Narito ka: Bahay » mapagkukunan » Mga Blog » Mga Blog » Paano Kalkulahin ang 18650 Battery Pack Capacity at Runtime

Paano Kalkulahin ang 18650 Battery Pack Capacity at Runtime

Mga Views: 0     May-akda: ZERNE Battery Technical Content Team Oras ng Pag-publish: 2026-07-14 Pinagmulan: Site

Magtanong

Upang kalkulahin ang kapasidad at runtime ng isang 18650 na battery pack, kailangan mong isaalang-alang ang kapasidad ng cell, serye at parallel na configuration, nominal na boltahe, kapangyarihan ng device, kahusayan ng system, at magagamit na enerhiya.

Ang mga pangunahing formula ay:

Kapasidad ng pack (Ah) = Kapasidad ng cell (Ah) × Parallel na bilang

Pack energy (Wh) = Nominal na boltahe (V) × Pack capacity (Ah)

Tinantyang runtime (h) = Nagagamit na pack energy (Wh) × System efficiency ÷ Device power (W)

Halimbawa, ang isang 3S2P battery pack na gumagamit ng 3000mAh 18650 na mga cell ay mayroong:

  • Nominal na boltahe: 11.1V

  • Kapasidad: 6Ah

  • Nominal na enerhiya: 66.6Wh

Kung ang device ay gumagamit ng 10W at ang system efficiency ay 90%, ang theoretical runtime ay humigit-kumulang 5.99 na oras bago isaalang-alang ang reserbang kapasidad, pagtanda ng baterya, temperatura, at boltahe cutoff.

Ang mga kalkulasyong ito ay nagbibigay ng paunang pagtatantya. Ang aktwal na runtime ay dapat kumpirmahin sa pamamagitan ng pagsubok gamit ang target na kagamitan at load profile. Dapat kasama sa pag-verify na iyon ang parehong pagsubok sa pag-load sa antas ng pack at ang mga pagsusuri sa antas ng cell na inilalarawan sa 18650 na kapasidad ng baterya at pagsusuri sa kalusugan.

Mabilis na Sanggunian: 18650 Battery Pack Capacity at Runtime

Ang mga sumusunod na halimbawa ay gumagamit ng 3000mAh na mga cell at isang nominal na boltahe ng cell na 3.7V.

Configuration

Kabuuang mga Cell

Nominal na Boltahe

Kapasidad ng Pack

Nominal na Enerhiya

3S1P

3

11.1V

3Ah

33.3Wh

3S2P

6

11.1V

6Ah

66.6Wh

3S3P

9

11.1V

9Ah

99.9Wh

Para sa isang 10W device na may 90% na kahusayan ng system:

Configuration

Nominal na Enerhiya

Tinatayang Runtime

3S1P

33.3Wh

Humigit-kumulang 3.0 oras

3S2P

66.6Wh

Humigit-kumulang 6.0 oras

3S3P

99.9Wh

Humigit-kumulang 9.0 na oras

Ipinapalagay ng mga resultang ito na ang buong nominal na kapasidad ay magagamit. Sa praktikal na paggamit, ang available na runtime ay maaaring mas mababa dahil sa discharge cutoff, temperatura, pagtanda, conversion ng boltahe, at mga pagbabago sa pagkarga.

Ang mga reference na halaga ay kapaki-pakinabang para sa pagsuri sa mga formula bago magpasok ng custom na configuration.

Ano ang ibig sabihin ng mAh at Ah?

mAh at Ah Conversion

Ang kapasidad ng baterya ay karaniwang ipinapakita sa milliampere-hours, o mAh, at ampere-hours, o Ah.

Ang conversion ay:

1Ah = 1000mAh

Mga halimbawa:

  • 2000mAh = 2Ah

  • 2600mAh = 2.6Ah

  • 3000mAh = 3Ah

  • 3500mAh = 3.5Ah

Kapag nagkalkula ng battery pack, kadalasan ay mas madaling i-convert ang kapasidad ng cell mula mAh hanggang Ah muna.

