दृश्य: 0 लेखक: ZERNE बैटरी तकनीकी सामग्री टीम प्रकाशन समय: 2026-08-17 उत्पत्ति: साइट
यदि आप पूछ रहे हैं, ''लिथियम बैटरी को चार्ज करने में कितना समय लगता है?'' तो इसका कोई एक उत्तर नहीं है जो प्रत्येक सेल या बैटरी पैक पर लागू होता हो। चार्जिंग का समय मुख्य रूप से उस क्षमता पर निर्भर करता है जिसे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, अनुमत चार्जिंग करंट, चार्ज की प्रारंभिक स्थिति और पूर्ण चार्ज के निकट निरंतर-वोल्टेज चरण पर निर्भर करता है।
1A पर चार्ज की गई एक छोटी 2Ah बैटरी को समान करंट पर चार्ज की गई 10Ah बैटरी की तुलना में बहुत कम समय की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, चार्जर का रेटेड आउटपुट ही एकमात्र कारक नहीं है। बैटरी रसायन विज्ञान, सेल मॉडल, तापमान, बीएमएस सीमाएं, चार्जर डिजाइन और समाप्ति सेटिंग्स भी अंतिम परिणाम को प्रभावित करती हैं।
18650 सेल का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए, 18650 चार्जिंग प्रक्रिया और सुरक्षा आवश्यकताओं का अलग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह आलेख उस गणना पद्धति पर केंद्रित है जिसे लिथियम-आयन कोशिकाओं और बैटरी पैक पर लागू किया जा सकता है।
एक बुनियादी चार्जिंग-समय अनुमान चार्जिंग करंट द्वारा विभाजित प्रतिस्थापन क्षमता का उपयोग करता है।
परिणाम केवल एक आदर्श स्थिर-वर्तमान अनुमान है।
जैसे-जैसे चार्जिंग करंट धीरे-धीरे कम होता जाता है, स्थिर-वोल्टेज चरण में समय जुड़ता जाता है।
गणना करने से पहले बैटरी क्षमता को एमएएच से एएच में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
उच्च-वर्तमान चार्जर प्रत्येक लिथियम-आयन बैटरी के लिए स्वचालित रूप से उपयुक्त नहीं है।
अकेले बैटरी वोल्टेज चार्जिंग समय निर्धारित नहीं करता है।
बैटरी पैक के लिए, समानांतर क्षमता, श्रृंखला कॉन्फ़िगरेशन, चार्जर वोल्टेज और बीएमएस सीमा का एक साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
डेटाशीट समीक्षा और नमूना परीक्षण के माध्यम से अंतिम OEM चार्जिंग समय की पुष्टि की जानी चाहिए।
लिथियम-आयन बैटरी को उसकी क्षमता और चार्जिंग करंट के आधार पर चार्ज होने में एक घंटे से कम से लेकर दस घंटे से अधिक तक का समय लग सकता है। एक व्यावहारिक अनुमान इस सूत्र से शुरू होता है:
अनुमानित चार्जिंग समय ≈ बदलने की क्षमता (आह) ÷ चार्जिंग करंट (ए) + लगातार-वोल्टेज टेपर समय
उदाहरण के लिए, यदि 3Ah बैटरी को 20% से 100% तक चार्ज किया जाता है, तो लगभग 2.4Ah को बदला जाना चाहिए:
3Ah × 80% = 2.4Ah
1A चार्जिंग करंट के साथ, आदर्श स्थिर-वर्तमान समय है:
2.4Ah ÷ 1A = 2.4 घंटे
