Antes de armar un pack hay que responder una pregunta clave: ¿cuánta corriente le vas a exigir a cada celda? Si elegís una celda que no llega, se sobrecalienta, pierde vida útil y, en el peor caso, falla. Acá te mostramos cómo partir de la potencia del equipo y llegar, paso a paso, a la corriente de descarga que necesita cada celda.
Los datos de partida
Tu equipo (motor, controladora, inversor, etc.) te da dos números de potencia, en watts (W):
- Potencia nominal: la que consume en uso normal y continuo.
- Potencia máxima (pico): la que consume en los momentos de mayor esfuerzo (arrancar, subir una cuesta, acelerar). Siempre dimensioná el pack para esta potencia máxima, no para la nominal.
Y vos definís la arquitectura del pack: cuántas celdas en serie (S) y cuántas en paralelo (P).
Paso 1: de watts a amperes (corriente total del pack)
La fórmula base es Potencia = Voltaje × Corriente, así que la corriente que pide el equipo es:
- Corriente total (A) = Potencia (W) ÷ Voltaje del pack (V)
El voltaje del pack lo da la cantidad de celdas en serie por el voltaje nominal de cada una (≈ 3,7 V en litio-ion). Por ejemplo, un pack 13S ≈ 48 V.
Paso 2: repartir la corriente entre las celdas en paralelo
Las celdas en serie suman voltaje pero todas ven la misma corriente. Las celdas en paralelo se reparten la corriente. Entonces:
- Corriente por celda (A) = Corriente total (A) ÷ cantidad en paralelo (P)
Ese resultado es la descarga que se le exige a cada celda en el momento de mayor consumo.
Ejemplo completo
Supongamos un equipo de 1000 W máximos con un pack 13S4P (48 V, 4 celdas en paralelo):
- Voltaje del pack: 13 × 3,7 V ≈ 48 V
- Corriente total: 1000 W ÷ 48 V ≈ 20,8 A
- Corriente por celda: 20,8 A ÷ 4 (paralelo) ≈ 5,2 A por celda
Conclusión: cada celda de este pack tiene que poder entregar al menos 5,2 A de forma continua.
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Paso 3: elegir la celda — siempre con margen
Acá está la regla de oro: elegí siempre una celda cuya corriente de descarga máxima (CDR) sea mayor al resultado del cálculo, nunca igual ni menor.
- El CDR que declara el fabricante es el límite absoluto: trabajar justo en ese tope hace que la celda se caliente, envejezca rápido y pierda capacidad.
- Como regla práctica, dejá un margen del 20–30% (o más). En el ejemplo, en vez de una celda de 5 A elegí una de 7–10 A o más.
- Una celda trabajando holgada se mantiene fría, dura más ciclos y entrega su potencia sin esfuerzo.
Si el cálculo te da una corriente por celda demasiado alta para las celdas disponibles, la solución es agregar más celdas en paralelo (subir el P): eso reparte la corriente entre más celdas y baja la exigencia de cada una.
En resumen
- Partí de la potencia máxima del equipo (W).
- Corriente total = W ÷ V del pack.
- Corriente por celda = corriente total ÷ celdas en paralelo (P).
- Elegí una celda con CDR mayor a ese valor, con margen de sobra.
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