Halimbawa:

3000mAh ÷ 1000 = 3Ah

Ang figure ng kapasidad ay nagpapahiwatig kung gaano karaming de-koryenteng singil ang maaaring maihatid ng isang cell sa ilalim ng tinukoy na mga kondisyon ng pagsubok. Hindi ito direktang nagpapahiwatig ng pack voltage, maximum current, o runtime. Ang mga karaniwang 18650 na hanay ng kapasidad at ang pagkakaiba sa pagitan ng kapasidad at discharge current ay ibinubuod sa kung gaano karaming mAh ang isang 18650 na baterya.

Ang Kapasidad ay Hindi Pareho sa Kasalukuyan

Ang isang 3000mAh cell ay hindi awtomatikong naghahatid ng 3A o 30A. Iba't ibang mga pagtutukoy ang kapasidad at discharge current.

Ang kasalukuyang kakayahan ng isang cell ay nakasalalay sa:

  • Disenyo ng cell

  • Panloob na pagtutol

  • Patuloy na paglabas ng rating

  • Peak discharge rating

  • Temperatura

  • BMS at mga limitasyon sa mga kable

Ang kapasidad ay ginagamit upang tantiyahin kung gaano katagal kayang patakbuhin ng baterya ang isang load. Tinutukoy ng kasalukuyang kakayahan kung ligtas na masusuportahan ng cell ang load na iyon.

Paano Nakakaapekto sa Kapasidad ang Mga Serye at Parallel na Koneksyon

Para sa mga kalkulasyon ng kapasidad, ang pangunahing pagkakaiba ay simple: Ang mga serye at parallel na 18650 na koneksyon ng baterya ay tumutukoy kung paano ibinabahagi ang boltahe, kapasidad, at kasalukuyang sa buong pack.

  • Ang mga koneksyon sa serye ay nagpapataas ng boltahe.

  • Ang mga parallel na koneksyon ay nagdaragdag ng kapasidad.

  • Ang mga koneksyon sa serye ay hindi nagpaparami ng kapasidad ng ampere-hour.

  • Ang mga parallel na koneksyon ay hindi nagpapataas ng nominal na boltahe ng cell group.

Kapasidad sa isang Series Pack

Kapag ang magkatulad na mga cell ay konektado sa serye, ang boltahe ay nagdaragdag nang sama-sama habang ang kapasidad ng ampere-hour ay nananatiling katulad ng sa isang cell sa string ng serye.

Halimbawa, gamit ang 3000mAh na mga cell:

  • 1S1P: 3.7V, 3Ah

  • 2S1P: 7.4V, 3Ah

  • 3S1P: 11.1V, 3Ah

  • 4S1P: 14.8V, 3Ah

Tumataas ang enerhiya dahil tumataas ang boltahe:

11.1V × 3Ah = 33.3Wh

Kapasidad sa isang Parallel Pack

Kapag ang magkaparehong mga cell ay konektado nang magkatulad, ang boltahe ay nananatili sa nominal na boltahe ng isang cell habang ang kapasidad ng ampere-hour ay tumataas.

Gumagamit ng 3000mAh na mga cell:

  • 1S1P: 3.7V, 3Ah

  • 1S2P: 3.7V, 6Ah

  • 1S3P: 3.7V, 9Ah

Ang parallel count kung gayon ang pangunahing salik na ginagamit sa mga kalkulasyon ng kapasidad ng pack.

Mga Halimbawa ng 3S1P, 3S2P, at 3S3P

Gamit ang 3000mAh, 3.7V na mga cell:

3S1P

  • Tatlong cell ang kabuuan

  • Tatlong serye ng grupo

  • Isang cell sa bawat grupo

  • Nominal na boltahe: 11.1V

  • Kapasidad: 3Ah

  • Enerhiya: 33.3Wh

3S2P

  • Kabuuan ng anim na cell

  • Tatlong serye ng grupo

  • Dalawang cell na magkatulad sa bawat pangkat

  • Nominal na boltahe: 11.1V

  • Kapasidad: 6Ah

  • Enerhiya: 66.6Wh

3S3P

  • Siyam na mga cell sa kabuuan

  • Tatlong serye ng grupo

  • Tatlong cell na magkatulad sa bawat pangkat

  • Nominal na boltahe: 11.1V

  • Kapasidad: 9Ah

  • Enerhiya: 99.9Wh

Ang configuration ng 3S ay karaniwang inilalarawan bilang isang 12V-class na lithium-ion na baterya pack; ang Ipinapakita ng halimbawa ng 12V 18650 na battery pack kung paano nauugnay ang bilang ng serye, nominal na boltahe, at bilang ng cell.

