Γρήγορη απάντηση:Δεν υπάρχει ενιαία σταθερή βαθμολογία ενισχυτή για λωρίδες νικελίου σε μια μπαταρία. Η τρέχουσα χωρητικότητα εξαρτάται από το υλικό της λωρίδας, το πάχος, το πλάτος, το μήκος της διαδρομής του ρεύματος-, την αντίσταση συγκόλλησης και την επιτρεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας. Μια λωρίδα 0,15 mm δεν πρέπει ποτέ να βαθμολογείται μόνο από το πάχος, επειδή οι διαστάσεις 0,15 × 5 mm και 0,15 × 10 mm έχουν πολύ διαφορετικές επιφάνειες διατομής-. Για πακέτα μπαταριών, μετρήστε πρώτα την τρέχουσα διαδρομή γύρω από το συνεχές φορτίο και, στη συνέχεια, ελέγξτε το ρεύμα αιχμής, την ποιότητα της συγκόλλησης και την πραγματική αύξηση της θερμοκρασίας.

Συνδέσεις λωρίδων καθαρού νικελίου σε πακέτο μπαταριών λιθίου
Όταν ρωτάςπόσο ρεύμα μπορεί να αντέξει η λωρίδα νικελίου, η χρήσιμη απάντηση δεν είναι ένας αριθμός. Η ίδια η λωρίδα έχει ηλεκτρική αντίσταση, τα σημεία συγκόλλησης προσθέτουν αντίσταση επαφής και η διάταξη της μπαταρίας καθορίζει πόσες παράλληλες διαδρομές ρεύματος μοιράζονται το φορτίο.
Αυτός ο οδηγός εστιάζει σελωρίδα καθαρού νικελίουχρησιμοποιείται σε 18650, 21700 και άλλα πακέτα μπαταριών λιθίου. Εξηγεί πώς το πάχος, το πλάτος, το μήκος, η διαμόρφωση της μπαταρίας και η σημειακή συγκόλληση επηρεάζουν την ικανότητα μεταφοράς ρεύματος και δείχνει πώς να υπολογίσετε την αντίσταση, την πτώση τάσης και τη θερμότητα I²R πριν επιλέξετε ένα μέγεθος λωρίδας.
Για την παραγωγή πακέτων μπαταριών-, ανατρέξτε στο δικό μαςNi201 Λωρίδα καθαρού νικελίου για μπαταρίεςγια διαθέσιμα πάχη λωρίδων, πλάτη, ρολά και προσαρμοσμένες φόρμες μπαταριών-.
Πόσο ρεύμα μπορεί να χειριστεί η λωρίδα καθαρού νικελίου;
Μια λωρίδα καθαρού νικελίου μπορεί να μεταφέρει περισσότερο ρεύμα όταν η διατομή της-διατομής είναι μεγαλύτερη και η τρέχουσα διαδρομή της είναι μικρότερη. Ωστόσο, μια ταινία δεν έχει μια καθολική τιμή ασφαλούς ρεύματος. Το αποδεκτό ρεύμα εξαρτάται από το πόση πτώση τάσης και αύξηση θερμοκρασίας μπορεί να αντέξει η μπαταρία σας.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα δημοσιευμένα γραφήματα ενισχυτών λωρίδων νικελίου συχνά διαφωνούν. Ένα γράφημα μπορεί να βασίζεται σε διαφορετικό πλάτος λωρίδας, διαφορετικό όριο θερμοκρασίας-, δοκιμή δωρεάν-αέρα, σύντομη διάρκεια δοκιμής ή διαφορετικό ορισμό του "ασφαλούς", "αποδεκτού" ή του "μέγιστου". Για το σχεδιασμό της μπαταρίας, θεωρήστε ένα διάγραμμα ενισχυτή ως σημείο εκκίνησης και όχι ως προδιαγραφή υλικού.
Σπουδαίος:το πάχος μόνο δεν είναι αρκετό. Η τρέχουσα ικανότητα ακολουθεί την πλήρη γεωμετρία του αγωγού:πάχος × πλάτος × τρέχον-μήκος διαδρομής, συν την αντίσταση των συγκολλήσεων και άλλων αρμών.
