Katselukerrat: 0 Tekijä: ZERNE Battery Technical Content Team Julkaisuaika: 2026-07-31 Alkuperä: Sivusto
Suurin ero 26650- ja 18650-akkujen välillä on niiden fyysinen koko. Nimellinen 26650 kenno on halkaisijaltaan noin 26 mm ja pituus 65 mm, kun taas 18650 kenno on noin 18 mm halkaisijaltaan ja 65 mm pitkä.
Koska molemmilla formaateilla on samanlainen nimellispituus mutta hyvin erilaiset halkaisijat, 26650-akku tarjoaa yleensä enemmän sisäistä tilavuutta, suuremman kapasiteetin ja suuremman virrankäsittelypotentiaalin. Se on kuitenkin myös raskaampaa ja vaatii enemmän asennustilaa.
Isompi muoto ei ole automaattisesti parempi. Sekä 26650- että 18650-kennot voivat käyttää erilaisia litiumionikemiallisia yhdisteitä, ja niiden todellinen jännite, kapasiteetti, purkausvirta ja syklin käyttöikä riippuvat tietystä kennomallista.
Ominaisuus |
18650 akku |
26650 akku |
|---|---|---|
Nimellinen halkaisija |
Noin 18 mm |
Noin 26 mm |
Nimellinen pituus |
Noin 65 mm |
Noin 65 mm |
Suhteellinen koko |
Pienempi ja kompaktimpi |
Leveämpi ja tilavampi |
Tyypillinen kapasiteettitrendi |
Pienempi absoluuttinen kapasiteetti solua kohden |
Usein suurempi absoluuttinen kapasiteetti solua kohden |
Nimellisjännite |
Riippuu kemiasta, usein 3,6 V tai 3,7 V tavalliselle Li-ionille |
Riippuu kemiasta, usein 3,2V–3,7V |
Täysi latausjännite |
Kemiasta riippuvainen |
Kemiasta riippuvainen |
Purkauskyky |
Voi vaihdella energiakeskeisistä suuritehoisiin malleihin |
Tarjoaa usein vahvan virtakyvyn, mutta mallista riippuvainen |
Paino |
Yleensä kevyempi |
Yleensä raskaampaa |
Laitteen yhteensopivuus |
Sopii kompaktimpiin pidikkeisiin ja koteloihin |
Vaatii suuremman pidikkeen ja enemmän sisäistä tilaa |
Tärkein etu |
Kompakti koko, kypsä tarjonta, joustava pakkausasettelu |
Enemmän kapasiteettia tai tehopotentiaalia solua kohden |
Päärajoitus |
Vähemmän sisäistä tilavuutta solua kohden |
Suurempi halkaisija ja suurempi pakkaustilavuus |
Numerot kuvaavat likimääräistä lieriömäistä muotoa.
18650 tarkoittaa yleensä noin 18 mm halkaisijaa ja 65 mm pituutta.
26650 tarkoittaa yleensä noin 26 mm halkaisijaa ja 65 mm pituutta.
Viimeinen numero ilmaisee yleensä sylinterin muodon eikä tarkan mittasuhteen. Kennojen todelliset mitat voivat olla hieman erilaisia teräskotelon, kääreen, liittimen suunnittelun, eristyksen, valmistustoleranssin tai suojapiirin vuoksi.
Esimerkiksi paljas 18650-kenno voi olla halkaisijaltaan lähes 18 mm, kun taas suojattu tai painikkeella varustettu versio voi olla pidempi. 26650 kenno voi myös ylittää nimellismitat riippuen sen liittimestä ja ulkoisesta rakenteesta.
Muodon nimi ei tunnista solukemiaa. Se ei myöskään kerro kapasiteettia, purkausarvoa, latausjännitettä tai turvarakennetta.
Tärkein fyysinen ero on halkaisija.
Nimellinen 18650 kenno on noin 18 mm leveä. Nimellinen 26650 kenno on noin 26 mm leveä. Tämä aiheuttaa 8 mm:n halkaisijaeron, joka voi olla merkittävä, kun akku asennetaan kompaktin kotelon sisään.
