ভিউ: 0 লেখক: সাইট এডিটর প্রকাশের সময়: 2026-07-24 মূল: সাইট
সেল স্পেসিফিকেশন পরিষ্কার হয়ে গেলে LTO ব্যাটারি চার্জ করা কঠিন নয়। সমস্যাগুলি সাধারণত শুরু হয় যখন একটি LTO প্যাক NMC, LFP বা সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারির জন্য ডিজাইন করা চার্জারের সাথে সংযুক্ত থাকে।
লিথিয়াম টাইটানেট, সাধারণত LTO বলা হয়, প্রচলিত গ্রাফাইট-অ্যানোড লিথিয়াম-আয়ন কোষ থেকে একটি ভিন্ন কার্যকরী ভোল্টেজ ব্যবহার করে। এটিতে তুলনামূলকভাবে সমতল ভোল্টেজ বক্ররেখা রয়েছে এবং নির্বাচিত পাওয়ার-টাইপ সেলগুলিতে উচ্চ চার্জিং কারেন্ট গ্রহণ করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি এলটিওকে AGV, শিল্প সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক গতিশীলতা, পুনরুত্পাদনকারী সিস্টেম এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আকর্ষণীয় করে তোলে যা প্রতিদিন কয়েকবার সাইকেল করে।
তারা আরও বোঝায় যে চার্জার, BMS এবং সিরিজ কনফিগারেশন অবশ্যই সঠিক LTO সেলের জন্য নির্বাচন করতে হবে - কেবলমাত্র ব্যাটারির বিজ্ঞাপিত নামমাত্র ভোল্টেজের জন্য নয়।
LTO পাউচ সেল এবং কাস্টম ব্যাটারি প্যাক ডিজাইনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে LTO ব্যাটারি কীভাবে সঠিকভাবে চার্জ করা যায় তা এই নির্দেশিকা ব্যাখ্যা করে।
বেশিরভাগ LTO সেল একটি CC/CV চার্জিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে:
চার্জার প্রধান চার্জিং পর্যায়ে ধ্রুবক কারেন্ট সরবরাহ করে।
যখন ব্যাটারি নির্দিষ্ট চার্জ ভোল্টেজে পৌঁছায়, চার্জারটি ধ্রুবক-ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তিত হয়।
চার্জিং কারেন্ট ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।
সেল বা ব্যাটারি প্যাকের জন্য নির্দিষ্ট পরিসমাপ্তি শর্তে কারেন্ট পৌঁছলে চার্জিং শেষ হয়।
এটি অন্যান্য লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি চার্জ করার মতো শোনাচ্ছে, তবে ভোল্টেজ সেটিংস ভিন্ন।
বাণিজ্যিক এলটিও কোষে সাধারণত প্রতি কক্ষে প্রায় 2.3V বা 2.4V নামমাত্র ভোল্টেজ থাকে। নির্দিষ্ট উপরের চার্জ ভোল্টেজ প্রায়ই 2.7V থেকে 2.8V রেঞ্জের মধ্যে থাকে, সেল ডিজাইনের উপর নির্ভর করে।
এগুলি সাধারণ মান, সর্বজনীন সেটিংস নয়৷ সঠিক ভোল্টেজ, চার্জ কারেন্ট, টার্মিনেশন কারেন্ট এবং তাপমাত্রার সীমা অবশ্যই নির্বাচিত ঘরের ডেটাশীট থেকে আসতে হবে।
একটি 3.2V LFP সেল বা একটি 3.6V/3.7V NMC সেলের জন্য ডিজাইন করা একটি চার্জার ব্যবহার করা যাবে না যদি না এটি LTO ভোল্টেজ পরিসরের জন্য পুনরায় প্রোগ্রাম করা যায়৷
প্রথম ধাপ হল সেল স্পেসিফিকেশন থেকে চারটি মান নিশ্চিত করা:
| প্যারামিটার | টিপিক্যাল এলটিও রেঞ্জ | কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ |
|---|---|---|
| নামমাত্র সেল ভোল্টেজ | প্রায় 2.3V–2.4V | ব্যাটারির নামমাত্র সিস্টেম ভোল্টেজ বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয় |
| সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | সাধারণত 2.7V–2.8V | চার্জারের ধ্রুবক-ভোল্টেজ সেটিং নির্ধারণ করে |
| প্রস্তাবিত স্রাব কাটা বন্ধ | মডেল-নির্দিষ্ট | ব্যবহারযোগ্য শক্তি এবং BMS আন্ডারভোল্টেজ সেটিংসকে প্রভাবিত করে |
| স্ট্যান্ডার্ড এবং সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | মডেল-নির্দিষ্ট | চার্জ করার সময়, তারের আকার এবং তাপীয় লোড নির্ধারণ করে |
শুধুমাত্র নামমাত্র ভোল্টেজ থেকে চার্জার নির্বাচন করবেন না। দুটি LTO সেল উভয়কে 2.4V পণ্য হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যখন বিভিন্ন প্রস্তাবিত চার্জ ভোল্টেজ, বর্তমান সীমা বা তাপমাত্রা সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজকে প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সর্বোত্তম দৈনন্দিন অপারেটিং ভোল্টেজ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। সর্বাধিক উপলব্ধ ক্ষমতার উপর ফোকাস করা একটি প্রকল্প দীর্ঘ পরিষেবা জীবন, নিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা ক্রমাগত স্ট্যান্ডবাই অপারেশনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ একটি প্রকল্প থেকে একটি ভিন্ন অপারেটিং উইন্ডো ব্যবহার করতে পারে।
অপারেটিং উইন্ডোটি তাই ব্যাটারি-সিস্টেম স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
সিরিজে সংযুক্ত কোষগুলির জন্য, প্যাক চার্জ ভোল্টেজ হিসাবে গণনা করা হয়:
প্যাক চার্জ ভোল্টেজ = সেল চার্জ ভোল্টেজ × সিরিজের কোষের সংখ্যা
উদাহরণস্বরূপ, যদি নির্বাচিত LTO কক্ষে 2.7V এর একটি নির্দিষ্ট চার্জ ভোল্টেজ থাকে:
6S প্যাক: 2.7V × 6 = 16.2V
10S প্যাক: 2.7V × 10 = 27.0V
20S প্যাক: 2.7V × 20 = 54.0V
যদি 2.8V চার্জ করার জন্য অন্য একটি সেল নির্দিষ্ট করা হয়:
6S প্যাক: 2.8V × 6 = 16.8V
10S প্যাক: 2.8V × 10 = 28.0V
20S প্যাক: 2.8V × 20 = 56.0V
উভয় ব্যাটারি LTO রসায়ন ব্যবহার করলেও চার্জারগুলিকে বেমানান করার জন্য পার্থক্যটি যথেষ্ট বড়।
সীসা-অ্যাসিড, LFP বা NMC ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করার সময় এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটি পণ্য একটি '12V' '24V' বা '48V' ব্যাটারি হিসাবে বিপণন করা যেতে পারে, কিন্তু সেই বর্ণনাটি এর প্রকৃত অপারেটিং পরিসীমা নির্ধারণ করে না।
সিরিজে LTO কক্ষের সংখ্যা নির্ধারণ করার আগে, নিশ্চিত করুন:
সরঞ্জাম ইনপুট-ভোল্টেজ পরিসীমা
সর্বাধিক অনুমোদিত সিস্টেম ভোল্টেজ
ন্যূনতম অপারেটিং ভোল্টেজ
চার্জার আউটপুট পরিসীমা
BMS ভোল্টেজ থ্রেশহোল্ড
সর্বোচ্চ লোড এ ভোল্টেজ ড্রপ
রিজেনারেটিভ চার্জিংয়ের সময় ভোল্টেজ বৃদ্ধি
সমাপ্ত ব্যাটারিটি সম্পূর্ণ চার্জ থেকে সর্বনিম্ন অনুমোদিত চার্জের অবস্থা পর্যন্ত সরঞ্জামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকতে হবে।
