배터리 팩 내부 저항 계산기 | BatteryPackCalc
팩 내부 저항, 전압 강하, 전력 손실 계산.
내부 저항 계산기 사용 방법
직렬 수(S), 병렬 수(P), 그리고 셀 하나의 내부 저항(밀리옴)을 입력하세요 — DC 값은 셀 데이터시트나 IR 미터 측정값에서 가져옵니다. 그런 다음 팩이 공급해야 하는 부하 전류와 공칭 전압을 추가하세요. 저항은 직렬 단을 따라 누적되고 병렬 그룹 간에 분담되므로, 팩 수치는 S × R_셀 ÷ P입니다. 더 긴 직렬 단은 이를 높이고, 병렬 그룹이 하나 늘 때마다 이를 나누어 낮춥니다.
기본 13S4P 레이아웃에 20 mΩ 셀을 적용하면 팩 저항은 13 × 20 ÷ 4 = 65 mΩ이 됩니다. 65 mΩ을 통해 40 A를 끌면 40 × 0.065 = 2.6 V가 강하하므로, 48.1 V 공칭 팩은 그 부하에서 단자에 실제로 약 45.5 V를 나타냅니다. 결과 패널은 도출된 네 가지 수치 — 팩 저항, 전압 강하, 부하 시 전압, 내부 전력 손실 — 를 모두 나열하므로, 강한 방전에서 공칭 전압이 얼마나 살아남는지 한눈에 볼 수 있습니다.
내부 전력 손실은 I²R을 따릅니다. 동일한 40 A 예시에서 40² × 0.065 = 104 W가 모터가 아니라 팩 내부에서 열로 소산됩니다. 큰 전압 강하는 또한 BMS 저전압 차단을 남은 용량만으로 예상되는 것보다 더 일찍 작동시키며, 이는 공격적인 스로틀에서 주행 거리 손실로 나타납니다. 셀 저항은 고정된 속성이 아니라는 점을 명심하세요 — 셀이 노화되고 저온에서 동작할 때 상승합니다 — 그러므로 새 셀 데이터시트 수치에만 의존하지 말고 측정한 IR 값으로 수치를 다시 계산할 가치가 있습니다.
- 직렬 (S)
- 병렬 (P)
- 셀 내부 저항
- 부하 전류
- 팩 공칭 전압
- 팩 저항
- 전압 강하
- 부하시 전압
- 내부 전력 손실
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