Katselukerrat: 0 Tekijä: ZERNE Battery Technical Content Team Julkaisuaika: 2026-07-08 Alkuperä: Sivusto
Paljon kuluttavan 18650-akun valitseminen vaatii muutakin kuin tarraan painetun kapasiteetin tarkistamisen. Sopivan kennon tulee tuottaa vaadittu jatkuva virta, kestää lyhytkestoisia huippukuormia, rajoittaa jännitteen laskua, ohjata lämpöä ja pysyä yhteensopivana akun ja BMS:n kanssa.
Paljon kuluttavia 18650-akkuja käytetään yleisesti sähkötyökaluissa, droneissa, robotiikassa, moottorikäyttöisissä laitteissa, kannettavissa teollisuuslaitteissa ja muissa tuotteissa, joiden tehotarve on suuri tai nopeasti muuttuva.
Oikea valinta riippuu todellisesta sovelluksesta. Ennen kuin valitset kennon, arvioi laitteen jatkuva teho, käynnistysvirta, huippukuorma, käyttölämpötila, vaadittu käyttöaika, pakkauskokoonpano ja suojajärjestelmä.
Runsaasti kuluttava 18650-akku on suunniteltu tarjoamaan suhteellisen korkeaa virtaa ja tehoa tavallisiin energiakeskeisiin kennoihin verrattuna.
Tärkeimmät tarkasteltavat tekniset tiedot ovat:
Valintatekijä |
Mitä tarkistaa |
|---|---|
Jatkuva purkausvirta |
Nykyisin kenno pystyy toimittamaan jatkuvasti määritetyissä olosuhteissa |
Huippupurkausvirta |
Kennomäärittelyn sallima lyhytkestoinen virta |
C-kurssi |
Purkausvirta verrattuna kennokapasiteettiin |
Sisäinen vastus |
Vaikuttaa jännitteen laskuun ja lämmöntuotantoon |
Lämpötilan suorituskyky |
Määrittää, pystyykö kenno ylläpitämään virtaa turvallisesti |
Pyörän elämä |
Näyttää kuinka solu toimii toistuvan käytön jälkeen |
Pakkauksen konfigurointi |
Rinnakkaiset kennot jakavat virran ja lisäävät pakkauskapasiteettia |
BMS ja liitännät |
Heikoin komponentti voi rajoittaa koko pakkausta |
Runsaasti kuluttava kenno valitaan virransyötön ja tehon vakauden, ei pelkästään sen kapasiteetin perusteella.
'High-drain' on käytännöllinen suorituskyvyn kuvaus yhden yleisen virrankynnyksen sijaan. Eri valmistajat voivat käyttää erilaisia testausmenetelmiä, lämpötiloja, katkaisuolosuhteita ja käyttöjaksoja.
Kahdella 18650 kennolla voi olla sama nimelliskapasiteetti, mutta hyvin erilainen purkauskyky. Toinen kenno voi tarjota suuremman kapasiteetin, mutta pienemmän maksimipurkausvirran.
Tästä syystä paljon kuluttavaa 18650-akkua tulisi arvioida sen täydellisen tietolomakkeen perusteella eikä pelkästään tuotteen nimen perusteella. Tarrat, kuten ICR, IMR ja INR, voivat auttaa laatimaan alustavan vertailun, mutta valitun mallin tietolomake on ratkaiseva; ICR-, IMR- ja INR 18650 -akut selittää terminologian ja sen rajoitukset.
Solun prioriteetti |
Suunnittelun pääpaino |
Korkean valutuksen kenno |
Virtalähtö, pieni vastus ja tehonsyöttö |
Suurikapasiteettinen solu |
Käyttöaika ja energian varastointi |
Tasapainoinen solu |
Kohtalainen virta ja käytännöllinen kapasiteetti |
Korkean turvallisuuden kenno |
Hallittu lämpötila ja vakaa suojauskäyttäytyminen |
Suurikapasiteettinen kenno ei automaattisesti sovellu suuritehoiseen laitteeseen. Jos sovellus käyttää suurta virtaa, kenno, jolla on pienempi sisäinen vastus ja voimakkaampi purkauskyky, voi tarjota paremman suorituskyvyn, vaikka sen kapasiteetti on hieman pienempi.