वास्तविक चार्जिंग चक्र में आमतौर पर अधिक समय लगेगा क्योंकि चार्जर निरंतर-वोल्टेज चरण के दौरान करंट को कम कर देता है। अंतिम समय तापमान, बैटरी की स्थिति, चार्जर दक्षता, बीएमएस सीमा और सेल निर्माता के चार्जिंग निर्देशों से भी प्रभावित हो सकता है।
बैटरी का नाममात्र वोल्टेज चार्जिंग समय की गणना करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करता है। 3.7V, 1Ah बैटरी और 3.7V, 5Ah बैटरी में समान नाममात्र वोल्टेज होता है लेकिन चार्जिंग आवश्यकताएं बहुत भिन्न होती हैं।
बैटरी चार्जिंग समय की गणना के लिए सबसे उपयोगी प्रारंभिक बिंदु चार्ज की वह मात्रा है जिसे बदलने की आवश्यकता है।
मूल सूत्र है:
चार्जिंग समय ≈ बदलने की क्षमता (आह) ÷ चार्जिंग करंट (ए)
यह सूत्र चार्जिंग चक्र के आदर्श स्थिर-वर्तमान भाग का वर्णन करता है। इसमें शामिल नहीं है:
गहराई से डिस्चार्ज की गई बैटरी के लिए प्रीकंडीशनिंग;
निरंतर-वोल्टेज टेपर चरण;
चार्जर का नुकसान;
बीएमएस संतुलन;
तापमान से संबंधित वर्तमान कमी;
सेल या बैटरी पैक द्वारा लगाई गई वर्तमान सीमाएँ;
चार्जिंग समाप्ति के लिए उपयोग किया गया समय.
बैटरी की क्षमता अक्सर मिलीएम्प-घंटे या एमएएच में दिखाई जाती है, जबकि चार्जिंग करंट आमतौर पर एम्प में दिखाया जाता है।
mAh को Ah में बदलने के लिए:
क्षमता (आह) = क्षमता (एमएएच) ÷ 1,000
उदाहरण:
2,000mAh = 2Ah;
3,000mAh = 3Ah;
3,500mAh = 3.5Ah;
5,000mAh = 5Ah.
यदि 3,000mAh सेल को आदर्श स्थिर-वर्तमान परिस्थितियों में खाली से 1A पर चार्ज किया जाता है, तो मूल गणना है:
3आह ÷ 1ए = 3 घंटे
इसका मतलब यह नहीं है कि सेल हमेशा ठीक तीन घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। लिथियम-आयन चार्जर आमतौर पर करंट को कम कर देता है क्योंकि बैटरी अपने अधिकतम चार्जिंग वोल्टेज के करीब पहुंचती है।
कोई भी बैटरी शायद ही कभी 0% पर चार्ज होना शुरू होती है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले चार्ज की मात्रा चार्ज की आरंभिक स्थिति पर निर्भर करती है।
उदाहरण के लिए, 50% से 100% तक चार्ज होने वाली 3Ah बैटरी के लिए लगभग 1.5Ah की आवश्यकता होती है:
3Ah × 50% = 1.5Ah
1A चार्जिंग करंट पर:
1.5Ah ÷ 1A = 1.5 घंटे
20% से 100% तक चार्ज की गई बैटरी को अधिक समय की आवश्यकता होती है:
3Ah × 80% = 2.4Ah
उसी 1A करंट पर:
2.4Ah ÷ 1A = 2.4 घंटे
ये आंकड़े चार्ज के आदर्श वर्तमान-आधारित हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थिर-वोल्टेज चरण को अभी भी जोड़ने की आवश्यकता है।
क्षमता सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है. एक बड़ी बैटरी को पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए आम तौर पर अधिक चार्ज की आवश्यकता होती है।
उदाहरण के लिए, यदि दो बैटरियों को एक ही करंट से चार्ज किया जाता है:
2Ah बैटरी को 5Ah बैटरी की तुलना में कम समय की आवश्यकता होती है;
