製品概要
OID SNR32700-45Hは、Jianheng社が開発した高性能充電式ナトリウムイオン(Na-ion)バッテリーです。4.5Ahの容量と3.0Vの公称電圧を持つこの32700セルは、高出力、広い温度許容範囲、および長寿命を必要とするアプリケーション向けに設計されています。驚異的な40Cの最大放電電流と、-40℃までの優れた低温性能を備えており、要求の厳しいエネルギー貯蔵および高レート放電システムに理想的な電源ソリューションです。
主な仕様
| パラメータ |
仕様 |
| 標準容量 |
4.5Ah (0.2C放電) |
| 最小容量 |
4.45Ah (0.2C放電) |
| 公称電圧 |
3.0V |
| 動作電圧 |
1.5V~3.9V |
| ACインピーダンス (1kHz) |
≤5mΩ (20% SOC, BOL) |
| セル重量 |
125±3g |
| 寸法 (直径 x 高さ) |
Φ32.4±0.1mm x 71±0.5mm |
詳細性能パラメータ
充電パラメータ
| パラメータ |
仕様 |
条件 |
| 標準充電電流 |
0.5C |
25±2℃ |
| 標準充電電圧 |
3.9±0.05V |
CC-CV、カットオフ225mA |
| 最大連続充電電流 |
3C |
15~55℃、100%SOC |
| 絶対充電温度 |
0~55℃ |
範囲外の場合は充電を停止 |
放電パラメータ
| パラメータ |
仕様 |
条件 |
| 標準放電電流 |
0.2C |
25±2℃ |
| 最大連続放電電流 |
10C |
— |
| 最大放電電流 (非サイクル) |
40C |
放電時間 ≥10秒 |
| 最大パルスサイクル放電電流 |
35C (35パルス) |
— |
| 放電カットオフ電圧 |
1.5V |
— |
| 絶対放電温度 |
-40~80℃ |
範囲外の場合は放電を停止 |
レートと低温性能
| テスト条件 (25℃±2℃) |
容量維持率 |
| 0.2C放電 |
100% (ベースライン) |
| 0.5C放電 |
≥97% |
| 1.0C放電 |
≥95% |
| 2.0C放電 |
≥93% |
| 5.0C放電 |
≥90% |
| 10C放電 |
≥85% |
| 20C放電 |
≥80% |
| 温度 (1C放電) |
容量維持率 |
| 80℃ |
≥95% |
| 0℃ |
≥90% |
| -20℃ |
≥85% |
| -30℃ |
≥80% |
| -40℃ |
≥70% |
保管とサイクル寿命
| テスト項目 |
条件 |
性能 |
| 室温保管 |
25℃で28日間、100%SOC |
容量維持率 ≥90%、容量回復率 ≥95% |
| 高温保管 |
60℃で30日間、100%SOC |
容量維持率 ≥80%、容量回復率 ≥90% |
| サイクル寿命 (標準) |
0.5C充電 / 1C放電 |
1000サイクル ≥70%容量 |
| パルスサイクル寿命 |
1C充電 / 35Cパルス放電 |
10000サイクル ≥90%容量、30000サイクル ≥80%容量 |
主な特徴と利点
- 超高出力: 最大40Cの最大放電と35Cのパルス放電をサポートし、要求の厳しいアプリケーションに優れたバーストパワーを提供します。
- 広い動作温度:-40℃から80℃までの信頼性の高い放電、および堅牢な低温容量維持率(-40℃で≥70%)。
- 長寿命: 35C放電で30,000パルスサイクル、80%の容量維持率を実現し、長期的な耐久性を保証します。
- 安全なナトリウムイオン化学:従来のイオン系バッテリーシステムと比較して、安全性と安定性が向上しています。
- 低インピーダンス: AC内部抵抗 ≤5mΩ (1kHz) により、エネルギー損失と発熱を最小限に抑えます。
安全および適用条件
OID SNR32700-45Hは、厳格な安全基準に基づいて設計されています。過充電、過放電、短絡、熱暴走(130℃)、圧壊、落下、温度サイクルなどの包括的な安全テストに準拠しており、火災や爆発はありません。
重要な適用要件:
- 電圧、電流、温度を監視するために、バッテリー管理システム(BMS)と併用する必要があります。
- 性能低下を防ぐため、0℃未満での充電は禁止されています。
- 保管条件: -20℃~45℃ (短期間) / 0℃~25℃ (長期間 >3ヶ月)。3ヶ月ごとに0.5Cで3.0Vまで充電してアクティベートしてください。
- バッテリーパックにおける適切な放熱設計と防水設計は必須です。
- 同じバッテリーシステム内で、異なる部品番号のセルを混合しないでください。
アプリケーション
電動工具、自動車始動(コールドクランキングアンペア - CCA)、産業機器、ロボット工学、緊急電源システム、および高レートエネルギー貯蔵ソリューションなどの高出力アプリケーションに最適です。