Nickel Strip Cross-Τμήμα
Η πρώτη τιμή που πρέπει να συγκριθεί είναι η περιοχή διατομής-:
Ένα=Πάχος × Πλάτος
| Μέγεθος λωρίδας νικελίου | Περιοχή διατομής- | Σχετική περιοχή αγωγού |
|---|---|---|
| 0,10 × 5 mm | 0,50 mm² | Μικρό |
| 0,10 × 7 mm | 0,70 mm² | Μικρό |
| 0,15 × 7 χιλιοστά | 1,05 mm² | Μέσον |
| 0,15 × 8 mm | 1,20 mm² | Μέσον |
| 0,20 × 8 mm | 1,60 mm² | Πιο ψηλά |
| 0,20 × 10 mm | 2,00 mm² | Πιο ψηλά |
| 0,30 × 7 mm | 2,10 mm² | Πιο ψηλά |
Μια μεγαλύτερη-διατομή μειώνει την αντίσταση του όγκου για τον ίδιο βαθμό νικελίου και το ίδιο μήκος λωρίδας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι μια σύνδεση μπαταρίας μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια αναλογικά περισσότερο ρεύμα, επειδή το σχέδιο συγκόλλησης και ο ακροδέκτης κυψέλης εξακολουθούν να περιορίζουν την πλήρη σύνδεση.
Γιατί οι τρέχουσες αξιολογήσεις Nickel Strip ποικίλλουν μεταξύ των γραφημάτων
Εάν δύο τρέχοντα γραφήματα δίνουν διαφορετικές τιμές για το ίδιο μέγεθος λωρίδας νικελίου, ελέγξτε τις συνθήκες δοκιμής προτού αποφασίσετε ποιον αριθμό θα χρησιμοποιήσετε. Οι κύριοι λόγοι είναι παρακάτω.
Πάχος και πλάτος λωρίδας νικελίου
Το πάχος και το πλάτος καθορίζουν την περιοχή του αγωγού μαζί. Μια λωρίδα 0,15 × 8 mm έχει 1,20 mm² διατομής-, ενώ μια λωρίδα 0,15 × 5 mm έχει μόνο 0,75 mm². Δεν θα πρέπει να τους αποδίδεται η ίδια ονομαστική τιμή ενισχυτή απλώς και μόνο επειδή και οι δύο έχουν πάχος 0,15 mm.
Τρέχον-Μήκος διαδρομής
Η αντίσταση αυξάνεται με το μήκος. Μια μικρή γέφυρα μεταξύ δύο κοντινών κυψελών παράγει λιγότερη πτώση τάσης και απώλεια I²R από μια μακριά λωρίδα που μεταφέρει το ίδιο ρεύμα σε μια μονάδα μπαταρίας. Όταν συγκρίνετε γραφήματα, ελέγξτε εάν η τιμή που αναφέρεται προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο μήκος δοκιμής.
Επιτρεπόμενη άνοδος θερμοκρασίας
Ένας αγωγός μπορεί να μεταφέρει ρεύμα ενώ εξακολουθεί να είναι πολύ ζεστός για μια πρακτική μπαταρία. Το "μέγιστο ρεύμα" και το "συνιστώμενο συνεχές ρεύμα" είναι επομένως διαφορετικές ερωτήσεις. Ένας συντηρητικός σχεδιασμός αφήνει θερμικό χώρο για τη θερμοκρασία του περιβλήματος, τη θέρμανση των κυττάρων, τη μόνωση και τη γήρανση.
Αντίσταση συγκόλλησης και επαφής
Η λωρίδα νικελίου είναι μόνο μέρος της ηλεκτρικής διαδρομής. Η κακή διείσδυση συγκόλλησης, τα πολύ λίγα αποτελεσματικά σημεία συγκόλλησης, η μόλυνση ή η ανομοιόμορφη επαφή μπορούν να δημιουργήσουν τοπική αντίσταση. Αυτή η θερμότητα συγκεντρώνεται κοντά στο τερματικό της κυψέλης και μπορεί να είναι πιο σημαντική από την υπολογιζόμενη αντίσταση της ίδιας της ταινίας.
Βαθμός καθαρού νικελίου και κατάσταση υλικού
Μην υποθέσετε ότι κάθε ασημί-χρωματισμένη λωρίδα έχει την ίδια ειδική αντίσταση. Καθαρό νικέλιο, Nickel 200,Ταινία μπαταρίας Nickel 201και ο επινικελωμένος-χάλυβας έχουν διαφορετική ηλεκτρική συμπεριφορά. Για ένα πακέτο μπαταριών παραγωγής, επαληθεύστε την πραγματική ποιότητα υλικού και την τεκμηρίωση της παρτίδας πριν χρησιμοποιήσετε μια υπολογισμένη τρέχουσα τιμή.
Πώς να υπολογίσετε την αντίσταση και τη θερμότητα της λωρίδας νικελίου
Ο πιο χρήσιμος τρόπος για να ελέγξετε μια λωρίδα νικελίου είναι να υπολογίσετε πρώτα την αντίσταση του αγωγού της και μετά να υπολογίσετε την πτώση τάσης και την απώλεια ισχύος στο απαιτούμενο ρεύμα.
