Datenblätter sind voller Begriffe, die entscheiden, ob eine Zelle zu Ihrem Pack passt. Hier die wichtigsten, die B2B-Käufer verstehen sollten.
Kapazität (mAh / Ah)
Wie viel Ladung eine Zelle speichert. Eine 5000-mAh-Zelle (5 Ah) liefert theoretisch eine Stunde lang 5 A. Die Kapazität bestimmt die Laufzeit, doch die real nutzbare Kapazität hängt von Entladestrom, Temperatur und Entladetiefe ab.
C-Rate
Der Lade- oder Entladestrom bezogen auf die Kapazität. Bei einer 5-Ah-Zelle ist
1C = 5 A und 2C = 10 A. Eine Zelle mit „5C Dauer” liefert dauerhaft 25 A.
Hochstromanwendungen — Elektrowerkzeuge, Drohnen — brauchen Zellen mit hoher
C-Rate (Typen -P und -D); Speicher deutlich weniger.
Energie (Wh)
Kapazität × Spannung. Eine 5-Ah-Zelle bei 3,6 V Nennspannung speichert rund 18 Wh. Die Energie — nicht nur mAh — bestimmt die Laufzeit beim Vergleich von Chemien, da LiFePO4 (~3,2 V) und NCM (~3,6 V) sich in der Spannung unterscheiden.
Zyklenlebensdauer
Wie viele volle Lade-/Entladezyklen eine Zelle hält, bevor die Kapazität auf einen Schwellenwert (oft 80 %) fällt. Hier führt LiFePO4. Die Zyklenlebensdauer wird bei bestimmter C-Rate, Temperatur und Entladetiefe angegeben — vergleichen Sie stets Gleiches mit Gleichem.
Entladetiefe (DoD)
Wie tief Sie die Zelle pro Zyklus nutzen. Flacheres Zyklen verlängert die Lebensdauer; LiFePO4 verträgt tiefe DoD besser als andere Chemien.
Innenwiderstand (IR, mΩ)
Der Widerstand gegen den Stromfluss. Geringerer IR bedeutet weniger Spannungseinbruch unter Last, weniger Wärme und bessere Hochstromleistung. Ein gleichmäßiger IR über die Charge hält Mehrzellen-Packs im Gleichgewicht.
Alles zusammen
Eine gute Zellwahl bringt all das in Balance: genug Kapazität und Energie für die Laufzeit, genug C-Rate für die Last, genug Zyklenlebensdauer für den Betrieb und einen niedrigen, gleichmäßigen IR für den Pack. Die richtige Balance hängt von der Anwendung ab — vergleichen Sie Formate in 18650 vs. 21700 und Chemien in NCM vs. LiFePO4.
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