চার্জিং কারেন্টকে সাধারণত সি-রেট হিসাবে প্রকাশ করা হয়।
একটি 20Ah সেলের জন্য:
0.5C সমান 10A
1C সমান 20A
2C সমান 40A
5C সমান 100A
এলটিও শক্তিশালী চার্জ গ্রহণযোগ্যতার জন্য পরিচিত, তবে প্রতিটি এলটিও সেল একটি উচ্চ-পাওয়ার সেল নয়। কিছু মডেল উচ্চ শক্তির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, কিছু উচ্চ শক্তির জন্য এবং অন্যগুলি দুটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য।
অনুমান করবেন না যে একটি LTO সেল 5C বা 10C চার্জিং সমর্থন করে কারণ এটি লিথিয়াম টাইটানেট ব্যবহার করে। অনুমোদিত চার্জিং কারেন্ট সেল মডেল, তাপমাত্রা, চার্জের অবস্থা, শীতল অবস্থা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা জীবনের উপর নির্ভর করে।
একটি নতুন ব্যাটারি ডিজাইনের জন্য, প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড চার্জ কারেন্ট দিয়ে শুরু করুন। একটি উচ্চ চার্জিং হার শুধুমাত্র চেক করার পরে ব্যবহার করা উচিত:
সর্বোচ্চ একটানা চার্জ বর্তমান
পিক রিজেনারেটিভ চার্জ বর্তমান এবং সময়কাল
কোষের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা
ট্যাবের তাপমাত্রা
চার্জ অধীনে ভোল্টেজ বৃদ্ধি
সংযোগ প্রতিরোধের
কোষ থেকে কোষের তাপমাত্রার পার্থক্য
চার্জার এবং BMS বর্তমান রেটিং
কেবল, সংযোগকারী, ফিউজ এবং বাসবারের ক্ষমতা
নিয়ন্ত্রিত ল্যাবরেটরি অবস্থার অধীনে পরিমাপ করা একটি সেল স্পেসিফিকেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি শক্তভাবে একত্রিত মডিউলের ভিতরে তার তাপমাত্রার পূর্বাভাস দেয় না। কম্প্রেশন প্লেট, অন্তরণ, ব্যবধান এবং প্যাক ঘের সবই তাপ অপচয়কে প্রভাবিত করে।
দ্রুত-চার্জিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য, সম্পূর্ণ মডিউলটি শুধুমাত্র সেলের ক্ষমতা থেকে মূল্যায়ন না করে প্রকৃত চার্জিং প্রোফাইলের অধীনে পরীক্ষা করা উচিত।
ধ্রুব-বর্তমান পর্যায়ে, ব্যাটারির ভোল্টেজ বেড়ে যাওয়ার সময় চার্জারটি প্রোগ্রাম করা কারেন্ট সরবরাহ করে।
যখন প্যাকটি তার লক্ষ্য চার্জ ভোল্টেজে পৌঁছায়, তখন চার্জারটি ধ্রুবক-ভোল্টেজ পর্যায়ে প্রবেশ করে। এটি তখন ভোল্টেজ ধরে রাখে যখন কারেন্ট ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।
এই দুটি পর্যায়ের মধ্যে রূপান্তর চার্জার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। BMS হল একটি সুরক্ষা ব্যবস্থা, প্রতিটি স্বাভাবিক চার্জিং চক্র শেষ করার প্রাথমিক পদ্ধতি নয়।
যদি BMS বারবার চার্জার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কারণ একটি সেল তার ওভারভোল্টেজ থ্রেশহোল্ডে পৌঁছে যায়, সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে:
ভুল চার্জার ভোল্টেজ
দুর্বল সেল ম্যাচিং
একটি ভারসাম্যহীন প্যাক
অতিরিক্ত চার্জিং কারেন্ট
উচ্চ প্রতিরোধের সংযোগ
ভুল ভোল্টেজ সেন্সিং
একটি দুর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত কোষ
BMS থ্রেশহোল্ড যা ঘরের সাথে মেলে না