5Ah बैटरी को 10Ah बैटरी की तुलना में कम समय की आवश्यकता होती है;
अधिक समानांतर क्षमता वाले बैटरी पैक को आम तौर पर कम समानांतर कोशिकाओं वाले पैक की तुलना में अधिक समय की आवश्यकता होती है।
क्षमता को वोल्टेज के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। वोल्टेज बैटरी की विद्युत क्षमता का वर्णन करता है, जबकि A यह बताता है कि बैटरी कितना चार्ज स्टोर कर सकती है।
चार्जिंग करंट यह निर्धारित करता है कि स्थिर-वर्तमान चरण के दौरान बैटरी कितनी जल्दी चार्ज प्राप्त कर सकती है।
यदि 3Ah बैटरी 1A स्वीकार करती है, तो पूर्ण चार्ज के लिए आदर्श वर्तमान-आधारित समय लगभग तीन घंटे है। यदि वही बैटरी 0.5A स्वीकार करती है, तो स्थिर-वोल्टेज चरण जोड़ने से पहले आदर्श समय लगभग छह घंटे है।
हालाँकि, करंट को सेल निर्माता के विनिर्देशों के भीतर ही रहना चाहिए। 2A पर रेटेड चार्जर का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक लिथियम-आयन बैटरी 2A को सुरक्षित रूप से स्वीकार कर सकती है।
अनुमत धारा समान भौतिक आकार और समान क्षमता वाली दो कोशिकाओं के बीच भिन्न हो सकती है। ओईएम डिज़ाइन के लिए, अनुशंसित चार्जिंग करंट, अधिकतम चार्जिंग करंट, ऑपरेटिंग तापमान और चक्र-जीवन की स्थिति को चयनित सेल की डेटाशीट से लिया जाना चाहिए।
लिथियम-आयन बैटरियां आमतौर पर तब तक अधिकतम करंट पर चार्ज नहीं होतीं जब तक कि वे पूरी न हो जाएं।
स्थिर-वर्तमान चरण के दौरान, चार्जर एक नियंत्रित धारा की आपूर्ति करता है। जब सेल अपने निर्दिष्ट चार्जिंग वोल्टेज तक पहुँच जाता है, तो चार्जर स्थिर-वोल्टेज नियंत्रण में बदल जाता है। फिर चार्जिंग करंट धीरे-धीरे कम हो जाता है।
इस अंतिम चरण को टेपर चरण कहा जाता है। यह मुख्य कारणों में से एक है कि वास्तविक चार्जिंग समय साधारण क्षमता-विभाजित-वर्तमान गणना से अधिक लंबा है।
बैटरी चार्जर नियंत्रक आमतौर पर प्रीकंडीशनिंग, निरंतर-वर्तमान, निरंतर-वोल्टेज और समाप्ति चरणों का उपयोग करते हैं।
निम्नलिखित उदाहरण गणना का आदर्श स्थिर-वर्तमान भाग दिखाते हैं। वे उदाहरणों की योजना बना रहे हैं, सार्वभौमिक चार्जिंग-समय विनिर्देशों की नहीं।
बैटरी की क्षमता |
प्रभार की आरंभिक अवस्था |
प्रतिस्थापित करने की क्षमता |
चार्जिंग करंट |
आदर्श स्थिरांक-वर्तमान समय |
|---|---|---|---|---|
2आह |
50% |
1आह |
1 क |
1 घंटा |
3आह |
20% |
2.4आह |
1 क |
2.4 घंटे |
3आह |
20% |
2.4आह |
0.5 एक |
4.8 घंटे |
5आह |
20% |
4आह |
2ए |
2 घंटे |
10Ah पैक |
30% |
7आह |
2ए |
3.5 घंटे |
जब स्थिर-वोल्टेज चरण, चार्जर दक्षता, तापमान सीमा और समाप्ति व्यवहार शामिल किया जाता है तो वास्तविक समय लंबा हो जाएगा।
