Bij 0,5A
2,4Ah ÷ 0,5A = 4,8 uur voor het ideale gedeelte met constante stroom.
De praktische tijd zal langer zijn na de fase met constante spanning en eventuele lader- of temperatuurlimieten zijn inbegrepen.
Bekeken: 0 Auteur: ZERNE Batterij Technisch inhoudsteam Publicatietijd: 2026-08-17 Herkomst: Locatie
Hulpmiddel voor het berekenen van de batterij
Schat in hoe lang het duurt voordat een enkele 18650-cel of batterijpakket is opgeladen op basis van de capaciteit, het startlaadniveau, de laadstroom en de praktische oplaadomstandigheden.
Het resultaat is een planningsraming, geen goedkeuring voor de laadveiligheid. De geselecteerde cel-, lader-, BMS-, temperatuurbereik- en afsluitinstellingen moeten nog steeds worden gecontroleerd aan de hand van de relevante specificaties.
Geschatte laadtijd ≈ Te vervangen capaciteit (Ah) ÷ Laadstroom (A) ÷ Praktische laadfactor
Deze tool scheidt de ideale constante stroomtijd van een praktische schatting. Het bepaalt niet of een cel of oplader de ingevoerde stroom veilig kan gebruiken.
De onderstaande tabel geeft planningsschattingen voor conventionele lithium-ion 18650-cellen. Er wordt uitgegaan van opladen vanaf een lage laadtoestand en een praktische oplaadfactor van 85%. De werkelijke laadstroom moet worden ondersteund door het gegevensblad van de geselecteerde cel.
| Batterijcapaciteit | 0,5A | 1A | 1,5A | 2A |
|---|---|---|---|---|
| 2000mAh | Ongeveer 4,7 uur | Ongeveer 2,4 uur | Ongeveer 1,6 uur | Ongeveer 1,2 uur |
| 2500mAh | Ongeveer 5,9 uur | Ongeveer 2,9 uur | Ongeveer 2.0 uur | Ongeveer 1,5 uur |
| 3000mAh | Ongeveer 7,1 uur | Ongeveer 3,5 uur | Ongeveer 2,4 uur | Ongeveer 1,8 uur |
| 3500mAh | Ongeveer 8,2 uur | Ongeveer 4,1 uur | Ongeveer 2,7 uur | Ongeveer 2,1 uur |
Deze cijfers zijn bij benadering. Een 2A-oplader betekent niet dat elke 18650-cel veilig 2A kan accepteren. Controleer de aanbevolen en maximale laadstroom voordat u een referentiewaarde gebruikt.
De batterijcapaciteit wordt vaak weergegeven in milliampère-uur, terwijl de laadstroom gewoonlijk wordt weergegeven in ampère. Converteer de eenheden vóór de berekening:
Capaciteit (Ah) = Capaciteit (mAh) ÷ 1.000
3.000 mAh is bijvoorbeeld gelijk aan 3 Ah.
Een batterij begint zelden met opladen op precies 0%. De hoeveelheid capaciteit die moet worden vervangen, hangt af van de start- en doellaadstatus:
Te vervangen capaciteit = Batterijcapaciteit × (Doel-SOC − Start-SOC)
Een accu van 3 Ah, opgeladen van 20% tot 100%, heeft ongeveer 2,4 Ah nodig om te vervangen:
3 Ah × 80% = 2,4 Ah
Deel de te vervangen capaciteit door de toegestane laadstroom:
Ideale CC-tijd = Te vervangen capaciteit (Ah) ÷ Laadstroom (A)
Bij een laadstroom van 1A is het ideale gedeelte met constante stroom:
2,4Ah ÷ 1A = 2,4 uur
De ideale berekening vertegenwoordigt alleen het constante stroomgedeelte van de cyclus. Wanneer de cel de gespecificeerde laadspanning bereikt, schakelt de lader normaal gesproken over naar constante spanningsregeling en wordt de stroom geleidelijk verlaagd.
