Greitas atsakymas:Akumuliatoriaus pakete nėra vieno fiksuoto nikelio juostelės stiprintuvo. Srovės talpa priklauso nuo juostos medžiagos, storio, pločio, srovės-kelio ilgio, suvirinimo atsparumo ir leistino temperatūros kilimo. 0,15 mm juosta niekada neturėtų būti vertinama vien pagal storį, nes 0,15 × 5 mm ir 0,15 × 10 mm skerspjūvio plotai labai skiriasi. Jei naudojate akumuliatorių, pirmiausia nustatykite srovės kelią aplink nuolatinę apkrovą, tada patikrinkite didžiausią srovę, suvirinimo kokybę ir faktinį temperatūros kilimą.

Gryno nikelio juostelės jungtys ličio baterijų pakete
Kai paklausikiek srovės gali atlaikyti nikelio juostelę, naudingas atsakymas nėra vienas skaičius. Pati juostelė turi elektrinę varžą, suvirinimo taškai prideda kontaktinę varžą, o akumuliatoriaus išdėstymas nustato, kiek lygiagrečių srovės takų dalijasi apkrova.
Šiame vadove pagrindinis dėmesys skiriamasgryno nikelio juostelėnaudojamas 18650, 21700 ir kituose ličio baterijų paketuose. Jame paaiškinama, kaip storis, plotis, ilgis, akumuliatoriaus konfigūracija ir taškinis suvirinimas veikia srovės pralaidumą, ir parodyta, kaip apskaičiuoti varžą, įtampos kritimą ir I²R šilumą prieš pasirenkant juostelės dydį.
Akumuliatoriaus{0}}paketo gamybos informaciją rasite mūsųNi201 gryno nikelio juostelė baterijomsgalimiems akumuliatoriaus{0}}juostelių storiams, pločiams, ritiniams ir pasirinktinėms tiekimo formoms.
Kokią srovę gali atlaikyti gryna nikelio juostelė?
Gryno nikelio juostelė gali nešti daugiau srovės, kai jos skerspjūvio plotas{0}}didesnis, o srovės kelias trumpesnis. Tačiau juostelė neturi universalios saugios srovės vertės. Priimtina srovė priklauso nuo to, kiek įtampos kritimo ir temperatūros kilimo gali toleruoti akumuliatoriaus paketas.
Štai kodėl paskelbtos nikelio juostelės stiprintuvų diagramos dažnai nesutampa. Diagrama gali būti pagrįsta skirtingu juostos pločiu, skirtinga temperatūros-pakilimo riba, laisvo-oro bandymu, trumpa bandymo trukme arba kitu „saugaus“, „priimtino“ ar „maksimalaus“ apibrėžimu. Kurdami akumuliatorių, stiprintuvo diagramą laikykite pradiniu tašku, o ne medžiagos specifikacija.
Svarbu:vien storio neužtenka. Srovės pajėgumas atitinka visą laidininko geometriją:storis × plotis × dabartinis{0}}kelio ilgis, plius suvirinimo siūlių ir kitų jungčių atsparumas.
Nikelio juostos skersinis{0}}pjūvio plotas
Pirmoji palyginama vertė yra{0}}skerspjūvio plotas:
A=Storis × plotis
| Nikelio juostelės dydis | Skersinis{0}}pjūvio plotas | Santykinė laidininko sritis |
|---|---|---|
| 0,10 × 5 mm | 0,50 mm² | Mažas |
| 0,10 × 7 mm | 0,70 mm² | Mažas |
| 0,15 × 7 mm | 1,05 mm² | Vidutinis |
| 0,15 × 8 mm | 1,20 mm² | Vidutinis |
| 0,20 × 8 mm | 1,60 mm² | Aukštesnis |
| 0,20 × 10 mm | 2,00 mm² | Aukštesnis |
| 0,30 × 7 mm | 2,10 mm² | Aukštesnis |
Didesnis{0}}skerspjūvio plotas sumažina tūrinį atsparumą tos pačios rūšies nikelio ir juostos ilgiui. Tačiau tai automatiškai nereiškia, kad akumuliatoriaus jungtis gali saugiai perduoti proporcingai daugiau srovės, nes suvirinimo raštas ir elemento gnybtas vis tiek riboja visą jungtį.
Kodėl nikelio juostelės dabartiniai reitingai skiriasi diagramose
Jei dvi dabartinės diagramos pateikia skirtingas to paties nikelio juostelės dydžio vertes, prieš nuspręsdami, kurį skaičių naudoti, patikrinkite bandymo sąlygas. Pagrindinės priežastys pateikiamos žemiau.
