दृश्य: 0 लेखक: ZERNE बैटरी तकनीकी सामग्री टीम प्रकाशन समय: 2026-07-14 उत्पत्ति: साइट
18650 बैटरी पैक की क्षमता और रनटाइम की गणना करने के लिए, आपको सेल क्षमता, श्रृंखला और समानांतर कॉन्फ़िगरेशन, नाममात्र वोल्टेज, डिवाइस पावर, सिस्टम दक्षता और प्रयोग करने योग्य ऊर्जा पर विचार करना होगा।
मूल सूत्र हैं:
पैक क्षमता (आह) = सेल क्षमता (आह) × समानांतर गणना
पैक ऊर्जा (Wh) = नाममात्र वोल्टेज (V) × पैक क्षमता (Ah)
अनुमानित रनटाइम (एच) = प्रयोग करने योग्य पैक ऊर्जा (डब्ल्यूएच) × सिस्टम दक्षता ÷ डिवाइस पावर (डब्ल्यू)
उदाहरण के लिए, 3000mAh 18650 सेल का उपयोग करने वाले 3S2P बैटरी पैक में:
नाममात्र वोल्टेज: 11.1V
क्षमता: 6Ah
नाममात्र ऊर्जा: 66.6Wh
यदि डिवाइस 10W की खपत करता है और सिस्टम दक्षता 90% है, तो आरक्षित क्षमता, बैटरी की उम्र बढ़ने, तापमान और वोल्टेज कटऑफ पर विचार करने से पहले सैद्धांतिक रनटाइम लगभग 5.99 घंटे है।
ये गणनाएँ एक प्रारंभिक अनुमान प्रदान करती हैं। लक्ष्य उपकरण और लोड प्रोफ़ाइल के साथ परीक्षण के माध्यम से वास्तविक रनटाइम की पुष्टि की जानी चाहिए। उस सत्यापन में पैक-स्तरीय लोड परीक्षण और वर्णित सेल-स्तरीय जांच दोनों शामिल होनी चाहिए 18650 बैटरी क्षमता और स्वास्थ्य परीक्षण.
निम्नलिखित उदाहरण 3000mAh सेल और 3.7V के नाममात्र सेल वोल्टेज का उपयोग करते हैं।
विन्यास |
कुल कोशिकाएँ |
नाममात्र वोल्टेज |
पैक क्षमता |
नाममात्र ऊर्जा |
|---|---|---|---|---|
3एस1पी |
3 |
11.1V |
3आह |
33.3Wh |
3एस2पी |
6 |
11.1V |
6आह |
66.6Wh |
3एस3पी |
9 |
11.1V |
9आह |
99.9Wh |
90% सिस्टम दक्षता वाले 10W डिवाइस के लिए:
विन्यास |
नाममात्र ऊर्जा |
अनुमानित रनटाइम |
3एस1पी |
33.3Wh |
लगभग 3.0 घंटे |
3एस2पी |
66.6Wh |
लगभग 6.0 घंटे |
3एस3पी |
99.9Wh |
लगभग 9.0 घंटे |
ये परिणाम मानते हैं कि पूर्ण नाममात्र क्षमता उपलब्ध है। व्यावहारिक उपयोग में, डिस्चार्ज कटऑफ, तापमान, उम्र बढ़ने, वोल्टेज रूपांतरण और लोड परिवर्तन के कारण उपलब्ध रनटाइम कम हो सकता है।
ये संदर्भ मान कस्टम कॉन्फ़िगरेशन दर्ज करने से पहले सूत्रों की जाँच के लिए उपयोगी होते हैं।
बैटरी क्षमता आमतौर पर मिलीएम्पीयर-घंटे, या एमएएच, और एम्पीयर-घंटे, या आह में व्यक्त की जाती है।
रूपांतरण है:
1Ah = 1000mAh
उदाहरण:
2000mAh = 2Ah
2600mAh = 2.6Ah
3000mAh = 3Ah
3500mAh = 3.5Ah
बैटरी पैक की गणना करते समय, आमतौर पर पहले सेल क्षमता को एमएएच से एएच में परिवर्तित करना आसान होता है।
उदाहरण के लिए:
3000mAh ÷ 1000 = 3Ah
क्षमता का आंकड़ा इंगित करता है कि निर्दिष्ट परीक्षण स्थितियों के तहत एक सेल कितना विद्युत चार्ज दे सकता है। यह सीधे तौर पर पैक वोल्टेज, अधिकतम करंट या रनटाइम को इंगित नहीं करता है। सामान्य 18650 क्षमता श्रेणियाँ और क्षमता और डिस्चार्ज करंट के बीच अंतर को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है 18650 की बैटरी कितने mAh की होती है.