Paano Kalkulahin ang 18650 Battery Pack Capacity

Ang pangunahing formula ng kapasidad ay:

Kapasidad ng pack (Ah) = Kapasidad ng cell (Ah) × Parallel na bilang

Para sa 3000mAh na mga cell:

Configuration

Kapasidad ng Cell

Parallel Count

Kapasidad ng Pack

3S1P

3Ah

1P

3Ah

3S2P

3Ah

2P

6Ah

3S3P

3Ah

3P

9Ah

Ang bilang ng serye ay hindi lumalabas sa formula ng kapasidad dahil ang mga koneksyon ng serye ay pangunahing nakakaapekto sa boltahe.

Kung gumamit ng ibang kapasidad ng cell, nagbabago ang resulta nang naaayon.

Halimbawa, ang isang 3S2P pack na gumagamit ng 3500mAh na mga cell ay mayroong:

3.5Ah × 2 = 7Ah

Ang pack ay mayroon pa ring nominal na boltahe na humigit-kumulang 11.1V, ngunit ang kapasidad nito ay tumataas mula 6Ah hanggang 7Ah kumpara sa isang 3S2P pack na gumagamit ng 3000mAh na mga cell.

Paano Kalkulahin ang Battery Pack Energy sa Wh

Hindi sinasabi sa iyo ng kapasidad sa Ah ang kabuuang enerhiya maliban kung kasama ang boltahe.

Ang formula ng enerhiya ay:

Pack energy (Wh) = Nominal na boltahe (V) × Pack capacity (Ah)

Mga halimbawa:

3S1P na may 3000mAh Cells

11.1V × 3Ah = 33.3Wh

3S2P na may 3000mAh Cells

11.1V × 6Ah = 66.6Wh

3S3P na may 3000mAh Cells

11.1V × 9Ah = 99.9Wh

Kapag naghahambing ng iba't ibang configuration ng baterya, ang mga watt-hour ay kadalasang mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga ampere-hour dahil kasama sa mga ito ang parehong boltahe at kapasidad.

Halimbawa, ang isang 3.7V 6Ah na baterya at isang 11.1V 6Ah na baterya ay hindi nag-iimbak ng parehong dami ng enerhiya:

  • 3.7V × 6Ah = 22.2Wh

  • 11.1V × 6Ah = 66.6Wh

Ang boltahe ay dapat palaging kasama sa pagkalkula.

Paano Kalkulahin ang Pagkonsumo ng Power ng Device

Ang mga kalkulasyon ng runtime ay nangangailangan ng paggamit ng kuryente ng device.

Kung ang kapangyarihan ng device ay naibigay na sa watts, direktang gamitin ang halagang iyon.

Kung ang boltahe at kasalukuyang ng device ay ibinigay, gamitin ang:

Lakas ng device (W) = Boltahe ng device (V) × Kasalukuyang device (A)

Halimbawa:

  • Boltahe ng input ng device: 12V

  • Kasalukuyang nagpapatakbo: 1.5A

12V × 1.5A = 18W

Ang tinantyang runtime ay maaaring kalkulahin mula sa pack energy at ang 18W load.

Variable Load at Duty Cycle

Maraming mga aparato ang hindi kumonsumo ng patuloy na dami ng kapangyarihan. Ang isang GPS tracker, wireless device, medikal na instrumento, o robotic system ay maaaring may iba't ibang mga operating mode.

Ang isang praktikal na pagtatantya ay dapat isaalang-alang:

  • Lakas ng startup

  • Patuloy na kapangyarihan sa pagpapatakbo

  • Standby na kapangyarihan

  • Mga tuktok ng motor o actuator

  • Mga panahon ng wireless na paghahatid

  • Display o aktibidad ng sensor

  • Duty cycle

Para sa variable na load, gamitin ang average na power sa halip na ang pinakamataas na panandaliang power value.

Halimbawa, kung ang isang device ay kumonsumo ng 12W sa panahon ng aktibong operasyon ngunit nananatili sa isang 2W standby mode sa kalahati ng oras, ang average na kapangyarihan nito ay magiging mas mababa sa 12W. Ang paggamit lamang ng maximum na load ay maaaring maliitin ang runtime, habang ang paggamit lamang ng standby power ay maaaring magdulot ng hindi makatotohanang resulta.

