muRata US18650-VTC4
리튬 이온배터리 셀에 필요한 모든 것 얻기 muRata US18650-VTC4: 전체 작동 체제에 대한 광범위한 측정 데이터, 전 세계적으로 유효한 고정밀 물리적 배터리 모델, 재료 및 미세 구조에 대한 모든 세부 정보가 포함된 분해 보고서입니다.
Cell Origin | purchased on free market |
Cell Format | 18650 |
Dimensions | 18.1 x 64.6 mm |
Weight | 45.1 g |
Capacity definitionclose
The nominal capacity originates from the manufacturer’s data sheet, if available. When the data sheet is unavailable, the nominal capacity is estimated. Batemo measured the C/10 capacity by discharging the cell at an ambient temperature of 25°C from 100% with a constant current of 0.21A (0.1C) until reaching the voltage of 2.5V. The thermal boundary condition is free convection. |
nominal 2.10 Ah C/10 2.13 Ah |
Current definitionclose
All quantities are measurement results from the Batemo battery laboratory. The continuous current is the highest current that completely discharges the cell without overheating it. Therefore, the cell is discharged from 100% state of charge (SOC) at an ambient temperature of 25°C with a constant current until a residual state of charge of 10% and either the lower voltage limit of 2.5V or 90% of the maximum surface temperature (72°C) is reached. The peak current is the current that the cell can supply for 5 minutes. The cell is therefore discharged from 100% SOC at an ambient temperature of 25°C with a constant current until it reaches either the lower voltage limit of 2.5V or the maximum surface temperature of 80°C after 5 minutes. For cells that reach the maximum surface temperature, the measured current is taken directly as the peak current. For cells that do not reach the maximum surface temperature after 5 minutes because they reach the lower voltage limit first, the measured current is multiplied by a correction factor that estimates the current that would have heated the cell to the maximum surface temperature within 5 minutes. The thermal boundary condition is free convection. These operating conditions may be outside the cell manufacturer’s specification. |
continuous 14.7 A peak 22.0 A |
Energy definitionclose
Batemo measured the C/10 energy by discharging the cell at an ambient temperature of 25°C from 100% with a constant current of 0.21A (0.1C) until reaching the voltage of 2.5V. The thermal boundary condition is free convection. |
C/10 7.88 Wh |
Power definitionclose
All quantities are measurement results from the Batemo battery laboratory. The continuous power is the highest power that completely discharges the cell without overheating it. Therefore, the cell is discharged from 100% state of charge (SOC) at an ambient temperature of 25°C with a constant current until a residual state of charge of 10% and either the lower voltage limit of 2.5V or 90% of the maximum surface temperature ( 72°C) is reached. The peak power is the power the cell can supply for 5 minutes. The cell is therefore discharged from 100% SOC at an ambient temperature of 25°C with a constant current until it reaches either the lower voltage limit of 2.5V or the maximum surface temperature of 80°C after 5 minutes. For cells that reach the maximum temperature limit, the measured power is directly taken as peak power. For cells that do not reach the maximum surface temperature after 5 minutes because they reach the lower voltage limit first, the measured power is multiplied by a correction factor that estimates the power that would have heated the cell to the maximum surface temperature within 5 minutes. The thermal boundary condition is free convection. These operating conditions may be outside the cell manufacturer’s specification. |
continuous 49.2 W peak 71.9 W |
Energy Density definitionclose
The energy densities result from the C/10 energy, the cell weight and the cell volume. |
gravimetric 175 Wh/kg volumetric 474 Wh/l |
Power Density definitionclose
The power densities result from the peak power, the cell weight and the cell volume. |
gravimetric 1.60 kW/kg volumetric 4.33 kW/l |
muRata US18650-VTC4 모델
리튬 이온 muRata US18650-VTC4 배터리를 위한 바테모 배터리 모델은 전 세계적으로 유효성을 인정받은 매우 정확한 물리적 배터리 모델입니다. 디지털 트윈으로서 시뮬레이션을 통해 사용자의 결정을 연구, 개발 및 배터리 분석에 원활하게 통합합니다. 바테모 셀 모델의 특징과 기능에 대해서는 상세 정보를 참조하십시오.