Kapasiteetti ilmaistaan tavallisesti ampeeritunteina tai milliampeeritunteina. Se osoittaa, kuinka paljon latausta kenno voi säilyttää määritetyissä testiolosuhteissa.
Purkausvirta ilmaistaan ampeereina. Se osoittaa, kuinka nopeasti solu pystyy toimittamaan varastoidun energian.
Suuremman kapasiteetin omaava kenno voi tarjota pidemmän käyttöajan pienellä kuormalla, kun taas paljon kuluttava kenno voi toimia paremmin, kun laite vaatii voimakasta kiihdytystä, nopeaa tehoa tai suurta jatkuvaa tehoa.
Jatkuva purkausvirta on virta, jonka kenno voi tuottaa pidemmän ajan tietyissä käyttöolosuhteissa.
Tämä on yksi tärkeimmistä teknisistä tiedoista:
Sähkötyökalut
Moottorikäyttöiset tuotteet
Teollisuuden laitteet
Robotiikka
Kannettavat kodinkoneet
Suuren kuormituksen elektroniset laitteet
Ilmoitettu virta tulee aina lukea yhdessä testilämpötilan, katkaisujännitteen, purkauksen keston ja lämpöolosuhteiden kanssa.
Kenno, joka voi tuottaa suuren virran lyhyellä pulssilla, ei välttämättä sovellu jatkuvaan toimintaan samalla virralla.
Huippuvirta viittaa lyhytkestoiseen virrantarpeeseen. Se voi tapahtua aikana:
Moottorin käynnistys
Nopea kiihtyvyys
Lyhytaikainen ylikuormitus
Drone kiipeilyä
Työkalun aktivointi
Kompressorin tai pumpun käynnistys
Äkilliset muutokset mekaanisessa kuormituksessa
Huippuvirran spesifikaatiot ovat hyödyllisiä vain, kun niiden kesto ja toimintajakso tunnetaan. Kenno voi sietää suurta virtaa muutaman sekunnin ajan, mutta vaatii palautumisjakson ennen kuin sama kuorma kohdistetaan uudelleen.
Keskeinen ero on:
Jatkuva virta ≠ Huippuvirta
Akun ja BMS:n on tuettava molempia arvoja. Suunnittelu vain keskimääräiselle kuormitukselle voi johtaa jännitteen putoamiseen tai suojalaukaisuihin käynnistyksen aikana.
C-nopeus vertaa purkausvirtaa kennon kapasiteettiin.
C-nopeus = Purkausvirta (A) ÷ Kennon kapasiteetti (Ah)
Esimerkiksi 3 Ah:n kenno, joka purkautuu 15 A:lla, toimii noin 5 C:ssa. Sama kenno 30A:ssa toimii noin 10C:ssa.
C-nopeus on hyödyllinen eri kapasiteetin kennojen vertailussa, mutta se ei korvaa valmistajan nykyisiä määrityksiä. Ilmoitettu C-nopeus voi koskea vain tiettyä purkauslämpötilaa, katkaisujännitettä, pulssin kestoa tai testimenetelmää.
Sisäinen vastus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin kenno ylläpitää jännitettä kuormitettuna.
Likimääräinen jännitehäviö voidaan esittää seuraavasti:
Jännitteen lasku = kuormitusvirta × sisäinen vastus
Sisäisen vastuksen tuottama lämpö voidaan arvioida seuraavasti:
Tehohäviö = Virta⊃2; × Sisäinen vastus
Koska virta on neliöity lämpöhäviökaavassa, pieni virran lisäys voi aiheuttaa paljon suuremman lisäyksen sisäiseen lämmitykseen.