1. Υπολογίστε την αντίσταση της λωρίδας νικελίου
R = ρL / A
| Σύμβολο | Εννοια | Μονάδα |
|---|---|---|
| R | Ηλεκτρική αντίσταση | Ω |
| ρ | Ηλεκτρική ειδική αντίσταση της ποιότητας νικελίου | Ω·m |
| L | Τρέχον-μήκος διαδρομής | m |
| A | Περιοχή διατομής=πάχος × πλάτος | m² |
Για το παράδειγμα υπολογισμού παρακάτω, μια ηλεκτρική ειδική αντίσταση του0,085 μΩ·m σε 20 μοίρεςχρησιμοποιείται για ανόπτηση Nickel 201. Τα δημοσιευμένα δεδομένα Nickel 200 είναι ελαφρώς υψηλότερα σε περίπου0,096 μΩ·m σε 20 μοίρες. Η πραγματική αντίσταση της ταινίας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την ποιότητα, την κατάσταση επεξεργασίας και τη θερμοκρασία, επομένως χρησιμοποιήστε τα ισχύοντα δεδομένα υλικού όταν απαιτείται ακριβής τιμή σχεδιασμού.
Τεχνική αναφορά:Τεχνικό δελτίο Special Metals Nickel 200 & Nickel 201.
2. Υπολογίστε την πτώση τάσης
V = I × R
Η πτώση τάσης έχει σημασία γιατί κάθε χιλιοστόβολτο που χάνεται στη διασύνδεση μειώνει την απόδοση του πακέτου. Το αποτέλεσμα γίνεται πιο σημαντικό καθώς το ρεύμα αυξάνεται ή η διαδρομή της ταινίας γίνεται μεγαλύτερη.
3. Υπολογίστε την απώλεια ισχύος I²R
P = I²R
Η απώλεια ισχύος μετατρέπεται σε θερμότητα. Επειδή το ρεύμα είναι τετράγωνο, το αυξανόμενο ρεύμα έχει πολύ ισχυρότερη επίδραση στη θέρμανση από ό,τι υποδηλώνει μια απλή γραμμική σύγκριση.
Παράδειγμα επεξεργασίας: Λωρίδα καθαρού νικελίου 0,15 × 8 mm Ni201
Υποθέστε μια διαδρομή ρεύματος 50 mm:
| Εισαγωγή | Αξία |
|---|---|
| Πάχος | 0,15 χλστ |
| Πλάτος | 8 χιλιοστά |
| Περιοχή διατομής- | 1,20 mm² |
| Τρέχον-Μήκος διαδρομής | 50 χλστ |
| Αντίσταση Ni201 στους 20 βαθμούς | 0.085 µΩ·m |
| Υπολογισμένη Αντίσταση Λωρίδας | Περίπου 3,54 mΩ |
Χρησιμοποιώντας αυτήν την υπολογιζόμενη αντίσταση όγκου:
| Ρεύμα | Πτώση τάσης | Υπολογισμένη απώλεια I²R |
|---|---|---|
| 5A | ≈ 0.0177V | ≈ 0.089W |
| 10A | ≈ 0.0354V | ≈ 0.354W |
| 15A | ≈ 0.0531V | ≈ 0.797W |
| 20A | ≈ 0.0708V | ≈ 1.417W |
Αυτός δεν είναι πίνακας έγκρισης ισχύος.Υπολογίζει μόνο τη μαζική ηλεκτρική απώλεια της ταινίας. Δεν περιλαμβάνει αντίσταση συγκόλλησης, αυξανόμενη ειδική αντίσταση υλικού καθώς θερμαίνεται η λωρίδα, θερμοκρασία κυψέλης, θερμοκρασία περιβλήματος ή πραγματική απαγωγή θερμότητας. Χρησιμοποιήστε τη δοκιμή φυσικής θερμοκρασίας για να επικυρώσετε το σχέδιο μιας μπαταρίας-.