바테모 셀 모델 버전 | 1.303 |
출시 날짜 | 2020년 09월 01일 |
바테모는 아래에 제공된 범위에서 배터리 시뮬레이션 및 측정 데이터를 비교하여 바테모 셀 모델의 정확성과 유효성을 입증합니다. 검증은 광범위하며, 실험적 특성화는 셀의 전체 작동 영역을 다룹니다: 낮은 온도와 높은 온도에서, 최대 전류까지, 그리고 전체 충전 상태 범위에서.
충전 상태 범위 | 0 … 100% |
전류 범위 정의닫기 전류 범위는 바테모 배터리 연구소에서 사용되는 전류 한계입니다. 셀의 안전한 작동 범위에 대한 정확한 정의는 muRata US18650-VTC4 데이터 시트를 참조하십시오. |
-32 A 방전 … 6 A 충전 (-15.0C … 3.0C) |
전압 범위 정의닫기 전압 범위는 바테모 배터리 연구소에서 사용되는 전압 한계입니다. 셀의 안전한 작동 전압 범위에 대한 정확한 정의는 muRata US18650-VTC4 데이터 시트를 참조하십시오. |
2.5 … 4.2 V |
온도 범위 정의닫기 온도 범위는 바테모 배터리 연구소에서 사용되는 온도 한계입니다. 셀의 안전한 작동 온도 범위에 대한 정확한 정의는 muRata US18650-VTC4 데이터 시트를 참조하십시오. |
-25 … 80 °C |
또한, 바테모 셀 모델의 검증은 완전히 투명합니다. 바테모 셀 데이터에는 원시 측정 데이터와 시뮬레이션 데이터가 포함되어 있습니다. 모든 실험에서 전압, 온도, 전력, 에너지 정확도가 계산됩니다. 이를 통해 바테모 셀 모델의 유효성을 쉽게 평가하고 분석할 수 있습니다. 그래프는 셀의 성능을 평가하기 위해 셀 ‘muRata US18650-VTC4’의 특성 데이터를 선택하여 보여줍니다. 바테모 셀 모델이 완성되면 예측 결과가 포함됩니다.
- 방전 특성: 전기 및 열 방전 동작은 강한 비선형성을 가집니다.
- 펄스 특성: 다양한 전류 펄스의 형태가 크게 변합니다.
- 에너지 특성: 그래프는 다양한 전력으로 작동할 때 셀이 얼마나 많은 에너지를 공급할 수 있는지 시각화합니다.
- 전력 특성: 셀이 공급하는 전력이 많을수록 전력을 공급할 수 있는 시간이 짧아집니다.
- 열 특성: 열 손실이 클수록 셀이 가열되어 결과적으로 소모 전력이 높아집니다.
실험 정의 보기닫기
셀은 다양한 주변 온도에서 서로 다른 정전류를 사용하여 100% SOC에서 방전됩니다. 열 경계 조건은 자유 대류입니다. 전압이 2.5V 또는 표면 온도가 80°C에 도달하면 측정이 중지됩니다.
셀은 다양한 주변 온도에서 무부하 상태를 동반한 전류 펄스를 사용하여 100% SOC에서 방전됩니다. 열 경계 조건은 자유 대류입니다. 전압이 2.5V 또는 표면 온도가 80°C에 도달하면 측정이 중지됩니다. 그래프에는 펄스 중 하나를 시각화하기 위한 확대 보기가 표시됩니다.
셀은 25°C에서 서로 다른 정전류를 사용하여 100% SOC에서 방전됩니다. 열 경계 조건은 자유 대류입니다. 전압이 2.5V 또는 표면 온도가 80°C에 도달하면 측정이 중지됩니다. 그래프에는 교환된 에너지와 실험의 평균 전력이 표시됩니다.
