Zobrazení: 0 Autor: Editor webu Čas publikování: 24. 8. 2026 Původ: místo
Nejlepší baterie 18650 nejsou pouze články s nejvyšší kapacitou nebo největším počtem vybití. Správná volba závisí na napětí zařízení, trvalém a špičkovém proudu, očekávané době běhu, dostupném prostoru, provozní teplotě, ochranném systému a konfiguraci sady. Pro zařízení s vyšším proudem poskytují modely ZERNE 18650 2000mAh-8C a 2200mAh-8C výkonově orientovaný výchozí bod. Pro delší dobu chodu při mírném proudu nabízejí modely 3350mAh-3C a 3500mAh-3C větší úložnou kapacitu. Možnosti 2600mAh-3C, 3000mAh-3C a 3200mAh-3C poskytují přechodné možnosti pro OEM produkty, které potřebují praktickou rovnováhu mezi energií a proudem. Tato příručka vysvětluje, jak porovnat tyto modely a ověřit vybraný článek v hotovém zařízení nebo baterii.
Zvažte 18650 2000mAh-8C nebo 2200mAh-8C, když má aktuální kapacita přednost před maximální dobou běhu.
Zvažte 3350mAh-3C nebo 3500mAh-3C, když zařízení pracuje při mírném zatížení a potřebuje delší provozní interval.
Použijte 2600mAh-3C, 3000mAh-3C nebo 3200mAh-3C, když projekt potřebuje střední cestu mezi kapacitou, proudem, velikostí a cenou.
Nikdy nevybírejte buňku pouze z kapacity. Porovnejte trvalý proud, špičkový proud, pokles napětí, nárůst teploty, vypínací napětí a podmínky životnosti.
Výpočet C-rate je pouze počáteční reference. Specifikace článku, profil zatížení zařízení, BMS, propojení a tepelný design určují limit bezpečného balení.
Pro OEM zařízení, a vlastní baterie 18650 je obvykle vhodnější než nákup nesouvisejících volných článků a jejich montáž bez kontrolovaného párování.
Různé aplikace kladou na buňku různé požadavky. Motor může vyžadovat vysoký startovací proud. Skener nebo přenosný monitor mohou potřebovat stabilní výstup po celou dlouhou směnu. Svítilna se může přepínat mezi nízkým a turbo režimem. Tyto produkty by neměly používat stejné pravidlo výběru.
Následující matice je založena na modelu a informacích o parametrech výkonu zveřejněných na webu Produktová stránka baterie ZERNE 18650 . Současná čísla jsou jednoduché výpočty kapacity × C-rate pro počáteční srovnání; nenahrazují modelový technický list nebo validaci hotového balení.
Model 18650 |
Jmenovité napětí |
Nominální kapacita |
Výkonový parametr |
Vypočítaná aktuální reference |
Vhodný směr výběru |
|---|---|---|---|---|---|
18650 2000mAh-8C |
3,7 V |
2000 mAh |
8C |
16A |
Konstrukce s vyšším proudem, kde je přijatelná kompaktní kapacita |
18650 2200mAh-8C |
3,7 V |
2200 mAh |
8C |
17,6A |
Návrhy s vyšším proudem vyžadují trochu delší dobu běhu |
18650 2600mAh-3C |
3,7 V |
2600 mAh |
3C |
7,8A |
Přenosné zařízení s mírnou aktuální poptávkou |
18650 3000mAh-3C |
3,7 V |
3000 mAh |
3C |
9A |
Vyvážená doba běhu a proud pro mnoho zařízení OEM |
18650 3200mAh-3C |
3,7 V |
3200 mAh |
3C |
9,6A |
Zařízení s delší dobou provozu s mírným zatížením |
18650 3350mAh-3C |
3,7 V |
3350 mAh |
3C |
10,05A |
Energeticky zaměřené produkty, které stále potřebují definovanou aktuální marži |
18650 3500mAh-3C |
3,7 V |
3500 mAh |
3C |
10,5A |
Zařízení s dlouhou životností pracující v rámci ověřeného limitu zatížení |
Vypočtená aktuální reference používá tento vzorec:
Proud (A) = kapacita (Ah) × C-rate
Například 2,2Ah × 8C dává 17,6A. To automaticky neznamená, že článek může nepřetržitě dodávat 17,6 A za každé teploty, přerušení, krytu a chlazení. Před schválením článku ověřte povolený trvalý proud, dobu trvání pulzu, zkušební teplotu a napětí na konci vybíjení.