Deze afbouwfase is de reden dat een praktische schatting van de volledige lading doorgaans langer is dan het simpele resultaat van de capaciteit gedeeld door de stroom. Voor het volledige laadproces raadpleegt u de handleiding veilig opladen van de 18650-batterij.
Een 18650-cel van 3000 mAh heeft een capaciteit van ongeveer 3 Ah. Als deze op 20% begint en 100% moet bereiken, moet er ongeveer 2,4Ah vervangen worden.
2,4Ah ÷ 0,5A = 4,8 uur voor het ideale gedeelte met constante stroom.
De praktische tijd zal langer zijn na de fase met constante spanning en eventuele lader- of temperatuurlimieten zijn inbegrepen.
2,4Ah ÷ 1A = 2,4 uur voor het ideale gedeelte met constante stroom.
Een praktische schatting van een volledige lading kan ongeveer 2,8-3,5 uur zijn, afhankelijk van de cel en de oplader.
2,4Ah ÷ 2A = 1,2 uur voor het ideale gedeelte met constante stroom.
Gebruik deze schatting alleen als de geselecteerde cel, oplader, beveiligingssysteem en thermisch ontwerp opladen van 2A ondersteunen.
Dezelfde capaciteit kan verschillende hoeveelheden tijd in beslag nemen wanneer de laadstroom, start-SOC, temperatuur of instellingen voor het beëindigen van de oplader veranderen.
Een cel met een hogere capaciteit heeft doorgaans meer lading nodig om dezelfde beoogde ladingstoestand te bereiken. Capaciteit moet niet worden verward met spanning: spanning beschrijft het elektrische potentieel, terwijl Ah de hoeveelheid lading beschrijft die de batterij kan opslaan.
De laadstroom moet binnen de grenzen van de celfabrikant blijven. Een oplader met een vermogen van 2A betekent niet dat elke 18650-cel veilig 2A kan accepteren. De aanbevolen laadstroom, maximale laadstroom en temperatuuromstandigheden moeten worden gecontroleerd in het gegevensblad van de cel.
Opladen van 60% naar 100% vergt minder tijd dan opladen van 10% naar 100%. Daarom vraagt de rekenmachine zowel naar de start- als de doellaadstatus.
Bijna volledig opgeladen neemt de stroom geleidelijk af. Het laatste deel van de cyclus duurt dus langer dan een eenvoudige constante-stroomberekening zou doen vermoeden.
Als een accu te warm of te koud is, kan de lader of het BMS de stroom verminderen of stoppen met opladen. Een verouderde cel met verhoogde interne weerstand kan ook meer warmte genereren en opladen onder een conservatiever stroomprofiel.
Voor een pakket met meerdere cellen kan het BMS de stroom beperken of doorgaan met balanceren tegen het einde van de cyclus. Spanningsverschillen tussen seriegroepen kunnen ervoor zorgen dat het langer duurt voordat een pakket een voltooide oplaadstatus bereikt.
Voor een enkele cel vult u de capaciteit van die cel in en de toegestane laadstroom. De lader moet voldoen aan de vereisten voor celchemie, laadspanning, stroomlimiet en afsluiting.
Gebruik voor een kant-en-klaar batterijpakket de capaciteit van het pakket in plaats van de capaciteit van één cel. Een 3S2P-pakket gemaakt van 3Ah-cellen heeft een geschatte capaciteit van 6Ah, dus bij de berekening van de oplaadtijd moet 6Ah worden gebruikt.
De serieconfiguratie bepaalt de benodigde spanning van de lader, terwijl de parallelle configuratie de packcapaciteit bepaalt. Gebruik de 18650 Batterijcalculator om de pakketconfiguratie te controleren voordat u de oplaadtijd schat.
Een eencellige oplader mag niet rechtstreeks worden aangesloten op een pakket uit de 2S-, 3S- of hogere serie. De lader, het GBS, de connector en de batterijconfiguratie moeten ontworpen zijn om samen te werken.