Matalaresistanssinen kenno tarjoaa yleensä:
Pienempi jännitteen lasku
Parempi suorituskyky suurvirralla
Vähemmän lämpöä samalla virralla
Vakaampi virransyöttö
Parempi tehokkuus raskaassa kuormituksessa
Sisäinen vastus voi kasvaa kennon ikääntyessä tai toimiessa sopimattomissa lämpötiloissa, joten kennon suorituskyky voi muuttua käyttöiän aikana. Ennen kuin viimeistelet suurvirtakennon, tarkista sen kapasiteetti ja sisäinen resistanssi määritetyissä testiolosuhteissa käyttämällä 18650 akun kapasiteetti ja terveystestit.
Jännitteen lasku on tilapäinen kennon jännitteen lasku virran kasvaessa.
Liiallinen jännitteen lasku voi aiheuttaa:
Laitteen varhainen sammutus
Säätimen alijännitesuoja
Alennettu moottorin nopeus
Pienempi työkalun teho
Huono drone-kiihtyvyys
Epävakaa elektroninen toiminta
Kennolla voi olla vielä käyttökelpoista energiaa jäljellä, mutta se ei saa virtaa laitteeseen, koska sen jännite laskee kuormituksen alaisena laitteen toimintakynnyksen alapuolelle.
Suurtehosovelluksissa purkauskäyrät odotetulla virralla ovat hyödyllisempiä kuin pelkät avoimen piirin jännitteen mittaukset.
Suuri virta lisää lämmöntuotantoa kennon sisällä ja koko akussa.
Lämpötilan suorituskyky riippuu:
Solun sisäinen vastus
Purkausvirta
Ympäristön lämpötila
Pakkauksen kotelo
Soluvälit
Kytkentävastus
BMS MOSFET -häviöt
Toiminta-aika
Jäähdytysolosuhteet
Paljon kuluttavaa akkua tulisi testata todellisella kuormitusprofiililla eikä vain lyhyellä laboratoriopulssilla. Kenno, BMS, nikkelinauhat, johdot, liittimet ja kotelo voivat kaikki vaikuttaa lopulliseen lämpötilaan.
Perusvirtaarvio voidaan laskea seuraavasti:
Vaadittu virta = Laitteen teho ÷ Akun jännite
Kun järjestelmän tehokkuus sisältyy:
Akun virta = laitteen teho ÷ (akun jännite × järjestelmän tehokkuus)
Jos laite esimerkiksi vaatii 100 W, akku toimii noin 18 V:lla ja järjestelmän hyötysuhde on 90 %:
100 ÷ (18 × 0,9) ≈ 6,2 A
Tämä on likimääräinen jatkuva akkupuolen virta. Suunnittelussa on myös otettava huomioon käynnistysvirta, huippukuormat, pienjännitetoiminta ja tehon muunnos.
Kuormitustila |
Suunnittelun huomioiminen |
Jatkuva kuormitus |
Määrittää tarvittavan jatkuvan kennovirran |
Käynnistyskuorma |
Määrittää lyhytkestoisen huippukyvyn |
Moottorin kiihtyvyys |
Voi vaatia useita kertoja normaalivirran |
Pysähdys tai ylikuormitus |
Vaatii ohjaimen ja BMS-suojauksen |
Toistuvat pulssit |
On arvioitava käyttöjakson ja palautumisajan mukaan |
Laite, jonka keskimääräinen virta on 6 A, voi vaatia 20 A tai enemmän käynnistyksen aikana. Akku tulee valita koko käyttöprofiilin mukaan eikä pelkästään keskiarvon mukaan.