Akumulátorové nástroje, motorizovaná zařízení, topné produkty a další energeticky orientovaná zařízení mohou odebírat značný proud při spuštění a při zatížení. Tyto aplikace obecně těží z článku s vyšší rychlostí C a nižším poklesem napětí spíše než z nejvyššího dostupného počtu mAh.
Modely 18650 2000mAh-8C a 2200mAh-8C jsou prvními možnostmi, které lze v současné řadě ZERNE vyhodnotit, když projekt potřebuje baterie 18650 s vysokou spotřebou . Verze 2200mAh nabízí o něco více uložené energie, zatímco verze 2000mAh může vyhovovat designu, který upřednostňuje kompaktní energetický rozpočet a provoz s vyšší sazbou.
Nepovažujte štítek 8C za povolení ignorovat profil zatížení zařízení. Zaznamenejte normální provozní proud, proud při rozběhu motoru, špičkovou dobu trvání, pracovní cyklus, okolní teplotu, ventilaci krytu, jmenovitý výkon konektoru, průřez vodiče, provedení niklové pásky a limity BMS. Pokud zařízení vyžaduje více proudu, než může poskytnout jeden článek v rámci svého ověřeného limitu, může sada potřebovat paralelní články, jiný model článku nebo revidovaný návrh napájení.
Pro projekt elektrického nářadí musí být vybraný článek hodnocen také v kompletním balení. Motory nástrojů mohou vytvářet krátké, ostré proudové špičky, které se značně liší od proudu měřeného při ustáleném chodu. Sada, která dobře funguje na pracovním stole při pokojové teplotě, může vykazovat větší pokles napětí uvnitř utěsněného krytu nebo po opakovaných cyklech vysokého zatížení.
Mnoho kapesních zařízení nepotřebuje nejvíce energeticky orientovaný článek nebo maximální kapacitu. Snímače čárových kódů, přenosné terminály, kontrolní zařízení, lékařské monitory a další dobíjecí produkty často potřebují předvídatelnou dobu provozu, ovladatelné teplo a stabilní napětí při mírném zatížení.
The 3,7V 2600mAh 18650 baterie , 3000mAh-3C a 3200mAh-3C modely poskytují užitečné střední možnosti. 2600mAh model může vyhovovat zařízení s kratší cílovou dobou běhu nebo přísnějšími náklady. 3000mAh model poskytuje přímou referenci pro výpočty kapacity a je také dostupný v Konfigurace 3,7V, 7,4V a 22,2V 3000mAh . Model 3200mAh-3C přidává kapacitu, aniž by se okamžitě přesunul na volbu s nejvyšší kapacitou.
Tyto modely by měly být stále srovnávány podle použitelných watthodin, nikoli samotných mAh. 3000mAh článek při 3,7V má nominální energetickou referenci 11,1Wh. V konfiguraci 2S se napětí zdvojnásobí, zatímco kapacita v ampérhodinách zůstane stejná. V konfiguraci 2P se kapacita a proudová kapacita zvyšují, zatímco jmenovité napětí zůstává na úrovni jednoho článku. Konečná volba tedy závisí jak na modelu buňky, tak na sériově-paralelním uspořádání.
Svítilny používané hlavně s nízkým nebo středním výkonem, přenosná rádia, zálohovací produkty, záznamníky dat a zařízení se střední zátěží často těží více z kapacity než z velmi vysoké rychlosti vybíjení. U těchto produktů platí Baterie 3,7V 3500mAh 18650 a model 3350mAh-3C jsou vhodnými kandidáty k hodnocení.
Články s vyšší kapacitou mohou prodloužit dobu provozu pouze tehdy, když zařízení pracuje v rámci proudových a tepelných limitů článku. Pokud svítilna s vysokým výkonem tráví dlouhou dobu v turbo režimu, energeticky zaměřený článek 3500mAh nemusí být správnou volbou, protože má větší kapacitu. Technik by měl porovnat pokles napětí, nárůst teploty, chování ochrany a dodanou energii při skutečném vybíjecím proudu.