Nikelio juostelės storis ir plotis
Storis ir plotis kartu nustato laidininko plotą. 0,15 × 8 mm juostos skerspjūvio plotas yra 1,20 mm², o 0,15 × 5 mm juostos – tik 0,75 mm². Jiems neturėtų būti priskirtas tas pats stiprintuvo reitingas, nes abu yra 0,15 mm storio.
Dabartinis{0}}kelio ilgis
Atsparumas didėja ilgėjant. Trumpas tiltelis tarp dviejų netoliese esančių elementų sukelia mažiau įtampos kritimo ir I²R nuostolių nei ilga juostelė, pernešanti tokią pat srovę per akumuliatoriaus modulį. Lygindami diagramas patikrinkite, ar nurodyta vertė atitinka tam tikrą bandymo trukmę.
Leidžiamas temperatūros kilimas
Laidininkas gali nešti srovę, kol jis vis dar per karštas, kad būtų galima naudoti praktišką akumuliatorių. Todėl „didžiausia srovė“ ir „rekomenduojama nuolatinė srovė“ yra skirtingi klausimai. Konservatyvus dizainas palieka šiluminę erdvę korpuso temperatūrai, elementų šildymui, izoliacijai ir senėjimui.
Suvirinimo ir kontaktinis atsparumas
Nikelio juostelė yra tik dalis elektros kelio. Prastas suvirinimo siūlės įsiskverbimas, per mažai efektyvių suvirinimo taškų, užteršimas arba netolygus kontaktas gali sukurti vietinį pasipriešinimą. Ta šiluma yra sutelkta šalia elementų terminalo ir gali būti svarbesnė už apskaičiuotą pačios juostelės varžą.
Gryno nikelio klasės ir medžiagos būklė
Nemanykite, kad kiekviena sidabro{0}}spalvos juostelė turi tokią pačią varžą. Grynas nikelis, Nikelis 200,Nikelio 201 akumuliatoriaus juostelėir nikeliu{0}}dengto plieno elektrinis elgesys skiriasi. Gamybinio akumuliatoriaus bloko atveju prieš naudodami apskaičiuotą srovės vertę patikrinkite faktinę medžiagos klasę ir partijos dokumentus.
Kaip apskaičiuoti nikelio juostelės atsparumą ir šilumą
Naudingiausias būdas patikrinti nikelio juostelę yra pirmiausia apskaičiuoti jos laidininko varžą, tada apskaičiuoti įtampos kritimą ir galios nuostolius esant reikiamai srovei.
1. Apskaičiuokite nikelio juostelės varžą
R = ρL / A
| Simbolis | Reikšmė | Vienetas |
|---|---|---|
| R | Elektrinė varža | Ω |
| ρ | Nikelio klasės elektrinė varža | Ω·m |
| L | Dabartinis{0}}kelio ilgis | m |
| A | Skersinio-pjūvio plotas=storis × plotis | m² |
Toliau pateiktame skaičiavimo pavyzdyje elektrinė savitoji varža0,085 µΩ·m esant 20 laipsniųnaudojamas atkaitintam nikeliui 201. Paskelbti Nickel 200 duomenys yra šiek tiek didesni, maždaug0,096 µΩ·m esant 20 laipsnių. Faktinis juostos atsparumas gali skirtis priklausomai nuo klasės, apdorojimo sąlygų ir temperatūros, todėl, kai reikia tikslios projektinės vertės, naudokite atitinkamus medžiagos duomenis.
Techninė nuoroda:Specialiųjų metalų Nickel 200 ir Nickel 201 techninis biuletenis.
2. Apskaičiuokite įtampos kritimą
V = I × R
Įtampos kritimas yra svarbus, nes kiekvienas jungtyje prarastas milivoltas sumažina pakuotės efektyvumą. Poveikis tampa svarbesnis didėjant srovei arba ilgėjant juostos keliui.
3. Apskaičiuokite I²R galios nuostolius
P = I²R
Energijos nuostoliai paverčiami šiluma. Kadangi srovė yra kvadratinė, didėjanti srovė turi daug stipresnį poveikį šildymui, nei rodo paprastas tiesinis palyginimas.
