คุณอยู่ที่นี่: บ้าน » ทรัพยากร » บล็อก » บล็อก » วิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 18650 แบบอนุกรมและขนาน

วิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 18650 แบบอนุกรมและขนาน

จำนวนการเข้าชม: 0     ผู้แต่ง: ทีมเนื้อหาทางเทคนิคของ ZERNE Battery เวลาเผยแพร่: 15-07-2569 ที่มา: เว็บไซต์

สอบถาม

สามารถเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 18650 แบบอนุกรม แบบขนาน หรือทั้งสองอย่างรวมกันเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้า ความจุ และกระแสไฟฟ้าตามที่ต้องการ

การเชื่อมต่อแบบอนุกรมจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ การเชื่อมต่อแบบขนานจะเพิ่มความจุและความสามารถในปัจจุบันทางทฤษฎี ตัวอย่างเช่น:

  • 3S1P หมายถึงเซลล์ 18650 จำนวน 3 เซลล์ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม

  • 2P หมายถึงเซลล์สองเซลล์ที่เชื่อมต่อขนานกันภายในแต่ละกลุ่ม

  • 3S2P หมายถึงกลุ่มอนุกรมสามกลุ่มที่มีเซลล์คู่ขนานสองเซลล์ในแต่ละกลุ่ม

  • 4S2P หมายถึงกลุ่มอนุกรมสี่กลุ่มที่มีเซลล์คู่ขนานสองเซลล์ในแต่ละกลุ่ม

จำนวนเซลล์ทั้งหมดคำนวณดังนี้:

เซลล์ทั้งหมด = จำนวนอนุกรม × จำนวนขนาน

ดังนั้นชุดแบตเตอรี่ 3S2P จึงประกอบด้วยหกเซลล์ ในขณะที่ชุดแบตเตอรี่ 4S2P มีแปดเซลล์

ควรเลือกโครงสร้างการเชื่อมต่อตามแรงดันไฟฟ้า ความจุ กระแส ขนาด และข้อกำหนดการป้องกันของอุปกรณ์ จำเป็นต้องมี BMS ที่เหมาะสมสำหรับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ส่วนใหญ่

ซีรีส์กับการเชื่อมต่อแบบขนาน

การเชื่อมต่อแบบอนุกรมคืออะไร?

ในการเชื่อมต่อแบบอนุกรม ขั้วบวกของเซลล์หนึ่งจะเชื่อมต่อกับขั้วลบของเซลล์ถัดไป

แรงดันไฟฟ้าของแต่ละเซลล์บวกกัน ในขณะที่ความจุแอมแปร์ชั่วโมงยังคงประมาณเดียวกันกับเซลล์หนึ่งหรือกลุ่มขนานหนึ่งกลุ่ม

สำหรับเซลล์ 3.7V, 3000mAh ที่เหมือนกัน:

  • 1S1P: 3.7V, 3Ah

  • 2S1P: 7.4V, 3Ah

  • 3S1P: 11.1V, 3Ah

  • 4S1P: 14.8V, 3Ah

จำนวนอนุกรมจะถูกเลือกตามช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการของอุปกรณ์

การเชื่อมต่อแบบขนานคืออะไร?

ในการเชื่อมต่อแบบขนาน ขั้วบวกจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและขั้วลบจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

แรงดันไฟฟ้าจะยังคงประมาณเท่ากับเซลล์หนึ่งเซลล์ ในขณะที่ความจุเพิ่มขึ้น

ใช้เซลล์ 3.7V, 3000mAh ที่เหมือนกัน:

  • 1S1P: 3.7V, 3Ah

  • 1S2P: 3.7V, 6Ah

  • 1S3P: 3.7V, 9Ah

การนับแบบขนานจะถูกเลือกตามกำลังการผลิต รันไทม์ และความสามารถปัจจุบันที่ต้องการ

เหตุใดจึงต้องใช้การกำหนดค่าแบบอนุกรม-ขนาน

ชุดแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้จริงส่วนใหญ่ต้องการทั้งแรงดันไฟฟ้าเฉพาะและความจุที่เพียงพอ การกำหนดค่าแบบอนุกรม-ขนานจะรวมวิธีการเชื่อมต่อสองวิธีเข้าด้วยกัน

