
Os concentradores de oxigênio portáteis requerem baterias leves e confiáveis para manter o fornecimento de oxigênio prescrito durante o uso diário e em viagens. Uma bateria de íon-lítio 7S2P conecta sete grupos de células em série e duas células em paralelo dentro de cada grupo. Para células NMC convencionais, essa configuração normalmente fornece uma tensão nominal de aproximadamente 25.2–25.9 V e uma tensão máxima de carregamento de 29.4 V.
A configuração 7S2P por si só não determina o tempo de operação ou a elegibilidade para transporte aéreo. A capacidade da bateria, a energia da célula, o consumo de energia do dispositivo, o modo de fluxo de oxigênio, a eficiência de conversão, a temperatura e o envelhecimento da bateria devem ser considerados.
Resposta rápida: Uma bateria 7S2P pode suportar um longo tempo de funcionamento em um concentrador de oxigênio portátil, mas sua capacidade em watts-hora deve ser calculada antes da finalização do projeto. Para viagens aéreas de passageiros de rotina, manter cada bateria de íon-lítio removível com capacidade igual ou inferior a 100 Wh geralmente simplifica o transporte. Baterias com capacidade entre 101 Wh e 160 Wh exigem aprovação da companhia aérea, e baterias com capacidade superior a 160 Wh são geralmente proibidas em aeronaves de passageiros.
Considerações sobre o projeto da bateria | Requisito de Engenharia |
|---|---|
Tensão do pacote | Deve ser compatível com a arquitetura do concentrador, motor, compressor e conversor de energia. |
Classificação Watt-Hora | Calculado multiplicando a tensão nominal da bateria pela capacidade em ampères-hora. |
Tempo de execução necessário | Com base no consumo de energia do dispositivo, na configuração do fluxo de oxigênio, na temperatura e na margem de envelhecimento. |
Proteção BMS | Inclui monitoramento de células, balanceamento, proteção contra sobrecorrente, curto-circuito e temperatura. |
Rotulagem de bateria | Identifica claramente a voltagem, a capacidade, os watts-hora, a composição química, o modelo e as informações de segurança. |
Projeto de bateria sobressalente | Deve garantir a proteção, o transporte e a substituição seguros do terminal durante as viagens. |
Controles de Qualidade Médica | Exige-se projeto documentado, qualificação de fornecedores, rastreabilidade, verificação e controle de alterações. |
Por exemplo, uma bateria NMC 7S2P com classificação de 25.2V e 4.0Ah armazena aproximadamente 100.8Wh:
25.2 V × 4.0 Ah = 100.8 Wh
Embora seja apenas um pouco acima de 100 Wh, entra na categoria de 101 a 160 Wh e pode exigir aprovação das companhias aéreas. Um fabricante que visem facilitar o transporte de passageiros pode precisar reduzir a capacidade da bateria, usar várias baterias removíveis compatíveis ou redesenhar a arquitetura elétrica.
O tempo de execução deve ser calculado a partir da potência medida do dispositivo, em vez de ser copiado de outro concentrador de oxigênio:
Tempo de execução estimado = energia utilizável da bateria ÷ potência média do dispositivo
O tempo de funcionamento real normalmente diminui em configurações de fluxo de oxigênio mais altas, durante a operação em fluxo contínuo, em baixas temperaturas e com o envelhecimento da bateria. Portanto, as tabelas de tempo de funcionamento publicadas devem ser baseadas em testes específicos do concentrador, da bateria, do modo de operação e das condições ambientais.
Os critérios de aceitação da FAA aplicam-se ao concentrador de oxigênio portátil completo, e não apenas à sua bateria. O dispositivo deve ser comercializado legalmente nos Estados Unidos de acordo com os requisitos aplicáveis da FDA, não deve interferir com os sistemas da aeronave, não deve gerar gás comprimido e deve estar em conformidade com as restrições aplicáveis a materiais perigosos. Um dispositivo qualificado também deve conter o selo de conformidade do fabricante, a menos que já esteja coberto por uma disposição anterior de dispositivo aceito.
Para passageiros que utilizam um dispositivo portátil de carregamento a bordo, a companhia aérea pode exigir baterias totalmente carregadas em quantidade suficiente para alimentar o dispositivo por pelo menos 150% da duração máxima prevista do voo. Baterias sobressalentes devem ser transportadas e protegidas de acordo com os requisitos aplicáveis da companhia aérea e de transporte de mercadorias perigosas.