3000mAh सेल स्वचालित रूप से 3A या 30A वितरित नहीं करता है। क्षमता और डिस्चार्ज करंट अलग-अलग विशिष्टताएँ हैं।
किसी सेल की वर्तमान क्षमता इस पर निर्भर करती है:
सेल डिज़ाइन
आंतरिक प्रतिरोध
निरंतर डिस्चार्ज रेटिंग
पीक डिस्चार्ज रेटिंग
तापमान
बीएमएस और वायरिंग सीमाएँ
क्षमता का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि बैटरी कितनी देर तक लोड संचालित कर सकती है। वर्तमान क्षमता यह निर्धारित करती है कि सेल उस लोड का सुरक्षित रूप से समर्थन कर सकता है या नहीं।
क्षमता गणना के लिए, मुख्य अंतर सरल है: श्रृंखला और समानांतर 18650 बैटरी कनेक्शन यह निर्धारित करते हैं कि पूरे पैक में वोल्टेज, क्षमता और करंट कैसे वितरित किया जाता है।
श्रृंखला कनेक्शन वोल्टेज बढ़ाते हैं।
समानांतर कनेक्शन से क्षमता बढ़ती है.
श्रृंखला कनेक्शन एम्पीयर-घंटे की क्षमता को गुणा नहीं करते हैं।
समानांतर कनेक्शन सेल समूह के नाममात्र वोल्टेज में वृद्धि नहीं करते हैं।
जब समान सेल श्रृंखला में जुड़े होते हैं, तो वोल्टेज एक साथ जुड़ जाता है जबकि एम्पीयर-घंटे की क्षमता श्रृंखला स्ट्रिंग में एक सेल के समान रहती है।
उदाहरण के लिए, 3000mAh सेल का उपयोग करना:
1एस1पी: 3.7वी, 3एएच
2S1P: 7.4V, 3Ah
3एस1पी: 11.1वी, 3एएच
4एस1पी: 14.8वी, 3एएच
वोल्टेज बढ़ने से ऊर्जा बढ़ती है:
11.1V × 3Ah = 33.3Wh
जब समान सेल समानांतर में जुड़े होते हैं, तो वोल्टेज एक सेल के नाममात्र वोल्टेज पर रहता है जबकि एम्पीयर-घंटे की क्षमता बढ़ जाती है।
3000mAh सेल का उपयोग करना:
1एस1पी: 3.7वी, 3एएच
1एस2पी: 3.7वी, 6एएच
1एस3पी: 3.7वी, 9एएच
इसलिए समानांतर गणना पैक क्षमता गणना में उपयोग किया जाने वाला मुख्य कारक है।
3000mAh, 3.7V सेल का उपयोग करना:
कुल तीन कोशिकाएँ
तीन श्रृंखला समूह
प्रत्येक समूह में एक कोशिका
नाममात्र वोल्टेज: 11.1V
क्षमता: 3Ah
ऊर्जा: 33.3Wh
कुल छह कोशिकाएँ
तीन श्रृंखला समूह
प्रत्येक समूह में समानांतर में दो कोशिकाएँ
नाममात्र वोल्टेज: 11.1V
क्षमता: 6Ah
ऊर्जा: 66.6Wh
कुल नौ कोशिकाएँ
तीन श्रृंखला समूह
प्रत्येक समूह में समानांतर में तीन कोशिकाएँ
नाममात्र वोल्टेज: 11.1V
क्षमता: 9Ah
ऊर्जा: 99.9Wh
3S कॉन्फ़िगरेशन को आमतौर पर 12V-क्लास लिथियम-आयन बैटरी पैक के रूप में वर्णित किया जाता है; 12वी 18650 बैटरी पैक उदाहरण दिखाता है कि श्रृंखला गणना, नाममात्र वोल्टेज और सेल गणना कैसे संबंधित हैं।
मूल क्षमता सूत्र है:
पैक क्षमता (आह) = सेल क्षमता (आह) × समानांतर गणना
3000mAh सेल के लिए:
विन्यास |
सेल क्षमता |
समानांतर गणना |
पैक क्षमता |