Paano Kalkulahin ang 18650 Battery Runtime

Ang pangunahing runtime formula ay:

Runtime (h) = Pack energy (Wh) × System efficiency ÷ Device power (W)

Para sa isang 3S2P pack na gumagamit ng 3000mAh na mga cell:

  • Nominal na enerhiya: 66.6Wh

  • Power ng device: 10W

  • Kahusayan ng system: 90%

66.6Wh × 0.90 ÷ 10W = 5.99 na oras

Ang tinantyang runtime ay humigit-kumulang 6 na oras sa ilalim ng mga kundisyong ito.

Halimbawa ng Runtime na may Iba't ibang Pag-load ng Device

Gamit ang parehong 66.6Wh battery pack at 90% system efficiency:

Pag-load ng Device

Tinatayang Runtime

5W

Humigit-kumulang 11.99 na oras

10W

Humigit-kumulang 5.99 na oras

20W

Humigit-kumulang 3.00 oras

30W

Humigit-kumulang 2.00 oras

Ang relasyon ay hindi palaging perpektong linear sa tunay na paggamit dahil ang mas mataas na kasalukuyang load ay maaaring mabawasan ang magagamit na kapasidad at tumaas ang pagbaba ng boltahe.

Paano Naaapektuhan ng System Efficiency ang Runtime

Maaaring hindi direktang kumonekta ang battery pack sa device. Maraming mga produkto ang gumagamit ng:

  • Mga converter ng DC-DC

  • Mga regulator ng boltahe

  • Mga inverters

  • Mga controller ng motor

  • Mga bahagi ng proteksyon

  • Mga circuit ng pamamahala ng kuryente

Ang bawat bahagi ay maaaring magpakilala ng pagkawala ng enerhiya.

Kung ang nominal na enerhiya ng baterya ay 66.6Wh at ang kahusayan ng system ay 90%:

66.6Wh × 90% = 59.94Wh magagamit pagkatapos mawala ang conversion

Para sa 10W load:

59.94Wh ÷ 10W = 5.99 na oras

Kung ang kahusayan ay bumaba sa 80%:

66.6Wh × 80% ÷ 10W = 5.33 oras

Ang pagkakaibang ito ay maaaring maging makabuluhan sa mga application na gumagana nang maraming oras o may mataas na pagkalugi sa conversion.

Paano Nakakaapekto ang Magagamit na Kapasidad at Cutoff Voltage sa Runtime

Ang na-rate na kapasidad ay hindi palaging ganap na magagamit sa isang operating device.

Ang aktwal na kakayahang magamit ay maaaring mabawasan ng:

  • BMS cutoff boltahe

  • Proteksyon sa undervoltage ng device

  • Mataas na kasalukuyang naglalabas

  • Pagtanda ng cell

  • Mababang temperatura

  • Panloob na pagtutol

  • Mga kinakailangan sa boltahe converter

  • Imbalance ng battery pack

Maaaring huminto sa paggana ang isang device bago maihatid ng bawat cell ang buong kapasidad ng datasheet nito dahil ang boltahe ng pack ay umabot sa minimum na input voltage ng system. Ang Ipinapaliwanag ng 18650 na gabay sa boltahe ng baterya kung paano tinutukoy ng mga halaga ng nominal, full-charge, at cutoff ang magagamit na hanay ng boltahe sa isang lithium-ion pack.

Ang isang mas konserbatibong formula ay:

Runtime = Nominal na enerhiya × Magagamit na bahagi ng kapasidad × Episyente ng system ÷ Power ng device

Halimbawa ng konserbatibong 3S2P

Gamit ang parehong 3S2P pack:

  • Nominal na enerhiya: 66.6Wh

  • Tinantyang bahagi ng kapasidad na magagamit: 85%

  • Kahusayan ng system: 90%

  • Power ng device: 10W

66.6Wh × 85% × 90% ÷ 10W = 5.09 na oras

Ang pagtatantya na ito ay mas mababa kaysa sa teoretikal na 5.99 na oras dahil pinapayagan nito ang reserbang enerhiya at ang aktwal na mga limitasyon sa pagpapatakbo ng pack.

Ang bahagi ng magagamit na kapasidad ay dapat na nakabatay sa pagsubok hangga't maaari. Hindi ito dapat ituring bilang isang pangkalahatang halaga para sa bawat pack ng baterya.

