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EVE Energy INR18650-29V

Erhalten Sie alles, was Sie für die Lithium-Ion Batterizelle EVE Energy INR18650-29V benötigen: Umfangreiche Messdaten im gesamten Betriebsbereich, ein hochpräzises Batteriemodell mit globaler Validität und einen Bericht, der alle Details zu Materialien und Mikrostrukturen enthält.

Zellher­kunft auf dem freien Markt gekauft
Zellformat 18650
Abmes­sungen 18,3 x 65,1 mm
Gewicht 45,3 g
Kapazität
defini­tion
nominal 2,85 Ah
C/10 2,80 Ah
Strom
defini­tion
konti­nu­ier­lich 8,23 A
Spitze 15,7 A
Energie
defini­tion
C/10 10,4 Wh
Leistung
defini­tion
konti­nu­ier­lich 27,8 W
Spitze 53,0 W
Energie­dichte
defini­tion
gravi­me­trisch 229 Wh/kg
volume­trisch 603 Wh/l
Leistungs­dichte
defini­tion
gravi­me­trisch 1,17 kW/kg
volume­trisch 3,08 kW/l

EVE Energy INR18650-29V Modell

Das Batemo Cell Model der Lithium-Ion Batte­rie­zelle EVE Energy INR18650-29V ist ein hochprä­zises, physi­ka­li­sches Zellmo­dell mit globaler Validität. Als digitaler Zwilling integriert es sich nahtlos in Ihre Forschung, Entwick­lung und Analytik, indem es Ihre Entschei­dungen auf Simula­tionen stützt. Weitere Infor­ma­tionen zu den Funktionen und Fähig­keiten des Batemo Cell Models finden Sie unter Details. Batemo demons­triert die Genau­ig­keit und Validität des Batemo Cell Models durch den Vergleich von Batte­rie­si­mu­la­tion und Messdaten im unten angege­benen Bereich. Die Validie­rung ist umfang­reich, die experi­men­telle Charak­te­ri­sie­rung deckt den gesamten Betriebs­be­reich der Zelle ab: Bei niedrigen und hohen Tempe­ra­turen, bis zum maximalen Strom und im gesamten Ladezustandsbereich.

Ladezu­stands­be­reich 0 … 100%
Strom­be­reich
defini­tion
-17 A Entla­dung … 6 A Ladung (-6,0C … 2,0C)
Spannungs­be­reich
defini­tion
2,5 … 4,2 V
Tempe­ra­tur­be­reich
defini­tion
-20 … 70 °C

Die Validie­rung des Batemo Cell Models ist vollkommen trans­pa­rent. Das Batemo Cell Data-Paket enthält die Rohdaten der Messungen und Simula­tionen. Für alle Experi­mente werden die Modell­ge­nau­ig­keit hinsicht­lich Spannung, Tempe­ratur, Leistung und Energie berechnet. Dies ermög­licht eine unkom­pli­zierte Bewer­tung und Analyse der Gültig­keit des Batemo Cell Models. Die Grafiken zeigen eine Auswahl charak­te­ris­ti­scher Daten der Zelle EVE Energy INR18650-29V zur Bewer­tung der Zellper­for­mance. Die Prädik­tion des Batemo Cell Models wird in die Plots integriert, sobald das Batemo Cell Model abgeschlossen ist.

Entla­de­ver­halten

EVEEnergy_INR1865029V_const

  • Entla­de­ver­halten: Das elektri­sche und thermi­sche Entla­de­ver­halten ist stark nichtlinear.
  • Pulsver­halten: Die Form der verschie­denen Strom­pulse ändert sich stark.
  • Energie­ver­halten: Die Grafik veran­schau­licht, wie viel Energie die Zelle bei unter­schied­li­chen Leistungen liefern kann.
  • Leistungs­ver­halten: Je mehr Leistung die Zelle liefert, desto kürzer kann sie diese Leistung liefern.
  • Thermi­sches Verhalten: Je größer die thermi­schen Verluste sind, desto stärker erwärmt sich die Zelle, was zu einer höheren verbrauchten Leistung führt.

