锂离子 EVE Energy INR18650-29V 电池的 Batemo 电池模型是一个高精度的物理电池模型,具有全局有效性。作为一个数字孪生模型,它可通过模拟将您的决策无缝集成到您的研究、开发和电池分析中。有关巴特莫电池模型的特性和功能的详细信息,请参见 详情。Batemo 通过比较以下范围内的电池模拟和测量数据,证明了 Batemo 电池模型的准确性和有效性。验证范围广泛,实验特征涵盖电池的整个运行区域: 在低温和高温、最大电流和整个充电状态范围内。
充电状态范围
0 … 100%
电流范围
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电流范围是巴特莫电池实验室中使用的电流限制。关于电池安全工作范围的准确定义,请参阅 EVE Energy INR18650-29V 数据表。
-8 A 放电 … 3 A 充电 (-2.9C … 1C)
电压范围
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电压范围是巴特莫电池实验室中使用的电压限制。关于电池安全工作电压范围的准确定义,请参阅 EVE Energy INR18650-29V 数据表。
2.5 … 4.2 V
温度范围
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温度范围是巴特莫电池实验室中使用的温度限制。关于电池安全工作温度范围的准确定义,请参阅 EVE Energy INR18650-29V 数据表。
-20 … 70 °C
此外,巴特莫电池模型的验证将完全透明。巴特莫电池数据包含原始测量数据和仿真数据。所有实验都会计算电压、温度、功率和能量的准确性。这使得可以轻松评估和分析巴特莫电池模型的有效性。图表显示了电池“EVE Energy INR18650-29V”的特性数据选项,以评估电池性能。当巴特莫电池模型完成后,将包括预测结果。
放电特性
放电特性: 电气和热的放电特性非常非线性。
脉冲特性: 不同的电流脉冲形状变化很大。
能量特性: 图表显示了电池在不同功率下能够提供的能量。
功率特性: 电池提供的功率越大,提供这种功率的时间越短。
热特性: 热损失越大,电池温度越高,最终导致功耗增加。
脉冲特性
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放电特性电池单元在不同的环境温度下以不同的恒定电流从 100% SOC 放电。热边界条件为自由对流。当电压达到 2.5V 或表面温度达到 70°C 时,测量停止。
脉冲特性电池单元在不同的环境温度下通过带有无负载阶段的电流脉冲从 100% SOC 放电。热边界条件为自由对流。当电压达到 2.5V 或表面温度达到 70°C 时,测量停止。图表显示了一个脉冲的缩放视图。
能量特性电池单元在 25°C 下以不同的恒定电流从 100% SOC 放电。热边界条件为自由对流。当电压达到 2.5V 或表面温度达到 70°C 时,测量停止。图表显示了实验的交换能量和平均功率。
功率特性电池单元在 25°C 下以不同的恒定电流从 100% SOC 放电。热边界条件为自由对流。当电压达到 2.5V 或表面温度达到 70°C 时,测量停止。图表显示了实验的持续时间和平均功率。
热特性电池单元在 25°C 下以不同的恒定电流从 100% SOC 放电。热边界条件为自由对流。当电压达到 2.5V 或表面温度达到 70°C 时,测量停止。图表显示了实验结束时电池单元的表面温度和导出的平均功率。
能量特性
能提供多少能量?
功率特性
能提供多长时间的功率?
热特性
会变得多热?
平均精度和相应的仿真工具将在巴特莫(Batemo)电池模型完成后发布。