Veiktas pavyzdys: 0,15 × 8 mm Ni201 gryno nikelio juostelė
Tarkime 50 mm srovės kelią:
| Įvestis | Vertė |
|---|---|
| Storis | 0,15 mm |
| Plotis | 8 mm |
| Skersinis{0}}pjūvio plotas | 1,20 mm² |
| Dabartinis{0}}kelio ilgis | 50 mm |
| Ni201 varža 20 laipsnių | 0.085 µΩ·m |
| Apskaičiuotas juostos atsparumas | Maždaug 3,54 mΩ |
Naudojant tą apskaičiuotą tūrinį pasipriešinimą:
| Dabartinė | Įtampos kritimas | Apskaičiuotas I²R nuostolis |
|---|---|---|
| 5A | ≈ 0.0177V | ≈ 0.089W |
| 10A | ≈ 0.0354V | ≈ 0.354W |
| 15A | ≈ 0.0531V | ≈ 0.797W |
| 20A | ≈ 0.0708V | ≈ 1.417W |
Tai nėra tvirtumo patvirtinimo lentelė.Jis apskaičiuoja tik juostos masinius elektros nuostolius. Tai neapima atsparumo suvirinimo siūlei, didėjančios medžiagos varžos juostai įkaistant, elemento temperatūros, gaubto temperatūros ar faktinio šilumos išsklaidymo. Naudokite fizinės temperatūros bandymą, kad patvirtintumėte akumuliatoriaus{2}}paketo dizainą.
Įprastų juostelių dydžių apskaičiuoto pasipriešinimo palyginimas
Toliau pateiktoje lentelėje naudojama ta pati Ni201 savitoji varža ir 50 mm laidininko ilgis. Tai parodo, kodėl storis ir plotis turi būti vertinami kartu.
| Juostelės dydis | Plotas | Apskaičiuotas R ties 50 mm | I²R nuostolis esant 10A | I²R nuostolis esant 15A |
|---|---|---|---|---|
| 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 mm | 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 |
Šios apskaičiuotos vertės yra naudingesnės nei fiksuoto stiprintuvo skaičiaus priskyrimas be ilgio ar temperatūros sąlygų. Kai žinote numatomą srovę, galite palyginti laidininko nuostolius tarp galimų juostelių dydžių ir patvirtinti pasirinktą jungtį realiais temperatūros matavimais.

Nikelio juostelės storio ir pločio matavimas
Akumuliatoriaus nikelio juostelės nuolatinė srovė ir didžiausia srovė
Akumuliatorių blokai paprastai turi ir nuolatinio išsikrovimo srovę, ir didesnę trumpalaikę{0}}pikinę srovę. Renkantis nikelio juosteles reikėtų atsižvelgti į abu, tačiau jie nesukuria tos pačios šiluminės apkrovos.
Nuolatinė srovė
Nuolatinė srovė lemia ilgalaikį{0}}juostelės ir suvirinimo siūlių I²R įkaitimą. Pradėkite nuo didžiausios nuolatinės srovės, kuri iš tikrųjų gali praeiti per kiekvieną srovės kelią. Automatiškai nenaudokite visos paketo srovės kiekvienam atskiram juostos segmentui; pirmiausia nustatykite, kaip srovė paskirstoma per pakuotės išdėstymą.
Didžiausia arba momentinė srovė
Trumpa smailė nešildo juostos taip, kaip nuolatinė apkrova, tačiau ji vis tiek yra svarbi. Patikrinkite piko dydį, trukmę, pasikartojimo dažnį ir turimą šiluminę ribą. Variklio pagreitis, elektrinio{2}}įrankio paleidimas ir kiti didelės-apkrovos įvykiai gali sukelti daug didesnę trumpalaikę-srovę per serijinius tiltus ir BMS jungtis.
BMS pastaba:40A nepertraukiamas / 80A didžiausias BMS nereiškia, kad kiekvienas nikelio juostelės gabalas turėtų būti tiesiog pažymėtas "40A" arba "80A". Nustatykite, į kurią jungtį teka visa bloko srovė, kiek takų dalijasi ta srove ir ar piko trukmė yra priimtina faktinei juostelių ir suvirinimo sistemai.
Kaip akumuliatoriaus konfigūracija keičia nikelio juostos srovę
Serijiniai ryšiai tarp lygiagrečių grupių
Tiltai tarp serijinių grupių dažnai teka paketo išėjimo srovę. Šios jungtys nusipelno ypatingo dėmesio, nes siauras tiltelis gali tapti kliūtimi net tada, kai pakanka atskirų elementų-su{2}}atplėšti jungčių.