O projeto final da bateria deve coordenar a seleção das células, a capacidade utilizável, Sistema de gerenciamento de bateriaCarregador, invólucro, etiquetagem, testes de transporte e controles de qualidade de dispositivos médicos. Saiba mais sobre Large Power'S soluções de bateria para concentradores de oxigênio portáteis.
Principais lições
O design da bateria de lítio 7S2P oferece longa duração e segurança para concentradores de oxigênio portáteis, tornando-a ideal para viagens e uso diário.
A conformidade com as normas da FAA, IEC e FDA garante que seu concentrador de oxigênio portátil permaneça seguro e confiável durante o uso.
Escolher a bateria certa envolve equilibrar autonomia, peso e custo, garantindo que você receba terapia de oxigênio consistente onde quer que vá.
Parte 1: Concentradores de Oxigênio Portáteis e Necessidades de Bateria

1.1 Visão geral do dispositivo
Você depende de concentradores de oxigênio portáteis para fornecer oxigenoterapia em ambientes médicos e durante viagens. Esses dispositivos utilizam baterias de íon-lítio avançadas para garantir um desempenho confiável. Existem diversos tipos de concentradores de oxigênio portáteis, cada um com requisitos de energia específicos. A tabela abaixo compara os principais concentradores de oxigênio portáteis e seu consumo de energia:
Modelo | Consumo de energia (Watts) |
|---|---|
Drive DeVilbiss 10L | 639 |
DeVilbiss 5 Litros | 310 (média), 275 a 1.2 LPM ou menos |
Como você pode ver, as aplicações médicas exigem uma gestão eficiente de energia. As baterias de íon-lítio oferecem alta densidade de energia e saída estável, tornando-as ideais para concentradores de oxigênio portáteis.
1.2 Requisitos de tempo de execução e energia
Você quer que seu concentrador de oxigênio portátil dure durante longos períodos fora de casa. A autonomia da bateria varia de duas a seis horas, dependendo das configurações de fluxo e da eficiência do dispositivo. As regulamentações da FAA limitam as baterias de íon-lítio a 160 Wh para viagens aéreas. A tabela abaixo descreve esses limites:
Tipo de Bateria | Limite de Watt-Hora | Notas adicionais |
|---|---|---|
Lithium Ion | Até 100 Wh | É permitido um número ilimitado de baterias sobressalentes com capacidade inferior a 100 Wh. |
Lithium Ion | 100Wh a 160Wh | São permitidas até duas baterias sobressalentes de maior capacidade. |
Ao planejar o seu dia, é fundamental considerar a duração da bateria e a frequência de carregamento. Técnicas adequadas de carregamento ajudam a maximizar o desempenho e a segurança da bateria.
1.3 Critérios de seleção de bateria
Ao escolher a bateria certa, você deve equilibrar a autonomia, o peso, a portabilidade e o custo. Optar por uma bateria com maior capacidade garante um funcionamento mais prolongado, mas ela pode parecer mais pesada e aumentar o tamanho do dispositivo. Priorize um design leve para facilitar o transporte. Os tipos de baterias para concentradores de oxigênio portáteis incluem íon-lítio, polímero de lítio e LiFePO4. Avalie a duração da bateria, as técnicas de carregamento, o peso e a portabilidade para atender às suas necessidades de oxigênio. Escolher a bateria certa garante que você receba terapia de oxigênio consistente onde quer que esteja.
Parte 2: Projeto de um pacote de baterias de lítio 7S2P

2.1 Explicação da configuração 7S2P
Você precisa de uma bateria que forneça oxigenoterapia confiável e atenda a rigorosos padrões de segurança. A configuração 7S2P combina sete células em série e duas em paralelo. Esse design oferece uma solução equilibrada para concentradores de oxigênio portáteis. Você atinge uma tensão nominal de 25.2 V, que atende aos requisitos para dispositivos médicos. Duas células em paralelo dobram a capacidade em ampères-hora, proporcionando maior tempo de operação sem aumentar a tensão. Além disso, você se beneficia de um design compacto que se encaixa em concentradores de oxigênio leves.
Dica: A configuração 7S2P ajuda você a atender aos limites de bateria da FAA para viagens aéreas. Você permanece dentro da restrição de 160 Wh, podendo levar seu dispositivo em voos.
