Wulills 12V 100Ah LiFePO4リチウム電池の20A、10A、50A、100A、200Aでの放電テストのレビュー
このプロジェクトガイドでは、Wulills 12V 100Ah LiFePO4(リン酸鉄リチウム)バッテリーの、実世界での包括的な性能評価を順を追って説明します。仕様書を読むだけではなく、このバッテリーを様々なレート(10A、20A、50A、100A、および200Aのバースト)での一連の厳格な放電テストにかけ、実際の使用可能容量を測定します。また、内蔵のバッテリーマネジメントシステム(BMS)の保護機能(短絡テストを含む)もテストし、適切な充電方法を実演します。このガイドは、オフグリッド太陽光発電システム、RV、マリン用途、または信頼性の高いポータブル電源としてLiFePO4バッテリーを検討している方に最適です。メーカーの主張と実際の性能を理解するために必要な重要なデータを提供します。
このバッテリーは、信頼性の高いディープサイクル電源が不可欠な様々な実用的用途に最適です。以下に、これを使って構築または電源供給できる例をいくつか示します。
- オフグリッド太陽光発電ストレージ:キャビン、小屋、またはタイニーハウス用の堅牢なエネルギー貯蔵システムを構築し、日中に太陽エネルギーを蓄えて夜間に使用します。
- RVおよびバンライフ電源:走行中に家電、照明、電子機器を確実に動作させるためのハウスバッテリーバンクを構築します。鉛蓄電池の重量やメンテナンスが不要です。
- 緊急用バックアップ電源:停電時に冷蔵庫、インターネット、医療機器を稼働させ続けることができる、住宅全体または重要負荷用のバックアップシステムを構築します。
- マリン用トローリングモーターバッテリー:釣り船や小型船舶の電動トローリングモーター用の、大容量で軽量な電源として使用します。
- 工具用ポータブル電源ステーション:電力網が利用できない工事現場や遠隔地で、工具や機器に電力を供給するためのモバイル電源ユニットを構築します。
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Wulills 12V 100Ah LiFePO4 リチウムバッテリー仕様
テスト機器
テストを再現し、バッテリーを効果的に使用するには、以下の主要コンポーネントが必要です。プロジェクトの中心はバッテリー自体ですが、テスト機器はその性能を理解するために不可欠です。
- Wulills 12V 100Ah LiFePO4バッテリー:テスト対象のデバイスです。内蔵の4S 100A BMS、M8端子、内蔵の電圧/容量メーターを備えています。
- 電子負荷装置:定電流放電テストを実施するには、プログラム可能なDC電子負荷装置が不可欠です。ビデオで使用されているものは最大200Aを処理でき、ソフトウェアを介してデータを記録します。
- CV/CC対応電源:制御された充電には、定電圧(CV)および定電流(CC)モードを備えたベンチ電源が使用されます。示されているものは、最大30Vおよび60Aを供給できます。
- スマートバッテリーチャージャー:ベンチ電源の代替として、スマートチャージャー(D20など)はLiFePO4バッテリーの充電プロファイルを自動的に処理できます。
- 4 AWGワイヤー:バッテリー、負荷、電源間のすべての大電流接続には、抵抗と電圧降下を最小限に抑えるために、太いゲージのワイヤーが使用されます。
- クランプメーター:アクセサリーのクランプメーター(Uni-T 402+など)は、消費または供給されている電流を独立して検証するために使用されます。
配線ガイド
ビデオのトランスクリプトでは、大電流テストにおける適切な配線の重要性が強調されています。重要なのは、抵抗を最小限に抑え、正確な測定を保証することです。セットアップは簡単ですが、堅牢である必要があります。
放電テストでは、バッテリーのプラス端子とマイナス端子は、太い4 AWGワイヤーを使用して電子負荷装置に接続されます。100Aを超える電流を処理するために、プラスとマイナスの両方の接続に2本の4 AWGワイヤーが並列に使用されます。重要点として、別の細い「センス」ワイヤーがバッテリー端子に直接接続され、電子負荷装置の電圧検知入力に配線されます。この4線式(ケルビン)接続により、主な大電流ワイヤーでの電圧降下が電圧測定に影響を与えず、容量計算のための正確なデータが提供されます。
機器に設定された主要パラメータは以下の通りです。
- 放電電流:電子負荷を定電流(CC)モードに設定し、10A、20A、50A、100A、200Aの各レートで試験を実施しました。
- 放電終止電圧:負荷は、特定の電圧または容量で試験を停止するように設定されました。この場合、停止条件は100Ahに設定されましたが、バッテリーの内部BMSが通常、約10.7Vで先に放電を遮断しました。