বিএমএস ট্রিপ না হওয়া পর্যন্ত বারবার চার্জ করা ভালো চার্জ-নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন নয়। BMS-এর ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা সক্রিয় করার আগে চার্জারটিকে তার স্বাভাবিক সিভি লক্ষ্যে পৌঁছানো উচিত।
একটি LTO ব্যাটারির জন্য নির্বাচিত LTO সেলের জন্য উপযুক্ত ভোল্টেজ সেটিংস সহ একটি BMS প্রয়োজন৷
একটি ফিক্সড-প্যারামিটার NMC বা LFP BMS সাধারণত অনুপযুক্ত কারণ এর ওভারচার্জ, ওভার-ডিসচার্জ এবং ব্যালেন্সিং থ্রেশহোল্ডগুলি একটি ভিন্ন ভোল্টেজ পরিসরের উপর ভিত্তি করে। একটি প্রোগ্রামেবল BMS শুধুমাত্র তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে যখন এর সমন্বয় পরিসীমা এবং পরিমাপের নির্ভুলতা LTO সেলের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
BMS এর জন্য মূল্যায়ন করা উচিত:
সিরিজের কক্ষের সংখ্যা
সেল ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা
সেল আন্ডারভোল্টেজ সুরক্ষা
চার্জ এবং স্রাব বর্তমান
ওভারকারেন্ট বিলম্ব
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা
শুরু ভোল্টেজ ব্যালেন্সিং
ভারসাম্য স্রোত
তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ
ভোল্টেজ-পরিমাপের নির্ভুলতা
বর্তমান পরিমাপের নির্ভুলতা
SOC অনুমান
প্রয়োজন হলে CAN, RS485 বা UART যোগাযোগ
চার্জার টার্গেট ভোল্টেজ এবং BMS সুরক্ষা ভোল্টেজ সমন্বয় করা আবশ্যক। BMS ওভারভোল্টেজ সেটিং একটি প্রতিরক্ষামূলক সীমা, চার্জারের স্বাভাবিক সিভি সেটিং এর বিকল্প নয়।
LTO কোষে তুলনামূলকভাবে সমতল কাজ-ভোল্টেজ বক্ররেখা থাকতে পারে। এই কারণে, শুধুমাত্র ভোল্টেজ থেকে SOC অনুমান করা শিল্প সরঞ্জামের জন্য যথেষ্ট সঠিক নাও হতে পারে। প্রকৃত কক্ষের উপর ভিত্তি করে একটি মডেলের সাথে মিলিত কুলম্ব গণনা, যখন সঠিক SOC রিপোর্টিং গুরুত্বপূর্ণ তখন প্রয়োজন হতে পারে।
প্রতিটি সিরিজ-সংযুক্ত ব্যাটারির জন্য সেল ব্যালেন্স নিরীক্ষণের জন্য একটি পদ্ধতির প্রয়োজন, কিন্তু প্রতিটি LTO প্যাকে সক্রিয় ব্যালেন্সিং বাধ্যতামূলক নয়।
প্যাসিভ ব্যালেন্সিং যথেষ্ট হতে পারে যখন:
কোষগুলি ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যায়
সিরিজ কোষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম
ভারসাম্যের সময় গ্রহণযোগ্য
চার্জ কারেন্ট মাঝারি
অপারেশন চলাকালীন কোষের প্রবাহ ছোট থাকে
সক্রিয় ভারসাম্য কার্যকর হতে পারে যখন:
প্যাকটিতে সিরিজের অনেকগুলি কোষ রয়েছে
চার্জ করার সুযোগ কম
ব্যাটারি উচ্চ শক্তিতে কাজ করে
উপলব্ধ ব্যালেন্সিং সময় সীমিত
সিস্টেমটিকে অবশ্যই শক্তি পুনরুদ্ধার করতে হবে তাপ হিসাবে এটি নষ্ট করার পরিবর্তে
সেল-থেকে-কোষ বৈচিত্র একা প্যাসিভ ভারসাম্যের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন
ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশলটি প্রকৃত প্যাক আচরণ থেকে বেছে নেওয়া উচিত। একটি উচ্চ-কারেন্ট সক্রিয় ব্যালেন্সার ইনস্টল করা খারাপ-মানের কোষ, ভুল ভোল্টেজ সেটিংস বা দুর্বল বৈদ্যুতিক সংযোগগুলিকে সংশোধন করে না।
