Folge 42 | Aus einer Aufbewahrungsbox eine solar ladbare Outdoor-Powerstation bauen? Aus einer ganz normalen Aufbewahrungsbox selbst eine witzige und praktische Multifunktions-Outdoor-Powerstation mit Solarladung bauen! Einfach zu praktisch
Vom Creator im Video genannte Einstellungen, Zeitstempel führen zum Nachprüfen ins Originalvideo; keine offiziellen Parameter – bitte zuerst an Reststücken testen.
Stückliste
Zusammengestellt nach den in diesem Projekt verwendeten Punktschweißgeräten, Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Bauteilen; Mengen und Spezifikationen sind anpassbar Stückliste herunterladenBeschreibung
90 × 18650 in fünf 3S6P-Gruppen parallel zu einer großen 12V-Batterie; Aufbewahrungsbox wird zur Solar-Outdoor-Powerstation: 1kW-Wechselrichter + 90W-Schnellladen + 22W-Wireless-Charging + temperaturgesteuerte Lüfter
Der Creator kauft 100 × 18650 zu je ¥2,5 (2000mAh, 5C-Entladung), misst bei allen den Innenwiderstand (3 liegen zu hoch und werden aussortiert), wählt 90 aus, klebt am Pluspol Fischpapier auf, setzt sie in Halter und baut fünf Packs mit 3S6P. Beim Punktschweißen wird unter das Nickelband ein Kupferstreifen gelegt, um die Strombelastbarkeit zu erhöhen; jede Gruppe wird in Fischpapier gewickelt, bekommt Balancer-Leitungen und Haupt-Plus / -Minus (dickerer Draht für höhere Strombelastbarkeit), je ein eigenes BMS, dann wieder Fischpapier und Faserklebeband. Die Aufbewahrungsbox (mit Tragegriff) bekommt oben links eine Ladestandsanzeige und oben rechts ein Voltmeter, vorne einen Ausschnitt für das 90W-Lademodul, an beiden Seiten je einen Lüfter (einer bläst rein, einer raus), hinten einen Rundstecker mit wasserdichter Kappe als Ladebuchse und ein 22W-Wireless-Charging-Modul; die fünf Packs kommen auf den Boxboden, die Ausgangsleitungen werden zu einem Strang verdrillt (einmal dick, dreimal dünn), über der Flamme verzinnt + Schrumpfschlauch. Geladen wird über ein CV/CC-Buck-Boost-Modul, Gleichstromeingang bis 30V (eine Solarzelle unter 30V kann direkt angeschlossen werden), Ausgang mit dem Multimeter auf ca. 12,7V eingestellt; zwei Thermoschalter, einer auf dem Kühlkörper des Buck-Boost-Moduls und einer am Wechselrichtergehäuse, steuern die Lüfter; dicke Leitungen mit Crimpkabelschuhen, mit Lötzinn verstärkt, an den 1kW-Wechselrichter, zwei 220V-Steckdosen parallel an den Wechselrichterausgang. Der Hinweis „Gefährliche Handlung, bitte nicht nachmachen“ ist im ganzen Video eingeblendet.
Ergebnis
| Ziel | Aus einer normalen Aufbewahrungsbox eine multifunktionale Outdoor-Powerstation bauen, die per Solar geladen werden kann und einen Elektrokocher betreibt |
| Projekt | Aufbewahrungsbox-Powerstation mit 90 × 18650 in fünf parallelen 3S6P-Gruppen + 1kW-Wechselrichter + 90W/22W-Laden + temperaturgesteuerten Lüftern |
| Ergebnis | Fertig; Demo von Solarladung, 90W-USB-Schnellladen und Ladestandsanzeige · im Video bestätigt: Demo des fertigen Geräts bei 330–356s; das Voltmeter folgt beim Laden (205–211s) |
Schritte13 Schritte · Bild anklicken, um zur Stelle zu springen
1. Ziel und Material: 100 × 18650 zu ¥2,5Knapp 100 × 18650 + eine normale Aufbewahrungsbox; solar ladbar, Kochen mit dem Elektrotopf, 90W-Handy-Schnellladen, 22W-Wireless-Charging; Zellen zu ¥2,5 pro Stück, 2000mAh, 5C-Entladung, entscheidend ist die Gleichmäßigkeit.
00:00 – 00:26
2. Innenwiderstand aller Zellen messen, 3 aussortieren, Fischpapier auf den PluspolAlle 100 gemessen, 3 mit leicht erhöhtem Innenwiderstand; bei einem großen Pack muss die Isolierung stimmen, jeder Pluspol bekommt einen Ring Fischpapier; 90 Zellen ausgewählt.