3एस1पी |
3आह |
1पी |
3आह |
3एस2पी |
3आह |
2पी |
6आह |
3एस3पी |
3आह |
3पी |
9आह |
श्रृंखला गणना क्षमता सूत्र में प्रकट नहीं होती है क्योंकि श्रृंखला कनेक्शन मुख्य रूप से वोल्टेज को प्रभावित करते हैं।
यदि भिन्न सेल क्षमता का उपयोग किया जाता है, तो परिणाम तदनुसार बदल जाता है।
उदाहरण के लिए, 3500mAh सेल का उपयोग करने वाले 3S2P पैक में:
3.5आह × 2 = 7आह
पैक में अभी भी लगभग 11.1V का नाममात्र वोल्टेज है, लेकिन 3000mAh कोशिकाओं का उपयोग करने वाले 3S2P पैक की तुलना में इसकी क्षमता 6Ah से 7Ah तक बढ़ जाती है।
जब तक वोल्टेज शामिल न हो, आह में क्षमता आपको कुल ऊर्जा नहीं बताती।
ऊर्जा सूत्र है:
पैक ऊर्जा (Wh) = नाममात्र वोल्टेज (V) × पैक क्षमता (Ah)
उदाहरण:
11.1V × 3Ah = 33.3Wh
11.1V × 6Ah = 66.6Wh
11.1V × 9Ah = 99.9Wh
विभिन्न बैटरी कॉन्फ़िगरेशन की तुलना करते समय, वाट-घंटे आमतौर पर एम्पीयर-घंटे की तुलना में अधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें वोल्टेज और क्षमता दोनों शामिल होते हैं।
उदाहरण के लिए, एक 3.7V 6Ah बैटरी और एक 11.1V 6Ah बैटरी समान मात्रा में ऊर्जा संग्रहीत नहीं करती हैं:
3.7V × 6Ah = 22.2Wh
11.1V × 6Ah = 66.6Wh
वोल्टेज को हमेशा गणना में शामिल किया जाना चाहिए।
रनटाइम गणना के लिए डिवाइस की बिजली खपत की आवश्यकता होती है।
यदि डिवाइस की शक्ति पहले से ही वाट में प्रदान की गई है, तो सीधे उस मान का उपयोग करें।
यदि डिवाइस का वोल्टेज और करंट प्रदान किया गया है, तो इसका उपयोग करें:
डिवाइस पावर (डब्ल्यू) = डिवाइस वोल्टेज (वी) × डिवाइस करंट (ए)
उदाहरण के लिए:
डिवाइस इनपुट वोल्टेज: 12V
ऑपरेटिंग करंट: 1.5A
12वी × 1.5ए = 18डब्ल्यू
अनुमानित रनटाइम की गणना पैक ऊर्जा और 18W लोड से की जा सकती है।
कई उपकरण स्थिर मात्रा में बिजली की खपत नहीं करते हैं। जीपीएस ट्रैकर, वायरलेस डिवाइस, मेडिकल उपकरण या रोबोटिक सिस्टम में अलग-अलग ऑपरेटिंग मोड हो सकते हैं।
एक व्यावहारिक अनुमान पर विचार करना चाहिए:
स्टार्टअप शक्ति
निरंतर संचालन शक्ति
अतिरिक्त बिजली
मोटर या एक्चुएटर चोटियाँ
वायरलेस ट्रांसमिशन अवधि
प्रदर्शन या सेंसर गतिविधि
साइकिल शुल्क
परिवर्तनीय भार के लिए, उच्चतम अल्पकालिक बिजली मूल्य के बजाय औसत शक्ति का उपयोग करें।
उदाहरण के लिए, यदि कोई उपकरण सक्रिय संचालन के दौरान 12W की खपत करता है लेकिन आधे समय के लिए 2W स्टैंडबाय मोड में रहता है, तो इसकी औसत शक्ति 12W से कम होगी। केवल अधिकतम लोड का उपयोग करने से रनटाइम को कम आंका जा सकता है, जबकि केवल स्टैंडबाय पावर का उपयोग करने से अवास्तविक परिणाम उत्पन्न हो सकता है।