U zařízení pracujícího převážně při mírném zatížení však může dodatečná kapacita přinést významné zlepšení. Dobu běhu lze odhadnout pomocí watthodin a výkonu zařízení:
Odhadovaná doba provozu (hodiny) = využitelná energie baterie (Wh) ÷ průměrný výkon zařízení (W)
Výsledek by měl být upraven o převodní ztráty, spotřebu BMS, vypínací napětí, teplotu, stárnutí a rozdíl mezi nominální a použitelnou kapacitou.
Kapacita a C-rate jsou užitečné, ale nepopisují celou buňku. Spolehlivý výběrový proces zkoumá elektrické, mechanické, tepelné a bezpečnostní požadavky společně.
Kapacita se měří v miliampérhodinách. Udává, kolik náboje může článek uložit za definovaných testovacích podmínek. Energie se měří ve watthodinách a zahrnuje napětí:
Energie (Wh) = jmenovité napětí (V) × kapacita (Ah)
3,7V 3000mAh článek poskytuje 11,1Wh nominální referenční energie. 3,7V 3500mAh článek poskytuje 12,95Wh. Tyto údaje pomáhají porovnávat dobu běhu, ale zařízení nemusí využívat každou jmenovitou watthodinu. BMS nebo zařízení může zastavit vybíjení dříve, než článek dosáhne mezní hodnoty laboratorního testu. Vysoký proud a nízká teplota mohou také snížit dodávanou energii.
C-rate souvisí s proudem a kapacitou. Model 8C je více orientovaný na výkon než model 3C s podobnou kapacitou, ale skutečný proudový limit musí pocházet z vybrané specifikace. The Průvodce kapacitou 18650 vysvětluje, proč článek 3500mAh automaticky neposkytuje více proudu než článek s nižší kapacitou a vyšší rychlostí.
Většina standardních lithium-iontových článků 18650 používá jmenovité napětí 3,6 V nebo 3,7 V a běžně se nabíjejí na přibližně 4,2 V. Jmenovitá hodnota není konstantní provozní napětí. Napětí článku se během nabíjení a vybíjení mění.
Napěťový termín |
Význam |
Jmenovité napětí |
Referenční napětí používané k popisu normální provozní třídy |
Napětí při plném nabití |
Horní cíl nabíjení určený pro vybraný článek |
Přerušení výboje |
Dolní limit definovaný požadavky na buňku, BMS a zařízení |
Napětí balení |
Kombinované napětí určené počtem sériových článků |
Nekopírujte jednu mezní hodnotu ve všech projektech. Vybraný model, proud, teplota, BMS a cíl cyklu životnosti ovlivňují příslušnou mez. The Průvodce napětím baterie 18650 poskytuje úplné vysvětlení těchto pojmů.
Vnitřní odpor ovlivňuje, kolik napětí klesne pod zatížením a kolik tepla článek generuje. Dva články se stejnou tištěnou kapacitou se mohou při nárůstu proudu chovat odlišně. Článek s vyšším odporem může způsobit, že zařízení dosáhne svého nízkého napětí předčasně, i když v článku zůstává náboj.
U balení OEM by se měl vnitřní odpor měřit řízenou metodou. Články sestavené ve stejné paralelní nebo sériové skupině by měly odpovídat modelu, kapacitě, napětí, odporu, stáří a výrobní šarži. BMS může chránit sadu, ale nemůže opravit špatné spárování buněk.
Chráněný článek obsahuje ochranný obvod na úrovni článku. Nechráněný článek se spoléhá na externí ochranný systém, obvykle BMS v hotové bateriové sadě. Ani jeden typ není automaticky lepší; správná volba závisí na architektuře systému.
Rozhodovací faktor |
Chráněná buňka |
Nechráněná buňka v balení |
Umístění ochrany |
Integrováno s jednotlivou buňkou |
Spravováno externím PCM/BMS |
Fyzická délka |
Často o něco delší |
Standardní válcová délka článku |
Typické použití |
Samostatná spotřebitelská zařízení, která přijímají chráněné články |
Profesionálně navržené vícečlánkové balení |
Systémová integrace |
Jednodušší pro kompatibilní jednočlánková zařízení |
Flexibilnější pro vlastní napětí a kapacitu |
Klíčové riziko |
Nemusí se vejít do prostoru určeného pro standardní články |
Nebezpečné bez správně specifikované vnější ochrany |
U jednotlivých zařízení si před rozhodnutím mezi formátem s knoflíkem, plochým vrškem, chráněným a nechráněným formátem zkontrolujte přihrádku na baterie a příručku k zařízení. U OEM sad koordinujte článek s funkcemi přebíjení, nadměrného vybíjení, nadproudu, zkratu, teploty a vyvažování BMS. Konečné balení by mělo být testováno s určenou nabíječkou a zatížením, spíše než schvalováno pouze na základě dat článků.