ตัวอย่างเช่น แพ็ก 3S2P:

  • ใช้สามกลุ่มชุดข้อมูล

  • ใช้เซลล์คู่ขนานสองเซลล์ในแต่ละกลุ่ม

  • มีทั้งหมดหกเซลล์

  • ให้ความจุประมาณสองเท่าของแพ็ค 3S1P

  • คงระดับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้เช่นเดียวกับแพ็ค 3S1P

1S, 2S, 3S และ 4S หมายถึงอะไร

ตัวอักษร 'S' หมายถึงจำนวนกลุ่มเซลล์ที่เชื่อมต่อกันเป็นอนุกรม

ชุดแบตเตอรี่ 1S

แพ็ก 1S ประกอบด้วยกลุ่มซีรีส์หนึ่งกลุ่ม

มันอาจประกอบด้วย:

  • 1S1P: หนึ่งเซลล์

  • 1S2P: สองเซลล์ขนานกัน

  • 1S3P: สามเซลล์ขนานกัน

แรงดันไฟฟ้าระบุยังคงใกล้เคียงกับแรงดันไฟฟ้าของเซลล์หนึ่ง การเพิ่มเซลล์คู่ขนานจะเพิ่มความจุโดยไม่ต้องเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

ชุดแบตเตอรี่ 2S

แพ็ก 2S ประกอบด้วยกลุ่มซีรีส์สองกลุ่ม

ด้วยเซลล์ลิเธียมไอออนมาตรฐาน 3.7V แรงดันไฟฟ้าปกติจะอยู่ที่ประมาณ 7.4V แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเต็มจะขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของเซลล์และระบบการชาร์จ

การกำหนดค่า 2S อาจใช้ในอุปกรณ์พกพาขนาดกะทัดรัด ผลิตภัณฑ์มือถือ และชุดแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าที่เซลล์เดียวสามารถให้ได้

ชุดแบตเตอรี่ 3S

แพ็ก 3S ประกอบด้วยกลุ่มซีรีส์สามกลุ่ม

เมื่อใช้เซลล์มาตรฐาน 3.7V แรงดันไฟฟ้าปกติจะอยู่ที่ประมาณ 11.1V โครงสร้าง 3S มักใช้กับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนระดับ 12V ที่ ตัวอย่างชุดแบตเตอรี่ 12V 18650 แสดงให้เห็นว่าการกำหนดค่า 3S แปลงเป็นจำนวนเซลล์ แรงดันไฟฟ้า และความจุอย่างไร

สำหรับตัวอย่างโดยย่อ:

  • 3S1P = สามเซลล์

  • 3S2P = หกเซลล์

  • 3S3P = เก้าเซลล์

ที่ คู่มือแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ 18650 อธิบายการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ชาร์จเต็ม และตัดตามจำนวนอนุกรม

ชุดแบตเตอรี่ 4S

แพ็ก 4S ประกอบด้วยกลุ่มซีรีส์สี่กลุ่ม

เมื่อใช้เซลล์ 3.7V แรงดันไฟฟ้าปกติจะอยู่ที่ประมาณ 14.8V โดยทั่วไปถือว่าเป็นชุดแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าชุด 12V-class 3S มาตรฐาน

อาจใช้การกำหนดค่า 4S เมื่ออุปกรณ์ ที่ชาร์จ และระบบป้องกันทั้งหมดได้รับการออกแบบสำหรับช่วงแรงดันไฟฟ้านั้น

1P, 2P และ 3P หมายถึงอะไร

ตัวอักษร 'P' หมายถึงจำนวนเซลล์ที่เชื่อมต่อแบบขนานภายในกลุ่มอนุกรมแต่ละกลุ่ม

การกำหนดค่า 1P

การกำหนดค่า 1P มีหนึ่งเซลล์ในแต่ละกลุ่มขนาน

ตัวอย่าง:

  • 1S1P: หนึ่งเซลล์

  • 3S1P: สามเซลล์

  • 4S1P: สี่เซลล์

ความจุของแต่ละกลุ่มซีรีย์จะเท่ากับความจุของหนึ่งเซลล์

การกำหนดค่า 2P

การกำหนดค่า 2P มีเซลล์สองเซลล์เชื่อมต่อแบบขนานในแต่ละกลุ่ม

ตัวอย่าง:

  • 1S2P: สองเซลล์

  • 3S2P: หกเซลล์

  • 4S2P: แปดเซลล์

ความจุของแต่ละกลุ่มขนานคือประมาณสองเท่าของความจุของเซลล์หนึ่งเซลล์

การกำหนดค่า 3P

การกำหนดค่า 3P มีเซลล์ขนานสามเซลล์ในแต่ละกลุ่ม

ตัวอย่าง:

  • 1S3P: สามเซลล์

  • 3S3P: เก้าเซลล์

  • 4S3P: สิบสองเซลล์

โดยทั่วไปการนับแบบขนานที่สูงกว่าจะให้ความจุและความสามารถในปัจจุบันที่มากขึ้น แต่ยังเพิ่มข้อกำหนดด้านขนาด น้ำหนัก ต้นทุน และการจัดการความร้อนของชุดแบตเตอรี่อีกด้วย สามารถประมาณผลกระทบของการนับแบบขนานต่อความจุของแพ็ค พลังงาน และรันไทม์ได้ ความจุของก้อนแบตเตอรี่ 18650 และการคำนวณรันไทม์.

การเชื่อมต่อแบบอนุกรมส่งผลต่อแรงดันไฟฟ้าอย่างไร

สูตรแรงดันไฟฟ้าพื้นฐานคือ:

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของแพ็ค = แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของเซลล์ × จำนวนอนุกรม

การใช้เซลล์ 3.7V:

การกำหนดค่า

การคำนวณ

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

1ส

3.7V × 1

3.7V

2ส

3.7V × 2

7.4V

3ส

3.7V × 3

11.1V

4ส

3.7V × 4

14.8V

ช่วงแรงดันไฟฟ้าจริงจะเปลี่ยนไประหว่างการชาร์จและการคายประจุ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดใช้สำหรับการคำนวณชุดแบตเตอรี่ ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าชาร์จเต็มและแรงดันไฟฟ้าตัดต้องตรงกับเซลล์และอุปกรณ์ที่เลือก

เมื่อเลือกจำนวนซีรีส์ ให้ตรวจสอบ:

  • แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์ที่ต้องการ

  • แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดที่อนุญาต

  • แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำในการทำงาน

  • แรงดันไฟขาออกของเครื่องชาร์จ

  • จำนวนซีรีย์ BMS

  • ช่วงอินพุตตัวแปลง DC-DC

ไม่ควรเลือกจำนวนซีรีส์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากชุดมีป้ายกำกับว่า '12V' หรือ '24V.'

การเชื่อมต่อแบบขนานส่งผลต่อความจุอย่างไร

สูตรความจุพื้นฐานคือ:

ความจุของบรรจุภัณฑ์ (Ah) = ความจุของเซลล์ (Ah) × จำนวนขนาน

การใช้เซลล์ 3000mAh หรือ 3Ah:

การกำหนดค่า

ความจุของเซลล์

การนับแบบขนาน

ความจุแพ็ค

3S1P

3อา

1ป

3อา

3S2P

3อา

2พี

6อา

3S3P

3อา

3ป

9อา

4S2P

3อา

2พี

6อา

ตัวอย่าง 3S2P และ 4S2P มีความจุทางทฤษฎีเท่ากันเมื่อใช้เซลล์เดียวกัน แต่ระดับแรงดันไฟฟ้าต่างกันเนื่องจากจำนวนอนุกรมต่างกัน

ความจุควรคำนวณจากความจุของเซลล์จริงมากกว่าความจุสูงสุดที่พิมพ์บนฉลากผลิตภัณฑ์ทั่วไป ความจุของเซลล์อาจแตกต่างกันไปตามกระแสคายประจุ อุณหภูมิ แรงดันไฟตัด และสภาวะการทดสอบ