इसलिए 1A पर चार्ज की गई 3Ah बैटरी को मुख्य चार्जिंग चरण के लिए लगभग तीन घंटे और टेपर चरण के दौरान अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है। सटीक परिणाम बैटरी मॉडल और चार्जर की समाप्ति स्थितियों पर निर्भर करता है।
सूत्र उपयोगी है क्योंकि यह एक सरल नियोजन संदर्भ प्रदान करता है। इसे संपूर्ण बैटरी विशिष्टता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
अधिकांश बैटरियां कुछ शेष क्षमता के साथ चार्ज होना शुरू हो जाती हैं। 60% से 100% तक चार्ज करना 10% से 100% तक चार्ज करने से भिन्न है।
एक उपकरण जो बैटरी कम सीमा तक पहुंचने पर स्वचालित रूप से चार्ज करना शुरू कर देता है, उसका चार्जिंग चक्र उस बैटरी की तुलना में कम हो सकता है जो गहराई से डिस्चार्ज हो गई है।
एक चार्जर निम्न कारणों से करंट कम कर सकता है:
उच्च बैटरी तापमान;
उच्च चार्जर तापमान;
इनपुट पावर सीमाएँ;
बैटरी सुरक्षा सीमाएँ;
एक रूढ़िवादी चार्जिंग प्रोफ़ाइल;
एक सिस्टम लोड एक ही समय में चल रहा है।
जब करंट कम हो जाता है, तो चार्जिंग चक्र में अधिक समय लगता है।
लिथियम-आयन बैटरियों को आमतौर पर चार्जिंग के दौरान नियंत्रित तापमान सीमा की आवश्यकता होती है। यदि बैटरी बहुत गर्म या बहुत ठंडी है, तो चार्जर या बीएमएस करंट कम कर सकता है या चार्ज करना बंद कर सकता है।
इसका मतलब है कि अलग-अलग वातावरण में उपयोग करने पर दो समान बैटरियों का चार्जिंग समय अलग-अलग हो सकता है। एक ठंडे, अच्छी तरह हवादार बाड़े में चार्ज की गई बैटरी सीमित गर्मी अपव्यय के साथ एक कॉम्पैक्ट बाड़े में स्थापित बैटरी से भिन्न प्रोफ़ाइल का अनुसरण कर सकती है।
पुरानी बैटरी नई बैटरी से भिन्न प्रकार से चार्ज स्वीकार कर सकती है। बढ़ा हुआ आंतरिक प्रतिरोध अधिक गर्मी पैदा कर सकता है और चार्जर या सुरक्षा प्रणाली को करंट कम करने का कारण बन सकता है।
कम क्षमता वाली बैटरी जल्दी चार्ज होती दिख सकती है क्योंकि यह नई होने की तुलना में कम ऊर्जा संग्रहित करती है। इसलिए अकेले चार्जिंग समय का उपयोग बैटरी की स्थिति निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
मल्टी-सेल बैटरी पैक के लिए, बीएमएस चार्जिंग करंट को सीमित कर सकता है या चक्र के अंत के करीब संतुलन जारी रख सकता है।
यदि एक श्रृंखला समूह दूसरों की तुलना में अपनी ऊपरी वोल्टेज सीमा तक पहले पहुंचता है, तो बीएमएस चार्जिंग कम कर सकता है या प्रक्रिया को रोक सकता है। इसलिए सेल असंतुलन वाले पैक को पूर्ण चार्जिंग स्थिति तक पहुंचने में एक अच्छी तरह से मेल खाने वाले पैक की तुलना में अधिक समय लग सकता है।
बैटरी पैक चार्जिंग का समय इस बात पर निर्भर करता है कि सेल कैसे जुड़े हुए हैं।
श्रृंखला में जुड़े सेल पैक वोल्टेज को बढ़ाते हैं। समानांतर में जुड़े सेल पैक क्षमता और वर्तमान क्षमता को बढ़ाते हैं। चार्जिंग-समय की गणना के लिए, समानांतर क्षमता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