Você pode ver as vantagens do 7S2P em comparação com outros designs de baterias de lítio:
Configuração | Tensão nominal | Faixa de capacidade | Cenário típico de aplicação |
|---|---|---|---|
7S2P | 24.5V - 25.9V | 2000mAh – 6700mAh | Sistemas médicos, robóticos e de segurança |
6S2P | 21.6V - 22.2V | 2000mAh – 6000mAh | Eletrônicos de consumo, industriais |
8S2P | 28.8V - 29.6V | 2000mAh – 7000mAh | Infraestrutura, industrial |
Você escolhe o 7S2P para concentradores de oxigênio portáteis porque ele equilibra voltagem, capacidade e segurança. Você evita peso e tamanho excessivos, mantendo a portabilidade e o conforto.
2.2 Otimização de Tensão e Capacidade
Você deseja que seu concentrador de oxigênio portátil forneça oxigênio por horas sem interrupção. A otimização da voltagem e da capacidade da bateria 7S2P prolonga o tempo de funcionamento e melhora a funcionalidade do dispositivo. Você obtém uma voltagem nominal de 25.2 V (7 × 3.6 V) e, com as baterias totalmente carregadas, chega a 25.9 V (7 × 3.7 V). Selecione células de alta qualidade para maximizar a capacidade, com opções de 4000 mAh a 6700 mAh.
A tensão nominal é normalmente de 25.2V.
As baterias totalmente carregadas atingem 25.9V.
A capacidade total varia de 4000mAh a 6700mAh, dependendo da qualidade e configuração das células.
Você se beneficia de um design que dobra a capacidade em ampères-hora por meio de strings paralelas. Essa configuração proporciona fornecimento de energia contínuo, ideal para dispositivos médicos que exigem oxigenoterapia constante. Você maximiza o tempo de operação, mantendo-se dentro dos limites da FAA. Evita recargas frequentes, garantindo maior vida útil da bateria e praticidade para o usuário.
2.3 Segurança e Gestão de Baterias
Você depende do seu concentrador de oxigênio portátil para uma terapia de oxigênio segura. A segurança é fundamental no projeto da bateria. Você precisa de um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) que atenda aos padrões de grau médico. Você exige mecanismos de proteção abrangentes, incluindo monitoramento de sobretensão, subtensão, sobrecorrente, curto-circuito e temperatura. Você depende de desligamento automático à prova de falhas e modos de reserva de energia de emergência para se proteger contra falhas inesperadas.
Característica | Descrição |
|---|---|
Certificações de Segurança | Atende aos padrões de segurança e certificação de nível médico (por exemplo, IEC 60601). |
Modos de segurança | Suporta modos de desligamento à prova de falhas e reserva de energia de emergência. |
Mecanismos de proteção abrangentes | Inclui monitoramento de sobretensão, subtensão, sobrecorrente, curto-circuito e temperatura. |
Monitoramento remoto | Permite o monitoramento remoto da saúde da bateria em dispositivos gerenciados por frotas. |
Proteção ambiental | Para uso industrial, escolha um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) com revestimento conformal e invólucros com classificação IP67 para resistir a poeira, umidade e vibração. |
Negligenciar a segurança pode acarretar riscos como fuga térmica, incêndios ou explosões. Para evitar problemas como projeto inadequado das células, baixa qualidade de fabricação, envelhecimento da bateria, condições de operação não controladas e fatores externos, é fundamental selecionar células de alta qualidade e sistemas robustos de gerenciamento de baterias.
Observação: Você prolonga a vida útil da bateria seguindo as práticas de carregamento adequadas e evitando temperaturas extremas. Com isso, você consegue de 500 a mais de 1000 ciclos de carga/descarga, garantindo uma vida útil longa e confiável para o seu concentrador de oxigênio portátil.
2.4 Integração com concentrador de oxigênio portátil
Você integra a bateria 7S2P perfeitamente ao seu concentrador de oxigênio portátil. Você garante que o design se encaixe na estrutura compacta do dispositivo. Você mantém a construção leve, para que possa transportar seu dispositivo de oxigenoterapia confortavelmente. Você seleciona células de íon-lítio de alta qualidade para aplicações médicas. Você otimiza a bateria para um fornecimento consistente de oxigênio e funcionalidade estável.