Υπολογιζόμενη σύγκριση αντίστασης για κοινά μεγέθη λωρίδων
Ο παρακάτω πίνακας χρησιμοποιεί την ίδια αντίσταση Ni201 και μήκος αγωγού 50 mm. Δείχνει γιατί το πάχος και το πλάτος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μαζί.
| Μέγεθος Λωρίδας | Εκταση | Υπολογισμένο R στα 50mm | I²R Απώλεια στα 10Α | I²R Απώλεια στα 15Α |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 × 5 mm | 0,50 mm² | ≈ 8.50 mΩ | ≈ 0.850W | ≈ 1.913W |
| 0,10 × 7 mm | 0,70 mm² | ≈ 6.07 mΩ | ≈ 0.607W | ≈ 1.366W |
| 0,15 × 7 χιλιοστά | 1,05 mm² | ≈ 4.05 mΩ | ≈ 0.405W | ≈ 0.911W |
| 0,15 × 8 mm | 1,20 mm² | ≈ 3.54 mΩ | ≈ 0.354W | ≈ 0.797W |
| 0,20 × 8 mm | 1,60 mm² | ≈ 2.66 mΩ | ≈ 0.266W | ≈ 0.598W |
| 0,20 × 10 mm | 2,00 mm² | ≈ 2.13 mΩ | ≈ 0.213W | ≈ 0.478W |
| 0,30 × 7 mm | 2,10 mm² | ≈ 2.02 mΩ | ≈ 0.202W | ≈ 0.455W |
Αυτές οι υπολογισμένες τιμές είναι πιο χρήσιμες από την εκχώρηση ενός σταθερού αριθμού ενισχυτή χωρίς συνθήκη μήκους ή θερμοκρασίας. Αφού γνωρίζετε το αναμενόμενο ρεύμα, μπορείτε να συγκρίνετε την απώλεια αγωγού μεταξύ των υποψήφιων μεγεθών λωρίδων και στη συνέχεια να επικυρώσετε την επιλεγμένη σύνδεση με μετρήσεις πραγματικής θερμοκρασίας.

Μέτρηση πάχους και πλάτους λωρίδας νικελίου
Συνεχές ρεύμα έναντι ρεύματος αιχμής για λωρίδα νικελίου μπαταρίας
Τα πακέτα μπαταριών έχουν συνήθως ρεύμα συνεχούς εκφόρτισης και υψηλότερο ρεύμα αιχμής μικρής- διάρκειας. Η επιλογή λωρίδων νικελίου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα δύο, αλλά δεν δημιουργούν το ίδιο θερμικό φορτίο.
Συνεχές ρεύμα
Το συνεχές ρεύμα καθορίζει τη μακροπρόθεσμη-θέρμανση I²R της λωρίδας και των συγκολλήσεων. Ξεκινήστε με το μέγιστο συνεχές ρεύμα που μπορεί πραγματικά να περάσει από κάθε διαδρομή ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε αυτόματα το συνολικό ρεύμα του πακέτου για κάθε μεμονωμένο τμήμα ταινίας. Προσδιορίστε πρώτα πώς κατανέμεται το ρεύμα μέσω της διάταξης του πακέτου.
Κορυφαίο ή στιγμιαίο ρεύμα
Μια μικρή κορυφή δεν θερμαίνει τη λωρίδα με τον ίδιο τρόπο όπως ένα συνεχές φορτίο, αλλά εξακολουθεί να έχει σημασία. Ελέγξτε το μέγιστο μέγεθος, τη διάρκεια, τον ρυθμό επανάληψης και το διαθέσιμο θερμικό περιθώριο. Η επιτάχυνση του κινητήρα, η-έναρξη του ηλεκτρικού εργαλείου και άλλα συμβάντα υψηλού-φόρτου μπορούν να δημιουργήσουν πολύ υψηλότερο ρεύμα μικρής-διάρκειας μέσω των σειριακών γεφυρών και των συνδέσεων BMS.
Σημείωση BMS:ένα συνεχές BMS 40A / 80Α κορυφής δεν σημαίνει ότι κάθε κομμάτι λωρίδας νικελίου πρέπει απλώς να φέρει την ετικέτα "40A" ή "80A". Προσδιορίστε ποια σύνδεση μεταφέρει το ρεύμα πλήρους πακέτου, πόσες διαδρομές μοιράζονται αυτό το ρεύμα και εάν η διάρκεια αιχμής είναι αποδεκτή για το πραγματικό σύστημα λωρίδας και συγκόλλησης.
Πώς η διαμόρφωση του πακέτου μπαταριών αλλάζει το ρεύμα της ταινίας νικελίου
Συνδέσεις σειράς μεταξύ παράλληλων ομάδων
Οι γέφυρες μεταξύ ομάδων σειρών συχνά μεταφέρουν το ρεύμα εξόδου του πακέτου. Αυτές οι συνδέσεις αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής, επειδή μια στενή γέφυρα μπορεί να γίνει εμπόδιο ακόμα και όταν οι μεμονωμένες συνδέσεις κυψέλης-προς-αποδέσμευσης είναι επαρκείς.