Suurempi halkaisija vaikuttaa:
Yhteensopiva paristotelineen kanssa
Solujen välinen etäisyys
Pakkauksen leveys
Kotelon korkeus ja muoto
Liittimen asento
Jäähdytysreitti
Mekaaninen tuki
Asennustyökalut
26650-akku ei normaalisti mahdu 18650-pidikkeeseen. Ero on liian suuri, jotta soluja voitaisiin käsitellä keskenään vaihdettavina.
Molemmat muodot ovat nimellisesti noin 65 mm pitkiä, mutta lopullinen asennuspituus voi vaihdella.
Todellinen pituus riippuu:
Litteä tai nappipäällinen
Suojattu tai suojaamaton rakenne
Ulkoinen kääre
Eristävä rengas
Liittimen korkki
Hitsaus tai kielekerakenne
Valmistajan toleranssi
Suojattu 18650 voi olla pidempi kuin paljas solu. Suojattu 26650 saattaa myös vaatia lisätilaa molemmista päistä.
Siksi paristotelineen pituus tulee tarkistaa yhdessä halkaisijan kanssa. Suunnittelu, jossa näyttää olevan tarpeeksi tilaa 65 mm:n kennolle, voi silti epäonnistua terminaalirakenteen tai pidikkeen puristusvoiman vuoksi.
Varsinaisessa mittausprosessissa tulee ottaa huomioon halkaisija, rungon pituus, liittimen korkeus, eristys ja asennusvälys. Nämä tiedot ovat erityisen tärkeitä käytettäessä 18650 akun mitat ja laitesovitusvaatimukset sen arvioimiseksi, voiko pidike tai kotelo hyväksyä kennoa.
Jos molemmilla kennoilla on samanlainen nimellispituus, suurempi halkaisija antaa 26650:lle huomattavasti enemmän sisätilavuutta.
Likimääräinen lieriömäinen tilavuus on verrannollinen säteen neliöön. Tämä tarkoittaa, että 26650:n lisäleveys on merkittävämpi kuin se voi näyttää pelkkien numeroiden perusteella.
Suurempi tilavuus voi tarjota tilaa:
Aktiivisempi elektrodimateriaali
Paksummat tai pidemmät elektrodirakenteet
Suuremmat virtareitit
Matalaresistanssiset mallit
Lisää mekaanista suojausta
Lopullinen suorituskyky riippuu kuitenkin siitä, kuinka valmistaja käyttää tätä sisäistä tilavuutta. Tietty 26650 voidaan optimoida pitkää käyttöikää tai suurta tehoa varten maksimikapasiteetin sijaan.
Kennomuoto ei määritä jännitettä.
Sekä 18650 että 26650 kennot voidaan rakentaa tavallisilla litiumionikemiallisilla menetelmillä, joiden nimellisjännite on noin 3,6 V tai 3,7 V. Muut kennot voivat käyttää litiumrautafosfaattia tai muuta kemiaa, jonka nimellisjännite on pienempi, kuten noin 3,2 V tai 3,3 V.
Latausjännitteen on myös vastattava kemiaa:
Tavallinen litiumionikenno latautuu usein 4,2 V:iin.
Litiumrautafosfaattikenno käyttää yleensä alhaisempaa latausjännitettä.
Jotkut erikoiskennot voivat käyttää erilaisia jänniterajoja.
Nimellisjännite, täyslatausjännite ja katkaisujännite tulee tarkistaa solun tietosivusta sen sijaan, että ne olisivat päätelty solumuodosta. The 18650 akkujänniteopas erottaa nämä viitepisteet. Siksi 26650-akkua ei voida valita pelkästään koon mukaan. Laturin, BMS:n, laitteen syöttöalueen, sarjamäärän ja kennokemian on oltava yhteensopivia.
Ei automaattisesti.
Jos 3,7 V nimelliskenno 18650 ja 3,7 V nimellinen 26650 kenno käyttävät samaa kemiaa, niiden yksilöllinen nimellisjännite voi olla samanlainen. 26650 voi varastoida enemmän energiaa suuremman kapasiteetin vuoksi, mutta se on pikemminkin energiaero kuin luontainen jännite-ero.