셀은 25°C에서 서로 다른 정전류를 사용하여 100% SOC에서 방전됩니다. 열 경계 조건은 자유 대류입니다. 전압이 2.5V 또는 표면 온도가 80°C에 도달하면 측정이 중지됩니다. 그래프에는 실험의 지속 시간과 평균 전력이 표시됩니다.
셀은 25°C에서 서로 다른 정전류를 사용하여 100% SOC에서 방전됩니다. 열 경계 조건은 자유 대류입니다. 전압이 2.5V 또는 표면 온도가 80°C에 도달하면 측정이 중지됩니다. 그래프에는 실험 종료 시점의 셀 표면 온도와 도출된 평균 전력이 표시됩니다.
평균 정확도는 바테모 셀 모델의 정확도 개요를 제공합니다. 따라서 측정 결과와 시뮬레이션 결과 간의 차이의 제곱 평균을 전압, 온도, 에너지 및 전력에 대해 도출합니다. 상대적 수치는 정확도를 각각의 절대 값과 연관시킵니다.
평균 전압 정확도 | 0.026 V | 0.9 % |
평균 온도 정확도 | 0.5 K | 0.4 % |
평균 전력 정확도 | 0.17 W | 0.8 % |
평균 에너지 정확도 | 0.050 Wh | 1.3 % |
바테모 셀 모델은 셀의 모든 측면을 정확하게 설명합니다. 배터리 시스템 개발에 완벽한 도구입니다.
muRata US18650-VTC4 데이터
배테모는 배터리 셀 muRata US18650-VTC4의 광범위한 실험적 특성 평가를 제공합니다. 데이터에는 셀의 전체 운용 영역에서의 측정 결과가 포함되어 있습니다. 아래 설명과 그래프는 이용 가능한 측정 결과를 설명하고 보여줍니다. 배테모 셀 뷰어는 데이터의 간편하고 신속한 분석, 평가 및 비교를 가능하게 합니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.
일정 전류
셀은 다양한 환경 온도에서 서로 다른 정전류로 100% SOC에서 방전되거나 0% SOC에서 충전됩니다. 열 경계 조건은 자유 대류입니다. 측정은 전압이 2.5V 또는 4.2V에 도달하거나 표면 온도가 80°C에 도달하면 중지됩니다. 그래프는 어떤 환경 온도와 정전류에서 측정이 가능한지 보여줍니다.
펄스 전류
셀은 다양한 환경 온도에서 무부하 단계에 이어 전류 펄스으로 100% SOC에서 방전되거나 0% SOC에서 충전됩니다. 열 경계 조건은 자유 대류입니다. 측정은 전압이 2.5V 또는 4.2V에 도달하거나 표면 온도가 80°C에 도달하면 중지됩니다. 그래프는 어떤 환경 온도와 펄스 전류에서 측정이 가능한지 보여줍니다.
전력 프로필
주변 온도 |
사용 가능한 프로필 |
---|---|
0 °C | |
25 °C | |
40 °C |
셀은 다양한 환경 온도에서 100% SOC에서의 전형적인 전력 프로파일을 제공합니다. 열 경계 조건은 자유 대류입니다. 측정은 전압이 2.5V 또는 표면 온도가 80°C에 도달하면 중지됩니다. 테이블은 어떤 환경 온도에서 프로파일이 가능한지 요약합니다.
muRata US18650-VTC4 신고
바테모는 배터리 셀 muRata US18650-VTC4 의 상세한 보고서를 제공합니다. 이 보고서는 셀의 모든 주요 측면을 다룹니다. 이 정보는 셀을 추가 평가하고 비교하는 데 크게 도움이 됩니다. 이는 배터리 시스템 디자인과 관련된 의사 결정에 중요한 근거가 됩니다. 자세한 내용은 세부 정보를 참조하세요.
성능 개요 | |
셀 외관 | |
셀 내부 | |
안전 기능 | |
전극 미세 구조 및 재료 |