Συνδέσεις παράλληλων κυψελών
Μέσα σε μια παράλληλη ομάδα, το ρεύμα διαιρείται μεταξύ κυψελών και τοπικών διαδρομών ταινίας. Μην υποθέτετε την τέλεια ίση κατανομή ρεύματος εάν η γεωμετρία είναι ασύμμετρη. Τα διαφορετικά μήκη διαδρομής και οι αντιστάσεις συγκόλλησης μπορούν να κάνουν μια διαδρομή να μεταφέρει περισσότερο ρεύμα από μια άλλη.
Πακέτα μπαταριών 18650 και 21700
Η διάμετρος της κυψέλης από μόνη της δεν καθορίζει το σωστό μέγεθος λωρίδας. Ένα πακέτο 18650 που χρησιμοποιείται σε χαμηλό ρεύμα μπορεί να απαιτεί μικρότερη περιοχή αγωγού από ένα πακέτο υψηλής-αποστράγγισης 21700, αλλά μπορεί επίσης να συμβεί το αντίστροφο ανάλογα με τη διαμόρφωση σειρών/παράλληλων παραμέτρων και το φορτίο του πακέτου. Χρησιμοποιήστε το πραγματικό ρεύμα ανά διαδρομή αντί να επιλέξετε λωρίδα μόνο από τη μορφή κελιού.
Μπορείτε να στοιβάζετε ταινίες νικελίου για να μεταφέρετε περισσότερο ρεύμα;
Η προσθήκη μιας δεύτερης λωρίδας νικελίου αυξάνει τη διαθέσιμη περιοχή αγωγού, αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται από το πόσο καλά είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένα και τα δύο στρώματα και πώς το ρεύμα εισέρχεται και εξέρχεται από κάθε στρώμα.
Διπλή-Λωρίδα νικελίου στρώσης
Σε ένα ιδανικό ηλεκτρικό μοντέλο, δύο πανομοιότυπες λωρίδες συνδεδεμένες πλήρως παράλληλα θα μείωναν κατά προσέγγιση στο μισό την αντίσταση του αγωγού όγκου. Ένα πραγματικό πακέτο μπαταριών είναι λιγότερο ιδανικό: η τοποθέτηση συγκόλλησης, η κατανομή ρεύματος μεταξύ των στρωμάτων και η αντίσταση επαφής μπορούν να εμποδίσουν και τα δύο στρώματα να μεταφέρουν ακριβώς το ίδιο ρεύμα.
Φαρδύτερη Λωρίδα εναντίον Παχύτερη Λωρίδα
Και τα δύο αυξάνουν το εμβαδόν διατομής-. Μια φαρδύτερη λωρίδα μπορεί να είναι πιο εύκολο να εντοπιστεί η συγκόλληση από μια πολύ παχύτερη λωρίδα, αλλά η γεωμετρία-κυψέλης μπορεί να περιορίσει το χρησιμοποιήσιμο πλάτος. Μια παχύτερη λωρίδα μπορεί να μειώσει την αντίσταση χωρίς να αυξάνει το πλάτος, αλλά η σημειακή συγκόλληση πρέπει να μπορεί να παράγει αξιόπιστες συγκολλήσεις μέσω του αυξημένου πάχους.
Πολλαπλές Τρέχουσες Διαδρομές
Για υψηλότερο ρεύμα, πολλές σωστά συνδεδεμένες διαδρομές μπορεί να είναι πιο πρακτικές από την εξαναγκασμό όλου του ρεύματος μέσω μιας στενής λωρίδας. Η διάταξη του πακέτου θα πρέπει να αποφεύγει τους στενούς λαιμούς μεταξύ των παράλληλων ομάδων, των ακροδεκτών BMS και των συνδέσεων εξόδου.
Πώς η σημειακή συγκόλληση επηρεάζει την τρέχουσα χωρητικότητα της ταινίας νικελίου
Μια υπολογισμένη αντίσταση λωρίδας προϋποθέτει ότι η μεταλλική διαδρομή είναι συνεχής. Σε ένα πακέτο μπαταριών, το ρεύμα πρέπει επίσης να διασχίζει τη σημειακή-συγκολλημένη διεπαφή μεταξύ της λωρίδας νικελίου και του ακροδέκτη της κυψέλης. Οι αδύναμες ή ασυνεπείς συγκολλήσεις προσθέτουν τοπική αντίσταση και μπορούν να δημιουργήσουν καυτά σημεία.