Lygiagrečiųjų ląstelių jungtys
Lygiagrečioje grupėje srovė yra padalinta tarp elementų ir vietinių juostelių. Nemanykite, kad srovės pasidalijimas visiškai vienodas, jei geometrija yra asimetrinė. Dėl skirtingo kelio ilgio ir suvirinimo varžos viename maršrute gali būti daugiau srovės nei kitame.
18650 ir 21700 baterijų paketai
Vien ląstelės skersmuo nenustato tinkamo juostelės dydžio. 18650 paketui, naudojamam esant žemai srovei, gali prireikti mažesnio laidininko ploto nei didelio-nutekėjimo 21700 blokui, tačiau gali būti ir atvirkščiai, atsižvelgiant į serijinę / lygiagrečią konfigūraciją ir paketo apkrovą. Naudokite faktinę srovę kiekvienam keliui, o ne pasirinkite juostelę tik iš langelio formato.
Ar galite sukrauti nikelio juosteles, kad būtų daugiau srovės?
Pridėjus antrą nikelio juostelę, pasiekiamas laidininko plotas padidėja, tačiau rezultatas priklauso nuo to, kaip gerai abu sluoksniai yra sujungti elektra ir kaip srovė patenka į kiekvieną sluoksnį ir iš jo išeina.
Dvigubo{0}}sluoksnio nikelio juostelė
Idealiame elektriniame modelyje dvi identiškos juostos, sujungtos visiškai lygiagrečiai, sumažintų laidininko varžą maždaug perpus. Tikras akumuliatorius yra mažiau idealus: suvirinimo vieta, srovės pasidalijimas tarp sluoksnių ir kontaktinė varža gali neleisti abiem sluoksniams perduoti lygiai tokią pačią srovę.
Platesnė juostelė prieš storesnę juostelę
Abu padidina{0}}skerspjūvio plotą. Platesnę juostelę gali būti lengviau pastebėti suvirinimo siūle nei daug storesnę juostelę, tačiau elemento -viršaus geometrija gali apriboti naudojamą plotį. Storesnė juosta gali sumažinti atsparumą nedidinant pločio, tačiau taškinis suvirintojas turi sugebėti pagaminti patikimas siūles per padidintą storį.
Keli dabartiniai keliai
Esant didesnei srovei, keli tinkamai sujungti keliai gali būti praktiškesni, nei priversti visą srovę per vieną siaurą juostelę. Pakuotės išdėstymas turėtų vengti siaurų kaklų tarp lygiagrečių grupių, BMS gnybtų ir išvesties jungčių.
Kaip taškinis suvirinimas veikia nikelio juostos srovės pajėgumą
Apskaičiuotas juostos pasipriešinimas reiškia, kad metalo kelias yra ištisinis. Akumuliatoriaus bloke srovė taip pat turi kirsti taškinę{1}}suvirintą sąsają tarp nikelio juostelės ir elemento gnybto. Silpnos arba nenuoseklios suvirinimo siūlės padidina vietinį atsparumą ir gali susidaryti karštų taškų.
| Suvirinimo faktorius | Poveikis dabartiniam keliui |
|---|---|
| Suvirinimo įsiskverbimas | Nepakankamas sujungimas gali padidinti atsparumą kontaktui ir sumažinti mechaninį patikimumą. |
| Efektyvių suvirinimo taškų skaičius | Veiksmingesnė kontaktinė sritis gali geriau paskirstyti srovę, tačiau suvirinimo kokybė yra svarbesnė nei tik žymių skaičiavimas. |
| Paviršiaus švara | Užteršimas arba oksidacija gali sumažinti suvirinimo nuoseklumą ir padidinti atsparumą kontaktui. |
| Juostos storis | Storesnė juostelė sumažina tūrinį atsparumą, tačiau paprastai reikia galingesnės suvirinimo įrangos. |
| Ląstelės terminalo būklė | Gnybtų danga, geometrija ir švarumas turi įtakos suvirinimo kokybei ir pakartojamumui. |
Gamybos darbuose patikrinkite suvirinimo stiprumą ir elektrines charakteristikas, o ne pasikliaukite tik suvirintojo energijos nustatymu. Patraukimo testas ir temperatūros{1}}kilimo bandymas esant numatytai apkrovai suteikia daug daugiau naudingos informacijos.