Začněte raději vybavením než katalogem baterií. Užitečný výběr by měl obsahovat následující informace:
Rozsah vstupního napětí: Definujte minimální, normální a maximální napětí akceptované zařízením.
Trvalý proud: Změřte normální proud za reprezentativních provozních podmínek.
Špičkový proud: Zaznamenávejte startovací nebo pulzní proud, jeho trvání a jak často se opakuje.
Cílová doba běhu: Uveďte požadovanou provozní dobu a skutečný pracovní cyklus.
Prostor baterie: Poskytněte maximální rozměry balení, způsob montáže a volný prostor.
Provozní teplota: Zahrňte jak okolní teplotu, tak očekávaný nárůst vnitřní teploty.
Způsob nabíjení: Definujte nabíjecí napětí, nabíjecí proud, rozhraní nabíječky a nabíjecí teplotu.
Požadavky na ochranu: Specifikujte počet v sérii, limit proudu, vyvážení, NTC a poruchové chování.
Konektor a kabeláž: Ověřte typ konektoru, polaritu, průřez drátu, délku a směr výstupu kabelu.
Trh shody: Identifikujte cílový trh a veškeré požadavky na testování nebo dokumentaci.
Jakmile jsou tyto body známy, porovnejte požadovaný proud s ověřenou schopností vybraného článku. Pokud proud překročí limit jedné buňky, spočítejte, zda paralelní skupiny mohou poskytnout potřebnou rezervu. Poté zkontrolujte, zda výsledný počet buněk, hmotnost, cena a velikost krytu zůstávají přijatelné.
Například OEM zařízení, které potřebuje nominální 7,4V platformu, by běžně používalo dvě 3,7V skupiny článků v sérii. Pokud projekt používá model 3000mAh v uspořádání 2S1P, jmenovitá reference sady je 7,4V a 3000mAh. Uspořádání 2S2P udržuje jmenovité napětí 7,4 V a zároveň zvyšuje kapacitu na referenčních 6000 mAh. BMS, propojení, nabíječka a kryt musí být navrženy pro zvolené uspořádání.
U baterky měřte proud v každém režimu a nevybírejte z maximálního lumenu. Model se středním výkonem, který tráví většinu času při nízkém nebo středním jasu, může těžit z modelu 3350mAh-3C nebo 3500mAh-3C. Svítilna s vysokým výkonem s náročným turbo režimem může potřebovat model 2000mAh-8C nebo 2200mAh-8C, podléhající zátěžovému a teplotnímu testu.
Zkontrolujte také formát koncovky a délku přihrádky. Některé svítilny vyžadují knoflíkové nebo chráněné články, zatímco jiné jsou určeny pro standardní ploché články ovládané elektronikou zařízení.
Buňka elektrického nářadí musí tolerovat startovací proud, opakované změny zátěže, vibrace a teplo uvnitř sady. Začněte vyhodnocením modelů 2000mAh-8C a 2200mAh-8C, ale neschvalujte ani jeden model, dokud nebude otestováno skutečné zatížení nástroje. Pokud vypočtený proud na článek překračuje ověřený limit, přidejte paralelní kapacitu nebo vyberte článek navržený pro požadovaný proud.
Důležitý je také design obalu. Slabé svary, poddimenzované niklové pásy, malé konektory nebo nevhodný BMS mohou omezit proud, i když je samotný článek vhodný.
Snímače čárových kódů, ruční terminály, přenosná diagnostická zařízení a podobná zařízení často potřebují rovnováhu mezi dobou běhu a stabilním výkonem. Modely 2600mAh-3C, 3000mAh-3C a 3200mAh-3C poskytují rozumné výchozí body. Vyberte si mezi nimi tak, že spočítáte požadované watthodiny a potvrdíte aktuální rezervu při nejvyšší běžné zátěži zařízení.