| Συντελεστής συγκόλλησης | Επίδραση στην τρέχουσα διαδρομή |
|---|---|
| Διείσδυση συγκόλλησης | Η ανεπαρκής συγκόλληση μπορεί να αυξήσει την αντίσταση επαφής και να μειώσει τη μηχανική αξιοπιστία. |
| Αριθμός αποτελεσματικών σημείων συγκόλλησης | Η πιο αποτελεσματική περιοχή επαφής μπορεί να κατανείμει καλύτερα το ρεύμα, αλλά η ποιότητα της συγκόλλησης έχει μεγαλύτερη σημασία από την απλή καταμέτρηση σημαδιών. |
| Καθαριότητα Επιφανειών | Η μόλυνση ή η οξείδωση μπορεί να μειώσει τη συνοχή της συγκόλλησης και να αυξήσει την αντίσταση επαφής. |
| Πάχος λωρίδας | Η παχύτερη λωρίδα μειώνει την αντίσταση του όγκου, αλλά συνήθως απαιτεί πιο ικανό εξοπλισμό συγκόλλησης. |
| Κατάσταση τερματικού κυψέλης | Η επίστρωση ακροδεκτών, η γεωμετρία και η καθαριότητα επηρεάζουν την ποιότητα και την επαναληψιμότητα της συγκόλλησης. |
Για εργασίες παραγωγής, επιβεβαιώστε την αντοχή συγκόλλησης και την ηλεκτρική απόδοση με επαναλαμβανόμενη επιθεώρηση αντί να βασίζεστε μόνο στην ενεργειακή ρύθμιση του συγκολλητή. Η δοκιμή έλξης και η δοκιμή{1}}ανύψωσης θερμοκρασίας κάτω από το προβλεπόμενο φορτίο παρέχουν πολύ πιο χρήσιμες πληροφορίες.
Καθαρό νικέλιο εναντίον νικελίου-Χωρητικότητα ρεύματος από επιμεταλλωμένο χάλυβα
Λωρίδα καθαρού νικελίουκαι η επινικελωμένη-λωρίδα χάλυβα μπορεί να μοιάζει παρόμοια, αλλά το υλικό βάσης είναι διαφορετικό. Αυτή η διαφορά αλλάζει την αντίσταση και τη θέρμανση για τις ίδιες διαστάσεις.
| Είδος | Λωρίδα καθαρού νικελίου | Νικέλιο-Λωρίδα από επιμεταλλωμένο χάλυβα |
|---|---|---|
| Υλικό Βάσης | Νικέλιο μέσω του πάχους λωρίδας | Ατσάλινο υπόστρωμα με επίστρωση νικελίου |
| Ηλεκτρική Αντίσταση | Γενικά χαμηλότερα για την ίδια γεωμετρία | Γενικά υψηλότερο επειδή το ρεύμα ρέει κυρίως μέσω του χαλύβδινου υποστρώματος |
| Θερμότητα στο ίδιο ρεύμα | Χαμηλότερο όταν η αντίσταση του όγκου είναι χαμηλότερη | Μεγαλύτερη όταν η αντίσταση του όγκου είναι μεγαλύτερη |
| Επαλήθευση υλικού | Επιβεβαιώστε την ποιότητα νικελίου και τη σύνθεση παρτίδας | Επιβεβαιώστε το υπόστρωμα από χάλυβα και την επίστρωση νικελίου |
Εάν η τρέχουσα ικανότητα είναι σημαντική, μην αναγνωρίζετε το υλικό μόνο από την εμφάνιση. Ακόμη και μια απλή δοκιμή μαγνήτη δεν είναι οριστική, επειδή το ίδιο το νικέλιο είναι σιδηρομαγνητικό. Για επαλήθευση εφοδιασμού, χρησιμοποιήστε την καθορισμένη ποιότητα, COA/MTC και κατάλληλη ανάλυση υλικού όταν απαιτείται.
Όταν η λωρίδα νικελίου δεν επαρκεί για ένα πακέτο μπαταριών υψηλής-τρέχουσας
Εάν η απαιτούμενη περιοχή αγωγού είναι δύσκολο να επιτευχθεί με ένα μόνο σημείο-συγκολλήσιμη λωρίδα νικελίου, επανασχεδιάστε τη διαδρομή ρεύματος αντί να αποδεχτείτε υπερβολική πτώση τάσης ή θερμότητα.
Χρησιμοποιήστε ευρύτερες ή πολλαπλές διαδρομές νικελίου
Η αύξηση του πλάτους, η χρήση παράλληλων διαδρομών ή η προσθήκη σωστά συνδεδεμένων στρωμάτων μπορεί να μειώσει τη συνολική αντίσταση, διατηρώντας παράλληλα κάθε μεμονωμένη λωρίδα σε ένα πάχος που μπορεί να χειριστεί η διαδικασία συγκόλλησης.