সমাবেশের আগে সেল ম্যাচিং গুরুত্বপূর্ণ।
LTO পাউচ সেল প্রকল্পগুলির জন্য, মিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:
ক্ষমতা পরীক্ষা
ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ তুলনা
এসি অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ
ডিসি অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের
স্ব-স্রাব বা কে-মান স্ক্রীনিং
বেধ এবং মাত্রা পরিদর্শন
ট্যাব এবং সিলিং-এরিয়া পরিদর্শন
ব্যাচ এবং উৎপাদন-তারিখ ট্রেসেবিলিটি
একটি ভাল-মিলানো প্যাক সাধারণত আরও বেশি ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা প্রদান করে এবং একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ সেলের কারণে তাড়াতাড়ি সুরক্ষা সীমাতে পৌঁছানোর সম্ভাবনা কম।
LTO ব্যাটারি রসায়ন বর্ণনা করে। থলি, নলাকার এবং প্রিজম্যাটিক ভৌত কোষের বিন্যাস বর্ণনা করে।
একটি LTO পাউচ সেল একটি অনমনীয় ধাতু ক্যানের পরিবর্তে একটি স্তরিত ঘের ব্যবহার করে। এটি নিষ্ক্রিয় ওজন কমাতে পারে এবং একটি ফ্ল্যাট ব্যাটারি কম্পার্টমেন্টের দক্ষ ব্যবহার করতে পারে। এটি মডিউলের যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক প্রয়োজনীয়তাও পরিবর্তন করে।
এলটিও অ্যানোড উপাদানের সাথে যুক্ত 'শূন্য-স্ট্রেন' আচরণের অর্থ এই নয় যে একটি সম্পূর্ণ থলি কোষ কখনও বেধ পরিবর্তন করতে পারে না।
কোষের বেধ এখনও চার্জের অবস্থা, তাপমাত্রা, বার্ধক্য, গ্যাস উত্পাদন এবং অন্যান্য কোষের উপকরণগুলির নকশা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। মডিউলটি অত্যধিক বা অসম চাপ প্রয়োগ না করে নিয়ন্ত্রিত সমর্থন প্রদান করা উচিত।
নকশা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:
সমতল এবং উত্তাপ সমর্থন পৃষ্ঠতল
নিয়ন্ত্রিত কম্প্রেশন যেখানে সেল স্পেসিফিকেশন দ্বারা প্রয়োজন
উত্পাদন সহনশীলতা এবং স্বাভাবিক বেধ পরিবর্তনের জন্য স্থান
ধারালো প্রান্ত এবং পয়েন্ট লোড থেকে সুরক্ষা
কম্পন এবং আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমর্থন
ঘের থেকে বৈদ্যুতিক বিচ্ছেদ
নির্বাচিত ঘরের জন্য কম্প্রেশন প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করা উচিত। একটি থলি ঘরের জন্য ব্যবহৃত চাপের মান স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্যটিতে প্রয়োগ করা উচিত নয়।
পাউচ সেল ট্যাবগুলির জন্য সতর্ক যান্ত্রিক সহায়তা এবং একটি উপযুক্ত যোগদান প্রক্রিয়া প্রয়োজন। পণ্যের উপর নির্ভর করে, ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ট্যাবগুলি বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করতে পারে।
মডিউল ডিজাইনার নিশ্চিত করা উচিত:
ট্যাব উপাদান
ট্যাবের প্রস্থ এবং বেধ
অনুমতিযোগ্য নমন দিক
ঢালাই বা যোগদান পদ্ধতি
বর্তমান ঘনত্ব
যৌথ প্রতিরোধ