Anong Mga Salik ang Maaaring Magbago sa Aktwal na Runtime?

Ang kinakalkula na resulta ay isang pagtatantya lamang. Maaaring magbago ang aktwal na runtime dahil sa:

Temperatura ng Baterya

Maaaring mabawasan ng mababang temperatura ang magagamit na kapasidad at mapataas ang panloob na resistensya. Maaaring mapabilis ng mataas na temperatura ang pagtanda at maaaring magdulot ng limitasyon sa operasyon ng sistema ng proteksyon.

Pagtanda ng Cell

Habang tumatanda ang mga selula, maaaring bumaba ang kanilang kapasidad at maaaring tumaas ang panloob na resistensya. Ang mga epekto ng temperatura, lalim ng paglabas, pagkarga, at imbakan sa buhay ng serbisyo ay tinalakay sa gaano katagal ang 18650 na baterya . Ang isang pack na ginawa gamit ang mas lumang mga cell ay maaaring magbigay ng mas kaunting runtime kaysa sa isang pack na gumagamit ng mga bagong cell na may parehong na-rate na kapasidad.

Discharge Current

Ang mataas na kasalukuyang ay maaaring magdulot ng mas malaking boltahe sag at pagbuo ng init. Maaaring maabot ng kagamitan ang mababang boltahe na limitasyon nito nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Para sa high-current na kagamitan, dapat suriin ang tuloy-tuloy at peak discharge na limitasyon ng cell high-drain 18650 na seleksyon ng baterya , sa halip na ipahiwatig mula sa kapasidad lamang.

Mag-load ng Variation

Ang isang device na may mga motor, wireless na komunikasyon, mga display, o pagpapalit ng mga operating mode ay maaaring makakuha ng higit na kapangyarihan sa ilang partikular na oras.

Pagkawala ng mga Wiring at Connector

Maaaring lumikha ng karagdagang pagbaba ng boltahe at pagkawala ng enerhiya ang mahahabang wire, maliliit na conductor, mahihirap na solder joint, at maliliit na connector.

Balanse ng Battery Pack

Maaaring bawasan ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga pangkat ng serye ang magagamit na bahagi ng pack. Maaaring maabot ng isang grupo ang limitasyon ng proteksyon nito bago ang iba pang mga grupo. Ang balanse ng serye-grupo, mga limitasyon ng proteksyon, at pagsubaybay sa temperatura ay bahagi ng BMS na disenyo para sa isang 18650 na battery pack . Ang kapasidad ng cell, panloob na resistensya, boltahe, at mga pagkakaiba sa batch ay nakakaapekto rin sa balanse ng pack; Ang pagtutugma ng cell para sa isang 18650 na battery pack ay nagpapaliwanag kung paano kinokontrol ang mga variable na ito bago ang pagpupulong.

Paano Gamitin ang 18650 Battery Pack Calculator

Ang 18650 Battery Pack Calculator upang tantyahin ang mga parameter ng key pack bago pumili ng panghuling configuration. Maaaring gamitin ang

Kasama sa mga karaniwang input ang:

  • Kapasidad ng cell

  • Nominal na boltahe ng cell

  • Bilang ng serye

  • Parallel count

  • Lakas ng pag-load ng device

  • Kahusayan ng system

Kasama sa mga karaniwang output ang:

  • Kabuuang bilang ng cell

  • Pack nominal na boltahe

  • Buong singil na boltahe

  • Cutoff na boltahe

  • Kapasidad ng pack

  • Pack ng enerhiya

  • Tinantyang runtime

Ang calculator ay kapaki-pakinabang sa panahon ng maagang yugto ng disenyo, ngunit ang huling baterya pack ay dapat pa ring masuri gamit ang aktwal na device, mga wiring, converter, at operating environment.

Pagkalkula ng Kapasidad para sa Disenyo ng OEM Battery Pack

Para sa isang proyekto ng OEM, ang pagkalkula ng kapasidad ay isang bahagi lamang ng detalye. Dapat ding piliin ang cell at pack laban sa boltahe, tuloy-tuloy at peak current, runtime, available na espasyo, charging, BMS, thermal condition, at sample validation; kung paano pumili ng 18650 na baterya para sa isang OEM device ay nagbabalangkas sa mga kinakailangang ito sa antas ng produkto.