Εξετάστε τις υποβοηθούμενες συνδέσεις χαλκού{{0}
Ο χαλκός έχει πολύ χαμηλότερη ηλεκτρική ειδική αντίσταση από το νικέλιο και μπορεί να είναι χρήσιμος σε δομές διαύλου υψηλού ρεύματος-. Ωστόσο, ο χαλκός είναι επίσης πιο δύσκολο να αντιστέκεται απευθείας σε σημειακή συγκόλληση με πολλά συστήματα συγκόλλησης μπαταριών-. Οι σύνθετες διατάξεις χαλκού-νικελίου ή οι υβριδικές συνδέσεις απαιτούν το δικό τους σχέδιο συγκόλλησης και μόνωσης.
Ελέγξτε την Ολόκληρη την Τρέχουσα Διαδρομή
Ένα μεγάλο τμήμα διαύλου δεν επιλύει ένα στενό σημείο συμφόρησης στο τερματικό BMS, τη σύνδεση ασφαλειών, τη γέφυρα σειράς ή το καλώδιο εξόδου. Εξετάστε την πλήρη διαδρομή από την ομάδα κελιών στην έξοδο του πακέτου.
Πώς να επιλέξετε τη λωρίδα νικελίου για τη μπαταρία σας
Πριν επιλέξετε ένα πάχος λωρίδας, συλλέξτε μαζί τις ηλεκτρικές και μηχανικές απαιτήσεις. Αυτό αποτρέπει την επιλογή μιας λωρίδας μόνο από ένα διάγραμμα ενισχυτή, ενώ ο πραγματικός περιορισμός είναι αλλού στο πακέτο. Εάν η απαίτηση υλικού είναι εμπορικά καθαρό νικέλιο χαμηλών-άνθρακα για τις συνδέσεις μπαταριών, μπορείτε να ανατρέξετεNi201 Λωρίδα καθαρού νικελίου για μπαταρίεςπριν επιβεβαιώσετε το πάχος, το πλάτος και την ποσότητα.
| Στοιχείο επιλογής | Πληροφορίες για επιβεβαίωση |
|---|---|
| Μορφή κελιού | 18650, 21700, 26650, 32700 ή άλλος τύπος κυψέλης |
| Διαμόρφωση πακέτου | Σειρά και παράλληλη διάταξη |
| Συνεχές ρεύμα | Μέγιστο αναμενόμενο συνεχές ρεύμα σε κάθε κρίσιμη διαδρομή |
| Ρεύμα αιχμής | Μέγεθος κορυφής, διάρκεια και επανάληψη |
| Υλικό Λωρίδας | Καθαρό νικέλιο ή άλλο συγκεκριμένο αγωγό υλικό |
| Πάχος και Πλάτος | Απαιτούμενη-διατομή και γεωμετρία-του κελιού |
| Τρέχον-Μήκος διαδρομής | Απόσταση μεταξύ των σημείων σύνδεσης |
| Μέθοδος συγκόλλησης | Δυνατότητα σημειακής συγκόλλησης και επικυρωμένη ποιότητα συγκόλλησης |
| Θερμική Κατάσταση | Θερμοκρασία περιβάλλοντος, περίβλημα, μόνωση και επιτρεπόμενη αύξηση θερμοκρασίας |
Για νέο σχεδιασμό, υπολογίστε πρώτα την αντίσταση του αγωγού και μετά δοκιμάστε τη συναρμολογημένη σύνδεση στο αναμενόμενο συνεχές φορτίο. Καταγράψτε την πτώση τάσης και τη σταθεροποιημένη θερμοκρασία. Εάν η άνοδος της θερμοκρασίας είναι πολύ υψηλή, αυξήστε την περιοχή του αγωγού, συντομεύστε τη διαδρομή, βελτιώστε την ποιότητα συγκόλλησης ή προσθέστε πρόσθετες διαδρομές ρεύματος.
Χρειάζεστε λωρίδα καθαρού νικελίου για συνδέσεις μπαταρίας;
Το ZhenAn μπορεί να παρέχειNi201 λωρίδα καθαρού νικελίου για μπαταρίεςσε συμφωνημένα πάχη, πλάτη, ρολά και κομμένες φόρμες. Στείλτε τον απαιτούμενο βαθμό, πάχος, πλάτος, ανοχή, ποσότητα και θύρα προορισμού για προσφορά. Η παρτίδα COA/MTC μπορεί να παρασχεθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις παραγγελίας.