স্ট্রেন ত্রাণ
থলি sealing এলাকা থেকে ক্লিয়ারেন্স
উচ্চ চার্জিং কারেন্ট একটি দুর্বল ট্যাব সংযোগ দ্রুত প্রকাশ করতে পারে। জয়েন্টে স্থানীয় উত্তাপ ঘটতে পারে এমনকি যখন মূল কোষের শরীর স্বাভাবিক তাপমাত্রার সীমার মধ্যে থাকে।
তাপমাত্রা সেন্সর স্থাপন করা উচিত যেখানে তারা চার্জ করার সময় অর্থপূর্ণ পরিবর্তন সনাক্ত করতে পারে। ঘেরের ভিতরে শুধুমাত্র পরিবেষ্টিত বায়ু পরিমাপ করা একটি গরম ট্যাব, বাসবার বা সংযোগ প্রকাশ নাও করতে পারে।
প্রোটোটাইপ পরীক্ষার রেকর্ড করা উচিত:
কোষের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা
ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ট্যাব তাপমাত্রা
সংযোগ তাপমাত্রা
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা
কোষের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য
CC এবং CV পর্যায়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি
অনুমোদিত তাপমাত্রা সেল এবং প্যাক স্পেসিফিকেশন থেকে আসতে হবে। প্রতিটি LTO পণ্যের জন্য একটি সর্বজনীন স্টপ তাপমাত্রা ব্যবহার করা উচিত নয়।
নির্বাচিত এলটিও কোষগুলি অনেক গ্রাফাইট-অ্যানোড লিথিয়াম-আয়ন কোষের চেয়ে কম-তাপমাত্রার চার্জিং কার্যক্ষমতা প্রদান করে। কোল্ড স্টোরেজ সরঞ্জাম, বহিরঙ্গন শিল্প ব্যবস্থা এবং ঠান্ডা জলবায়ুতে চালিত যানবাহনের জন্য এলটিওকে বিবেচনা করা হয়।
যাইহোক, নিম্ন-তাপমাত্রার ক্ষমতা মডেল-নির্দিষ্ট।
−30°C তাপমাত্রায় কাজ করে বলে বর্ণিত একটি কোষের বিভিন্ন সীমা থাকতে পারে:
চার্জিং এবং ডিসচার্জিং
ক্রমাগত এবং নাড়ি বর্তমান
উপলব্ধ ক্ষমতা
ভোল্টেজ ড্রপ
চার্জ করার সময়
চক্র-জীবন কর্মক্ষমতা
তাপমাত্রা কমার সাথে সাথে অনুমোদিত চার্জ কারেন্টও কমানোর প্রয়োজন হতে পারে।
−20°C বা −30°C এ ঘর-তাপমাত্রার দ্রুত-চার্জ রেট প্রয়োগ করবেন না যদি না প্রস্তুতকারক বিশেষভাবে অনুমতি দেয়। BMS-এর উচিত ব্যাটারির তাপমাত্রা পরিমাপ করা এবং অনুমোদিত সীমার বাইরে চার্জ হওয়া কমানো বা বন্ধ করা।
জটিল প্রকল্পগুলির জন্য, সমাপ্ত মডিউল, চার্জার, বিএমএস এবং ঘেরের সাথে নিম্ন-তাপমাত্রার পরীক্ষা সম্পন্ন করা উচিত।
মৌলিক CC/CV পদ্ধতি একই রয়ে গেছে, কিন্তু চার্জিং সিস্টেমটি আবেদনের দায়িত্ব চক্রকে প্রতিফলিত করবে।
AGV এবং রোবট প্রায়ই কাজগুলির মধ্যে ছোট বিরতির সময় চার্জ করে। এটি সুযোগ চার্জ হিসাবে পরিচিত।
এই সিস্টেমগুলির জন্য, ব্যাটারি ডিজাইনারের মূল্যায়ন করা উচিত:
উপলব্ধ চার্জিং সময়
চার্জিং সুযোগের মধ্যে প্রয়োজনীয় শক্তি
সর্বোচ্চ চার্জার পাওয়ার
সংযোগকারী বর্তমান এবং চক্র জীবন
আংশিক চক্রের দৈনিক সংখ্যা
পরবর্তী চার্জিং ইভেন্টে সেল তাপমাত্রা
চার্জার, বিএমএস এবং গাড়ির মধ্যে যোগাযোগ
চার্জার, সংযোগকারী এবং সুবিধা পাওয়ার সাপ্লাই নির্ভরযোগ্যভাবে এটিকে সমর্থন করতে পারলেই একটি উচ্চ চার্জের হার কার্যকর।
বৈদ্যুতিক যানবাহন, ক্রেন এবং শিল্প ড্রাইভগুলি ব্রেকিং বা লোড কমানোর সময় ব্যাটারিতে শক্তি ফিরিয়ে দিতে পারে।