Kun kennoja kytketään sarjaan, pakettijännite määräytyy sarjassa olevien kennojen lukumäärän ja kennojen kemian mukaan. 3S 18650 -pakkauksessa ja 3S 26650 -pakkauksessa voi olla samanlainen nimellisjännite, jos ne käyttävät samaa kemiaa.
Kapasiteetti mitataan ampeeritunteina tai milliampeeritunteina. Se osoittaa, kuinka paljon latausta kenno voi tuottaa tietyissä testiolosuhteissa.
Suuremmalla 26650 solulla on usein suurempi absoluuttinen kapasiteetti kuin 18650 solulla, koska sillä on enemmän sisäistä tilavuutta. Kapasiteettialueet ovat kuitenkin päällekkäisiä, eikä jokaisella 26650:llä ole suurempi kapasiteetti kuin jokaisella 18650:llä.
Mainstream 18650 -kennot ovat yleensä noin 2 000 mAh:n ja 3 500 mAh:n välillä kennosuunnittelusta riippuen. Monet 26650 kennot ovat saatavilla noin 2500 mAh ja 5500 mAh välillä, mutta todellinen arvo riippuu kemiasta, valmistajasta, elektrodien kuormituksesta ja testiolosuhteista.
Nämä valikoimat ovat yleisiä markkinatrendejä pikemminkin kuin yleismaailmallisia eritelmiä.
Harkitse kahta kuvaavaa solua:
18650 kenno: 3,6 V × 2,8 Ah = noin 10,1 Wh
26650 kenno: 3,7 V × 5,0 Ah = noin 18,5 Wh
Esimerkki 26650 tarjoaa enemmän energiaa solua kohden, mutta se vaatii myös enemmän tilaa ja lisää painoa.
Erilainen vertailu voi tuottaa toisenlaisen tuloksen. Esimerkiksi suuritehoisen 26650 litiumrautafosfaattikennon nimellisjännite voi olla noin 3,3 V ja kapasiteetti noin 2,5 Ah. Sen energia voi olla samanlainen tai pienempi kuin suuren kapasiteetin 18650 litiumionikenno, vaikka 26650 on fyysisesti suurempi.
Suunnittelutyössä vertaa wattitunteja pelkän mAh:n sijaan:
Pakkauksen energia = Nimellisjännite × Kapasiteetti
Täydellisen pakkauksen osalta käyttöaikaan vaikuttavat myös käytettävä energia, muunnostehokkuus, katkaisurajat ja laitteen kuormitus. 18650 akun kapasiteetti ja käyttöaikalaskelmat tuovat nämä muuttujat arvioon.
26650-kennolla on usein suurempi virrankäsittelypotentiaali, koska sen suurempi sisäinen rakenne voi tukea aktiivisempaa materiaalia ja pienemmän resistanssin reittejä. Leveämpi muoto voi myös tarjota paremman lämmönpoiston joissakin malleissa.
Purkausvirran määrää kuitenkin kennomalli, ei vain sen koko.
Tehokas 18650-kenno voi tuottaa enemmän virtaa kuin energiakeskeinen 26650. Tärkeitä teknisiä tietoja ovat:
Suurin jatkuva purkausvirta
Pulssipurkausvirta
Sisäinen vastus
Purkauslämpötila
Jännitteen pudotus kuormituksen alaisena
Katkaisulämpötila
Käyttöiän testiolosuhteet
Esimerkiksi yksi suuritehoinen 18650-malli voi olla mitoitettu jatkuvalle 35 A:n purkausvirralle, kun taas yksi 26650 litiumrautafosfaattimalli voi olla mitoitettu paljon korkeammalle virralle. Näitä määrityksiä ei voida yleistää jokaiseen muodon soluun.
Kun kennon sisäinen vastus on pienempi, vähemmän energiaa muuttuu lämmöksi virran aikana.
Vastuksen tuottama lämpö voidaan esittää seuraavasti:
Lämpöhäviö = Virta² × Sisäinen vastus
Suurempi kenno voi vähentää vastusta tai levittää lämpöä tehokkaammin. Tämä voi olla hyödyllistä suurvirtasovelluksissa, mutta lämpökäyttäytyminen riippuu silti elektrodin suunnittelusta, virran tasosta, jäähdytysolosuhteista ja pakkausrakenteesta.