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την τρέχουσα χωρητικότητα της ταινίας Nickel
Ε: Μπορεί η ταινία νικελίου 0,15 mm να μεταφέρει 20 αμπέρ;
Α: Το πάχος από μόνο του δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Για παράδειγμα, μια λωρίδα Ni201 0,15 × 8 mm με διαδρομή ρεύματος 50 mm έχει υπολογισμένη αντίσταση όγκου περίπου 3,54 mΩ στις 20 μοίρες. Στα 20Α, δηλαδή περίπου 1,42W απώλειας I²R πριν προστεθεί η αντίσταση συγκόλλησης. Το τελικό ρεύμα πρέπει επομένως να επικυρωθεί σε σχέση με το πλάτος, το μήκος, την ποιότητα της συγκόλλησης και την επιτρεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας.
Ε: Είναι η ευρύτερη λωρίδα νικελίου καλύτερη από την παχύτερη λωρίδα νικελίου;
Α: Και τα δύο μειώνουν την αντίσταση αυξάνοντας την-διατομή. Η φαρδύτερη λωρίδα μπορεί να είναι ευκολότερο να εντοπιστεί η συγκόλληση από την πολύ παχιά λωρίδα, αλλά το διαθέσιμο πλάτος περιορίζεται από τη γεωμετρία των κυψελών και τη διάταξη της συσκευασίας. Η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από την απαιτούμενη περιοχή αγωγού, την ικανότητα συγκόλλησης και το σχήμα της διαδρομής ρεύματος.
Ε: Το μήκος της ταινίας νικελίου επηρεάζει την τρέχουσα χωρητικότητα;
Α: Ναι. Η αντίσταση αυξάνεται με το τρέχον-μήκος της διαδρομής. Για το ίδιο υλικό, πάχος και πλάτος, μια μακρύτερη λωρίδα παράγει μεγαλύτερη πτώση τάσης και θερμότητα I²R. Χρησιμοποιήστε την πραγματική απόσταση μεταξύ των σημείων ηλεκτρικής σύνδεσης κατά τον υπολογισμό της αντίστασης της ταινίας.
Ε: Η στοίβαξη δύο λωρίδων νικελίου διπλασιάζει την τρέχουσα χωρητικότητα;
Α: Όχι αυτόματα. Δύο ίδιες λωρίδες σε μια ιδανική παράλληλη σύνδεση μειώνουν χονδρικά στο μισό την αντίσταση του αγωγού όγκου, αλλά τα πραγματικά πακέτα μπαταριών έχουν αντίσταση συγκόλλησης και ατελή κατανομή ρεύματος μεταξύ των στρωμάτων. Αντιμετωπίστε τη στοίβαξη ως αλλαγή σχεδιασμού που απαιτεί ακόμα επικύρωση θερμοκρασίας και συγκόλλησης.
Ε: Πρέπει η λωρίδα νικελίου να έχει μέγεθος για συνεχές ρεύμα BMS ή ρεύμα αιχμής;
Α: Ξεκινήστε με το μέγιστο συνεχές ρεύμα σε κάθε κρίσιμη διαδρομή λωρίδας, επειδή καθορίζει τη μακροπρόθεσμη θέρμανση-. Στη συνέχεια ελέγξτε το ρεύμα αιχμής ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το μέγεθος, τη διάρκεια και το ρυθμό επανάληψης του. Η βαθμολογία BMS από μόνη της δεν δείχνει πώς το ρεύμα κατανέμεται μεταξύ των μεμονωμένων διαδρομών νικελίου.
Ε: Είναι το καθαρό νικέλιο καλύτερο από το νικέλιο-επιμεταλλωμένο χάλυβα για υψηλό ρεύμα;
Α: Το καθαρό νικέλιο έχει γενικά χαμηλότερη ηλεκτρική αντίσταση από τον επινικελωμένο-χάλυβα των ίδιων διαστάσεων, επομένως παράγει λιγότερες απώλειες αγωγού στο ίδιο ρεύμα. Ωστόσο, η τελική επιλογή θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις πραγματικές προδιαγραφές υλικού, τη γεωμετρία των λωρίδων, την ποιότητα συγκόλλησης και την επαληθευμένη αύξηση της θερμοκρασίας.
Ε: Τι μέγεθος λωρίδας νικελίου πρέπει να χρησιμοποιήσω για μπαταρίες 18650 ή 21700;
Α: Δεν υπάρχει καθολικό μέγεθος που να βασίζεται μόνο στη μορφή κελιού. Επιβεβαιώστε πρώτα τη διαμόρφωση του πακέτου, το συνεχές ρεύμα και το ρεύμα αιχμής, το τρέχον-μήκος διαδρομής, το υλικό λωρίδας και την ικανότητα συγκόλλησης σημείων-. Στη συνέχεια, συγκρίνετε την αντίσταση και τη θερμότητα για τους υποψήφιους συνδυασμούς πάχους και πλάτους πριν επικυρώσετε την τελική συγκολλημένη σύνδεση.