00:26 – 00:39
3. In Halter setzen: 5 Gruppen 3S6P, Kupferstreifen unter dem Nickelband punktschweißenIn Zellenhalter gesetzt, insgesamt 5 Gruppen, je 3S6P; der Schweißteil wird „mit Magie“ vorgespult; unter das Nickelband kommt ein Kupferstreifen für mehr Strombelastbarkeit.
00:39 – 00:53
4. Jede Gruppe in Fischpapier wickeln, Leitungen herausführen, BMS montierenIn Fischpapier wickeln, Balancer-Leitungen (ein Draht reicht) und Haupt-Plus / -Minus herausführen (dicker für mehr Strombelastbarkeit); jede Gruppe bekommt ein BMS, davon gehen die Plus- / Minus-Ausgangsleitungen ab; außen nochmals Fischpapier, mit Faserklebeband fixiert — zu 99 % fertig.
00:53 – 01:21
5. Box ausschneiden für Voltmeter, Ladestandsanzeige, 90W-LademodulDie Aufbewahrungsbox hat einen eigenen Griff; oben links und oben rechts Löcher für Ladestandsanzeige und Spannungsanzeige; vorne den USB-Ausschnitt schneiden (schwer zu schneiden, sieht etwas unschön aus); 90W-Lademodul und zwei Module mit Rechteckausschnitt einsetzen.
01:21 – 02:01
6. Lüfter an beiden Seiten, Rundstecker als Ladebuchse hinten, 22W-Wireless-ChargingManche Module werden stark warm, deshalb an beiden Seiten der Box je ein Lüfter (einer rein, einer raus); hinten ein Loch für den Rundstecker mit wasserdichter Kappe als Ladebuchse; 22W-Wireless-Charging-Modul befestigen.
02:01 – 02:27
7. Fünf Packs auf den Boxboden, Ausgangsleitungen verdrillen, verzinnen, SchrumpfschlauchDie fünf Packs kommen auf den Boxboden; alle Ausgangsleitungen zu einem Strang verdrillt, Gesamtausgang einmal dick plus dreimal dünn; die Verbindung über der Flamme verzinnen und mit Schrumpfschlauch isolieren, Minus genauso; über die Packs kommt eine Acrylplatte für die Ladeeingangsverdrahtung.
02:27 – 03:07
8. CV/CC-Buck-Boost-Laden, auf ca. 12,7V einstellenWeitbereichseingang passt zu mehr Ladegeräten; an die Ladebuchse Gleichstrom unter 30V, mit dem Multimeter den Modulausgang auf ca. 12,7V einstellen; beim Laden folgt das Voltmeter; das Modul wird sehr heiß, deshalb nahe am Lüfter befestigen.
03:07 – 03:45
9. Dicke Leitungen crimpen und verlöten, 1kW-Wechselrichter anschließenKabelschuhe auf die dicken Leitungen, ohne Spezialzange sitzen sie nicht fest, deshalb mit Lötzinn verstärken; Plus und Minus des 1kW-Wechselrichters anschließen, 220V-Ausgangsseite verdrahten und in die Box setzen; Lüfterleitungen anschließen, Plus einmal auf zwei aufteilen.
03:45 – 04:26
10. Zwei Thermoschalter steuern die LüfterJeder Lüfterzweig bekommt einen Thermoschalter, die andere Seite geht an den Plus-Ausgang der Batterie; einer klebt auf dem Kühlkörper des Buck-Boost-Moduls, einer am Wechselrichtergehäuse.
04:26 – 04:52
11. Schalter, Wireless-Charging, Ladestandsanzeige verdrahtenDer dritte Plus-Strang geht an den Schaltereingang; die Stromleitung des Wireless-Chargers verlängern (leichteres Öffnen des Deckels); Plus von Wireless-Charger und Ladestandsanzeige zusammen an den Plus-Ausgang des Schalters, Minus an den reservierten dritten Minus-Strang.
04:52 – 05:16
12. Zwei 220V-Steckdosen parallel an den WechselrichterVerlängerungsleitung an die Klemmen für Phase und Neutralleiter (Wechselstrom hat keine Polarität); die zwei Steckdosen parallel schalten und an den 220V-Ausgang des Wechselrichters.
05:16 – 05:30
13. Fertig: Solarladung, 90W-Schnellladen, gut ablesbarer LadestandJede Solarzelle unter 30V kann laden; 90W-USB-Schnellladeprotokoll; die Ladestandsanzeige ist gut ablesbar.