Chlad zvyšuje vnitřní odpor, snižuje dostupnou kapacitu a může způsobit předčasné přerušení napětí. Nepředpokládejte, že standardní model při pokojové teplotě bude podávat svůj jmenovitý výkon venku v zimě. Pokud projekt vyžaduje válcový formát, požádejte o ověřené nízkoteplotní řešení 18650 a specifikujte minimální teploty vybíjení a nabíjení.
Pokud kryt může přijmout formát sáčku, ZERNE také uvádí nízkoteplotní modely LiPo baterií , včetně 3,7V 2200mAh modelů 684060 a 714060. Jedná se o alternativy k vyhodnocení, kdy na výkonu za studena záleží více než zachování tvarového faktoru 18650.
Mnoho produktů vyžaduje hotové balení spíše než volné buňky. Guangdong Zhaoneng Technology Co., Ltd. podporuje vývoj balení 18650 se sériovým a paralelním designem, integraci PCM/BMS, konektory, délku vodičů, napětí, kapacitu a přizpůsobení struktury balení.
Aktuální webová stránka uvádí příklady 3000mAh na několika úrovních napětí:
Baterie 3,7V 3000mAh 18650: Jednočlánková referenční baterie pro kompaktní dobíjecí zařízení.
Baterie 7,4V 3000mAh 18650: Volba třídy 2S pro zařízení vyžadující vyšší provozní napětí.
Baterie 22,2 V 3000 mAh 18650: Vícesériová možnost pro zařízení s vyšším napětím, podléhající úplnému proudovému a tepelnému ověření.
Tyto názvy popisují napětí a kapacitu, nikoli univerzální zásuvné produkty. Pro cílové zařízení by měl být definován přesný konektor, vodič, BMS, mechanická struktura, proudový limit a certifikační plán. Vlastní balení je zvláště užitečné, když produkt vyžaduje přizpůsobení buněk, specifický konektor, snímání NTC, nestandardní kabelový výstup nebo řízené pouzdro.
Standardní lithium-iontové články 18650 běžně spadají do praktického rozsahu kapacity asi 2000mAh až 3500mAh. S nároky, které jsou vysoko nad tímto rozsahem, je třeba zacházet opatrně. Velké číslo vytištěné na obalu neprokazuje použitelnou kapacitu, proudovou kapacitu, bezpečnost nebo životnost.
Model 3500mAh-3C uchovává více energie než model 2000mAh-8C, ale není to automaticky lepší volba pro motor nebo topení. Naopak, model s vyšší rychlostí může poskytovat kratší dobu běhu v zařízení se střední zátěží. Vybírejte podle nosného profilu.
Limit krátkého pulzu nelze považovat za nepřetržité hodnocení. Potvrďte trvání pulzu, interval odpočinku, teplotu a podmínky přerušení. Opakované špičky mohou zvýšit průměrnou teplotu článku, i když je každý pulz krátký.
Nemíchejte různé kapacity, C-sazby, chemické složení, výrobní šarže nebo historii cyklů v jednom balení bez technického posouzení. Buňky by měly být před montáží prověřeny a spárovány. Nové a použité články by neměly být náhodně kombinovány.
Článek, nabíječka a ochranný systém musí spolupracovat. Standardní lithium-iontový článek 18650 se běžně nabíjí na přibližně 4,2 V, ale konečnou referencí zůstává vybraná specifikace modelu. BMS musí odpovídat počtu série, trvalému proudu, špičkovému proudu, nabíjecímu proudu, požadavkům na vyvážení a teplotním podmínkám. The Průvodce designem 18650 pack vysvětluje, jak se tyto prvky vzájemně ovlivňují.
Uložte volné články tak, aby se terminály nemohly dotknout mincí, klíčů, nástrojů, polic nebo jiných vodivých předmětů. Používejte nevodivá pouzdra s oddělenými přihrádkami. Udržujte vnější obal a izolační kroužek s kladnou koncovkou neporušené. Nepoužívejte článek s natrženým obalem, promáčknutím, korozí, bobtnáním, netěsností nebo známky přehřátí.
Použijte nabíječku určenou pro vybraný lithium-iontový článek nebo sadu. Potvrďte limity nabíjecího napětí, proudu, polarity, konektoru a teploty. Pokud při nabíjení vzniká abnormální teplo, zápach, deformace nebo nestabilní napětí, přestaňte baterii používat.
