Det er to hovedelementer ved testing av energilagringssystemer. For det første er testing på cellenivå avgjørende for å evaluere levetiden til energilagringssystemet. Testing på cellenivå avslører styrker og svakheter ved cellene og hjelper med å informere operatører om hvordan og om deres batterier bør integreres i energilagringssystemet, og på en hensiktsmessig måte.
Gjennom serie og parallell konfigurasjon av battericeller kan arbeidsprinsippet og utformingen av batterisystemet forstås. Battericellene er seriekoblet slik at batterispenningene kan overlegges, noe som betyr at et batterisystem med flere batterier i serie, er systemspenningen lik den enkelte batterispenningen multiplisert med antall batterier. Den batteritilkoblede arkitekturen har kostnadsfordeler, men den har også noen ulemper. Når celler er koblet i serie, er strømmen til en enkelt celle den samme som strømmen til batteripakken. For eksempel, hvis en battericelle har en maksimal spenning på 1V og en maksimal strøm på 1A, er den maksimale spenningen på 10 celler i serie 10V, men dens maksimale strøm er fortsatt 1A, og dens totale effekt er 10V * 1A {{8 }}W. Når de er koblet i serie, møter batterisystemer utfordringer med spenningsovervåking. For å redusere kostnadene er spenningsovervåking av seriekoblede batteripakker mulig, men det er vanskelig å oppdage skade eller kapasitetstap på individuelle celler.

På den annen side lar parallelle celler strømmene legges over hverandre, noe som betyr at spenningen til den parallelle batteripakken er lik den individuelle cellespenningen, og systemstrømmen er lik enkeltcellestrømmen multiplisert med antall tilkoblede celler parallelt. Hvis for eksempel det samme 1V, 1A-batteriet brukes, kan to batterier kobles parallelt, noe som reduserer strømmen med det halve, og deretter kobles 10 par parallelle batterier i serie for å oppnå 10V ved 1V og 1A, men dette er vanskeligere i en parallell konfigurasjon. vanlig.

Denne forskjellen mellom serieparallelle tilnærming til batterier er viktig når man vurderer et batteris kapasitetsgaranti eller garantipolicy. Følgende faktorer flyter ned gjennom hierarkiet som til slutt påvirker batterilevetiden: Markedskapasitet ➜ Lade-/utladningsatferd ➜ Systemgrenser ➜ Cell Series-Parallell Architecture. Derfor indikerer ikke batterinavneskiltets kapasitet en mulig overbygging i batterienergilagringssystemet. Overbygging eller ikke er viktig for garantien til batteriet, da det bestemmer cellestrømmen versus temperaturen (cellens oppholdstemperatur i SOC-området) og daglig drift vil bestemme levetiden til batteriet.