Dapat ding kumpirmahin ng panghuling disenyo ng pack:

  • Kinakailangan ang nominal na boltahe

  • Pinakamataas na boltahe sa pagsingil

  • Patuloy na kasalukuyang pagkarga

  • Peak load kasalukuyang

  • Target na runtime

  • Magagamit na espasyo sa pag-install

  • Temperatura ng pagpapatakbo

  • Uri ng connector

  • Haba ng wire at gauge

  • Mga kinakailangan sa BMS

  • Mga sample na kondisyon ng pagsubok

  • Pagpapahintulot sa produksyon

Hindi dapat ma-maximize ang napiling kapasidad ng cell nang hindi sinusuri ang kasalukuyang kakayahan at available na espasyo. Ang mas mataas na kapasidad na cell ay maaaring may mas mababang discharge rating, habang ang isang mataas na kasalukuyang cell ay maaaring magbigay ng mas kaunting kapasidad.

Para sa mga customized na battery pack, ang ZERNE's 18650 na mga solusyon sa pack ng baterya at mga custom na solusyon sa baterya ng 18650 kumpara sa kinakailangang boltahe, kapasidad, kasalukuyang, BMS, mga konektor, enclosure, at mga kinakailangan sa sample-testing. maaaring masuri ang

Mga Karaniwang Pagkakamali Kapag Kinakalkula ang Runtime ng 18650 Battery Pack

  1. Gumagamit ng mAh nang hindi kino-convert ito sa Ah.

  2. Pagpaparami ng kapasidad sa bilang ng serye.

  3. Ang pagkalimot na ang parallel na bilang ay nagpapataas ng kapasidad.

  4. Kinakalkula ang runtime mula sa boltahe nang hindi kasama ang kapasidad.

  5. Pagtuturing ng nominal na enerhiya bilang ganap na magagamit na enerhiya.

  6. Hindi pinapansin ang kahusayan ng DC-DC converter.

  7. Paggamit ng maximum na kapangyarihan ng device kapag kinakailangan ang average na kapangyarihan, o ang kabaligtaran.

  8. Hindi pinapansin ang startup at peak current.

  9. Paglalapat ng parehong pagtatantya ng runtime sa iba't ibang temperatura.

  10. Kung ipagpalagay na ang isang mas mataas na rating ng mAh ay awtomatikong nangangahulugan ng mas mataas na kasalukuyang kakayahan.

  11. Hindi pinapansin ang cutoff ng boltahe at mga limitasyon sa pagsara ng device.

  12. Paggamit ng teoretikal na pagkalkula nang hindi sinusuri ang kumpletong pakete.

Mga FAQ

Paano ko kalkulahin ang kapasidad ng isang 18650 battery pack?

I-multiply ang kapasidad ng isang cell sa ampere-hours sa bilang ng mga cell na konektado nang magkatulad:

Kapasidad ng pack = Kapasidad ng cell × Parallel na bilang

Halimbawa, ang isang 3S2P pack na gumagamit ng 3000mAh na mga cell ay may kapasidad na 6Ah.

Ang pagkonekta ba ng 18650 na mga baterya sa serye ay nagdaragdag ng kapasidad?

Hindi. Pangunahing pinapataas ng mga koneksyon sa serye ang boltahe. Ang kapasidad ng ampere-hour ay nananatiling katulad ng sa isang cell sa string ng serye.

Ang pagkonekta ba ng 18650 na baterya nang magkatulad ay nagpapataas ng kapasidad?

Oo. Ang mga parallel na cell ay nagdaragdag ng kanilang kapasidad nang magkasama habang pinapanatili ang parehong nominal na boltahe.

Ilang watt-hours ang nasa isang 3S2P 18650 na battery pack?

Gamit ang 3000mAh na mga cell, ang isang 3S2P pack ay may humigit-kumulang:

11.1V × 6Ah = 66.6Wh

Ang aktwal na magagamit na enerhiya ay maaaring mas mababa dahil sa cutoff na boltahe, kahusayan, temperatura, at pagtanda.

Gaano katagal tatakbo ang isang 3S2P 18650 na battery pack ng isang 10W na device?

