ステップバイステップ ガイド: 36V リチウム バッテリーを最初から構築する
リチウム電池は、エネルギー密度が高く寿命が長いため、ますます人気が高まっています。独自の 36V リチウム バッテリーを最初から構築したい場合は、このステップバイステップのガイドでプロセスを説明します。リチウム電池の構築には、細部への細心の注意と安全上の注意が必要なため、各ステップを綿密に実行することが重要です。まず、構築プロセスを開始する前に、必要な材料と工具をすべて集めてください。リチウム バッテリー セル、バッテリー管理システム (BMS)、ニッケル ストリップ、スポット溶接機、はんだごて、熱収縮チューブ、バッテリー エンクロージャが必要です。すべてのコンポーネントが高品質であり、相互に互換性があることを確認することが重要です。最初のステップは、バッテリーの必要な容量を決定することです。これは、特定のニーズと目的の用途によって異なります。容量を決定したら、必要なリチウム電池セルの数を計算します。通常、各セルの公称電圧は 3.6V であるため、36V バッテリの場合、10 個のセルを直列に接続する必要があります。次に、ニッケル ストリップを端子にはんだ付けしてバッテリ セルを準備します。これらのストリップは、セル間の電気接続として機能します。接続が緩まないように、ニッケル ストリップが端子にしっかりと取り付けられていることを確認することが重要です。バッテリー セルを準備したら、それらを直列に接続します。ニッケル ストリップを使用して、1 つのセルのプラス端子を次のセルのマイナス端子に接続します。すべてのセルが直列構成で接続されるまで、このプロセスを繰り返します。接続がしっかりと正しく配置されていることを再確認してください。セルが直列に接続されたら、BMS を接続します。 BMS は、個々のセルの電圧を監視してバランスをとるとともに、バッテリーを過充電または放電から保護する役割を果たします。メーカーの指示に従って、BMS をバッテリーセルに接続します。これには、通常、BMS からバッテリー パックの正および負の端子へのワイヤのはんだ付けが含まれます。BMS を接続した後、バッテリー パックを筐体に固定します。偶発的な短絡を防ぐために、エンクロージャは非導電性素材で作られている必要があります。バッテリーパックをエンクロージャー内に配置し、しっかりと収まっていることを確認します。ネジまたはその他の留め具を使用して、バッテリー パックを所定の位置に固定します。最後に、安全性を確保し、偶発的な短絡を防ぐためにバッテリーパックを絶縁します。熱収縮チューブを使用して、露出した端子と接続をカバーします。ヒートガンまたはヘアドライヤーを使用してチューブに熱を加えてチューブを収縮させ、接続部の周囲をしっかりと密閉します。バッテリー パックが絶縁されたら、すぐに使用できます。ただし、リチウム電池は取り扱いを誤ったり、不適切に使用したりすると危険になる可能性があることに注意することが重要です。常に安全ガイドラインに従い、疑問や懸念がある場合は専門家に相談してください。
シリーズ | リチウム電圧 | LiFePO4電圧 |
1S | 3.7V | 3.2V |
2S | 7.4V | 6.4V |
3S | 11.1V | 9.6V |
4S | 14.8V | 12.8V |
5S | 18.5V | 16V |
6S | 22.2V | 19.2V |
7S | 25.9V | 22.4V |
8S | 29.6V | 25.6V |
9S | 33.3V | 28.8V |
10S | 37V | 32V |
11S | 40.7V | 35.2V |
12S | 44.4V | 38.4V |
13S | 48.1V | 41.6V |
14S | 51.8V | 44.8V |
15S | 55.5V | 48V |
16S | 59.2V | 51.2V |
17S | 62.9V | 54.4V |
18S | 66.6V | 57.6V |
19S | 70.3V | 60.8V |
20S | 74V | 64V |
21S | 77.7V | 67.2V |
22S | 81.4V | 70.4V |
23S | 85.1V | 73.6V |