsobily tomuto rozdílu.
Výměna je možná pouze v případě, že:
Zařízení má dostatečnou průměrovou vůli
Držák podporuje oba formáty
Konstrukce terminálu je kompatibilní
Nabíjecí obvod podporuje zvolenou chemii
Ochranný systém je správně nakonfigurován
Mechanická struktura byla ověřena
U zařízení OEM by měl být formát buňky vybrán ve fázi návrhu, nikoli nahrazen po zahájení výroby.
Volba mezi těmito dvěma formáty ovlivňuje rozložení celého balíčku.
18650 buněk je užitečné, když návrh vyžaduje:
Kompaktní průměr buňky
Flexibilní sériově-paralelní uspořádání
Více možností pro úzké nebo nepravidelné rozložení balení
Nižší hmotnost na článek
Vyspělá nabídka a široká dostupnost
Více buněk rozmístěných ve větším prostoru
Menší průměr může usnadnit vytváření tenkých nebo zakřivených uspořádání v definovaném krytu.
26650 buňky mohou být vhodné, když návrh upřednostňuje:
Vyšší kapacita na článek
Vyšší proudový potenciál
Méně paralelních buněk
Méně propojení
Robustnější válcová konstrukce
Větší dostupný objem skříně
Snížení počtu paralelních článků může zjednodušit některá elektrická připojení. Větší průměr buňky však může způsobit, že balení se hůře vejde do úzkého pouzdra.
Balíček 26650 může používat méně buněk pro stejnou cílovou kapacitu, ale stále vyžaduje:
Opravte párování buněk
Vhodná sériová konfigurace
Kompatibilní BMS
Vhodné propojení
Mechanická omezení
Tepelné hodnocení
Validace nabíjecího systému
Měl by být hodnocen celkový design balení spíše než srovnávání pouze počtu buněk. Články použité ve stejném balení by také měly odpovídat modelu, kapacitě, vnitřnímu odporu a stavu; to je důvod Shoda článků v bateriové sadě 18650 je důležitá před montáží. Vybraná sériová konfigurace musí být poté spárována s BMS navrženým pro počet článků, proud a limity ochrany; toto je základ 18650 baterie design BMS . Jakmile je vybrán formát buňky, hotovo Baterie 18650 stále potřebuje správnou sériovou konfiguraci, BMS, konektor a kryt.
Mezi bateriemi 26650 a 18650 neexistuje univerzální vítěz. Správná volba závisí na elektrických, mechanických, tepelných a komerčních požadavcích zařízení.
18650 může být vhodnější, když:
Vnitřní prostor je úzký
Důležitá je nízká hmotnost
Produkt vyžaduje flexibilní uspořádání balení
Požadovaný proud může být splněn kvalifikovaným článkem 18650
Dodavatelský řetězec již podporuje produkci 18650
Zařízení využívá stávající držák nebo strukturu balení 18650
26650 může být vhodnější, když:
Skříň má dostatečnou světlost průměru
Vyšší kapacita na článek je cenná
Zařízení vyžaduje vysoký trvalý proud
Preferuje se méně paralelních článků
Hmotnost je méně důležitá než doba provozu nebo aktuální kapacita
Mechanický design může podporovat větší buňku
Během raného prototypování, Výběr baterie 18650 pro zařízení OEM by měl tyto elektrické, mechanické, tepelné faktory a faktory dodavatelského řetězce spojit, než se tým zaváže k jednomu z formátů. Při porovnávání lze použít stejné výběrové faktory Baterie 21700 a 18650 , zvláště když se vyvažuje velikost krytu, hustota energie a aktuální spotřeba.
Pokud se zařízení nedokáže efektivně přizpůsobit ani standardnímu válcovému uspořádání, může být praktičtější vlastní konstrukce baterie.
Vlastní řešení může řešit:
Výběr formátu buňky
Sériová a paralelní konfigurace
Napětí a kapacita
Ochranný obvod
Typ konektoru
Délka drátu
Tvar pouzdra
Tepelný management
Montážní body
Ukázkové testování
Požadavky na hromadnou výrobu
Když standardní válcové články nemohou poskytnout požadovanou rovnováhu velikosti, kapacity, proudu a mechanického uložení, zakázková řešení baterií 18650 poskytují projektu větší flexibilitu při vývoji produktu.
Napětí je určeno chemií a konfigurací, nikoli průměrem článku.
Nízkonapěťový článek s vyšší mAh nemusí poskytnout více watthodin než vysokonapěťový článek s nižší mAh.
Výkon závisí na konkrétním modelu, vnitřním odporu, konstrukci elektrody a tepelných podmínkách.
Jmenovité rozměry 18 mm, 26 mm a 65 mm nezahrnují každou svorku, obal, ochrannou desku nebo instalační toleranci.
Větší průměr může poškodit držák, kryt, izolaci nebo svorky.
Před výběrem formátu buňky je třeba vypočítat kapacitu a aktuální požadavky.
18650 a 26650 by neměly být kombinovány ve stejné sérii nebo paralelní skupině, pokud celý bateriový systém nebyl speciálně navržen a ověřen pro tuto konfiguraci.
Ne v každé aplikaci. Baterie 26650 často poskytují větší kapacitu nebo proudový potenciál na článek, zatímco baterie 18650 jsou menší, lehčí a snáze se vejdou do kompaktních zařízení.
Mohou mít stejné jmenovité napětí, když používají stejnou chemii. Formát však neurčuje napětí, takže je třeba zkontrolovat přesný datasheet článku.
Obvykle ne bez výměny držáku nebo krytu. Baterie 26650 je podstatně širší a může mít také odlišné požadavky na svorky, ochranu a nabíjení.
Buňka 26650 má často vyšší absolutní kapacitu, protože je větší, ale kapacita se liší podle modelu. Vysokokapacitní 18650 může ve specifickém srovnání překonat nízkokapacitní 26650.
Mnoho článků 26650 je navrženo pro aplikace s vysokým proudem, ale vysoce výkonný článek 18650 může také poskytnout značný vybíjecí proud. Místo spoléhání se na velikost formátu porovnejte kontinuální a pulzní hodnocení výrobce.
Baterie 18650 je obecně lehčí, protože obsahuje méně obalu a aktivního materiálu. Konečná hmotnost balení závisí na tom, kolik článků je potřeba ke splnění cílů napětí, kapacity a proudu.
Ne automaticky. Životnost cyklu závisí na chemii, hloubce vybití, teplotě, podmínkách nabíjení, proudu a kvalitě článku. Měly by být porovnány podmínky testu životnosti výrobce.
Nemusí být. Jejich větší průměr vyžaduje více prostoru kolem článku a může omezit konstrukci krytu, držáku, konektoru a chlazení.
Baterie 26650 a 18650 používají různé válcové formáty, přičemž 26650 je výrazně širší, zatímco obě jsou dlouhé přibližně 65 mm. Větší formát 26650 může poskytnout větší kapacitu a aktuální potenciál na buňku, ale také zvyšuje hmotnost a vyžaduje více instalačního prostoru.
Formát 18650 je často lepší pro kompaktní, lehké a flexibilní návrhy baterií. Formát 26650 může být cenný, když má produkt dostatek místa a potřebuje více energie nebo proudu z každé buňky.
Konečný výběr by měl být založen na ověřených specifikacích buněk, nikoli pouze na názvech formátu. Před schválením baterie pro výrobu porovnejte chemii, napětí, kapacitu, proud, vnitřní odpor, hmotnost, rozměry, požadavky na nabíjení, konstrukci ochrany a reálná omezení zařízení.