26650-akkua ei pidä valita pelkästään siksi, että se on suurempi. Kenno on testattava laitteen vaatimalla todellisella jatkuvalla ja huippuvirralla. Vaativiin kuormiin, High Drain 18650 akun valinnassa tulisi keskittyä jatkuvaan virtaan, pulssivirtaan, jännitteen laskuun, lämpötilan nousuun ja syklin käyttöiän olosuhteisiin pelkän kennokoon sijaan.
26650 akut ovat yleensä raskaampia kuin 18650 akut.
Lisäpaino tulee seuraavista:
Isompi teräskotelo
Suurempi elektrodien tilavuus
Aktiivisempaa materiaalia
Suuremmat liittimet tai sisäiset rakenteet
Lisäsuojakomponentit, jos mukana
Esimerkiksi suuritehoinen 18650 kenno voi painaa noin 46 g, kun taas suuri 26650 kenno voi painaa noin 70 g - 80 g. Todelliset arvot vaihtelevat huomattavasti mallin ja rakenteen mukaan.
Painoero voi olla tärkeä:
Kädessä pidettävät laitteet
Kannettavat lääketieteelliset laitteet
Puettavat tuotteet
Robotiikka
Droonit
Siirrettävät instrumentit
Akkukäyttöiset työkalut
Työntekijöiden kuljettamat laitteet
26650 voi vähentää kapasiteettitavoitteen saavuttamiseen tarvittavien solujen määrää, mutta jokainen solu on raskaampi ja leveämpi. Lopullinen pakkauksen paino on laskettava, kun siihen on sisällytetty pidikkeet, liitännät, suojaelektroniikka, kotelo, johdot ja lämpökomponentit.
26650-akkua ei saa asentaa laitteeseen, joka on suunniteltu 18650-kennoille, ellei laitetta ole erityisesti suunniteltu uudelleen tai hyväksytty molempiin muotoihin.
Yhteensopivuus riippuu muustakin kuin solun pituudesta. Tarkista:
Halkaisija
Pituus
Terminaalin tyyppi
Positiivinen liittimen korkeus
Litteä yläosa tai napillinen malli
Suojattu tai suojaamaton rakenne
Pitimen kosketuspaine
Pakkaa yhteenliittimet
Laitteen nykyinen kysyntä
Latausjärjestelmä
BMS- tai PCM-kokoonpano
Lämmönpoistoreitti
Päätteen geometria voi myös vaikuttaa istuvuuteen; litteät ja nappipäälliset 18650-akut voivat vaatia erilaisia kontaktijärjestelyjä pidikkeessä tai pakkauksessa. Suurempi kenno voi fyysisesti koskettaa koteloa, vaikka sähköjännite näyttää oikealta. Liiallinen paine voi vahingoittaa käärettä tai liitintä. Löysä istuvuus voi aiheuttaa tärinää, kosketusvastusta tai ajoittaista tehohäviötä.
Yleensä ei.
26650 on noin 8 mm leveämpi kuin 18650. 18650:n pidike, akun putki, kotelo ja kennojen välinen etäisyys ei yleensä ole suunniteltu vastaamaan tätä eroa.
Vaihto voi olla mahdollista vain, kun:
Laitteessa on riittävä halkaisijavälys
Teline tukee molempia formaatteja
Terminaalin rakenne on yhteensopiva
Latauspiiri tukee valittua kemiaa
Suojausjärjestelmä on määritetty oikein
Mekaaninen rakenne on validoitu
OEM-laitteen solumuoto tulisi valita suunnitteluvaiheessa sen sijaan, että se korvattaisiin tuotannon alkamisen jälkeen.
Valinta kahden muodon välillä vaikuttaa koko paketin asetteluun.
18650 solut ovat hyödyllisiä, kun suunnittelu vaatii:
Kompakti kennon halkaisija
Joustavat sarja-rinnakkaisjärjestelyt
Lisää vaihtoehtoja kapeille tai epäsäännöllisille pakkausasetteluille
Pienempi paino solua kohden
Kypsä tarjonta ja laaja saatavuus
Useita soluja jaettuna suurempaan koteloon
Pienempi halkaisija voi helpottaa ohuiden tai kaarevien järjestelyjen luomista määritellyn kotelon sisällä.