Gebruik de rekenmachine niet om het opladen van een cel met een gescheurde verpakking, zwelling, lekkage, ernstige deuken, corrosie, abnormale hitte of een onbekende geschiedenis te rechtvaardigen. Een cel van 0 V of een diep ontladen cel mag niet geforceerd worden opgeladen zonder een passende beoordeling.
De oplaadtijd kan veranderen vanwege de temperatuur, het gedrag van de oplader, de BMS-limieten, het balanceren en het ouder worden van de batterij. De voltooiingslogica van de lader en de batterijspecificaties moeten voorrang krijgen op een vaste tijdsschatting.
Een 3,7V-label laat niet zien hoeveel lading de batterij opslaat. Voor de tijdsinschatting zijn capaciteit en toegestane laadstroom nodig.
3000mAh beschrijft capaciteit. Dit betekent niet dat de cel moet worden opgeladen met 3000 mA.
Het maximale uitgangsvermogen van de lader mag de aanbevolen laadstroom van de cel of de BMS-limiet niet overschrijven.
Capaciteit gedeeld door stroom geeft een ideale, op stroom gebaseerde schatting. Het omvat niet de geleidelijke stroomvermindering bij volledige lading.
Standaard lithium-ion- en LiFePO4-cellen vereisen mogelijk verschillende spanningslimieten en oplaadprofielen.
Bij een pakketberekening moet gebruik worden gemaakt van de pakketcapaciteit, laadstroom, serieconfiguratie, GBS-limieten en balanceringsomstandigheden.
Bij 1A is de ideale tijd bij constante stroom vanuit leegstand ongeveer drie uur. Een praktische schatting van de volledige lading is meestal langer vanwege de constante spanningsfase en de geselecteerde lader- en celomstandigheden.
Verdeel de te vervangen capaciteit in Ah door 1A en reken vervolgens extra tijd uit voor de fase met constante spanning. Een cel van 3000 mAh, opgeladen van 20% tot 100%, heeft een ideale stroomgebaseerde tijd van ongeveer 2,4 uur.
Mogelijk, maar alleen als de cel, de lader, het GBS, de connector en het thermische ontwerp allemaal de hogere stroom ondersteunen. Een lader met een hogere stroomsterkte mag niet worden gebruikt simpelweg omdat deze een kortere berekende tijd oplevert.
De spanning bepaalt het vereiste spanningsbereik van de lader, vooral bij een pakket met meerdere cellen, maar bepaalt op zichzelf niet de oplaadtijd. Capaciteit en toegestane laadstroom hebben een directer effect op de schatting.
Ja, vul de capaciteit van het complete pakket en de toegestane laadstroom in. Controleer de serieconfiguratie, de laadspanning, de BMS-limieten en de balanceringsvereisten voordat u het pakket oplaadt.
Nee. Het is een planningsraming. De werkelijke tijd kan veranderen afhankelijk van de startstatus van de lading, de constante spanning, de temperatuur, de toestand van de batterij, het ontwerp van de lader, het gedrag van het GBS en de beëindigingsinstellingen.
Alleen als de geselecteerde cel en het volledige laadsysteem expliciet 3A ondersteunen. Capaciteit alleen is niet voldoende om een veilige laadstroom te bepalen.
Nee. Capaciteitstesten, spanningsgedrag, interne weerstand, zelfontlading, temperatuur en belastingsprestaties moeten ook worden geëvalueerd.
Een schatting van de oplaadtijd is slechts een deel van een compleet batterijontwerp. Voor een OEM-product moeten de celselectie, pakketcapaciteit, BMS, lader, connector, behuizing, thermische omstandigheden en het beoogde oplaadvenster samen worden geëvalueerd.
ZERNE kan ondersteunen op maat gemaakte 18650-batterijoplossingen op basis van de spanning, capaciteit, stroom, installatieruimte, oplaadmethode en productievereisten van het apparaat.
De calculator geeft een schatting voor planningsdoeleinden. Volg altijd de oplaadspecificaties van de geselecteerde celfabrikant en de instructies van de ontwerper van het batterijpakket.