मूल रनटाइम सूत्र है:
रनटाइम (एच) = पैक ऊर्जा (डब्ल्यूएच) × सिस्टम दक्षता ÷ डिवाइस पावर (डब्ल्यू)
3000mAh सेल का उपयोग करके 3S2P पैक के लिए:
नाममात्र ऊर्जा: 66.6Wh
डिवाइस की शक्ति: 10W
सिस्टम दक्षता: 90%
66.6Wh × 0.90 ÷ 10W = 5.99 घंटे
इन परिस्थितियों में अनुमानित रनटाइम लगभग 6 घंटे है।
समान 66.6Wh बैटरी पैक और 90% सिस्टम दक्षता का उपयोग करना:
डिवाइस लोड |
अनुमानित रनटाइम |
5W |
लगभग 11.99 घंटे |
10W |
लगभग 5.99 घंटे |
20W |
लगभग 3.00 घंटे |
30W |
लगभग 2.00 घंटे |
वास्तविक उपयोग में संबंध हमेशा पूरी तरह से रैखिक नहीं होता है क्योंकि उच्च वर्तमान भार प्रयोग करने योग्य क्षमता को कम कर सकता है और वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ा सकता है।
बैटरी पैक सीधे डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकता है। कई उत्पाद उपयोग करते हैं:
डीसी-डीसी कन्वर्टर्स
वोल्टेज नियामक
इन्वर्टर
मोटर नियंत्रक
सुरक्षा घटक
पावर प्रबंधन सर्किट
प्रत्येक घटक ऊर्जा हानि का परिचय दे सकता है।
यदि नाममात्र बैटरी ऊर्जा 66.6Wh है और सिस्टम दक्षता 90% है:
66.6Wh × 90% = 59.94Wh रूपांतरण हानि के बाद प्रयोग करने योग्य
10W लोड के लिए:
59.94Wh ÷ 10W = 5.99 घंटे
यदि दक्षता 80% तक गिर जाती है:
66.6Wh × 80% ÷ 10W = 5.33 घंटे
यह अंतर उन अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण हो सकता है जो कई घंटों तक काम करते हैं या जिनमें उच्च रूपांतरण हानि होती है।
ऑपरेटिंग डिवाइस में रेटेड क्षमता हमेशा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होती है।
वास्तविक उपयोग योग्य क्षमता कम हो सकती है:
बीएमएस कटऑफ वोल्टेज
डिवाइस अंडरवोल्टेज सुरक्षा
उच्च डिस्चार्ज करंट
कोशिका उम्र बढ़ना
हल्का तापमान
आंतरिक प्रतिरोध
वोल्टेज कनवर्टर आवश्यकताएँ
बैटरी पैक असंतुलन
प्रत्येक सेल द्वारा अपनी पूर्ण डेटाशीट क्षमता प्रदान करने से पहले एक उपकरण काम करना बंद कर सकता है क्योंकि पैक वोल्टेज सिस्टम के न्यूनतम इनपुट वोल्टेज तक पहुंच गया है। 18650 बैटरी वोल्टेज गाइड बताता है कि कैसे नाममात्र, पूर्ण-चार्ज और कटऑफ मान लिथियम-आयन पैक में प्रयोग करने योग्य वोल्टेज रेंज को परिभाषित करते हैं।
एक अधिक रूढ़िवादी सूत्र है:
रनटाइम = नाममात्र ऊर्जा × प्रयोग करने योग्य क्षमता अंश × सिस्टम दक्षता ÷ डिवाइस की शक्ति
समान 3S2P पैक का उपयोग करना:
नाममात्र ऊर्जा: 66.6Wh
अनुमानित प्रयोग योग्य क्षमता अंश: 85%
सिस्टम दक्षता: 90%
डिवाइस की शक्ति: 10W