उदाहरण के लिए, 3Ah कोशिकाओं से निर्मित 3S2P पैक पर विचार करें:
श्रृंखला संख्या: 3;
समानांतर गिनती: 2;
पैक क्षमता: 3Ah × 2 = 6Ah;
आदर्श चार्जिंग करंट: 1A;
खाली से आदर्श स्थिर-वर्तमान समय: लगभग 6 घंटे।
चार्जर को तीन-श्रृंखला कॉन्फ़िगरेशन के लिए सही वोल्टेज भी प्रदान करना होगा। वोल्टेज सेटिंग का चयन केवल पैक के मार्केटिंग लेबल से नहीं किया जा सकता है।
किसी पैक प्रोजेक्ट के लिए, इसका उपयोग करें 18650 बैटरी पैक कैलकुलेटर पहले श्रृंखला और समानांतर कॉन्फ़िगरेशन का अनुमान लगाने के लिए। चार्जिंग-समय की गणना तब परिणामी पैक क्षमता और अनुमत चार्जिंग करंट का उपयोग कर सकती है।
किसी पैक की कुल सेल संख्या अकेले चार्जिंग समय निर्धारित नहीं करती है। 3S1P पैक और 3S4P पैक में समान श्रृंखला वोल्टेज वर्ग होता है, लेकिन 3S4P पैक की क्षमता अधिक होती है और पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए आमतौर पर अधिक चार्ज की आवश्यकता होती है।
अधिक विस्तृत क्षमता और ऊर्जा संबंधों के लिए, 18650 बैटरी पैक क्षमता और रनटाइम गणना रनटाइम और चार्जिंग समय को समान माप के बिना आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करती है।
18650 सेल एक भौतिक सेल प्रारूप है, एक भी सार्वभौमिक विद्युत विनिर्देश नहीं। विभिन्न 18650 कोशिकाओं में अलग-अलग क्षमताएं, चार्जिंग धाराएं, तापमान सीमा और चार्जिंग निर्देश हो सकते हैं।
मान लीजिए कि एक 3,000mAh 18650 सेल 20% चार्ज स्थिति पर शुरू होता है और 1A पर चार्ज होता है।
प्रतिस्थापित करने की अनुमानित क्षमता है:
3Ah × 80% = 2.4Ah
आदर्श स्थिर-वर्तमान समय है:
2.4Ah ÷ 1A = 2.4 घंटे
स्थिर-वोल्टेज चरण के कारण अंतिम चार्जिंग समय लंबा होगा। यदि चयनित सेल केवल कम चार्जिंग करंट की अनुमति देता है, तो चक्र में अधिक समय लगेगा। यदि सेल उच्च धारा की अनुमति देता है, तो चक्र छोटा हो सकता है, लेकिन उच्च मान का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह डेटाशीट और पूर्ण चार्जिंग सिस्टम द्वारा समर्थित हो।
यही कारण है कि वाक्यांश 'लिथियम आयन बैटरी को कितनी देर तक चार्ज करना है' का उत्तर अकेले वोल्टेज से नहीं दिया जा सकता है। क्षमता, करंट, रसायन विज्ञान और चार्ज नियंत्रक सभी मायने रखते हैं।
एक ओईएम प्रोजेक्ट के लिए, चार्जिंग समय एक साधारण उपभोक्ता अनुमान के बजाय एक डिज़ाइन इनपुट है।
विकास दल को परिभाषित करना चाहिए:
आवश्यक बैटरी क्षमता;
आवेश की आरंभिक और लक्ष्य स्थिति;
उपलब्ध इनपुट पावर;
अधिकतम चार्जिंग करंट;
आवश्यक चार्जिंग विंडो;
बैटरी रसायन शास्त्र;
श्रृंखला और समानांतर विन्यास;
बीएमएस चार्जिंग-वर्तमान सीमा;
चार्जर और कनेक्टर रेटिंग;
संचालन और चार्जिंग तापमान;
बाड़े के अंदर थर्मल स्थिति;
आवश्यक चक्र जीवन.