- 充電電圧:電源は、最大電圧14.6Vの定電圧(CV)充電用に設定されました。これは、この12V LiFePO4バッテリーの指定充電電圧です。
- 充電電流:電源の定電流(CC)リミットは、所望の充電レートに設定され、バッテリーの受入性を試験するために20Aから50Aの間で変化させました。
電子負荷用のデータロギングソフトウェアは、時間、電圧、電流、電力、容量をCSVファイルに記録し、その後、スプレッドシートソフトウェアを使用して分析し、ビデオに示されている電圧対容量のプロットを生成します。
ライブプロジェクトとデモンストレーション
ビデオのトランスクリプトは、バッテリーに対して実施された一連のライブテストの詳細を示しています。主な目的は、異なる放電レートでの実際の使用可能容量を測定し、内部BMSの機能を検証することでした。
放電試験:バッテリーは、容量を測定するために20A、10A、50A、100Aで放電されました。結果は以下の通りです:
- 20A放電:バッテリーは、BMSが10.75Vで遮断するまで89.7Ahを供給しました。これは定格容量の約90%です。(ビデオの13:29時点)
- 10A放電:わずかに高い容量の90.5Ahが達成され、11.76Vで停止しました。(ビデオの15:34時点)
- 50A放電:容量は86.6Ahに低下し、BMSは10.68Vで遮断しました。(ビデオの17:33時点)
- 100A放電:この高い1Cレートでは、バッテリーは試験が10.73Vで停止するまで85.1Ahを供給しました。(ビデオの19:30時点)
- 200Aバースト試験:バッテリーは、指定された3秒間の200A負荷を正常に処理し、電圧は11.7Vまで低下しましたが、負荷が軽減されるとすぐに回復しました。(ビデオの20:59時点)
短絡試験:バッテリーのBMS保護は、出力を直接短絡することで試験されました。BMSは即座に電流を遮断し、バッテリーを保護しました。その後、バッテリーは充電器を一時的に接続することで復活し、BMSがリセットされました。(ビデオの23:12時点)
充電:バッテリーは、スマート充電器と14.6Vに設定されたベンチ電源の両方を使用して充電されました。充電プロセスは監視され、バッテリーは設定されたレートで電流を受け入れ、電圧が上昇し、満充電に近づくにつれて電流が減少しました。(ビデオの05:51時点)
試験プロット
チャプター
- [00:00] はじめにと試験計画
- [00:44] バッテリーの概要と主要仕様
- [03:14] 「C」レーティング(0.2C)の理解
- [04:14] スマート充電器での充電
- [05:59] ベンチ電源での充電
- [09:43] 放電試験:放電深度(DOD)とセットアップ
- [11:07] 20A放電試験と結果
- [14:17] 10A放電試験と結果
- [16:15] 50A放電試験と結果
- [18:13] 100A放電試験と結果
- [20:03] 200Aバースト試験
- [22:38] 短絡試験とBMSリセット
- [23:59] 結論と最終所見
画像
必要かもしれないもの
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リソースと参考文献
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20240529-Wu12V100Ah-Dicharge-50A
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BatteryDischarge-10A
BatteryDischarge-10A.csv1.99 MB -
BatteryDischarge-20_B4_200A
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BatteryDischarge-20A-with-sensing
BatteryDischarge-20A-with-sensing.csv0.94 MB -
BatteryDischarge-50A
BatteryDischarge-50A.csv0.37 MB -
BatteryDischarge100A-full
BatteryDischarge100A-full.csv0.07 MB -
BatteryDischarge-200A
BatteryDischarge-200A.csv0.01 MB -
BatteryDischarge-200A-longer
BatteryDischarge-200A-longer.csv