26650 solut voivat olla sopivia, kun suunnittelu priorisoi:
Suurempi kapasiteetti solua kohden
Suurempi virtapotentiaali
Vähemmän rinnakkaisia soluja
Vähemmän yhteyksiä
Tukevampi sylinterimäinen rakenne
Suurempi käytettävissä oleva kotelotilavuus
Rinnakkaisten kennojen määrän vähentäminen voi yksinkertaistaa joitain sähköliitäntöjä. Kuitenkin suurempi kennon halkaisija voi vaikeuttaa pakkauksen sovittamista kapeaan koteloon.
26650-paketti voi käyttää vähemmän soluja samalle kohdekapasiteetille, mutta se vaatii silti:
Oikea solusovitus
Asianmukainen sarjakokoonpano
Yhteensopiva BMS
Sopivat liittimet
Mekaaniset rajoitukset
Lämpöarviointi
Latausjärjestelmän validointi
Pakkauksen kokonaissuunnittelua tulisi arvioida sen sijaan, että verrattaisiin vain solujen määrää. Samassa pakkauksessa käytettävien solujen tulee myös olla yhteensopivat mallin, kapasiteetin, sisäisen vastuksen ja kunnon mukaan. tästä syystä 18650-akun kennojen yhteensovittaminen on tärkeää ennen kokoamista. Valittu sarjakokoonpano on sitten yhdistettävä BMS:ään, joka on suunniteltu sen solujen lukumäärää, virtaa ja suojausrajoja varten; tämä on perusta 18650 akkupaketti BMS-suunnittelu . Kun solumuoto on valittu, valmis 18650 akkupakkaus tarvitsee edelleen oikean sarjakokoonpanon, BMS:n, liittimen ja kotelon.
26650-18650-akkujen välillä ei ole yleistä voittajaa. Oikea valinta riippuu laitteen sähköisistä, mekaanisista, lämpö- ja kaupallisista vaatimuksista.
18650 voi olla sopivampi, kun:
Sisätila on kapea
Alhainen paino on tärkeää
Tuote vaatii joustavan pakkausasettelun
Tarvittava virta voidaan täyttää pätevällä 18650-kennolla
Toimitusketju tukee jo 18650 tuotantoa
Laite käyttää olemassa olevaa 18650 pidike- tai pakkausrakennetta
26650 voi olla sopivampi, kun:
Kotelossa on riittävä halkaisijavälys
Suurempi kapasiteetti solua kohti on arvokasta
Laite vaatii korkean jatkuvan virran
Vähemmän rinnakkaisia soluja suositellaan
Paino on vähemmän tärkeä kuin käyttöaika tai nykyinen kyky
Mekaaninen rakenne voi tukea suurempaa kennoa
Varhaisen prototyyppien aikana OEM-laitteen 18650-akun valinnan pitäisi yhdistää nämä sähköiset, mekaaniset, lämpö- ja toimitusketjun tekijät ennen kuin tiimi sitoutuu kumpaankaan muotoon. Samoja valintatekijöitä voidaan käyttää vertailussa 21700 ja 18650 akut , erityisesti kun kotelon koko, energiatiheys ja virrantarve ovat tasapainossa.
Jos laite ei sovi kumpaankaan tavalliseen lieriömäiseen asetelmaan tehokkaasti, mukautettu akkurakenne voi olla käytännöllisempi.
Mukautettu ratkaisu voi käsitellä:
Solumuodon valinta
Sarja- ja rinnakkaiskokoonpano
Jännite ja kapasiteetti
Suojapiiri
Liittimen tyyppi
Langan pituus
Kotelon muoto
Lämmönhallinta
Kiinnityspisteet
Näytetestaus
Massatuotannon vaatimukset
Kun tavalliset lieriömäiset kennot eivät pysty takaamaan vaadittua koon, kapasiteetin, virran ja mekaanisen sovituksen tasapainoa, räätälöidyt 18650 akkuratkaisut antavat projektille enemmän joustavuutta tuotekehityksen aikana.