Paggamit ng nominal na enerhiya na 66.6Wh at 90% na kahusayan ng system:

66.6Wh × 90% ÷ 10W ≈ 5.99 na oras

Ang aktwal na runtime ay maaaring mas mababa kapag ang reserbang kapasidad, pagtanda, at boltahe cutoff ay kasama.

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mAh at Wh?

Ang mAh o Ah ay naglalarawan ng kapasidad ng singil sa kuryente. Kasama sa Wh ang parehong kapasidad at boltahe:

Wh = V × Ah

Karaniwang mas kapaki-pakinabang ang mga watt-hour para sa paghahambing ng kabuuang enerhiya ng mga pack ng baterya na may iba't ibang boltahe.

Paano nakakaapekto ang boltahe ng cutoff sa magagamit na kapasidad?

Maaaring huminto ang baterya sa pagbibigay ng kuryente kapag umabot na ang pack sa BMS o cutoff voltage ng device. Nangangahulugan ito na ang ilan sa nominal na kapasidad ay maaaring manatiling hindi magagamit sa ilalim ng mga napiling kundisyon sa pagpapatakbo.

Ang isang mas mataas na kapasidad na 18650 cell ba ay palaging nagbibigay ng mas mahabang runtime?

Kadalasan ay makakapagbigay ito ng mas maraming enerhiya kapag ginamit sa ilalim ng angkop na mga kundisyon, ngunit ang runtime ay nakadepende rin sa kasalukuyang rating, temperatura, edad ng cell, kahusayan ng conversion, at pag-load ng device.

Maaari ko bang gamitin ang kinakalkula na runtime bilang panghuling detalye ng produkto?

Hindi. Ang pagkalkula ay dapat gamitin para sa maagang disenyo at paghahambing. Ang huling runtime ay dapat na ma-verify gamit ang isang kumpletong battery pack at ang aktwal na device sa ilalim ng mga kundisyong nagpapatakbo.

Konklusyon

Ang pagkalkula ng 18650 na kapasidad ng pack ng baterya at runtime ay nangangailangan ng higit sa pagpaparami ng mAh rating ng cell.

Ang mga pangunahing formula ay:

Kapasidad ng pack = Kapasidad ng cell × Parallel na bilang

Enerhiya ng pack = Nominal na boltahe × Kapasidad ng pack

Runtime = Nagagamit na enerhiya × Episyente ng system ÷ Power ng device

Para sa isang 3S pack, ang bilang ng serye ay nagtatatag ng klase ng boltahe. Tinutukoy ng parallel count ang kapasidad at nakakaapekto sa magagamit na kasalukuyang. Ang isang 3S1P pack na gumagamit ng 3000mAh na mga cell ay nagbibigay ng humigit-kumulang 3Ah, habang ang 3S2P ay nagbibigay ng 6Ah at ang 3S3P ay nagbibigay ng 9Ah.

Ang isang makatotohanang pagtatantya ng runtime ay dapat ding isaalang-alang ang magagamit na kapasidad, cutoff na boltahe, pagkawala ng conversion, temperatura, pag-iipon ng baterya, kasalukuyang demand, at pagbabago ng pag-load ng device.

Para sa pagbuo ng baterya ng OEM, ang mga kalkulasyon ay nagbibigay ng panimulang punto. Kinakailangan pa rin ang pagsubok sa prototype gamit ang aktwal na kagamitan bago maaprubahan ang battery pack para sa produksyon.

Paano Kalkulahin ang 18650 Battery Pack Capacity at Runtime
Narito ka: Bahay » mapagkukunan » Mga Blog » Mga Blog » Paano Kalkulahin ang 18650 Battery Pack Capacity at Runtime
Guangdong Zhaoneng Technology co.,ltd.
Kami ay isang propesyonal na tagagawa ng mga bagong baterya ng lithium ng enerhiya na nagsasama ng R&D, disenyo, pagmamanupaktura at pagbebenta na may 28 taong karanasan.

MABILIS NA LINK

KATEGORYA NG PRODUKTO

CONTACT US

Telepono: +86-757-81289780
Telepono: + 13724662111
E-mail: info@zn-battery.com
WhatsApp: +86 13724662111
Add: No.11, DouKou Ave., XiaJiao Vil., Danzao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China. 528216.
Copyright ©   2025 Guangdong Zhaoneng Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Patakaran sa Privacy Sitemap