Při skladování se vyhněte zcela vybitému stavu a dlouhodobému vystavení vysokým teplotám. Označte uložené články podle modelu, šarže, data, napětí a stavu kontroly. Články vyhrazené pro montáž balení by měly být také seskupeny podle naměřené kapacity a vnitřního odporu. Pro podrobnější postupy viz Průvodce skladováním baterie 18650.
Nejlepší baterie 18650 jsou modely, které splňují elektrické, tepelné, mechanické, ochranné a výrobní požadavky hotového zařízení.
U projektů s vyšším proudem začněte vyhodnocením modelů 18650 2000mAh-8C a 2200mAh-8C. Pro vyvážené přenosné zařízení porovnejte možnosti 2600mAh-3C, 3000mAh-3C a 3200mAh-3C. Pro delší dobu provozu při středním proudu zvažte modely 3350mAh-3C a 3500mAh-3C.
Neschvalujte buňku pouze na základě její kapacity a C-rate. Ověřte nepřetržité a špičkové zatížení, pokles napětí, nárůst teploty, nastavení přerušení, dobu běhu, nabíječku, BMS, propojení, kryt a provozní prostředí. U produktů OEM poskytuje přizpůsobený a ověřený balíček větší kontrolu nad napětím, kapacitou, ochranou, kabeláží, konektory a konzistencí výroby než nekontrolovaná skupina volných článků.
Modely 18650 2000mAh-8C a 2200mAh-8C jsou v publikované modelové matici více orientované na výkon. Správná volba závisí na trvalém proudu zařízení, špičkovém proudu, době trvání pulzu, teplotě, toleranci poklesu napětí a konfiguraci sady. Před schválením otestujte článek v kompletním zařízení.
Modely 3350mAh-3C a 3500mAh-3C poskytují nejvyšší kapacity v uvedené řadě. Jsou vhodnými kandidáty pro zařízení se střední zátěží, která upřednostňují provozní dobu. Pro silnoproudé zařízení není automaticky vhodný článek s vyšší kapacitou.
Může to být užitečná vyvážená volba, když její napětí, proudová kapacita, teplotní chování a rozměry odpovídají zařízení. Webová stránka uvádí konfigurace baterií 3,7 V, 7,4 V a 22,2 V 3000 mAh, zatímco vlastní projekt může definovat požadovanou strukturu BMS, konektoru, vodiče a balení.
Vynásobením kapacity v ampérhodinách rychlostí C získáte počáteční referenční proud. Například 2,2Ah × 8C se rovná 17,6A. Nepoužívejte tento výpočet jako jediný bezpečnostní limit. Potvrďte specifikaci modelu a testovací podmínky, včetně trvalého versus pulzního proudu, teploty, vypínacího napětí a doby trvání.
Použijte architekturu ochrany požadovanou zařízením. Samostatné spotřebitelské zařízení může vyžadovat chráněnou buňku. Profesionálně navržená sada více článků běžně používá nechráněné buňky spravované externím PCM/BMS. Nikdy nepoužívejte nechráněný článek v zařízení, které postrádá vhodnou ochranu.
Neměly by se míchat náhodně. Různé modely mohou mít různou kapacitu, odpor, C-rate, chování při nabíjení, pokles napětí a charakteristiky stárnutí. Produkční balení by mělo používat kompatibilní, shodné buňky z kontrolovaných šarží.
Životnost závisí na chemii, hloubce vybití, nabíjecím napětí, proudu, teplotě, podmínkách skladování a nastavení odpojení zařízení. Vyhněte se nadměrnému teplu, přebíjení, nadměrnému vybíjení a dlouhodobému skladování při extrémních stavech nabití. Kapacita kolejnice a vnitřní odpor, pokud je balení používáno v kritické aplikaci.
Ne. Použijte nabíječku určenou pro vybraný lithium-iontový článek nebo kompletní balení. Potvrďte správné nabíjecí napětí, proud, polaritu, konektor, počet článků a ochranný systém. Nabíječka určená pro jinou chemii nebo počet sérií může poškodit baterii a vytvořit bezpečnostní riziko.
Ne. Klíče, mince nebo jiné kovové předměty mohou přemostit svorky a způsobit zkrat. Volné články přepravujte v pevném, nevodivém pouzdře s oddělenými přihrádkami a chráněnými svorkami.