66.6Wh × 85% × 90% ÷ 10W = 5.09 घंटे
यह अनुमान सैद्धांतिक 5.99 घंटे से कम है क्योंकि यह आरक्षित ऊर्जा और पैक की वास्तविक परिचालन सीमा की अनुमति देता है।
प्रयोग करने योग्य क्षमता का अंश जब भी संभव हो परीक्षण पर आधारित होना चाहिए। इसे प्रत्येक बैटरी पैक के लिए सार्वभौमिक मूल्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
परिकलित परिणाम केवल एक अनुमान है। वास्तविक रनटाइम निम्न कारणों से बदल सकता है:
कम तापमान उपलब्ध क्षमता को कम कर सकता है और आंतरिक प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। उच्च तापमान उम्र बढ़ने में तेजी ला सकता है और सुरक्षा प्रणाली के संचालन को सीमित कर सकता है।
जैसे-जैसे कोशिकाओं की उम्र बढ़ती है, उनकी क्षमता कम हो सकती है और आंतरिक प्रतिरोध बढ़ सकता है। सेवा जीवन पर तापमान, निर्वहन की गहराई, भार और भंडारण के प्रभावों पर चर्चा की गई है 18650 बैटरियां कितने समय तक चलती हैं ? पुरानी कोशिकाओं से बना पैक समान रेटेड क्षमता वाले नए कोशिकाओं का उपयोग करने वाले पैक की तुलना में कम रनटाइम प्रदान कर सकता है।
उच्च धारा अधिक वोल्टेज शिथिलता और गर्मी पैदा कर सकती है। उपकरण अपेक्षा से पहले अपनी निम्न-वोल्टेज सीमा तक पहुँच सकता है। उच्च-वर्तमान उपकरणों के लिए, सेल की निरंतर और चरम डिस्चार्ज सीमा की जाँच की जानी चाहिए हाई-ड्रेन 18650 बैटरी चयन , अकेले क्षमता से अनुमान लगाने के बजाय।
मोटर, वायरलेस संचार, डिस्प्ले या बदलते ऑपरेटिंग मोड वाला एक उपकरण निश्चित समय पर अधिक बिजली खींच सकता है।
लंबे तार, छोटे कंडक्टर, खराब सोल्डर जोड़ और कम आकार के कनेक्टर अतिरिक्त वोल्टेज ड्रॉप और ऊर्जा हानि पैदा कर सकते हैं।
श्रृंखला समूहों के बीच अंतर पैक के उपयोग योग्य हिस्से को कम कर सकता है। एक समूह दूसरे समूहों से पहले अपनी सुरक्षा सीमा तक पहुँच सकता है। श्रृंखला-समूह संतुलन, सुरक्षा सीमाएँ और तापमान निगरानी इसका हिस्सा हैं 18650 बैटरी पैक के लिए बीएमएस डिज़ाइन । सेल क्षमता, आंतरिक प्रतिरोध, वोल्टेज और बैच अंतर भी पैक संतुलन को प्रभावित करते हैं; 18650 बैटरी पैक के लिए सेल मिलान बताता है कि असेंबली से पहले इन चरों को कैसे नियंत्रित किया जाता है।
18650 बैटरी पैक कैलकुलेटर का उपयोग अंतिम कॉन्फ़िगरेशन का चयन करने से पहले कुंजी पैक मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है।
विशिष्ट इनपुट में शामिल हैं:
सेल क्षमता
सेल नाममात्र वोल्टेज
शृंखला गिनती
समानांतर गिनती
डिवाइस लोड पावर
सिस्टम दक्षता
विशिष्ट आउटपुट में शामिल हैं:
कुल कोशिका गिनती