Teoreettinen pakettivirta voidaan arvioida seuraavasti:
Teoreettinen pakettivirta = solun jatkuva virta × rinnakkaisluku
Esimerkiksi, jos jokainen kenno on mitoitettu 20A jatkuvalle purkaukselle ja akkupakkaus käyttää 2P-konfiguraatiota:
20A × 2 = 40A teoreettinen virta
Lopputuotteen luokitus voi olla alempi seuraavista syistä:
BMS-virtarajat
Nikkelinauha- tai virtakiskovastus
Liittimen luokitus
Johdon koko
Solun lämpötila
Solujen yhteensopivuus
Kotelon lämmönpoisto
Vaadittu syklin käyttöikä
Teoreettinen virta on lähtökohta, ei taattu pakkausluokitus. Solujen välinen vaihtelu vaikuttaa myös virran jakamiseen ja lämpökäyttäytymiseen monisolupakkauksessa; 18650-akun kennovastaavuus määrittää tässä vaiheessa käytetyn kapasiteetin, vastuksen, jännitteen, iän ja erän tarkistukset. Alkusarjan/rinnakkaisarvion, kapasiteetin ja suoritusajan arvioimiseksi käytä 18650 akkulaskin.
Etsi seuraavat tiedot:
Jatkuva tai pulssivirta
Pulssin kesto
Testilämpötila
Purkauksen katkaisujännite
Alkuperäinen lataustila
Lepoaika pulssien välillä
Lämpökatkaisutila
Solun lämpötilaraja
Syklin testausolosuhteet
Virta-arvoa ilman testiolosuhteita on vaikea käyttää teknisissä päätöksissä.
Eri kennoja voidaan testata eri lämpötiloissa tai eri katkaisuolosuhteissa. Jotkut valmistajat voivat ilmoittaa maksimivirran lämpökatkaisulla, kun taas toiset voivat tarjota suositellun jatkuvan arvon määritetylle syklitestille.
Arvoja tulisi siksi verrata vasta testimenetelmän tarkistamisen jälkeen.
Julkaistut 18650 tehokennoa havainnollistavat energiakapasiteetin ja virtakapasiteetin välistä eroa:
Soluprofiili |
Tyypillinen kapasiteetti |
Listattu purkaussuunta |
Suunnittelun pääpaino |
Tehosuuntautunut 18650 |
Noin 2,8 Ah |
Noin 35A |
Suurvirtalähtö |
Matalaimpedanssinen teho 18650 |
Noin 3,0 Ah |
Noin 36A |
Suuri teho ja pienempi jännitehäviö |
Keskitehoinen 18650 |
Noin 3,5 Ah |
Noin 10A |
Suurempi kapasiteetti kohtuullisella virralla |
Nämä luvut ovat mallikohtaisia, eikä niitä pidä käsitellä yleisinä standardeina. Todellisissa tuotantopäätöksissä tulisi käyttää valitun solun nykyistä tietolehteä.
Sähkötyökalut luovat usein vaativan virtaprofiilin, koska moottori voi ottaa suuren virran käynnistyksen, kiihdytyksen tai leikkausvastuksen aikana.
Valinnassa tulee huomioida:
Moottorin käynnistysvirta
Jatkuva käyttövirta
Jukosvirta
Akun jännite
Vaadittu suoritusaika
BMS huippuvirta
Solun lämpötila
Pakkauksen paino ja mitat
Hyvin lyhyellä pulssilla toimiva kenno voi silti olla sopimaton työkalun toistuvaan käyttöön, jos sen lämpötila nousee liian nopeasti.
Dronit ja liikkuvuustuotteet vaativat tasapainon tehon, painon, jännitteen vakauden ja käyttöajan välillä.
Akun suunnittelussa tulee ottaa huomioon:
Lähtövirta
Kiipeilyvirta
Risteilyvirta
Kiihtyvyys
Akun paino
Jännitteen lasku
Liittimen vastus
Jäähdytysilmavirta
Korkean kulutuksen kenno voi auttaa ylläpitämään tehoa nopeiden kuormitusmuutosten aikana, mutta rinnakkaisten kennojen lisääminen voi olla tarpeen, jos kokonaisvirta ylittää yhden kennon käytännöllisen kapasiteetin.
Robottijärjestelmät kokevat usein vaihtelevia kuormia seuraavien aikana:
Alkaa
Kääntäminen
Kiipeily
Nosto
Jarrutus
Toistuva kiihdytys
Akun koko tulee olla mahdollisimman realistista, ei vain keskimääräistä virtaa. Testauksen tulee sisältää todellinen moottorin ohjain ja mekaaninen kuormitus, koska sähkövirta voi muuttua merkittävästi käytön aikana.