การเชื่อมต่อแบบขนานส่งผลต่อความสามารถในปัจจุบันอย่างไร

เซลล์คู่ขนานยังสามารถเพิ่มความสามารถทางกระแสทางทฤษฎีของก้อนแบตเตอรี่ได้

สูตรอย่างง่ายคือ:

ความสามารถกระแสขนาน = กระแสต่อเนื่องของเซลล์ × จำนวนขนาน

หากเซลล์หนึ่งมีอัตราการคายประจุต่อเนื่องที่ 10A:

  • 1P: ประมาณ 10A

  • 2P: ประมาณ 20A

  • 3P: ประมาณ 30A

ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าประมาณทางทฤษฎี ความสามารถปัจจุบันของแพ็คตามจริงอาจถูกจำกัดโดย:

  • การจัดอันดับ BMS

  • แถบนิกเกิลหรือบัสบาร์

  • คุณภาพการเชื่อม

  • เกจวัดลวด

  • คะแนนตัวเชื่อมต่อ

  • อุณหภูมิของเซลล์

  • ความต้านทานภายในของเซลล์

  • การกระจายความร้อนของตู้

ควรคำนวณกระแสสูงสุดและกระแสต่อเนื่องแยกกัน เซลล์ที่รองรับพัลส์สั้นอาจไม่เหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องที่กระแสเดียวกัน สำหรับอุปกรณ์กำลังสูง ควรเปรียบเทียบขีดจำกัดกระแสต่อเนื่องและจุดสูงสุดของเซลล์ที่เลือกโดยใช้ การเลือกแบตเตอรี่ 18650 ระบายสูง.

วิธีทำความเข้าใจการกำหนดค่า 3S2P และ 4S2P

ชุดแบตเตอรี่ 3S2P

แพ็ค 3S2P ประกอบด้วยเซลล์ 6 เซลล์:

  • กลุ่มซีรีส์สามกลุ่ม

  • เซลล์คู่ขนานสองเซลล์ในแต่ละกลุ่ม

  • จำนวนเซลล์ทั้งหมด: 3 × 2 = 6

การใช้เซลล์ 3.7V, 3000mAh:

  • แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: ประมาณ 11.1V

  • ความจุ: ประมาณ 6Ah

  • พลังงานที่กำหนด: ประมาณ 66.6Wh

ชุดแบตเตอรี่ 4S2P

แพ็ก 4S2P ประกอบด้วยเซลล์แปดเซลล์:

  • สี่กลุ่มซีรีส์

  • เซลล์คู่ขนานสองเซลล์ในแต่ละกลุ่ม

  • จำนวนเซลล์ทั้งหมด: 4 × 2 = 8

การใช้เซลล์เดียวกัน:

  • แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: ประมาณ 14.8V

  • ความจุ: ประมาณ 6Ah

  • พลังงานที่กำหนด: ประมาณ 88.8Wh

ความจุเท่ากันในทั้งสองตัวอย่างเนื่องจากทั้งคู่ใช้ 2P พลังงานจะแตกต่างออกไปเนื่องจากชุด 4S2P มีแรงดันไฟฟ้าระบุที่สูงกว่า

หากต้องการเปรียบเทียบอนุกรม ขนาน ความจุ และพลังงานอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ เครื่องคิดเลขชุดแบตเตอรี่ 18650.

วิธีการคำนวณจำนวนเซลล์ทั้งหมด

จำนวนเซลล์ทั้งหมดคือ:

เซลล์ทั้งหมด = จำนวนอนุกรม × จำนวนขนาน

ตัวอย่าง:

การกำหนดค่า

การคำนวณ

เซลล์ทั้งหมด

2S1P

2 × 1

2

3S1P

3 × 1

3

3S2P

3 × 2

6

3S3P

3 × 3

9

4S2P

4 × 2

8

4S3P

4 × 3

12

สูตรนี้แสดงจำนวนเซลล์ไฟฟ้า ชุดแบตเตอรี่จริงอาจต้องการพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับ:

  • ผู้ถือเซลล์

  • ฉนวนกันความร้อน

  • บีเอ็มเอส

  • เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

  • สายไฟ

  • ขั้วต่อ

  • ที่อยู่อาศัย

  • รองรับกลไก

วิธีเชื่อมต่อเซลล์ 18650 อย่างปลอดภัย

ใช้เซลล์ที่ตรงกัน

เซลล์ในชุดเดียวกันควรมี:

  • รุ่นเดียวกัน

  • เคมีเดียวกันเลย

  • ความจุพอๆ กัน

  • ความต้านทานภายในที่คล้ายกัน

  • อายุและประวัติรอบเดือนใกล้เคียงกัน

  • สถานะการชาร์จที่คล้ายกันก่อนการประกอบ

การผสมเซลล์ที่มีลักษณะแตกต่างกันอาจส่งผลให้แรงดัน อุณหภูมิ และการกระจายกระแสไม่เท่ากัน สำหรับชุดการผลิต การตรวจสอบเหล่านี้จะสร้างพื้นฐานของ การจับคู่เซลล์ในชุดแบตเตอรี่ 18650 โดยมีการประเมินความจุ ความต้านทานภายใน แรงดันไฟฟ้า อายุ และความสอดคล้องของแบตช์ร่วมกัน

ใช้การเชื่อมต่อไฟฟ้าที่เหมาะสม

สำหรับชุดแบตเตอรี่ที่ใช้ในการผลิต โดยปกติเซลล์ทรงกระบอกจะเชื่อมต่อกันโดยใช้แถบนิกเกิลแบบจุดเชื่อมหรือบัสบาร์ที่เหมาะสม

การบัดกรีลวดเข้ากับตัวเซลล์โดยตรงสามารถถ่ายเทความร้อนมากเกินไปเข้าสู่เซลล์ และอาจสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างภายในได้ ควรเลือกวิธีการเชื่อมต่อตามกระแสของบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

เพิ่มฉนวนและการป้องกันทางกล

การชุมนุมควรมีความเหมาะสม:

  • ผู้ถือเซลล์

  • กระดาษฉนวน

  • การป้องกันเทอร์มินัล

  • กระดาษปลาหรือแผ่นฉนวน

  • แขนป้องกัน

  • ระยะห่างระหว่างเซลล์

  • การสนับสนุนที่อยู่อาศัย

ขั้วบวกและปลอกขั้วลบด้านนอกต้องได้รับการปกป้องจากการสัมผัสวัสดุนำไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ ถ้าเซลล์มีวงจรป้องกันในตัว ขนาดและกรณีการใช้งานอาจแตกต่างจากเซลล์ที่ไม่มีการป้องกัน แบตเตอรี่ 18650 ที่มีการป้องกันและไม่มีการป้องกัน จะเปรียบเทียบสองรูปแบบนี้

หลีกเลี่ยงการลัดวงจร

การลัดวงจรอาจทำให้เกิดกระแสไฟสูงมากและทำให้ร้อนเร็ว ระหว่างการประกอบ:

  • เก็บเครื่องมือโลหะให้ห่างจากขั้วต่อที่เปิดโล่ง

  • อย่าวางเซลล์ที่หลวมไว้ร่วมกับวัตถุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

  • ป้องกันบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เสร็จระหว่างการขนย้าย

  • ตรวจสอบขั้วของเซลล์ทุกกลุ่ม

  • ตรวจสอบแถบนิกเกิลและจุดเชื่อมก่อนติดฉนวนขั้นสุดท้าย

อย่าผสมกลุ่มซีรีส์โดยไม่ตั้งใจ

แต่ละกลุ่มซีรีส์ควรมีเซลล์ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน กลุ่มที่อ่อนแอสามารถจำกัดแบตเตอรี่ทั้งหมดได้ และอาจทำให้มีการเปิดใช้งานการป้องกันล่วงหน้า ควรตรวจสอบความจุ ความต้านทานภายใน และพฤติกรรมโหลดก่อนจัดกลุ่มเซลล์ ความจุของแบตเตอรี่ 18650 และการทดสอบสุขภาพ แสดงให้เห็นวิธีการตรวจสอบที่ใช้งานได้จริง

เหตุใดชุดแบตเตอรี่ 18650 จึงจำเป็นต้องมี BMS

BMS หรือระบบการจัดการแบตเตอรี่ จะตรวจสอบและปกป้องชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้

BMS มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเซลล์เชื่อมต่อกันเป็นอนุกรม เนื่องจากแต่ละกลุ่มอาจไม่คงอยู่ที่แรงดันไฟฟ้าเท่ากันทุกประการในระหว่างการชาร์จและการคายประจุ

ฟังก์ชัน BMS ทั่วไปประกอบด้วย:

  • การป้องกันการชาร์จไฟเกิน

  • การป้องกันการคายประจุมากเกินไป

  • การป้องกันกระแสเกิน

  • ป้องกันการลัดวงจร

  • การตรวจสอบอุณหภูมิ

  • การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของเซลล์

  • ปรับสมดุลของเซลล์

BMS จะต้องตรงกับการกำหนดค่าชุดแบตเตอรี่ โดยทั่วไปชุดแบตเตอรี่ 3S ต้องใช้ 3S BMS ในขณะที่ชุดแบตเตอรี่ 4S ต้องใช้ 4S BMS

พิกัดปัจจุบันของ BMS ควรตรงกับโหลดต่อเนื่องและพีคที่คาดไว้ การเลือก BMS ตามจำนวนซีรีส์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ

BMS ต้องได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงจำนวนซีรีส์ของแพ็ค โปรไฟล์ปัจจุบัน ความต้องการในการสมดุล และขีดจำกัดการป้องกัน การออกแบบ BMS ของชุดแบตเตอรี่ 18650 นำข้อกำหนดเหล่านี้มารวมกัน

ข้อกำหนดเครื่องชาร์จสำหรับ Series-Parallel Pack

ที่ชาร์จต้องตรงกับจำนวนอนุกรมและเคมีของเซลล์

จำนวนอนุกรมที่สูงขึ้นต้องใช้แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จที่สูงขึ้น ไม่ควรเลือกเครื่องชาร์จตามฉลากการตลาดของชุดแบตเตอรี่เท่านั้น ที่ คู่มือการชาร์จแบตเตอรี่ safe 18650 อธิบายว่าแรงดันไฟฟ้าของเครื่องชาร์จ กระแสไฟชาร์จ และเวลาในการชาร์จควรสอดคล้องกับแบตเตอรี่อย่างไร

ก่อนที่จะเลือกอุปกรณ์ชาร์จ ให้ยืนยัน:

  • เคมีของแบตเตอรี่

  • จำนวนซีรี่ส์

  • แรงดันการชาร์จสูงสุด

  • กำลังชาร์จปัจจุบัน

  • ความเข้ากันได้ของ BMS

  • ข้อกำหนดในการชาร์จอุปกรณ์

  • ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตเซลล์

ชุด 3S และ 4S อาจมีความจุใกล้เคียงกันเมื่อใช้การนับแบบขนานเท่ากัน แต่ต้องใช้การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จที่แตกต่างกัน

ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 18650

  1. การนับอนุกรมที่สับสนกับการนับแบบขนาน

  2. สมมติว่า 2P หมายถึงเพียงสองเซลล์ในแพ็คที่สมบูรณ์

  3. การคูณความจุด้วยจำนวนซีรีส์

  4. ละเว้นความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดและแรงดันไฟฟ้าเต็ม

  5. การใช้เซลล์ที่มีความสามารถหรืออายุต่างกัน

  6. การเชื่อมต่อเซลล์ที่มีระดับประจุต่างกัน

  7. การใช้ BMS ที่ได้รับการจัดอันดับไม่ถูกต้อง

  8. การเลือกเครื่องชาร์จโดยไม่ตรวจสอบจำนวนซีรีส์

  9. บัดกรีเข้ากับเซลล์โดยตรงโดยไม่ต้องควบคุมความร้อน

  10. ละเว้นฉนวนรอบๆ ขั้วบวก

  11. อาศัยการคำนวณกระแสไฟฟ้าตามทฤษฎีโดยไม่ต้องตรวจสอบ BMS และสายไฟ

  12. ไม่สามารถทดสอบก้อนแบตเตอรี่ที่เสร็จแล้วภายใต้โหลดที่ต้องการได้

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน?

การเชื่อมต่อแบบอนุกรมจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้า ในขณะที่การเชื่อมต่อแบบขนานจะเพิ่มความจุและความสามารถกระแสตามทฤษฎี

3S2P หมายถึงอะไรกับก้อนแบตเตอรี่ 18650

3S2P หมายถึงกลุ่มอนุกรมสามกลุ่มที่มีสองเซลล์เชื่อมต่อแบบขนานในแต่ละกลุ่ม แพ็คมีทั้งหมดหกเซลล์

ก้อนแบตเตอรี่ 4S2P มีกี่เซลล์

แพ็ค 4S2P มีแปดเซลล์เนื่องจาก:

4 × 2 = 8

การต่อแบตเตอรี่ 18650 แบบอนุกรมจะเพิ่มความจุหรือไม่

ลำดับที่ การเชื่อมต่อแบบอนุกรมจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้า ความจุในหน่วยแอมแปร์-ชั่วโมงยังคงประมาณเดียวกันกับเซลล์หนึ่งหรือกลุ่มขนานหนึ่งกลุ่ม

การต่อถ่าน 18650 แบบขนานจะเพิ่มแรงดันไฟหรือไม่?

ไม่ การเชื่อมต่อแบบขนานจะรักษาแรงดันไฟฟ้าเท่าเดิมโดยประมาณในขณะที่เพิ่มความจุและความสามารถในปัจจุบัน

1S3P หมายถึงอะไร?

1S3P หมายถึงกลุ่มอนุกรมหนึ่งกลุ่มที่มีเซลล์ขนานกันสามเซลล์ เมื่อใช้เซลล์ 3000mAh แบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 3.7V และความจุ 9Ah

BMS ใดที่จำเป็นสำหรับแพ็ค 3S2P

โดยทั่วไปแพ็ค 3S2P ต้องใช้ 3S BMS BMS ยังต้องตรงกับกระแสการชาร์จ กระแสโหลดต่อเนื่อง กระแสสูงสุด ข้อกำหนดด้านอุณหภูมิ และฟังก์ชันการป้องกันของชุดอีกด้วย

สามารถเชื่อมต่อเซลล์ 18650 ที่แตกต่างกันแบบขนานได้หรือไม่?

เซลล์ที่ใช้ในกลุ่มขนานเดียวกันควรมีแบบจำลองเดียวกันและความจุ ความต้านทาน อายุ และสถานะประจุที่คล้ายคลึงกัน การผสมเซลล์ที่ไม่เหมาะสมสามารถสร้างการกระจายกระแสที่ไม่สม่ำเสมอและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ฉันจะคำนวณความจุของแบตเตอรี่ซีรีส์-ขนานได้อย่างไร

ใช้:

ความจุของบรรจุภัณฑ์ = ความจุของเซลล์ × จำนวนขนาน

การนับอนุกรมส่งผลต่อแรงดันไฟฟ้า ในขณะที่การนับแบบขนานส่งผลต่อความจุแอมแปร์-ชั่วโมง

ชุดแบตเตอรี่ 3S2P มีประสิทธิภาพมากกว่าชุด 3S1P หรือไม่

โดยทั่วไปแพ็ค 3S2P จะให้ความจุเป็นสองเท่าและความสามารถปัจจุบันตามทฤษฎีของแพ็ค 3S1P ที่สร้างด้วยเซลล์เดียวกัน เอาต์พุตจริงถูกจำกัดโดย BMS สายไฟ ขั้วต่อ และการออกแบบการระบายความร้อน

การออกแบบชุดแบตเตอรี่ 18650 แบบกำหนดเอง

การคำนวณแบบอนุกรมและแบบขนานเป็นรากฐานทางไฟฟ้าสำหรับชุดแบตเตอรี่ แต่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยังต้องมีการออกแบบทางกลไกและการป้องกันด้วย สำหรับโครงการ OEM การกำหนดค่าทางไฟฟ้าควรได้รับการประเมินควบคู่ไปกับกำลังไฟของอุปกรณ์ รันไทม์ พื้นที่ว่าง การชาร์จ อุณหภูมิ และข้อกำหนดในการตรวจสอบใน การเลือกแบตเตอรี่ 18650 สำหรับอุปกรณ์ OEM.