नाममात्र वोल्टेज पैक करें
फुल-चार्ज वोल्टेज
कटऑफ वोल्टेज
पैक क्षमता
ऊर्जा पैक करें
अनुमानित रनटाइम
प्रारंभिक डिज़ाइन चरण के दौरान कैलकुलेटर उपयोगी है, लेकिन अंतिम बैटरी पैक का अभी भी वास्तविक डिवाइस, वायरिंग, कनवर्टर और ऑपरेटिंग वातावरण के साथ परीक्षण किया जाना चाहिए।
एक ओईएम परियोजना के लिए, क्षमता गणना विनिर्देश का केवल एक हिस्सा है। सेल और पैक को वोल्टेज, निरंतर और पीक करंट, रनटाइम, उपलब्ध स्थान, चार्जिंग, बीएमएस, थर्मल स्थितियों और नमूना सत्यापन के अनुसार भी चुना जाना चाहिए; OEM डिवाइस के लिए 18650 बैटरी कैसे चुनें, यह उत्पाद स्तर पर इन आवश्यकताओं को पूरा करता है।
अंतिम पैक डिज़ाइन को यह भी पुष्टि करनी चाहिए:
आवश्यक नाममात्र वोल्टेज
अधिकतम चार्जिंग वोल्टेज
निरंतर लोड करंट
पीक लोड करंट
लक्ष्य रनटाइम
उपलब्ध स्थापना स्थान
परिचालन तापमान
कनेक्टर प्रकार
तार की लंबाई और गेज
बीएमएस आवश्यकताएँ
नमूना परीक्षण शर्तें
उत्पादन सहनशीलता
वर्तमान क्षमता और उपलब्ध स्थान की जांच किए बिना चयनित सेल क्षमता को अधिकतम नहीं किया जाना चाहिए। उच्च क्षमता वाले सेल की डिस्चार्ज रेटिंग कम हो सकती है, जबकि उच्च-वर्तमान सेल कम क्षमता प्रदान कर सकता है।
अनुकूलित बैटरी पैक के लिए, ZERNE's 18650 बैटरी पैक समाधान और कस्टम 18650 बैटरी समाधानों का मूल्यांकन आवश्यक वोल्टेज, क्षमता, करंट, बीएमएस, कनेक्टर्स, एनक्लोजर और नमूना-परीक्षण आवश्यकताओं के आधार पर किया जा सकता है।
mAh को Ah में परिवर्तित किए बिना उसका उपयोग करना।
श्रृंखला गणना द्वारा क्षमता को गुणा करना।
यह भूल जाना कि समानांतर गिनती से क्षमता बढ़ती है।
क्षमता को शामिल किए बिना वोल्टेज से रनटाइम की गणना करना।
नाममात्र ऊर्जा को पूर्णतः उपयोगी ऊर्जा मानना।
डीसी-डीसी कनवर्टर दक्षता की अनदेखी।
औसत बिजली की आवश्यकता होने पर या इसके विपरीत अधिकतम डिवाइस शक्ति का उपयोग करना।
स्टार्टअप और पीक करंट को नजरअंदाज करना।
विभिन्न तापमानों पर समान रनटाइम अनुमान लागू करना।
उच्च एमएएच रेटिंग मानने का मतलब स्वचालित रूप से उच्च वर्तमान क्षमता है।
वोल्टेज कटऑफ़ और डिवाइस शटडाउन सीमाओं की अनदेखी करना।
संपूर्ण पैक का परीक्षण किए बिना सैद्धांतिक गणना का उपयोग करना।
एम्पीयर-घंटे में एक सेल की क्षमता को समानांतर में जुड़े सेल की संख्या से गुणा करें:
पैक क्षमता = सेल क्षमता × समानांतर गणना
उदाहरण के लिए, 3000mAh सेल का उपयोग करने वाले 3S2P पैक की क्षमता 6Ah है।
नहीं, श्रृंखला कनेक्शन मुख्य रूप से वोल्टेज बढ़ाते हैं। एम्पीयर-घंटे की क्षमता श्रृंखला स्ट्रिंग में एक सेल के समान रहती है।
