การเชื่อมต่อแบบอนุกรม
เซลล์ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของแพ็ค แพ็ค 3S ใช้กลุ่มอนุกรมสามกลุ่ม ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่ระบุจึงมีค่าประมาณสามเท่าของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุของเซลล์หนึ่งเซลล์
ผู้ชม: 0 ผู้แต่ง: ทีมเนื้อหาทางเทคนิคของ ZERNE Battery เวลาเผยแพร่: 2026-07-03 ที่มา: เว็บไซต์
เครื่องมือออกแบบแบตเตอรี่
ประมาณการกำหนดค่าแบบอนุกรม-ขนาน แรงดันไฟฟ้า ความจุ พลังงาน ความสามารถในปัจจุบัน ข้อกำหนดกระแสไฟ BMS และเวลารันไทม์ของชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650
ป้อนพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของเซลล์ 18650 หนึ่งเซลล์และการกำหนดค่าแพ็คที่จำเป็น เครื่องคิดเลขจะให้ค่าประมาณเบื้องต้นสำหรับการออกแบบชุดแบตเตอรี่ ข้อมูลจำเพาะขั้นสุดท้ายควรได้รับการยืนยันด้วยเซลล์ที่เลือกและเอกสารข้อมูล BMS
ใช้อินพุตด้านล่างเพื่อเปรียบเทียบซีรีย์ต่างๆ และการกำหนดค่าแบบขนาน
ค่าจะอัปเดตเมื่อคุณส่งแบบฟอร์มหรือเปลี่ยนอินพุต
กระแสทางทฤษฎีขึ้นอยู่กับกระแสของเซลล์ × จำนวนขนาน ประสิทธิภาพที่แท้จริงอาจลดลงได้เนื่องจากอุณหภูมิ การเสื่อมสภาพของเซลล์ ความต้านทานการเชื่อมต่อระหว่างกัน ขีดจำกัด BMS และสภาวะของกรอบหุ้ม
เครื่องคิดเลขนี้มีไว้สำหรับการวางแผนแบตเตอรี่เบื้องต้น ไม่ได้ใช้แทนการทดสอบทางไฟฟ้า ความร้อน เครื่องกล หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เซลล์ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของแพ็ค แพ็ค 3S ใช้กลุ่มอนุกรมสามกลุ่ม ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่ระบุจึงมีค่าประมาณสามเท่าของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุของเซลล์หนึ่งเซลล์
เซลล์ที่เชื่อมต่อแบบขนานจะเพิ่มความจุและความสามารถในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็รักษาแรงดันไฟฟ้าที่ระบุให้เท่าเดิมโดยประมาณ
แพ็ก 3S2P ประกอบด้วยกลุ่มซีรีส์ 3 กลุ่มและเซลล์คู่ขนาน 2 เซลล์ในแต่ละกลุ่ม รวมเป็น 18650 เซลล์ 6 เซลล์
ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนอนุกรมและแรงดันไฟฟ้าแพ็ค 18650 ครอบคลุมอยู่ใน คู่มือแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ 18650 ZERNE ยังให้บริการที่แตกต่าง การกำหนดค่าชุดแบตเตอรี่ 18650 สำหรับแรงดันไฟฟ้า ความจุ และข้อกำหนดการใช้งาน
ผลลัพธ์รันไทม์เป็นการประมาณโดยพิจารณาจากพลังงานเฉลี่ยของอุปกรณ์ เวลาการทำงานจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความแปรผันของโหลด ประสิทธิภาพของคอนเวอร์เตอร์ แรงดันไฟฟ้าตก อุณหภูมิ อายุ และพฤติกรรมการตัดไฟ BMS