Jännitteen määrää kemia ja konfiguraatio, ei kennon halkaisija.
Pienemmällä jännitteellä oleva kenno, jossa on suurempi mAh, ei välttämättä tuota enempää wattituntia kuin korkeamman jännitteen kenno, jolla on pienempi mAh.
Tehokapasiteetti riippuu tietystä mallista, sisäisestä resistanssista, elektrodisuunnittelusta ja lämpöolosuhteista.
Nimellismitat 18 mm, 26 mm ja 65 mm eivät sisällä kaikkia liittimiä, kääreitä, suojalevyjä tai asennustoleransseja.
Suurempi halkaisija voi vahingoittaa pidikettä, koteloa, eristystä tai liittimiä.
Kapasiteetti- ja virtavaatimukset tulee laskea ennen solumuodon valitsemista.
18650:tä ja 26650:tä ei tule yhdistää samaan sarjaan tai rinnakkaisryhmään, ellei koko akkujärjestelmää ole erityisesti suunniteltu ja validoitu tätä kokoonpanoa varten.
Ei kaikissa sovelluksissa. 26650 akut tarjoavat usein enemmän kapasiteettia tai virtapotentiaalia kennoa kohti, kun taas 18650 akut ovat pienempiä, kevyempiä ja helpompia sovittaa pieniin laitteisiin.
Niillä voi olla sama nimellisjännite, kun ne käyttävät samaa kemiaa. Muoto ei kuitenkaan määritä jännitettä, joten tarkka solun tietolehti on tarkistettava.
Yleensä ei vaihtamatta pidikettä tai koteloa. 26650-akku on huomattavasti leveämpi, ja sillä voi myös olla erilaiset napa-, suoja- ja latausvaatimukset.
26650-kennon absoluuttinen kapasiteetti on usein suurempi, koska se on suurempi, mutta kapasiteetti vaihtelee malleittain. Korkean kapasiteetin 18650 voi olla tehokkaampi kuin pienikapasiteettinen 26650 tietyssä vertailussa.
Monet 26650-kennot on suunniteltu suurvirtasovelluksiin, mutta suuritehoinen 18650 voi myös tuottaa huomattavan purkausvirran. Vertaa valmistajan jatkuvatoimisia ja pulssiarvoja sen sijaan, että luottaisit muodon kokoon.
18650-akku on yleensä kevyempi, koska se sisältää vähemmän koteloa ja aktiivista materiaalia. Lopullinen pakkauksen paino riippuu siitä, kuinka monta kennoa tarvitaan jännite-, kapasiteetti- ja virtatavoitteiden saavuttamiseksi.
Ei automaattisesti. Jakson käyttöikä riippuu kemiasta, purkaussyvyydestä, lämpötilasta, latausolosuhteista, virrasta ja kennon laadusta. Valmistajan syklin ja eliniän testiolosuhteita on verrattava.
He eivät ehkä ole. Niiden suurempi halkaisija vaatii enemmän tilaa kennon ympärillä ja saattaa rajoittaa kotelon, pidikkeen, liittimen ja jäähdytyksen rakennetta.
26650 ja 18650 akut käyttävät erilaisia sylinterimuotoja, 26650 on huomattavasti leveämpi, kun taas molemmat ovat noin 65 mm pitkiä. Suurempi 26650-muoto voi tarjota enemmän kapasiteettia ja virtapotentiaalia solua kohti, mutta se myös lisää painoa ja vaatii enemmän asennustilaa.
18650-muoto on usein parempi pienikokoisille, kevyille ja joustaville akkumalleille. 26650-muoto voi olla arvokas, kun tuotteessa on tarpeeksi tilaa ja se tarvitsee enemmän energiaa tai virtaa jokaisesta kennosta.
Lopullisen valinnan tulee perustua vahvistettuihin solumäärittelyihin, ei pelkkään muotonimiin. Vertaa kemiaa, jännitettä, kapasiteettia, virtaa, sisäistä vastusta, painoa, mittoja, latausvaatimuksia, suojausrakennetta ja todellisia laiterajoituksia ennen kuin hyväksyt akun tuotantoon.