Pulsver­halten

EVEEnergy_INR1865029V_pulse

Experi­ment­de­fi­ni­tionen anzeigen

Energie­ver­halten

Wie viel Energie kann sie liefern?

EVEEnergy_INR1865029V_energy

Leistung­ver­halten

Wie lange kann sie die Leistung liefern?

EVEEnergy_INR1865029V_power

Thermi­sches Verhalten

Wie heiß wird die Zelle?

EVEEnergy_INR1865029V_thermal

Die mittleren Genau­ig­keiten und unter­stützten Simula­ti­onum­ge­bungen werden veröf­fent­licht, sobald das Batemo Cell Model fertig­ge­stellt ist.

EVE Energy INR18650-29V Daten

Batemo bietet eine umfas­sende, experi­men­telle Charak­te­ri­sie­rung der Lithium-Ion Batte­rie­zelle EVE Energy INR18650-29V. Die Daten enthalten Messergeb­nisse im gesamten Betriebs­be­reich der Zelle. Die unten stehenden Beschrei­bungen und Grafiken erläu­tern die verfüg­baren Messungen. Der Batemo Cell Viewer ermög­licht eine einfache und schnelle Analyse, Bewer­tung und Vergleich der Daten. Weitere Infor­ma­tionen finden Sie unter Details.

Konstant­ströme

EVEEnergy_INR1865029V_validation_const

Die Zelle wird bei unter­schied­li­chen Umgebungs­tem­pe­ra­turen mit unter­schied­li­chen Konstant­strömen von 100% SOC entladen oder von 0% SOC geladen. Die thermi­sche Randbe­din­gung ist freie Konvek­tion. Die Messung stoppt, wenn entweder die Spannung von 2,5V oder 4,2V oder die Oberflä­chen­tem­pe­ratur von 70°C erreicht wird. Das Diagramm zeigt, bei welchen Umgebungs­tem­pe­ra­turen und Konstant­strömen Messungen verfügbar sind.

Pulsströme

EVEEnergy_INR1865029V_validation_pulse

Die Zelle wird bei unter­schied­li­chen Umgebungs­tem­pe­ra­turen mit Strom­pulsen, gefolgt von Lastphasen, von 100% SOC entladen oder von 0% SOC geladen. Die thermi­sche Randbe­din­gung ist freie Konvek­tion. Die Messung stoppt, wenn entweder die Spannung von 2,5V oder 4,2V oder die Oberflä­chen­tem­pe­ratur von 70°C erreicht wird. Das Diagramm zeigt, bei welchen Umgebungs­tem­pe­ra­turen und Pulsen Messungen verfügbar sind.

Leistungs­pro­file

Tempe­ratur Verfüg­bare
Profile
-20 °C profile_check
0 °C profile_check
25 °C profile_check
40 °C profile_check

Die Zelle liefert ein typisches Leistungs­profil ausge­hend von 100% SOC bei unter­schied­li­chen Umgebungs­tem­pe­ra­turen. Die thermi­sche Randbe­din­gung ist freie Konvek­tion. Die Messung stoppt, wenn entweder die Spannung von 2,5V oder die Oberflä­chen­tem­pe­ratur von 70°C erreicht wird. Die Tabelle fasst zusammen, bei welchen Umgebungs­tem­pe­ra­turen das Profil verfügbar ist.

EVE Energy INR18650-29V Report

Batemo bietet einen detail­lierten Zerlege-Bericht der Lithium-Ion Batte­rie­zelle EVE Energy INR18650-29V. Der Bericht enthält alle wichtigen struk­tu­rellen Aspekte der Zelle. Diese Infor­ma­tionen sind wertvoll, um das physi­ka­li­sche Verhalten der Zelle zu verstehen und zu verglei­chen. Der Report liefert eine fundierte Basis für Zellde­sign- und Ausle­gungs­ent­schei­dungen Ihres Batte­rie­sys­tems. Weitere Infor­ma­tionen finden Sie in den Details.

Leistungs­über­sicht
Zelläu­ßeres
Zellin­neres
Sicher­heits­merk­male
Elektro­den­mi­kro­struktur und -material