फिर एक प्रोटोटाइप का परीक्षण यथार्थवादी परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। परीक्षण को रिकॉर्ड करना चाहिए:
प्रारंभिक बैटरी वोल्टेज और चार्ज की स्थिति;
समय के साथ करंट चार्ज करना;
बैटरी और चार्जर का तापमान;
निरंतर-वर्तमान चार्जिंग में बिताया गया समय;
निरंतर-वोल्टेज चार्जिंग में बिताया गया समय;
समाप्ति व्यवहार;
श्रृंखला समूहों के बीच वोल्टेज अंतर;
चार्ज करने के बाद अंतिम क्षमता.
ZERNE बैटरी में, चार्जिंग-समय अनुमान का उपयोग व्यापक बैटरी-पैक विनिर्देश समीक्षा के एक भाग के रूप में किया जा सकता है। अनुमान को गारंटीकृत परिणाम के रूप में तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि चयनित सेल, चार्जर, बीएमएस, संलग्नक और परिचालन स्थितियों को एक साथ मान्य नहीं किया जाता है।
गुआंग्डोंग झाओनेंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के साथ काम करने वाली ओईएम टीमों के लिए, गणना अनुकूलित बैटरी डिज़ाइन की ओर बढ़ने से पहले नमूना योजना का समर्थन कर सकती है। ZERNE बैटरी इसके माध्यम से डिवाइस के वोल्टेज, क्षमता, स्थान और उत्पादन आवश्यकताओं के साथ पैक कॉन्फ़िगरेशन और चार्जिंग इंटरफ़ेस को संरेखित कर सकती है कस्टम 18650 बैटरी समाधान.
बैटरी का नाममात्र वोल्टेज यह नहीं दर्शाता है कि यह कितना चार्ज संग्रहीत करता है। समान नाममात्र वोल्टेज वाली दो बैटरियों की क्षमताएं बहुत भिन्न हो सकती हैं।
3,000mAh की क्षमता का मतलब यह नहीं है कि बैटरी को 3,000mA पर चार्ज किया जाना चाहिए। क्षमता और चार्जिंग करंट अलग-अलग विशिष्टताएँ हैं।
एक चार्जर 2A की आपूर्ति करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन बैटरी केवल 1A की अनुमति दे सकती है। सेल डेटाशीट और बीएमएस सीमा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
क्षमता को धारा से विभाजित करने पर एक आदर्श धारा-आधारित अनुमान मिलता है। यह पूर्ण चार्ज के निकट धीरे-धीरे वर्तमान में होने वाली कमी को ध्यान में नहीं रखता है।
विभिन्न लिथियम-आधारित रसायन शास्त्र में अलग-अलग वोल्टेज सीमाएं और चार्जिंग आवश्यकताएं हो सकती हैं। एक मानक लिथियम-आयन प्रोफ़ाइल को स्वचालित रूप से LiFePO4 या किसी अन्य रसायन विज्ञान पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।
कुल सेल गिनती सीधे चार्जिंग समय निर्धारित नहीं करती है। श्रृंखला गणना आवश्यक चार्जिंग वोल्टेज निर्धारित करती है, जबकि समानांतर गणना पैक क्षमता निर्धारित करती है और आवश्यक चार्जिंग अवधि को प्रभावित करती है।
जल्दी चार्ज होने वाली बैटरी की क्षमता ख़त्म हो सकती है। धीमी गति से चार्ज होने वाली बैटरी में कम चार्जिंग करंट, उच्च प्रतिरोध, तापमान सीमा या बीएमएस-संबंधित प्रतिबंध हो सकता है। चार्जिंग समय का मूल्यांकन क्षमता, वोल्टेज व्यवहार और आंतरिक प्रतिरोध के साथ किया जाना चाहिए।
''लिथियम बैटरियों को चार्ज होने में कितना समय लगता है?'' का उत्तर उस चार्ज की मात्रा पर निर्भर करता है जिसे बदला जाना चाहिए और बैटरी को कितनी धारा स्वीकार करने की अनुमति है।