Você utiliza o design 7S2P em aplicações médicas, robótica, sistemas de segurança, infraestrutura, eletrônicos de consumo e cenários industriais. Você se beneficia de uma bateria que oferece maior tempo de operação, carregamento confiável e recursos de segurança robustos. Você obtém alta qualidade e desempenho, confiando no seu concentrador de oxigênio portátil para necessidades críticas de oxigenoterapia.
Alerta: É imprescindível verificar as certificações da bateria e a documentação de segurança antes de utilizar o dispositivo em ambientes médicos. Isso garante a conformidade com as normas da FAA, IEC e FDA para terapia de oxigênio segura.
Parte 3: Certificação para bateria de concentrador de oxigênio portátil
3.1 Conformidade com a norma IEC 60601-1
Você deve garantir que a bateria do seu concentrador de oxigênio portátil atenda aos padrões IEC 60601-1. Essa certificação é essencial para dispositivos médicos, incluindo aqueles usados em oxigenoterapia para doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A norma IEC 60601-1 avalia a segurança da bateria durante o carregamento, a descarga e em condições de falha. Você protege os pacientes ao confirmar que o dispositivo permanece seguro em cenários normais e de falha. Você avalia como a bateria interage com todo o sistema, o que é fundamental para aplicações médicas, robóticas e de sistemas de segurança.
Exigência | Descrição |
|---|---|
Avaliação da bateria | Avalie o comportamento da bateria durante os processos de carga, descarga e em condições de falha. |
Segurança geral do dispositivo | Garanta a segurança do dispositivo com a bateria em condições normais e de falha. |
Interação com o sistema | Avalie como a bateria interage com os demais equipamentos elétricos médicos. |
Você integra recursos avançados de segurança ao design da bateria do seu concentrador de oxigênio portátil. Utiliza dispositivos de proteção térmica para evitar o superaquecimento. Instala mecanismos de ventilação para reduzir os riscos de explosão. Conta com algoritmos inteligentes de gerenciamento de bateria para monitorar a saúde da bateria e prever sua vida útil. Implementa sistemas robustos de gerenciamento térmico para evitar a fuga térmica. A conformidade com a norma IEC 60601-1 garante que seus conjuntos de baterias atendam aos padrões de segurança, confiabilidade e compatibilidade eletromagnética para uso médico.
Recurso/Desafio de Segurança | Descrição |
|---|---|
Disjuntores térmicos | Para evitar o sobreaquecimento, desconecte a bateria quando as temperaturas ultrapassarem os limites de segurança. |
Mecanismos de Ventilação | Permite a saída de gases em caso de falha da bateria, reduzindo os riscos de explosão. |
Algoritmos inteligentes de BMS | Monitore a saúde e o desempenho da bateria, prevendo sua vida útil e prevenindo a degradação. |
Sistemas de Gerenciamento Térmico | Essencial para prevenir a fuga térmica, garantindo o funcionamento seguro de dispositivos médicos. |
Conformidade com a norma IEC 60601-1 | Garante que as baterias atendam aos padrões de segurança, confiabilidade e compatibilidade eletromagnética para uso médico. |
Dica: Você aumenta a segurança ao selecionar baterias de lítio que atendem aos padrões IEC 60601-1. Isso reduz os riscos para pacientes que dependem de oxigenoterapia durante viagens.
3.2 Testes de segurança UN38.3
Você deve testar a bateria do seu concentrador de oxigênio portátil de acordo com os protocolos UN38.3. Esta norma verifica a segurança das baterias de lítio durante o transporte, especialmente em viagens aéreas. Você simula condições como vibração, choque, temperaturas extremas e mudanças de altitude. Você confirma que a bateria suporta essas condições sem vazar, explodir ou pegar fogo. Isso protege os usuários e garante a conformidade com as normas internacionais de transporte.
Você deve seguir as normas da FAA para viagens aéreas com concentradores de oxigênio portáteis. Você deve manter as baterias de lítio dentro do limite de conteúdo total de lítio de 8 gramas, a menos que se apliquem exceções. Você deve transportar baterias sobressalentes na cabine, protegidas contra curto-circuito. Você pode deixar as baterias instaladas no seu dispositivo se ele possuir pelo menos duas características de proteção.