05:30 – 06:01
Stückliste
| 18650-Zellen ×100 gekauft / 90 verwendet | 2000mAh 5C, ¥2,5 pro Stück · Akkupack |
| Zellenhalter ×5 Sätze | Fixierung |
| Fischpapier / Faserklebeband | Isolierung und Verstärkung |
| Nickelband + Kupferstreifen | Punktschweißen, Kupfer für Strombelastbarkeit |
| BMS ×5 | Eines pro Gruppe |
| Aufbewahrungsbox (mit Griff) ×1 | Gehäuse |
| Ladestandsanzeige / Voltmeter ×je 1 | Anzeige |
| USB-Lademodul ×1 | 90W · Schnellladen |
| Wireless-Charging-Modul ×1 | 22W · Kabelloses Laden |
| Lüfter ×2 | Einer rein, einer raus |
| Rundstecker (wasserdichte Kappe) ×1 | Ladebuchse |
| Acrylplatte ×1 | Montageplatte über den Packs |
| CV/CC-Buck-Boost-Modul ×1 | ≤30V Eingang · Laden |
| Kabelschuhe + Lötzinn | Dicke Leitungen an den Wechselrichter |
| Wechselrichter ×1 | 1kW · 220V-Ausgang |
| Thermoschalter ×2 | Lüftersteuerung |
| 220V-Steckdosen ×2 | Ausgang |
| Schrumpfschlauch | Isolierung der Verbindungen |
Im Video abgelesen
| Temperatur auf dem Gerätebildschirm | 22 °C 00:45 |
| Teilspannungsanzeige des BMS | 7.4V / 11.1V / 3.7V 01:10 |
Tipps des Creators
- Bei einem großen Pack zählt die Gleichmäßigkeit am meisten: bei allen 100 den Innenwiderstand messen und die hohen aussortieren 00:24
- Kupferstreifen unter dem Nickelband und dickere Haupt-Plus / -Minus-Leitungen erhöhen die Strombelastbarkeit; für die Balancer-Leitung reicht ein einzelner Draht 00:50
- Das Buck-Boost-Modul wird sehr heiß, nahe am Lüfter befestigen; Thermoschalter auf die Bauteile kleben, die warm werden 03:38
- Ohne Spezial-Crimpzange die Kabelschuhe mit Lötzinn verstärken 03:58
- Der Weitbereichs-Ladeeingang nimmt direkt eine Solarzelle unter 30V 03:07
Stolperfallen
- Der rechteckige USB-Ausschnitt in der Aufbewahrungsbox ist schwer zu schneiden, das Ergebnis sieht etwas unschön aus (in den Kommentaren gab es zwei Methoden zum Ausschneiden) 01:44
Li-Ion-Sicherheit
- Der Hinweis „Gefährliche Handlung, bitte nicht nachmachen“ ist im ganzen Video eingeblendet 00:00
- Bei einem großen Pack muss die Isolierung stimmen: Fischpapier auf jedem Pluspol, jede Gruppe in Fischpapier gewickelt, außen nochmals gewickelt und mit Faserklebeband umwickelt 00:30
- Nach dem Verzinnen der Verbindungen mit Schrumpfschlauch isolieren; auf der 220V-Wechselstromseite Phase und Neutralleiter anschließen 02:50
Zitate
Kosten & Zeit
| 18650 ×100 | ¥Etwa ¥250 (¥2,50 pro Stück) |
Ideen für Sie
Angepinnt07:55
03:22
07:55Kommentar-Insightsbeantwortet 1 · offen 2 · Korrekturen 3
Vom Creator beantwortet
Offene Fragen
Korrekturen aus der Community
Nee, wenn ich das wäre, ja? Ich würde zwei Leitungsschutzschalter vorsehen, und die Einschaltknöpfe würde ich auch außen aufs Gehäuse setzen — einen für Haupt-Plus und -Minus der Batterie, einen für Haupt-Plus und -Minus des 220V-Schalters
Antworten @景农牧业:
Das ist viel zu übertrieben, explodiert leicht, besser gleich NMC-Lithiumakkus kaufen
Antworten @常挂底:
Für den Privatgebrauch besser nicht in Innenräumen aufstellen! Wer ein zähes Leben hat, tut so, als hätte ich nichts gesagt! Direkt parallel geschaltete Zellen kann man nicht einzeln messen! Zum Beispiel zehn 3,7V-18650 parallel, 9 kaputt, und es zeigt immer noch 3,7V! Und ein BMS für viele Parallelzellen gibt es auf dem Markt auch nicht!
Antworten @用户9123708544929:
Ein Vorschlag, den ich von einem Forumsmitglied bei Mydigit habe: einen USB-Stecker erhitzen und damit die Stelle, die du öffnen willst, wegschmelzen, das wird sauberer. Vom Creator geliked
Antworten @Above Clouds:
99 % fertig, 99,9 % fertig, 99,99 % fertig — erinnert mich an das „noch einmal schneiden“ von Pinduoduo
Antworten @胖K大魔王 ༽:
Glaubst du, wenn alle Zellen drin sind, hält der Griff das Gewicht aus? Ich finde, der einzige Vorteil ist: praktisch, isoliert, leicht zu bohren.