High Drain 18650 akkuja voidaan käyttää:
Kannettavat tarkastuslaitteet
Lämpökuvauslaitteet
Teolliset skannerit
Kädessä pidettävät mittaustyökalut
Kannettavat viestintälaitteet
Kompaktit teollisuusinstrumentit
Nämä tuotteet voivat vaatia sekä voimakkaan huipputehon että pitkän käyttöajan. Tasapainotettu kenno tai suurempi rinnakkaiskokoonpano voi olla sopivampi kuin valita korkein käytettävissä oleva purkausvirta yhdestä kennosta.
Akussa:
Sarjasolut määrittävät paketin jännitteen.
Rinnakkaiset kennot lisäävät kapasiteettia ja virranjakokykyä.
Enemmän rinnakkaisia kennoja vähentävät kunkin yksittäisen solun kuljettamaa virtaa.
Konfiguraatio, kuten 3S2P, määräytyy sarja- ja rinnakkaisliitännät 18650 akkuliitännät , jotka määrittävät, kuinka jännite, kapasiteetti ja virta jakautuvat pakkauksessa. The 18650 akun jänniteopas selittää tämän mallin nimellis-, täyte- ja katkaisujännitepuolen; Tämä artikkeli keskittyy nykyiseen jakamiseen ja tehonjakoon.
Harkitse 3S2P-pakettia, jossa käytetään kennoja, jotka on mitoitettu 20 A jatkuvalle purkaukselle:
Sarjojen määrä: 3
Rinnakkaisluku: 2
Soluja yhteensä: 6
Teoreettinen jatkuva virta: noin 40A
Todellinen pakkausluokitus riippuu edelleen BMS:stä, liitännöistä, liittimistä, kaapeloinnista, kennon lämpötilasta ja kotelosta. Jos jokin näistä komponenteista on luokiteltu soluryhmän alapuolelle, siitä voi tulla rajoittava tekijä.
BMS:n tulee vastata:
Sarjojen määrä
Jatkuva purkausvirta
Huippupurkausvirta
Latausvirta
Solukemia
Lämpötilan seuranta
Ylivirtasuojaus
Oikosulkusuojaus
Tasapainotusvaatimukset
MOSFET-lämpöteho
Pienvirtapaketille suunniteltu BMS voi irrota normaalin toiminnan aikana, jos se ei voi tukea laitteen käynnistystä tai huippukuormitusta. Suurvirtapakkaus tarvitsee myös BMS:n, joka on valittu samalle kuormitusprofiilille; 18650 akkupaketin BMS-suunnittelu kattaa virtarajat, suojakynnykset, tasapainotuksen ja lämmönvalvonnan.
Korkean tyhjennyksen suorituskyky riippuu koko virtatiestä.
Tärkeitä suunnitteluelementtejä ovat:
Nikkelinauhan paksuus ja leveys
Hitsauspisteiden määrä ja laatu
Kiskon suunnittelu
Johdon poikkileikkaus
Liittimen virran arvo
BMS MOSFET vastus
Soluvälit
Eristys
Kotelon tuuletus
Lämpötila-anturin asento
Korkean tyhjennyskenno ei pysty kompensoimaan heikkoja hitsejä, alamittaisia johtimia, sopimatonta liitintä tai huonoa lämmönhallintaa.