Exigência | Descrição |
|---|---|
Tamanho de bateria | As baterias de lítio devem ter um conteúdo total de lítio de 8 gramas ou menos, a menos que se apliquem exceções. |
Método de transporte | As baterias de lítio sobressalentes devem ser transportadas na cabine, na bagagem de mão, e protegidas contra curto-circuito. |
Baterias instaladas | As baterias em concentradores de oxigênio portáteis podem permanecer instaladas se o dispositivo possuir pelo menos dois recursos de proteção. |
Observação: A aprovação da FAA para viagens aéreas garante que a bateria do seu concentrador de oxigênio portátil atende aos rigorosos padrões de segurança. Você ganha confiança e segurança durante a viagem, sabendo que seu dispositivo é aceito por companhias aéreas em todo o mundo.
Você deve documentar todos os protocolos de teste da bateria do seu concentrador de oxigênio portátil. Você deve consultar normas como a IEC 62133-2 e a IEC 60601-1. É necessário manter registros detalhados para auditorias e revisões regulatórias.
Padrão | Descrição |
|---|---|
IEC 62133 2- | Concentra-se na segurança de baterias e células de lítio portáteis, seladas e recarregáveis. |
IEC 60601 1- | Aborda os requisitos de segurança e desempenho essenciais para equipamentos eletromédicos. |
3.3 Requisitos da FDA e da CE
Você deve cumprir os requisitos de certificação da FDA e da CE para a bateria do seu concentrador de oxigênio portátil. A certificação da FDA envolve documentação rigorosa, protocolos de teste e auditorias de conformidade anuais. Ela demonstra segurança e confiabilidade para aplicações médicas. A certificação CE exige uma autodeclaração do fabricante de que atende aos padrões de segurança da UE. Você deve atender aos requisitos de segurança para o mercado da UE, mas as auditorias anuais não são obrigatórias.
Tipo de Certificação | Requisitos da FDA | Requisitos CE |
|---|---|---|
Processo Regulatório | Envolve documentação rigorosa, protocolos de teste e auditorias anuais de conformidade. | Autodeclaração do fabricante de conformidade com as normas de segurança da UE. |
Padrões de Conformidade | É necessário passar por auditorias anuais para manter a certificação. | Não são necessárias auditorias anuais, mas é preciso cumprir os requisitos de segurança para o mercado da UE. |
Você prepara uma documentação completa para a bateria do seu concentrador de oxigênio portátil. Isso inclui resultados de testes, avaliações de segurança e dados de desempenho. Você garante que seu dispositivo atenda a todos os padrões regulamentares para aplicações médicas, industriais e de eletrônicos de consumo.
Dicas de segurança para baterias:
Utilize sempre baterias de lítio certificadas para dispositivos de oxigenoterapia.
Siga os procedimentos de carregamento adequados para maximizar a vida útil da bateria e garantir a segurança.
Você presta apoio a pacientes com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) fornecendo oxigenoterapia confiável durante viagens. Você mantém altos padrões de certificação para baterias de concentradores de oxigênio portáteis, garantindo segurança e desempenho em todas as situações.
Alerta: É imprescindível verificar todas as certificações antes de utilizar a bateria do seu concentrador de oxigênio portátil em ambientes médicos. Isso garante a proteção dos usuários e o cumprimento das normas regulamentares globais para dispositivos de oxigenoterapia.
Você reconhece que o design da bateria de lítio 7S2P proporciona terapia de oxigênio confiável para concentradores de oxigênio portáteis. A certificação e a conformidade garantem a segurança e a confiabilidade do dispositivo a longo prazo. Os fabricantes devem se concentrar em soluções compactas, leves e certificadas para aplicações médicas, robóticas, de sistemas de segurança, infraestrutura, eletrônicos de consumo e industriais.
Certificação | Descrição |
|---|---|
UL/IEC 60601-1 | norma de segurança para equipamentos eletromédicos |
A 38.3 | Necessário para o transporte aéreo de baterias de lítio. |
Conformidade com FCC | Garante a compatibilidade eletromagnética. |
Perguntas frequentes
Que vantagens pode oferecer uma bateria de lítio 7S2P para equipamentos médicos portáteis?
A configuração 7S2P combina sete grupos de células conectados em série, com duas células em paralelo em cada grupo. Para uma bateria NMC, ela pode fornecer uma tensão nominal de aproximadamente 25.2–25.9 V, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade e a corrente de descarga permitida em comparação com um pacote 7S1P.