เครื่องคิดเลขจะประมาณกระแส BMS ขั้นต่ำโดยอิงตามกระแสของอุปกรณ์ต่อเนื่องที่ป้อนและระยะขอบที่เลือก BMS สุดท้ายต้องตรงกับจำนวนอนุกรมและข้อกำหนดในการชาร์จของแบตเตอรี่
| พารามิเตอร์ BMS | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ |
|---|---|
| เรตติ้งซีรีย์. | แพ็ค 3S2P ต้องใช้ BMS ที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มซีรีส์สามกลุ่ม |
| กระแสต่อเนื่อง | พิกัดควรครอบคลุมกระแสต่อเนื่องของอุปกรณ์โดยมีส่วนต่างทางวิศวกรรมที่เหมาะสม |
| กระแสสูงสุด | พัลส์กระแสเริ่มต้นและระยะสั้นอาจต้องมีพิกัดที่สูงกว่าโหลดเฉลี่ย |
| กำลังชาร์จปัจจุบัน | BMS อุปกรณ์ชาร์จ ขั้วต่อ สายไฟ และเซลล์ต้องรองรับกระแสไฟชาร์จที่เลือก |
| เกณฑ์การป้องกัน | การตั้งค่าการชาร์จไฟเกิน การคายประจุเกิน กระแสไฟเกิน อุณหภูมิ และการฟื้นตัวจะต้องเหมาะสมกับเซลล์ที่เลือก |
| ปรับสมดุลของเซลล์ | ยืนยันว่า BMS รวมการปรับสมดุลหรือไม่ และพฤติกรรมการปรับสมดุลนั้นเหมาะสมกับแพ็คหรือไม่ |
สำหรับความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบ การป้องกัน การปรับสมดุล และการควบคุมการชาร์จ โปรดดูที่ โครงสร้างระบบการจัดการแบตเตอรี่ คู่มือ
จำนวนเซลล์ทั้งหมดเท่ากับจำนวนอนุกรมคูณด้วยจำนวนคู่ขนาน ดังนั้นแพ็ค 3S2P จึงต้องใช้หกเซลล์
3S2P หมายถึงกลุ่มอนุกรมสามกลุ่มที่มีสองเซลล์เชื่อมต่อแบบขนานในแต่ละกลุ่ม แพ็คมีทั้งหมดหกเซลล์
ไม่ การเชื่อมต่อแบบขนานช่วยเพิ่มความจุและความสามารถในปัจจุบันเป็นหลัก การเชื่อมต่อแบบอนุกรมจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของชุด
โดยปกติแล้วแพ็ค 3S2P ต้องใช้ BMS ที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มซีรีส์สามกลุ่ม ฟังก์ชันกระแสไฟ การชาร์จ อุณหภูมิ การปรับสมดุล และการป้องกันจะต้องเหมาะสมกับการใช้งานด้วย
การประมาณการรันไทม์เป็นข้อมูลอ้างอิงการวางแผนโดยพิจารณาจากพลังงานที่กำหนด กำลังโหลดของอุปกรณ์ และประสิทธิภาพของระบบที่ป้อน เวลารันไทม์จริงอาจลดลงได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโหลด แรงดันไฟฟ้าตก อุณหภูมิ อายุ และพฤติกรรมการตัด BMS
โดยทั่วไปไม่แนะนำ เซลล์ควรตรงกันในแบบจำลอง เคมี ความจุ อายุ และสภาพทางไฟฟ้า เพื่อลดความไม่สมดุลและการแบ่งปันกระแสไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ
ไม่ โดยจะประมาณค่าอ้างอิงกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำและระบุจำนวนซีรีส์ ต้องเลือก BMS สุดท้ายตามเอกสารข้อมูลของเซลล์ โปรไฟล์โหลด วิธีการชาร์จ อุณหภูมิ การปรับสมดุล การป้องกัน และข้อกำหนดด้านการสื่อสาร
แบ่งปันแรงดันไฟฟ้า ความจุ กระแสไฟฟ้า ขนาด ขั้วต่อ อุณหภูมิการทำงาน และข้อกำหนด BMS ที่คุณต้องการ ZERNE สามารถช่วยพัฒนาชุดแบตเตอรี่แบบกำหนดเองสำหรับการทดสอบต้นแบบและการใช้งานด้านการผลิต
หารือเกี่ยวกับข้อกำหนดแบตเตอรี่ของคุณ