Antworten @夜@猫:
Kapier ich nicht, ich hinterlasse mal ein Zeichen und schaue, wie viele es genauso wenig kapieren wie ich
Antworten @老司机王司令:
Der Vorteil liegt bei mir
Antworten @彦之-三哥:
Für Langlöcher, hier eine Methode: an beiden Enden bohren, zwischen den Löchern mit der Klinge gerade schneiden, dann mit dem Schleifstift die Kanten nacharbeiten. Perfekt!
Antworten @只字不提黄 先森:
Die Kosten sind ziemlich hoch, oder,
Antworten @悟:
Für den Privatgebrauch besser nicht in Innenräumen aufstellen! Wer ein zähes Leben hat, tut so, als hätte ich nichts gesagt! Direkt parallel geschaltete Zellen kann man nicht einzeln messen! Zum Beispiel zehn 3,7V-18650 parallel, 9 kaputt, und es zeigt immer noch 3,7V! Und ein BMS für viele Parallelzellen gibt es auf dem Markt auch nicht!
Antworten @用户9123708544929:
Für Langlöcher, hier eine Methode: an beiden Enden bohren, zwischen den Löchern mit der Klinge gerade schneiden, dann mit dem Schleifstift die Kanten nacharbeiten. Perfekt!
Antworten @只字不提黄 先森:
99 % fertig, 99,9 % fertig, 99,99 % fertig — erinnert mich an das „noch einmal schneiden“ von Pinduoduo
Antworten @胖K大魔王 ༽:
Ein Vorschlag, den ich von einem Forumsmitglied bei Mydigit habe: einen USB-Stecker erhitzen und damit die Stelle, die du öffnen willst, wegschmelzen, das wird sauberer. Vom Creator geliked
Antworten @Above Clouds:
Der Vorteil liegt bei mir
Antworten @彦之-三哥:
Nee, wenn ich das wäre, ja? Ich würde zwei Leitungsschutzschalter vorsehen, und die Einschaltknöpfe würde ich auch außen aufs Gehäuse setzen — einen für Haupt-Plus und -Minus der Batterie, einen für Haupt-Plus und -Minus des 220V-Schalters
Antworten @景农牧业:
Das ist viel zu übertrieben, explodiert leicht, besser gleich NMC-Lithiumakkus kaufen
Antworten @常挂底:
Glaubst du, wenn alle Zellen drin sind, hält der Griff das Gewicht aus? Ich finde, der einzige Vorteil ist: praktisch, isoliert, leicht zu bohren.
Antworten @夜@猫:
Kapier ich nicht, ich hinterlasse mal ein Zeichen und schaue, wie viele es genauso wenig kapieren wie ich
Antworten @老司机王司令:
Die Kosten sind ziemlich hoch, oder,
Antworten @悟:
Nee, wenn ich das wäre, ja? Ich würde zwei Leitungsschutzschalter vorsehen, und die Einschaltknöpfe würde ich auch außen aufs Gehäuse setzen — einen für Haupt-Plus und -Minus der Batterie, einen für Haupt-Plus und -Minus des 220V-Schalters
Antworten @景农牧业:
Das ist viel zu übertrieben, explodiert leicht, besser gleich NMC-Lithiumakkus kaufen
Antworten @常挂底:
Für den Privatgebrauch besser nicht in Innenräumen aufstellen! Wer ein zähes Leben hat, tut so, als hätte ich nichts gesagt! Direkt parallel geschaltete Zellen kann man nicht einzeln messen! Zum Beispiel zehn 3,7V-18650 parallel, 9 kaputt, und es zeigt immer noch 3,7V! Und ein BMS für viele Parallelzellen gibt es auf dem Markt auch nicht!
Antworten @用户9123708544929:
Ein Vorschlag, den ich von einem Forumsmitglied bei Mydigit habe: einen USB-Stecker erhitzen und damit die Stelle, die du öffnen willst, wegschmelzen, das wird sauberer. Vom Creator geliked
Antworten @Above Clouds:
99 % fertig, 99,9 % fertig, 99,99 % fertig — erinnert mich an das „noch einmal schneiden“ von Pinduoduo
Antworten @胖K大魔王 ༽:
Glaubst du, wenn alle Zellen drin sind, hält der Griff das Gewicht aus? Ich finde, der einzige Vorteil ist: praktisch, isoliert, leicht zu bohren.
Antworten @夜@猫:
Kapier ich nicht, ich hinterlasse mal ein Zeichen und schaue, wie viele es genauso wenig kapieren wie ich
Antworten @老司机王司令:
Der Vorteil liegt bei mir
Antworten @彦之-三哥:
Für Langlöcher, hier eine Methode: an beiden Enden bohren, zwischen den Löchern mit der Klinge gerade schneiden, dann mit dem Schleifstift die Kanten nacharbeiten. Perfekt!
Antworten @只字不提黄 先森:
Die Kosten sind ziemlich hoch, oder,
Antworten @悟:







