برای بستههای لیتیوم صنعتی، C{0}}برچسبی برای به حداکثر رساندن نیست. این یک محدودیت فعلی برای اندازه در برابر بدترین بار معتبر است. توان پیوسته و پیک را در حداقل ولتاژ کاری تبدیل کنید، سپس سلول ها، BMS، کنتاکتورها، فیوزها، شین ها، کانکتورها، کابل کشی و خنک کننده را بررسی کنید. محدودیت بسته قابل استفاده کمترین حد تأیید شده در آن زنجیره است، با حاشیه برای دما، وضعیت شارژ پایین و ظرفیت پایان عمر--.
قانون تدارکات:مشخصاتی را که فقط "200 A max" می گوید را رد کنید. یک رتبه بندی قابل استفاده همچنین ادامه یا پیک بودن جریان، مدت زمان مجاز و تکرار، دمای سلول و پنجره SOC، شرایط خنک کننده، قطع ولتاژ، و پاسخ BMS را بیان می کند.
آنچه که C-در یک بسته باتری صنعتی کنترل میکند
نرخ C{0}}جریان را به ظرفیت عادی میکند. دو معادله مورد نیاز تیم های تدارکات عبارتند از:
C-نرخ مورد نیاز=جریان بار (A) ÷ ظرفیت موجود (Ah)
جریان مجاز (A)=دارای رتبه C-نرخ × ظرفیت نامی (Ah)
یک بسته 400 Ah حامل 200 A در دمای 0.5 درجه سانتیگراد کار می کند. در دمای ثابت 0.5 درجه سانتیگراد، زمان تخلیه ایده آل دو ساعت است. این زمان تضمینی برای زمان اجرا نیست: بارهای کمکی، قطع ولتاژ، دمای سلول، پنجره SOC، افت تبدیل، شرایط تست ظرفیت، و پیری همگی انرژی قابل استفاده را تغییر میدهند.
برگههای داده معمولاً میزان C{0}}در برابر ظرفیت رتبهبندی شده را بیان میکنند. در طول طراحی سیستم، محافظه کارانه را نیز محاسبه کنیدload{0}}نرخ عادی شدهدر مقابل پایان عمر پروژه-از-آه. دو مقدار را برچسب گذاری کنید. بدون سر و صدا یک محاسبه EOL را با رتبه بندی صفحه داده ابتدایی-از-زندگی مقایسه نکنید.
| تغییر پیکربندی | ولتاژ بسته | بسته آه | قابلیت فعلی و نرخ C نرمال شده{0} |
|---|---|---|---|
| سلول های یکسان را به صورت سری اضافه کنید | افزایش می دهد | بدون تغییر | قابلیت فعلی بدون تغییر است. نرخ سلول/بسته C{0}} نرمال شده بدون تغییر است. |
| رشته های یکسان را به صورت موازی اضافه کنید | بدون تغییر | به نسبت تعداد موازی افزایش می یابد | قابلیت جریان ایدهآل به همان نسبت افزایش مییابد، بنابراین اگر اشتراک فعلی یکنواخت باشد، نرخ C نرمال شده تقریباً بدون تغییر است. |
| Ah را بدون تغییر بار افزایش دهید | بدون تغییر | افزایش می دهد | نرخ عملیاتی{0}C به قیمت جرم، حجم و معمولاً هزینه خرید کاهش مییابد. |
مقیاس بندی موازی به طور خودکار قابلیت پک را اثبات نمی کند. مقاومت نابرابر، گرادیان دما، هندسه باسبار، تطبیق سلول، و تلورانسهای اتصال میتوانند به اشتراک گذاری جریان ناهموار ایجاد کنند. را مرور کنیدمعماری بسته باتری لیتیوم{0} یون صنعتیبه عنوان یک سیستم: سلول ها، حفاظت، سوئیچینگ، اتصالات، محفظه، حسگر و مسیر حرارتی باید از مشخصات بار یکسان پشتیبانی کنند.
نرخ C{0}} مورد نیاز را از نمایه بارگذاری محاسبه کنید
با برق و کمترین ولتاژ معتبر-نه ولتاژ بسته اسمی شروع کنید. اگر ورودی مکانیکی یا برق خروجی AC است، راندمان درایو یا اینورتر مربوطه را نیز لحاظ کنید. اگر گزارش تجهیزات قبلاً برق DC{3}}را گزارش میدهد، افت راندمان یکسان را دو بار اعمال نکنید.
جریان DC=توان بار ÷ (حداقل ولتاژ بسته بارگذاری شده × راندمان)
این ورودی ها را قبل از انتخاب سلول ها ضبط کنید
- توان پیوسته و پنجره زمانی که برای تعریف «پیوسته» استفاده می شود.
- اوج قدرت، مدت زمان اوج، فاصله تکرار، و تعداد رویدادها در هر ماموریت یا شیفت.
- حداقل ولتاژ باس{0}DC مورد نیاز کنترلر در حین اعمال بار.
- بارهای کمکی که با حرکت، بالابر، پمپاژ یا راه اندازی کار می کنند.
- حداقل و حداکثر دمای سلول در شروع و پایان رویداد.
- پنجره SOC قابل استفاده و کمترین SOC که در آن به برق کامل نیاز است.
- معیار حفظ پایان--ظرفیت عمر-و هر حاشیه فعلی مورد نیاز.
- جریان احیا کننده به عنوان یک نرخ شارژ جداگانه-نیاز. آن را با درجه تخلیه مخلوط نکنید.
مثالی برای اندازهگیری تصویری-نه دادههای محصول Polinovel
فرض کنید یک پک صنعتی اسمی 51.2 ولت دارای حداقل ولتاژ بارگذاری 44.8 ولت، ظرفیت پلاک 400 Ah، خروجی پیوسته 18 کیلووات، پیک 30 کیلووات برای 10 ثانیه در هر 90 ثانیه و 90 درصد راندمان تبدیل است. این پروژه پایان عمر را به عنوان 80٪ ظرفیت حفظ شده یا 320 Ah تعریف می کند. اینها ورودی های حسابی هستند، نه یک مورد مشتری، آزمایش میدانی یا ادعای محصول.
| محاسبه | مستمر | اوج 10 ثانیه ای |
|---|---|---|
| جریان در 44.8 ولت و بازده 90 درصد | 18,000 ÷ (44.8 × 0.90) = 446 A | 30,000 ÷ (44.8 × 0.90) = 744 A |
| نسبت به ظرفیت پلاک 400 Ah | 446 ÷ 400 = 1.12C | 744 ÷ 400 = 1.86C |
| نرخ بارگیری نرمال شده در برابر 320 Ah در EOL | 446 ÷ 320 = 1.40C | 744 ÷ 320 = 2.33C |
| اگر پروژه 20 درصد فضای سر فعلی را اضافه کند | 535 A; 1.67 درجه سانتیگراد در برابر 320 Ah | 893 A; 2.79 درجه سانتیگراد در برابر 320 Ah |
خط 20% فقط محاسبات را نشان می دهد. این یک حاشیه طراحی جهانی نیست. یک حاشیه معتبر از عدم قطعیت اندازه گیری، تغییرپذیری بار، تحمل مولفه، مدل سازی حرارتی، اهداف پیری و تجزیه و تحلیل ایمنی قابل اجرا ناشی می شود. اگر سلولها یا سختافزار انتخابشده نمیتوانند نتیجه را پشتیبانی کنند، ظرفیت موازی را افزایش دهید، یک سلول مبتنی بر توان- انتخاب کنید، ولتاژ سیستم را برای کاهش جریان، کاهش پیک تجهیزات یا تغییر چرخه کار افزایش دهید.
برای پروژه های لیفتراک، ازبرگه اندازه گیری باتری لیفتراک برقیزمانی که ظرفیت، زمان اجرا شیفت، بالاست و سازگاری شارژر باید در کنار جریان تخلیه حل شود.

فقط شکل گویا برای تصمیمگیریهای طراحی، از منحنیهای تخلیه تأمینکننده سلول و بسته انتخابی در جریان، دما، SOC و ولتاژ قطع مورد نیاز استفاده کنید.
تخلیه مداوم در مقابل پیک: ضعیف ترین پیوند را پیدا کنید
رتبه بندی سلول تنها با ضرب به یک رتبه بندی بسته تبدیل نمی شود. برای هر شرایط و مدت زمان، محدودیت بسته کمترین حد تأیید شده در میان گروه موازی سلول، منطق BMS/حفاظت، کنتاکتورها، هماهنگی فیوز، شینها، کانکتورها، کابلها، پایانهها، مسیر حرارتی محفظه و سیستم خنککننده است.
بستهبندی حد پیوسته حداقل=از تمام محدودیتهای پیوسته پس از کاهشسنجی قابل اعمال
بستهبندی حداکثر حد مجاز در زمان t=حداقل همه زمانها-محدودیتهای مؤلفه وابسته در t
| عنصر | مدرکی برای درخواست | شکست اگر نادیده گرفته شود |
|---|---|---|
| سلول / گروه موازی | منحنی های پیوسته و پالس بر اساس دما، SOC، ولتاژ قطع، مدت زمان و سیکل{0}}شرایط عمر | کاهش ولتاژ، گرمای بیش از حد، عدم تعادل، یا تسریع تخریب |
| BMS و سنجش جریان | آستانه اضافه جریان، تحمل، تاخیر، بازیابی، منطق دما، نرخ نمونه و رفتار ثبت خطا | خاموش شدن مزاحم یا عدم محافظت از مرز سلول/سخت افزار |
| کنتاکتورها و مسیر پیش شارژ | رتبه بندی حمل مداوم، کار ساخت / شکست در ولتاژ DC، وظیفه حرارتی سیم پیچ و رویدادهای سوئیچینگ مورد انتظار | گرمای بیش از حد، جوشکاری تماسی، یا ناتوانی در قطع یک خطا |
| فیوز | زمان{0}}منحنی جریان هماهنگ با کابل، کنتاکتور، سلولها و رفتار تردد BMS | باز شدن مزاحم یا محافظت ناکافی از خطا |
| باسبار، کابل، کانکتور، ترمینال | مبنای قدرت، -محاسبه افت ولتاژ، دادههای افزایش دما-، گشتاور/احتباس، و رتبهبندی محیطی | نقاط داغ موضعی، ولتاژ از دست رفته، آسیب اتصال دهنده، یا خطاهای متناوب |
| سیستم حرارتی | قابلیت دفع گرما-برای بار ثابت و گرمای تجمعی از پیک های مکرر | قله ای که یک بار می گذرد اما پس از چرخه های مکرر شکست می خورد |
| کنترل کننده تجهیزات | حد جریان DC، رفتار کم ولتاژ، مشخصات گذرا و پاسخ خطای CAN | عملکرد عادی به سفرهای مکرر حفاظت BMS بستگی دارد |
کنترل کننده تجهیزات باید جریان عادی را تنظیم کند. BMS یک محافظ است، نه یک تنظیم کننده برق معمولی. آستانه آن باید بالاتر از گذراهای معتبر با تحمل کافی قرار گیرد، در حالی که سیستم حفاظت هماهنگ زیر مرز آسیب سلولها و بخشهای حامل جریان- باقی میماند.
راعملکرد باتری لیتیومی لیفتراک BMSباید با آستانه اضافه جریان، تأخیر، منطق بازیابی، محدودیتهای دما و رفتار خطای CAN-نه بهعنوان یک رتبه آمپر واحد بررسی شود.
کاهش برای کاهش ولتاژ، دما، SOC و پیری
تحت بار، اولین-بررسی ولتاژ سفارش استپایانه=VOC − I × Rpack. مقاومت بسته ثابت نیست: با دما، SOC، وضعیت سلول، مقاومت اتصال و سن تغییر می کند. گرمای مقاومتی به دنبال داردPloss=I²Rبنابراین دوبرابر شدن جریان در صورت عدم تغییر مقاومت، چهار برابر گرمای مقاومتی ایجاد می کند.
بنابراین شرایط عبور/عیب مهندسی باید حداقل ولتاژ بسته/سلول بارگذاری شده و حداکثر دمای مجاز جزء را برای یک پروفیل جریان تعریف شده بیان کند.
| بدترین شرایط معتبر | ریسک غالب | تأیید |
|---|---|---|
| دمای سلول پایین + SOC پایین + بار اوج | افت ولتاژ ناشی از مقاومت-و کاهش ولتاژ BMS/کنترلر | مدت زمان پیک و تکرار دقیق را در حداقل دمای شروع پروژه و SOC پایین مورد نیاز اعمال کنید. |
| محیط بالا + بار مداوم | تجمع حرارتی در سلول ها، شین ها، کانکتورها، کابل ها، کنتاکتورها و محفظه ها | پنجره پیوسته تعریف شده یا چرخه ماموریت را همزمان با ثبت تمام نقاط دمای مشخص شده اجرا کنید. |
| ظرفیت پایان عمر--و مقاومت بالاتر | بار بیشتر-نرمال عادی، قطع زودتر، گرمای بیشتر | از بسته قدیمی، ماژولهای قدیمی نماینده، یا مدل تأییدشده{0}}مشتری که با دادههای اندازهگیری شده مرتبط است، استفاده کنید. |
| پیک های مکرر با بهبودی کوتاه | گرمای تجمعی حتی اگر هر پالس در محدوده زمانی خود باشد | چرخه وظیفه اندازه گیری شده را دوباره پخش کنید، نه یک پالس مجزا. |
| مقاومت گروهی-موازی نابرابر | اشتراک گذاری کنونی و عدم تعادل دمای سلولی{0}} | حداقل/حداکثر ولتاژ سلول، سلول-دلتای گروه و توزیع دما را در رویداد ثبت کنید. |
اگر تجهیزات در یک اتاق سرد راه اندازی یا بلند می شوند، بازبینی کنیدرفتار باتری لیتیومی در هوای سردو منحنی های تخلیه را در حداقل دمای سلول پروژه درخواست کنید.

این تصویر عمومی نشان می دهد که چرا جریان و ولتاژ قطع به هم تعلق دارند. این جایگزینی برای برگه داده کنترل شده سلول انتخابی یا یک آزمایش بسته کامل نیست.
بسته را در برابر چرخه کار صنعتی غربال کنید
باندهای زیر یک روبریک غربالگری RFQ هستند، نه محدودیتهای شیمی جهانی یا رتبهبندی محصول Polinovel. آنها را با داده های تجهیزات اندازه گیری شده پر کنید. سپس از منحنی های تامین کننده و تست های بسته برای تصمیم گیری نهایی استفاده کنید.
| شکل بار اندازه گیری شده | باند غربالگری | سوال طراحی اولیه | نمونه های صنعتی معمولی |
|---|---|---|---|
| ثابت، انرژی- رهبری می شود | نسبت جریان پیک/پیوسته کمتر یا مساوی 1.5 | آیا بسته میتواند بار را از نظر حرارتی حفظ کند و زمان اجرا را در پنجره SOC مورد نیاز برآورده کند؟ | نیروی کمکی، سفر ثابت، بارهای پشتیبانی طولانی- |
| کشش و بالابر مخلوط | نسبت 1.5-3 با رویدادهای تکراری 5-30 ثانیه | آیا ولتاژ بارگذاری شده پس از وقایع بالابر/شتاب مکرر بالاتر از حد کنترلر باقی می ماند؟ | لیفتراک، ریس تراک، کشنده تراکتور، GSE |
| ضربه-به رهبری | نسبت > 3 با رویدادهای کوتاهتر از 10 ثانیه | آیا توان سلولی، مقاومت اتصال، کنتاکتورها، هماهنگی فیوز و محدودیت های کنترل کننده برای پالس دقیق تأیید شده است؟ | محرکهای{0} هجومی بالا، راهاندازی هیدرولیک، تجهیزات ویژه موبایل |
| کار اتاق سرد-یا سرد{{1} | هر نمایه ای که زیر پنجره دمای {0}تخلیه رتبه بندی تامین کننده باشد | آیا پیش گرمایش لازم است، و BMS چه حد-SOC/دمای کامل انرژی را اعمال خواهد کرد؟ | لیفتراک-ذخیره سرد، تجهیزات زمستانی در فضای باز |
برای بارهای کششی و بلند کردن، مقایسه کنیدگزینه های باتری لیفتراک برقیفقط پس از مشخص شدن جریان پیوسته کامیون، مدت زمان پیک و حداقل ولتاژ DC{0}}.

برای مقاومسازی سرب{0}}اسید، بسته لیتیوم را تنها با Ah انتخاب نکنید. حداقل ولتاژ تجهیزات، بالاست/وزن مورد نیاز، سازگاری شارژر و کانکتور، حداکثر جریان و مشخصات شیفت کامل تجهیزات را تأیید کنید.
رتبه بندی را با یک طرح آزمایشی در سطح بسته- اعتبارسنجی کنید
رتبهبندی آماده-خرید توسط شرایط آزمایشی قابل تکرار و گزارشهای خام پشتیبانی میشود. آزمایش بسته جریان بالا میتواند خطرات آتشسوزی، قوس- و خطرات مکانیکی ایجاد کند. باید توسط پرسنل واجد شرایط با تجهیزات مناسب، ایزوله، نظارت و کنترل های اضطراری انجام شود.
| تست کنید | شرط تعریف | حداقل شواهد/مورد قبولی-مبنای شکست |
|---|---|---|
| ظرفیت مرجع | تامینکننده-شارژ، استراحت، جریان تخلیه، دما، قطع و دقت اندازهگیری را اعلام کرد | نتیجه Ah/Wh قابل ردیابی و مبنای ظرفیت دقیق مورد استفاده در محاسبات C- |
| وظیفه مستمر | جریان یا بخش ماموریت مشخص شده در شرایط دمای بالا-و خنک کننده مورد نظر | بدون سفر حفاظتی؛ ولتاژ بارگذاری شده و دمای هر جزء مشخص شده در محدوده پروژه و تامین کننده باقی می ماند |
| اوج وظیفه | دامنه دقیق، مدت زمان، تکرار، بازیابی، SOC پایین و حداقل دمای سلول | بدون سفر مزاحم؛ حداقل ولتاژ سلول/پک بالاتر از حد توافق شده باقی می ماند. انباشت دما قابل قبول است |
| بازپخش چرخه{0}مأموریت | سفر اندازه گیری شده، بالابر، بیکار، کمکی، احیا کننده، و توالی شارژ | گزارشهای تنظیم زمان-برای جریان/ولتاژ بسته، حداقل/حداکثر سلول، دما، SOC و خطاهای BMS |
| هماهنگی حفاظتی | گام های فعلی کنترل شده در اطراف آستانه اضافه جریان و تاخیر اعلام شده | سفر و بازیابی در داخل تحمل اعلام شده رخ می دهد. فیوز/کنتاکتور/کابل ها هماهنگ باقی می مانند |
| قابلیت EOL | سخت افزار قدیمی توافق شده یا مدل ظرفیت/مقاومت تایید شده | پیک پایین{0}}SOC و ماموریت مستمر مورد نیاز همچنان با معیار بازنشستگی تعریف شده |
IEC 62619:2022الزامات ایمنی و آزمایشهای مربوط به سلولها و باتریهای لیتیوم ثانویه صنعتی، از جمله لیفتراک، گاری گلف-و موتورهای AGV را پوشش میدهد.IEC 62620:2014+AMD1:2023نشانگذاری، آزمایشها و الزامات سلولهای لیتیومی صنعتی و باتریها را بررسی میکند. هنگام تعریف انطباق، از استانداردهای مجاز فعلی و مشخصات مشتری ویژه برنامه{1}}استفاده کنید.
کتابچه راهنمای آزمون ها و معیارهای سازمان ملل، ویرایش 8، بخش فرعی 38.3یک چارچوب تست حمل و نقل است. خلاصه آزمایش UN 38.3 به خودی خود ثابت نمیکند که یک بسته میتواند جریان پیوسته، بار پیک مکرر،-سرد شروع، یا پایان عمر-تجهیزات را تامین کند.
نیاز تخلیه را در RFQ قرار دهید
از هر تامین کننده ای که در فهرست نهایی قرار می گیرد بخواهید همان فیلدها را برگرداند. یک قسمت خالی یک شکاف فنی است، نه دعوتی برای استنتاج یک عدد مطلوب.
- سازنده سلول، مدل دقیق سلول، شیمی، ویرایش برگه داده، و روش ردیابی تعداد-.
- پیکربندی سری/موازی، محدوده ولتاژ، پلاک Ah/Wh، و شرایط آزمایش پشت ظرفیت نامی.
- حداکثر جریان تخلیه مداوم با پنجره زمانی، دما، SOC، ولتاژ قطع و شرایط خنک کننده.
- حداکثر جریان با دامنه، مدت زمان، فاصله تکرار، شمارش رویداد، بازیابی، دما و مرز SOC.
- منحنیهای کاهشدهنده جریان و توان نسبت به دما، SOC و شرایط عمر-.
- آستانه اضافه جریان BMS، تحمل، تأخیر، منطق بازیابی، محدودیتهای دما، پیامهای CAN و فیلدهای ثبت رویداد-.
- داده های مقاومت DC یا کاهش ولتاژ{0}}را با روش اندازه گیری و شرایط دما/SOC بسته بندی کنید.
- درجه بندی کنتاکتور، فیوز، شینه، کابل، کانکتور و ترمینال با شواهد هماهنگی حفاظتی-.
- محدوده انطباق مورد نیاز و هویت گزارش؛ شواهد حمل و نقل، ایمنی و عملکرد را تشخیص دهید.
- مفروضات گارانتی برای چرخه وظیفه، دما، پنجره SOC، فرکانس پیک، توان عملیاتی، و معیار بازنشستگی.
- بستهبندی-طرح تأیید سطح، قالب گزارش خام، فرآیند تأیید نمونه، و تغییر{1}}قوانین کنترل.
اگر پاکت، ولتاژ، پروتکل CAN یا چرخه کار مخصوص برنامه-است، آنها را مستند کنیدالزامات مهندسی باتری لیتیوم سفارشیقبل از درخواست نقل قول
شش خطای اندازه برای حذف قبل از انجماد طراحی
- استفاده از ولتاژ اسمی در محاسبه جریان.آن را با کمترین ولتاژ بارگذاری معتبر مورد نیاز کنترلر اصلاح کنید.
- تلقی یک عدد نبض پیوستهبه مدت زمان، تکرار، بازیابی، SOC، دما و شرایط قطع نیاز دارید.
- مقایسه مقادیر Ah اندازه گیری شده در نرخ ها یا برش های مختلف.ابتدا مبنای آزمون ظرفیت را عادی کنید.
- بررسی سلول اما نه زنجیره بسته.ضعیف ترین جریان حامل، سوئیچینگ، حفاظت یا عنصر حرارتی، حد قابل استفاده را تعیین می کند.
- فقط یک بسته جدید، گرم و کاملا شارژ شده معتبر است.رویداد بحرانی را در SOC پایین، حداقل دما و EOL تکرار کنید.
- استفاده از BMS به عنوان یک محدود کننده جریان معمولی.کنترل کننده را برای محدودیت های عادی پیکربندی کنید و BMS/فیوز/کنتاکتورها را برای خطاها هماهنگ کنید.
سوالات متداول
1C برای باتری به چه معناست؟
1C به معنای جریانی است که از نظر عددی برابر با ظرفیت آمپر ساعت نامی باتری است: 100 A برای باتری 100 Ah. زمان تخلیه ایده آل یک ساعت است، اما زمان اجرای واقعی تضمین نمی شود زیرا SOC قابل استفاده، ولتاژ قطع، دما، بارهای کمکی، راندمان و پیری بر انرژی تحویل شده تأثیر می گذارد. همیشه از مبنای ظرفیت و شرایط ذکر شده در دیتاشیت استفاده کنید.
چگونه نرخ C{0}} باتری را از روی توان تجهیزات محاسبه میکنید؟
ابتدا جریان باتری را در کمترین ولتاژ بسته بارگذاری شده محاسبه کنید: I=P ÷ (Vmin × بازده). سپس آن جریان را بر مبنای ظرفیت تقسیم کنید: C-rate=I ÷ Ah. رویدادهای پیوسته و پیک را جداگانه با استفاده از مدت زمان واقعی آنها محاسبه کنید. بررسی را در برابر EOL Ah موجود پروژه تکرار کنید، در حالی که رتبهبندی برگه داده سازنده را به ظرفیت پلاک نام ارجاع دهید.
اگر جریان تخلیه از حد مجاز بیشتر شود چه اتفاقی می افتد؟
فراتر از حد تأیید شده می تواند کاهش ولتاژ و گرمایش I²R را افزایش دهد، BMS یا کنترل کننده را فعال کند، اتصالات داخلی را بیش از حد گرم کند و تخریب را تسریع کند. نتیجه به دامنه، مدت زمان، تکرار، دما، SOC، سن و هماهنگی حفاظت بستگی دارد. یک رویداد کوتاه را قابل قبول فرض نکنید: آن را با یک منحنی پالس مستند مقایسه کنید و بسته کامل را تحت چرخه کاری مورد نظر تأیید کنید.
تفاوت بین جریان تخلیه مداوم و پیک چیست؟
جریان پیوسته باری است که یک بسته می تواند برای یک پنجره پایدار تعریف شده تحت شرایط حرارتی اعلام شده حمل کند. حداکثر جریان فقط برای مدت زمان مشخص شده، تکرار، دوره بازیابی، SOC و دما مجاز است. "قله 800 A" بدون آن مرزها ناقص است. پیک های مکرر ممکن است معادل حرارتی یک بار پیوسته شوند، بنابراین چرخه ماموریت باید آزمایش شود.
آیا قابلیت تخلیه با دما و عمر باتری تغییر می کند؟
بله. مقاومت سلول و اتصال به هم با دما، SOC و شرایط متفاوت است. ظرفیت نیز با استفاده و زمان کاهش می یابد. یک بسته سرد، پایین-SOC و قدیمی میتواند زودتر به حد مجاز ولتاژ کنترلکننده برسد، در حالی که یک بسته داغ ممکن است زودتر با محدودیت حرارتی مداوم مواجه شود. منحنی های تامین کننده را درخواست کنید و رویداد مورد نیاز را در حداقل دمای پروژه و معیار EOL تأیید کنید.