हाँ। समान नाममात्र वोल्टेज को बनाए रखते हुए समानांतर कोशिकाएं अपनी क्षमता को एक साथ जोड़ती हैं।
3000mAh सेल का उपयोग करते हुए, 3S2P पैक में लगभग:
11.1V × 6Ah = 66.6Wh
कटऑफ वोल्टेज, दक्षता, तापमान और उम्र बढ़ने के कारण वास्तविक उपयोग योग्य ऊर्जा कम हो सकती है।
66.6Wh की नाममात्र ऊर्जा और 90% सिस्टम दक्षता का उपयोग करना:
66.6Wh × 90% ÷ 10W ≈ 5.99 घंटे
आरक्षित क्षमता, उम्र बढ़ने और वोल्टेज कटऑफ को शामिल करने पर वास्तविक रनटाइम कम हो सकता है।
एमएएच या एएच विद्युत आवेश क्षमता का वर्णन करता है। इसमें क्षमता और वोल्टेज दोनों शामिल हैं:
क = वी × आह
विभिन्न वोल्टेज के साथ बैटरी पैक की कुल ऊर्जा की तुलना करने के लिए वाट-घंटे आमतौर पर अधिक उपयोगी होते हैं।
जब पैक बीएमएस या डिवाइस कटऑफ वोल्टेज तक पहुंच जाता है तो बैटरी बिजली की आपूर्ति बंद कर सकती है। इसका मतलब है कि चयनित परिचालन स्थितियों के तहत कुछ नाममात्र क्षमता अनुपलब्ध रह सकती है।
आमतौर पर उपयुक्त परिस्थितियों में उपयोग किए जाने पर यह अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन रनटाइम वर्तमान रेटिंग, तापमान, सेल आयु, रूपांतरण दक्षता और डिवाइस लोड पर भी निर्भर करता है।
नहीं, गणना का उपयोग प्रारंभिक डिज़ाइन और तुलना के लिए किया जाना चाहिए। अंतिम रनटाइम को प्रतिनिधि परिचालन स्थितियों के तहत पूर्ण बैटरी पैक और वास्तविक डिवाइस के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए।
18650 बैटरी पैक क्षमता और रनटाइम की गणना के लिए सेल की एमएएच रेटिंग को गुणा करने से अधिक की आवश्यकता होती है।
मुख्य सूत्र हैं:
पैक क्षमता = सेल क्षमता × समानांतर गणना
पैक ऊर्जा = नाममात्र वोल्टेज × पैक क्षमता
रनटाइम = प्रयोग करने योग्य ऊर्जा × सिस्टम दक्षता ÷ डिवाइस की शक्ति
3S पैक के लिए, श्रृंखला गणना वोल्टेज वर्ग स्थापित करती है। समानांतर गणना क्षमता निर्धारित करती है और उपलब्ध धारा को प्रभावित करती है। 3000mAh सेल का उपयोग करने वाला 3S1P पैक लगभग 3Ah प्रदान करता है, जबकि 3S2P 6Ah प्रदान करता है और 3S3P 9Ah प्रदान करता है।
एक यथार्थवादी रनटाइम अनुमान में प्रयोग करने योग्य क्षमता, कटऑफ वोल्टेज, रूपांतरण हानि, तापमान, बैटरी की उम्र बढ़ने, वर्तमान मांग और बदलते डिवाइस लोड को भी ध्यान में रखना चाहिए।
OEM बैटरी विकास के लिए, गणना प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती है। बैटरी पैक को उत्पादन के लिए अनुमोदित करने से पहले वास्तविक उपकरण के साथ प्रोटोटाइप परीक्षण अभी भी आवश्यक है।