Essa configuração pode proporcionar maior tempo de funcionamento e operação estável em um concentrador de oxigênio portátil, mas sua adequação depende da faixa de tensão do dispositivo, do consumo de energia, do espaço disponível, do limite de peso, do sistema de carregamento e da potência em watts-hora necessária.
Uma bateria 7S2P está automaticamente em conformidade com os limites da FAA?
Não. Os limites de capacidade da FAA são determinados por watts-hora, e não pela configuração série-paralelo.
Calcule a energia da bateria usando:
Watt-hora = tensão nominal × capacidade em ampères-hora
Por exemplo:
Pacote NMC 7S2P | Energia aproximada | Categoria Geral de Aeronaves de Passageiros |
|---|---|---|
25.2 V, 3.6 Ah | 90.7Wh | Com consumo igual ou inferior a 100 Wh |
25.2 V, 4.0 Ah | 100.8Wh | 101–160 Wh; pode ser necessária a aprovação da companhia aérea. |
25.2 V, 6.0 Ah | 151.2Wh | 101–160 Wh; aplicam-se as aprovações das companhias aéreas e os limites de baterias sobressalentes. |
25.2 V, 8.0 Ah | 201.6Wh | Excede o limite geral de 160 Wh para aeronaves de passageiros. |
As políticas das companhias aéreas podem ser mais rigorosas, portanto, fabricantes e passageiros devem confirmar os requisitos com a respectiva companhia aérea.
Como uma bateria de lítio pode ser personalizada para um concentrador de oxigênio portátil?
A solução de bateria personalizada pode ser desenvolvido em torno de:
Tensão de operação e carregamento do dispositivo
Modos de tempo de execução e fluxo de oxigênio necessários
Potência máxima da bateria em watts-hora
Corrente contínua e de pico
Dimensões e peso da bateria
Arquitetura de bateria removível ou interna
Interface de conector e comunicação
Compatibilidade com carregadores e estações de acoplamento
Temperatura de operação e armazenamento
Rotulagem e rastreabilidade
Requisitos de transporte e dispositivos médicos
Os testes devem ser realizados com o concentrador de oxigênio real, pois o comportamento do compressor, as configurações de fluxo, os alarmes, as funções do visor e as condições ambientais afetam o consumo de energia.
Por que um BMS é importante em um conjunto de baterias médicas 7S2P?
A Sistema de gerenciamento de bateria Monitora os sete grupos de células conectados em série e fornece balanceamento de células, proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito e monitoramento de temperatura.
Para um concentrador de oxigênio portátil, o BMS também pode reportar ao dispositivo host o estado de carga, o estado de funcionamento, o tempo de operação restante, a contagem de ciclos e informações sobre falhas. Os limites de proteção devem ser coordenados com as células selecionadas, o carregador e a faixa de operação do concentrador.
Quais requisitos de teste e conformidade os fabricantes devem avaliar?
Os requisitos aplicáveis dependem do projeto da bateria, do dispositivo médico completo, do mercado-alvo e do método de transporte.
Exigência | Escopo típico |
A 38.3 | Testes de transporte de baterias de lítio |
IEC 62133 2- | Requisitos de segurança aplicáveis para células e baterias secundárias de lítio portáteis seladas. |
IEC 60601 1- | Segurança básica e desempenho essencial de todo o equipamento eletromédico |
ISO 13485 | Sistema de gestão da qualidade de dispositivos médicos |
Requisitos da FDA | Requisitos legais de comercialização e regulamentação dos EUA para o dispositivo médico completo. |
marcação CE | Conformidade do produto final com a legislação aplicável da União Europeia. |
Critérios de aceitação da FAA | Utilização e transporte do concentrador de oxigênio portátil completo a bordo de aeronaves aplicáveis. |
Esses requisitos, por si só, não garantem a confiabilidade do produto. Os fabricantes também devem realizar verificações específicas da aplicação nos níveis elétrico, térmico, mecânico, de compatibilidade com carregadores, de tempo de execução, de alarmes e de dispositivo.
Para obter suporte relacionado à tensão da bateria, tempo de execução, limites de watts-hora, funções do BMS, rotulagem e planejamento de conformidade, entre em contato. Large Power Para uma consulta de engenharia.