Grynas nikelis prieš nikelį{0}}Padengto plieno srovė
Gryno nikelio juostelėir nikeliuota plieno juosta{0}} gali atrodyti panašiai, tačiau pagrindinė medžiaga skiriasi. Šis skirtumas keičia atsparumą ir šildymą tiems patiems matmenims.
| Prekė | Gryna nikelio juostelė | Nikeliu{0}}Padengta plieno juosta |
|---|---|---|
| Bazinė medžiaga | Nikelis per juostos storį | Plieninis pagrindas su nikelio danga |
| Elektros varža | Paprastai žemesnė tai pačiai geometrijai | Paprastai didesnė, nes srovė daugiausia teka per plieninį pagrindą |
| Šiluma ta pačia srove | Sumažinti, kai tūrinis pasipriešinimas mažesnis | Didesnis, kai didesnis tūrinis pasipriešinimas |
| Medžiagos patikrinimas | Patvirtinkite nikelio rūšį ir partijos sudėtį | Patvirtinkite plieninį pagrindą ir nikelio dangą |
Jei dabartinė galimybė yra svarbi, neatpažinkite medžiagos tik iš išvaizdos. Net paprastas magneto testas nėra galutinis, nes pats nikelis yra feromagnetinis. Tiekimo patikrinimui, kai reikia, naudokite nurodytą klasę, COA/MTC ir tinkamą medžiagų analizę.
Kai nikelio juostelės neužtenka{0}}didelės srovės akumuliatoriaus paketui
Jei reikiamą laidininko plotą tampa sunku pasiekti naudojant vieną taškinę{0}}suvirinamą nikelio juostelę, perprojektuokite srovės kelią, o ne priimkite pernelyg didelį įtampos kritimą ar karštį.
Naudokite platesnius arba kelis nikelio kelius
Didinant plotį, naudojant lygiagrečius kelius arba pridedant tinkamai sujungtus sluoksnius, gali sumažėti bendras atsparumas, o kiekviena atskira juostelė išlaikoma tokio storio, kokį gali atlikti suvirinimo procesas.
Apsvarstykite varinius{0}}pagalbinius ryšius
Vario varža yra daug mažesnė nei nikelio ir gali būti naudinga didelės{0}}srovės magistralėse. Tačiau varis taip pat yra sunkiau atsparus taškiniam suvirinimui naudojant daugelį baterijų-suvirinimo sistemų. Vario -nikelio kompozito išdėstymui arba hibridinėms jungtims reikalingas atskiras suvirinimo ir izoliacijos dizainas.
Patikrinkite visą dabartinį kelią
Plati magistralės sekcija neišsprendžia siauros kliūties prie BMS terminalo, saugiklių jungties, serijinio tiltelio ar išėjimo laido. Peržiūrėkite visą kelią nuo ląstelių grupės iki paketo išvesties.
Kaip pasirinkti nikelio juostelę akumuliatoriui
Prieš pasirinkdami juostos storį, kartu surinkite elektrinius ir mechaninius reikalavimus. Tai neleidžia juostelės pasirinkti tik iš stiprintuvo diagramos, o tikrasis apribojimas yra kitur pakuotėje. Jei medžiagų poreikis yra mažas-anglies, komerciškai grynas nikelis akumuliatorių jungtims, galite peržiūrėti mūsųNi201 gryno nikelio juostelė baterijomsprieš patvirtindami storį, plotį ir kiekį.
| Pasirinkimo elementas | Informacija, kurią reikia patvirtinti |
|---|---|
| Ląstelių formatas | 18650, 21700, 26650, 32700 arba kito tipo langeliai |
| Paketo konfigūracija | Serija ir lygiagretus išdėstymas |
| Nuolatinė srovė | Didžiausia numatoma nuolatinė srovė kiekviename kritiniame kelyje |
| Didžiausia srovė | Didžiausias dydis, trukmė ir pasikartojimas |
| Juostos medžiaga | Grynas nikelis arba kita nurodyta laidininko medžiaga |
| Storis ir plotis | Būtinas skerspjūvio plotas-ir langelio{1}}viršutinė geometrija |
| Dabartinis{0}}kelio ilgis | Atstumas tarp sujungimo taškų |
| Suvirinimo metodas | Taškinio suvirintojo galimybės ir patvirtinta suvirinimo kokybė |
| Šiluminė būklė | Aplinkos temperatūra, gaubtas, izoliacija ir leistinas temperatūros kilimas |
Jei norite sukurti naują dizainą, pirmiausia apskaičiuokite laidininko varžą, tada patikrinkite surinktą jungtį esant numatomai nuolatinei apkrovai. Užrašykite įtampos kritimą ir stabilizuotą temperatūrą. Jei temperatūros kilimas yra per didelis, padidinkite laidininko plotą, sutrumpinkite kelią, pagerinkite suvirinimo kokybę arba pridėkite papildomų srovės takų.