โครงการ OEM อาจต้องมีการปรับแต่ง:

  • การกำหนดค่าแบบอนุกรมและแบบขนาน

  • แรงดันไฟฟ้า

  • ความจุ

  • ประเภทเซลล์

  • บีเอ็มเอส

  • ตัวเชื่อมต่อ

  • ความยาวสายไฟ

  • ที่อยู่อาศัย

  • เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

  • โครงสร้างการติดตั้ง

ของเซิร์น โซลูชันชุดแบตเตอรี่ 18650 รองรับการเลือกเซลล์แบบกำหนดเอง การรวม BMS การกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อ การทดสอบตัวอย่าง และข้อกำหนดในการผลิต

สำหรับโครงการที่มีข้อกำหนดด้านขนาด ความจุ แรงดันไฟฟ้า หรือกระแสไฟเฉพาะ โซลูชันแบตเตอรี่ 18650 แบบกำหนดเอง สามารถพัฒนาได้ตามเงื่อนไขทางไฟฟ้าและเครื่องกลของอุปกรณ์

บทสรุป

การเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 18650 แบบอนุกรมและขนานทำให้ชุดแบตเตอรี่สามารถตอบสนองความต้องการด้านแรงดันไฟฟ้า ความจุ และกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกันได้

หลักการสำคัญคือ:

  • จำนวนอนุกรมจะกำหนดแรงดันไฟฟ้า

  • การนับแบบขนานจะกำหนดความจุ

  • เซลล์คู่ขนานยังสามารถเพิ่มความสามารถทางทฤษฎีในปัจจุบันได้

  • จำนวนเซลล์ทั้งหมดเท่ากับจำนวนอนุกรมคูณด้วยการนับแบบขนาน

  • 3S2P มีหกเซลล์

  • 4S2P มีแปดเซลล์

  • BMS จะต้องตรงกับจำนวนซีรีส์และข้อกำหนดปัจจุบัน

  • เซลล์ควรถูกจับคู่และเป็นฉนวนอย่างเหมาะสม

  • ที่ชาร์จจะต้องตรงกับคุณสมบัติทางเคมีของแบตเตอรี่และการกำหนดค่าซีรีส์

การออกแบบที่ถูกต้องต้องคำนึงถึงมากกว่าฉลากการเชื่อมต่อ ข้อมูลจำเพาะของเซลล์ การป้องกัน BMS สายไฟ สภาวะความร้อน พื้นที่ตู้ ข้อกำหนดเครื่องชาร์จ และโหลดอุปกรณ์จริงทั้งหมดควรได้รับการตรวจสอบก่อนการผลิต

วิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 18650 แบบอนุกรมและขนาน
คุณอยู่ที่นี่: บ้าน » ทรัพยากร » บล็อก » บล็อก » วิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 18650 แบบอนุกรมและขนาน
กวางตุ้ง Zhaoneng เทคโนโลยี co.,ltd.
เราเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานใหม่ระดับมืออาชีพที่ผสมผสานการวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การผลิต และการขาย ด้วยประสบการณ์ 28 ปี

ลิงค์ด่วน

หมวดหมู่สินค้า

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: +86-757-81289780
โทรศัพท์: +86- 13724662111
อีเมล: info@zn-battery.com
WhatsApp: +86 13724662111
เพิ่ม: No.11, DouKou Ave., XiaJiao Vil., Danzao, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China 528216.
ลิขสิทธิ์©   2025 Guangdong Zhaoneng Technology Co. , Ltd. สงวนลิขสิทธิ์. นโยบายความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์