मूल गणना है:
बदलने की क्षमता (आह) ÷ चार्जिंग करंट (ए) + लगातार-वोल्टेज टेपर समय
यह फ़ॉर्मूला प्रारंभिक योजना के लिए उपयोगी है, लेकिन यह चयनित सेल की डेटाशीट या संपूर्ण चार्जिंग-सिस्टम परीक्षण का विकल्प नहीं है।
एकल सेल के लिए, क्षमता और चार्जिंग करंट मुख्य प्रारंभिक बिंदु हैं। बैटरी पैक के लिए, श्रृंखला कॉन्फ़िगरेशन, समानांतर क्षमता, चार्जर वोल्टेज, बीएमएस सीमाएं, संतुलन व्यवहार, तापमान और समाप्ति विधि पर भी विचार किया जाना चाहिए।
इसलिए एक विश्वसनीय चार्जिंग-टाइम विनिर्देश में गणना, डेटाशीट समीक्षा, प्रोटोटाइप परीक्षण और एप्लिकेशन-विशिष्ट सत्यापन को संयोजित किया जाना चाहिए।
बैटरी की क्षमता, चार्जिंग करंट, चार्ज की शुरुआती स्थिति और चार्जर प्रोफाइल के आधार पर इसमें एक घंटे से कम या दस घंटे से अधिक का समय लग सकता है। स्थिर-वोल्टेज चरण आमतौर पर मूल क्षमता-वर्तमान गणना से परे समय जोड़ता है।
क्षमता को amp-घंटे में बदलें, इसे क्षमता के उस अंश से गुणा करें जिसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, और परिणाम को अनुमत चार्जिंग करंट से विभाजित करें। निरंतर-वोल्टेज टेपर और किसी भी वर्तमान कटौती के लिए अतिरिक्त समय जोड़ें।
एक मोटा अनुमान एएच में पूरी बैटरी क्षमता को ए में अनुमत चार्जिंग करंट और स्थिर-वोल्टेज चरण से विभाजित किया जाता है। किसी बैटरी को जानबूझकर शून्य पर डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि निर्माता विशेष रूप से उस स्थिति को स्वीकार्य के रूप में परिभाषित न करे।
उत्तर क्षमता पर निर्भर करता है. आदर्श स्थिर-वर्तमान चरण के दौरान 2Ah बैटरी को लगभग दो घंटे की आवश्यकता होती है, जबकि 5Ah बैटरी को लगभग पांच घंटे की आवश्यकता होती है। टेपरिंग और अन्य चार्जिंग सीमाओं के कारण वास्तविक समय अधिक होगा।
यदि बैटरी, बीएमएस, चार्जर, कनेक्टर और थर्मल सिस्टम सभी उच्च धारा का समर्थन करते हैं तो वे तेजी से चार्ज हो सकते हैं। उच्च-वर्तमान चार्जर का उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह गणना किए गए चार्जिंग समय को कम कर देता है।
एक बैटरी पैक का चार्जिंग समय उसकी समानांतर क्षमता, चार्जिंग करंट, श्रृंखला कॉन्फ़िगरेशन, बीएमएस सीमा, संतुलन व्यवहार और चार्ज की प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। चार्जर को पैक के आवश्यक चार्जिंग वोल्टेज से भी मेल खाना चाहिए।
वोल्टेज चार्जर की आवश्यक वोल्टेज रेंज निर्धारित करता है, विशेष रूप से मल्टी-सेल पैक के लिए, लेकिन यह चार्जिंग समय स्वयं निर्धारित नहीं करता है। क्षमता और अनुमत चार्जिंग करंट का गणना पर अधिक सीधा प्रभाव पड़ता है।
नहीं, केवल चार्जिंग समय बैटरी के स्वास्थ्य की पुष्टि नहीं कर सकता। क्षमता परीक्षण, वोल्टेज व्यवहार, आंतरिक प्रतिरोध, स्व-निर्वहन, तापमान और लोड प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।