Reikia gryno nikelio juostelės akumuliatoriaus jungtims?
ZhenAn gali tiektiNi201 gryno nikelio juostelė akumuliatoriamssutarto storio, pločio, rulonų ir pjaustytų formų. Atsiųskite reikiamą klasę, storį, plotį, toleranciją, kiekį ir paskirties uostą, kad pateiktumėte pasiūlymą. COA / MTC partijos gali būti tiekiamos pagal užsakymo reikalavimus.
DUK apie nikelio juostos srovės talpą
Klausimas: Ar 0,15 mm nikelio juostelė gali nešti 20 amperų?
A: Vien storis negali atsakyti į tai. Pavyzdžiui, 0,15 × 8 mm Ni201 juostos su 50 mm srovės taku apskaičiuota tūrinė varža yra apie 3,54 mΩ esant 20 laipsnių kampui. Esant 20 A, tai yra apie 1,42 W I²R nuostolių prieš pridedant suvirinimo varžą. Todėl galutinė srovė turi būti patikrinta atsižvelgiant į plotį, ilgį, suvirinimo kokybę ir leistiną temperatūros kilimą.
K: Ar platesnė nikelio juostelė yra geresnė nei storesnė nikelio juostelė?
A. Abu sumažina pasipriešinimą didindami{0}}skerspjūvio plotą. Platesnę juostelę gali būti lengviau pastebėti suvirinimo siūle nei labai stora juosta, tačiau galimą plotį riboja elementų geometrija ir pakuotės išdėstymas. Geresnis pasirinkimas priklauso nuo reikiamo laidininko ploto, suvirinimo galimybių ir srovės trajektorijos formos.
K: Ar nikelio juostelės ilgis turi įtakos dabartinei talpai?
A: Taip. Atsparumas didėja didėjant dabartiniam-kelio ilgiui. Dėl tos pačios medžiagos, storio ir pločio ilgesnė juostelė sukuria daugiau įtampos kritimo ir I²R šilumos. Skaičiuodami juostos varžą, naudokite tikrąjį atstumą tarp elektros prijungimo taškų.
Kl.: Ar dviejų nikelio juostelių sudėjimas padvigubina dabartinę talpą?
A: Ne automatiškai. Dvi identiškos juostelės idealioje lygiagrečioje jungtyje maždaug perpus sumažina tūrinę laidininko varžą, tačiau tikros baterijos turi suvirinimo varžą ir netobulą srovės pasiskirstymą tarp sluoksnių. Sukrovimą vertinkite kaip konstrukcijos pakeitimą, kuriam vis dar reikia patvirtinti temperatūrą ir suvirinimo siūlę.
K: Ar nikelio juosta turėtų būti pritaikyta BMS nuolatinei ar didžiausiai srovei?
A. Pradėkite nuo didžiausios nuolatinės srovės per kiekvieną kritinį juostos kelią, nes ji lemia ilgalaikį{0}}šildymą. Tada atskirai patikrinkite didžiausią srovę, naudodami jos dydį, trukmę ir pasikartojimo dažnį. Vien BMS įvertinimas neparodo, kaip srovė yra padalinta tarp atskirų nikelio kelių.
Kl.: ar grynas nikelis yra geresnis už nikeliu{0}}dengtą plieną didelės srovės atveju?
A: Grynas nikelis paprastai turi mažesnę elektrinę varžą nei nikeliuotas{0}} tokių pačių matmenų plienas, todėl, esant tokiai pačiai srovei, jis praranda mažiau laidininko. Tačiau galutinis pasirinkimas turėtų būti atliekamas pagal faktines medžiagos specifikacijas, juostos geometriją, suvirinimo kokybę ir patikrintą temperatūros kilimą.
K: Kokio dydžio nikelio juostelę turėčiau naudoti 18650 arba 21700 akumuliatoriams?
A: Nėra universalaus dydžio, pagrįsto tik langelio formatu. Pirmiausia patvirtinkite paketo konfigūraciją, nuolatinę ir didžiausią srovę, srovės{1}}kelio ilgį, juostelės medžiagą ir taškinio{2}}suvirinimo aparato galimybes. Tada prieš patvirtindami galutinį suvirintą jungtį palyginkite atsparumą ir šilumą, kad būtų galima nustatyti storio ir pločio derinius.