Vaatimus |
Korkean valutuksen kenno |
Suurikapasiteettinen solu |
Pääprioriteetti |
Virta ja teho |
Käyttöaika ja varastoitu energia |
Sisäinen vastus |
Yleensä alhaisempi |
Saattaa olla korkeampi |
Jännitteen lasku |
Yleensä alhaisempi raskaan kuorman alla |
Voi olla havaittavampi |
Kapasiteetti |
Voi olla kohtalainen |
Yleensä korkeampi |
Paras istuvuus |
Moottoreita, työkaluja, droneja |
Pieni-keskivirtaiset laitteet |
Lämmön kysyntä |
Edellyttää vahvaa lämmönsäätöä |
Riippuu kuormituksesta ja käyttöajasta |
Pakkauksen suunnittelu |
Voi tarvita vähemmän soluja virtaa varten |
Voi tarvita enemmän rinnakkaisia kennoja virralle |
Hyvin valuva kenno on yleensä parempi lähtökohta moottorille tai sähkötyökalulle. Suurikapasiteettinen kenno voi olla tehokkaampi laitteelle, jolla on suhteellisen vakaa ja kohtalainen kuormitus.
Kun tuote vaatii sekä suurta virtaa että pitkää käyttöaikaa, rinnakkaismäärän lisääminen voi tarjota paremman ratkaisun kuin yhden kennon valitseminen, jolla on äärimmäinen virtaluokitus. Tuloksena oleva paketti tulisi sitten arvioida sen kapasiteetin, energian, tehokkuuden ja käyttöajan perusteella; 18650 akun kapasiteetti ja käyttöaikalaskelmat tarjoavat asiaankuuluvat kaavat.
Korkeampi mAh-luokitus ei automaattisesti tarkoita suurempaa virrankapasiteettia.
Lyhyttä pulssiluokitusta ei voida käyttää jatkuvan käyttöarvona.
Laite voi sammua kuormituksen alaisena, vaikka kennossa olisi vielä käyttökelpoista kapasiteettia.
Suuri virta voi lisätä sisäistä lämmitystä ja lyhentää sekä suorituskykyä että käyttöikää. Todellinen käyttöikä riippuu myös lämpötilasta, purkaussyvyydestä, kuormitusprofiilista ja varastointiolosuhteista; kuinka kauan 18650-akut kestävät, selittää kuinka nämä tekijät vaikuttavat ikääntymiseen.
Jos BMS-virtaluokitus on pienempi kuin laitteen vaatimus, paketti saattaa katketa käynnistyksen tai ylikuormituksen aikana.
Korkeavirtasovellukset vaativat luotettavan solun identiteetin ja tasaisen suorituskyvyn. Uudelleenpakatut tai väärennetyt solut eivät välttämättä täytä painettuja vaatimuksia.
Kennojen lisääminen voi lisätä kapasiteettia tai virtakapasiteettia, mutta pakkauksen suorituskyky riippuu silti BMS:stä, liitännöistä, liittimistä ja lämpösuunnittelusta.
Runsaasti kuluttava 18650-akku on suunniteltu tuottamaan korkeampaa jatkuvaa tai huippuvirtaa kuin tavallinen energiakeskeinen kenno. Sen valinnassa tulee ottaa huomioon virtakapasiteetti, sisäinen vastus, jännitteen lasku ja lämpöteho.
Vastaus riippuu tietystä solumallista ja testiolosuhteista. Jatkuva virta ja pulssivirta on tarkasteltava erikseen. Tietolomakkeesta tulee myös tarkistaa lämpötila, katkaisujännite ja pulssin kesto.
Kaikille 18650 akuille ei ole yhtä maksimiarvoa. Eri kennot voidaan suunnitella kohtalaiselle virralle, suurelle virralle tai suuremmalle kapasiteetille. Käytä valitulle mallille annettuja jatkuva- ja pulssiarvoja.
Käytä tätä kaavaa:
C-nopeus = Purkausvirta (A) ÷ Kapasiteetti (Ah)
Esimerkiksi 3 Ah:n kenno, joka purkautuu 15 A:lla, toimii noin 5 C:ssa. Laskettua C-nopeutta tulee silti verrata kennon testattuihin toimintarajoihin.
Se riippuu sovelluksesta. Korkean virrankulutuksen kennot ovat yleensä parempia moottoreille, sähkötyökaluille, droneille ja muille suurvirtalaitteille. Suuren kapasiteetin kennot voivat olla parempia tuotteille, jotka priorisoivat pidemmän käyttöajan kohtuullisella virralla.
