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So berechnen Sie die Lade- und Entladezeit von Lithiumbatterien

October 21 , 2021

Im Allgemeinen ist die Kapazität von Testgerät für Lithiumbatterien wird beim Testen des Ladens und Entladens von Lithium-Ionen-Batterien in Konstantstromladung, Konstantspannungsladung und Konstantstromentladung unterteilt.

1. Konstantstromladung bedeutet, dass der Strom immer konstant ist und die Spannung langsam auf den eingestellten Wert ansteigt (die obere Grenzspannung der ternären Lithiumbatterie beträgt 4,2 V). Der Strom für das Laden mit konstantem Strom liegt zwischen 0,5C und 1,0C.

2. Das Laden mit konstanter Spannung bezieht sich auf den Prozess, bei dem die Spannung der Lithiumbatterie auf 4,2 V ansteigt und der Strom bei konstanter Spannung langsam abnimmt. Der Strom nimmt entsprechend der Sättigung der Batterie allmählich ab, wenn er auf den eingestellten Abschaltstrom absinkt. (Der Abschaltstrom beträgt im Allgemeinen 0,01 C der Kapazität) Es wird davon ausgegangen, dass der Ladevorgang beendet ist. (C ist eine Möglichkeit, die Nennkapazität des Akkus gegen den Strom auszudrücken. Wenn der Akku beispielsweise eine Kapazität von 1000 mAh hat, bedeutet 1C, dass der Ladestrom 1000 mA beträgt.)

3. Konstantstromentladung bezeichnet den Vorgang, bei dem der Strom konstant bleibt und die Spannung langsam abfällt. (Die ternäre Lithiumbatterie hat eine untere Grenzspannung von 3,0 V)


Die Beziehung zwischen der Lade- und Entladezeit des Lithiumbatterie-Unterkapazitätsprüfgeräts und der Lithiumbatteriekapazität

Die Berechnungsformel für 0,2C lautet wie folgt: Ladezeit t=Batterieleistung c/Ladestrom i

Angenommen, die Kapazität der Batterie beträgt 2000 MAH, stellen Sie den Ladestrom auf 1000 MA ein und die theoretische Ladezeit beträgt 2000/400 = 5 Stunden

In der Praxis ist die Ladezeit jedoch aufgrund des Energieverlusts beim Laden länger als die theoretische Zeit. Im Allgemeinen wird als Konstantdruckzeit eine weitere Stunde hinzugefügt.

Konstantstrom-Entladezeit t=Batterieleistung c/Ladestrom i

Unter der Annahme, dass die Batteriekapazität 2000 MAH beträgt, stellen Sie den Ladestrom auf 400 MA ein und die theoretische Entladezeit beträgt 2000/1000 = 5 Stunden

Die Berechnungsformel für 0,5C lautet wie folgt: Ladezeit t=Batterieleistung c/Ladestrom i

Angenommen, die Batteriekapazität beträgt 2000 MAH, stellen Sie den Ladestrom auf 1000 MA ein und die theoretische Ladezeit beträgt 2000/1000 = 2 Stunden

In der Praxis ist die Ladezeit jedoch aufgrund des Energieverlusts beim Laden länger als die theoretische Zeit. Im Allgemeinen wird als Konstantdruckzeit eine weitere Stunde hinzugefügt.

Konstantstrom-Entladezeit t=Batterieleistung c/Ladestrom i

Angenommen, die Batteriekapazität beträgt 2000 MAH, stellen Sie den Ladestrom auf 1000 MA ein und die theoretische Entladezeit beträgt 2000/1000 = 2 Stunden


Die 1C-Berechnungsformel lautet wie folgt: Ladezeit t=Batterieleistung c/Ladestrom i

Angenommen, die Kapazität der Batterie beträgt 2000 MAH, stellen Sie den Ladestrom auf 2000 MA ein und die theoretische Ladezeit beträgt 2000/2000 = 1 Stunde

In der Praxis ist die Ladezeit jedoch aufgrund des Energieverlusts beim Laden länger als die theoretische Zeit. Im Allgemeinen wird als Konstantdruckzeit eine weitere Stunde hinzugefügt.

Konstantstrom-Entladezeit t=Batterieleistung c/Ladestrom i

Angenommen, die Batteriekapazität beträgt 2000 MAH, stellen Sie den Ladestrom auf 2000 MA ein und die theoretische Entladezeit beträgt 2000/2000 = 1 Stunde

Die oben genannten Batterien basieren auf dem Spannungsbereich von ternären (Lithium-Kobalt-Oxid, Lithium-Manganat) Lithium-Batterien als obere Ladegrenze von 4,2 V und die untere Grenze der Entladung beträgt 3,0 V.

Der Spannungsbereich der Lithium-Eisenphosphat-Batterie ist die obere Ladegrenze beträgt 3,65 V und die untere Entladegrenze beträgt 2,0 V.

Der Spannungsbereich von Lithium-Titanat-Batterien beträgt die obere Ladegrenze 2,5 V und die untere Entladegrenze 1,5 V.


Spezifische Umstände Da die Kapazität von Lithiumbatterien weiter zunimmt, ist der Strom der Unterkapazitätsprüfgeräte für Lithiumbatterien während des Gebrauchs oft kleiner als der eingestellte Batterienennkapazitätsstrom, was zu einer Verlängerung der Testzeit führt und das Kapazitätsergebnis wird etwas höher als der 1C-Test sein.


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