Paras kenno riippuu työkalun käynnistysvirrasta, jatkuvasta kuormituksesta, käyttöajasta, pakkausjännitteestä, BMS:stä, lämpötilarajoista ja käytettävissä olevasta tilasta. Tehosuuntautunut kenno, jolla on pieni sisäinen resistanssi, on usein sopivampi kuin suurikapasiteettinen kenno, jolla on pienempi virta.
Kyllä. High Drain -kennoja voidaan käyttää akuissa, kun kennot on sovitettu yhteen ja BMS, liitännät, liittimet, johdot ja kotelo on suunniteltu tarvittavalle virralle.
BMS on valittava pakkauksen sarjamäärän, jatkuvan virran, huippuvirran, latausvirran, lämpötilaolosuhteiden ja suojausvaatimusten mukaan. Suojausarkkitehtuurin tulee myös vastata solumuotoa: suojatut ja suojaamattomat 18650-akut selittää, milloin kennotason suojaus ja pakkaustason suojaus ovat sopivia. Tavallinen pienivirtainen BMS ei välttämättä sovellu korkean virrankulutuksen yksikköön.
Jännitteen pudotus voi johtua sisäisestä resistanssista, suuresta virrasta, huonoista liitännöistä, ikääntymisestä, alhaisesta lämpötilasta tai alimitoista johdoista. Kennossa voi vielä olla kapasiteettia jäljellä, mutta jännite saattaa pudota laitteen toimintakynnyksen alapuolelle.
OEM-tuotteissa korkean kulutuksen kennojen valinta tulee suorittaa yhdessä akkupaketin ja virtajärjestelmän suunnittelun kanssa. OEM-tuotteiden osalta samaan päätökseen on sisällyttävä jännite, käyttöaika, käytettävissä oleva tila, lataustapa, lämpörajat, suojaus ja näytteen validointi. 18650 akun valinta OEM-laitteelle kehystää nämä vaatimukset tuotekehitystasolla.
ZERNE voi tukea:
Suurvirtakennon valinta
Jatkuvat ja huippuvirtalaskelmat
Sarja- ja rinnakkaiskokoonpano
Suurivirtainen BMS-valinta
Solujen sovitus ja eräohjaus
Liittimen ja kaapelin valinta
Nikkelinauha ja liitäntärakenne
Lämpötilan seuranta
Pakkauskotelon suunnittelu
Lataus- ja purkaustesti
Esimerkkikehitys
Sertifiointi ja kuljetusasiakirjat
Täydellinen pakkaussuunnittelu löytyy ZERNE:stä mukautetut 18650-akkuominaisuudet tai Mukautetut 18650- ja LiPo-akkuratkaisut . ZERNE voi konfiguroida täydellisen pakkaussuunnittelun 18650 akkuratkaisut tai mukautettuja 18650- ja LiPo-akkuratkaisuja vaaditun virran, jännitteen, suojauksen ja kotelon ympärille. Sovellukset, jotka tarvitsevat erillisen suurvirtakennon, voidaan myös arvioida korkean purkautumisnopeuden akkuratkaisut.
Runsaasti kuluttavan 18650 akun valitseminen vaatii enemmän kuin tuotesivun suurimman virtaluvun valitsemista.
Oikean kennon tulee vastata laitteen jatkuvaa virtaa, käynnistysvirtaa, huippukuormitusta, C-nopeutta, jännitteen laskurajaa, lämpötila-aluetta, syklin käyttöikää ja fyysistä rakennetta.
Akkupakkausten lopullinen suorituskyky riippuu myös rinnakkaismäärästä, BMS:stä, hitseistä, johdoista, liittimistä, kotelosta ja lämmönhallinnasta. Runsaasti kuluttava kenno voi parantaa virransyöttöä, mutta vain täydellinen ja asianmukaisesti validoitu akkujärjestelmä voi tuottaa luotettavan suurvirran suorituskyvyn.