BMS এবং সেল অবশ্যই প্রকৃত SOC এবং তাপমাত্রায় সর্বাধিক পুনর্জন্মপ্রবাহ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। ব্যাটারি ঠান্ডা হলে বা এর উপরের ভোল্টেজ সীমার কাছাকাছি হলে রিজেনারেটিভ চার্জিং কমানোর প্রয়োজন হতে পারে।
কন্ট্রোল সিস্টেমের উপর নির্ভর করা উচিত নয় যে বিএমএস হঠাৎ করে একটি পুনর্জন্মের ঘটনা চলাকালীন ব্যাটারি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে।
সৌর এবং ব্যাকআপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি প্রোগ্রামেবল চার্জ কন্ট্রোলার ব্যবহার করা উচিত।
লিড-অ্যাসিড সমতাকরণ সেটিংস অক্ষম করা আবশ্যক। ফ্লোট বা ক্রমাগত ধ্রুবক-ভোল্টেজ চার্জিং শুধুমাত্র তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন এটি নির্বাচিত LTO সেলের জন্য অনুমোদিত এবং ব্যাটারি-সিস্টেম ডিজাইন দ্বারা সমর্থিত।
চার্জ কন্ট্রোলার, BMS এবং বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সামঞ্জস্যপূর্ণ ভোল্টেজ সীমা ব্যবহার করা উচিত। একটি নামমাত্র '48V' লেবেল সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়।
LTO আকর্ষণীয় হতে পারে যখন দ্রুত চার্জিং, ঘন ঘন সাইকেল চালানো বা নিম্ন-তাপমাত্রার কর্মক্ষমতা ন্যূনতম ব্যাটারির ওজনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
ড্রাইভিং পরিসীমা, শক্তি ঘনত্ব এবং কমপ্যাক্ট আকার প্রধান অগ্রাধিকার যখন NMC থলি কোষ প্রায়ই একটি ভাল পছন্দ হয়. যখন খরচ, তাপীয় স্থিতিশীলতা এবং সাধারণ চক্র জীবন চরম চার্জিং কার্যক্ষমতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তখন LFP পছন্দ করা যেতে পারে।
একটি বিজ্ঞাপিত স্পেসিফিকেশনের পরিবর্তে আবেদনের প্রয়োজনীয়তা থেকে রসায়ন নির্বাচন করা উচিত।
চার্জার ভোল্টেজ LTO অপারেটিং উইন্ডোর সাথে মেলে না। এটি ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা, অসম্পূর্ণ চার্জিং বা কোষের ক্ষতির কারণ হতে পারে।
24V পণ্য হিসাবে বিক্রি হওয়া দুটি ব্যাটারির সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজগুলি খুব আলাদা হতে পারে। সম্পূর্ণ অপারেটিং পরিসীমা চেক করা আবশ্যক.
উচ্চ-শক্তি এবং উচ্চ-শক্তি LTO কোষগুলির অভিন্ন বর্তমান ক্ষমতা নেই। প্রকৃত চার্জ-কারেন্ট স্পেসিফিকেশন ব্যবহার করুন।
চার্জার CC/CV প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা উচিত. বিএমএস ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা একটি ব্যাকআপ সুরক্ষা ফাংশন থাকা উচিত।
একটি উচ্চ-প্রতিরোধ বা কম-ক্ষমতা সেল বাকি প্যাকের আগে ভোল্টেজের সীমাতে পৌঁছাতে পারে, ব্যবহারযোগ্য শক্তি হ্রাস করে এবং প্রাথমিক BMS বন্ধ করে দেয়।
বিভিন্ন LTO কোষের বিভিন্ন ভোল্টেজ এবং তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। BMS সেটিংস অবশ্যই নির্বাচিত ঘর অনুসরণ করবে।
একটি সাধারণ মোট ভোল্টেজ গ্যারান্টি দেয় না যে প্রতিটি সিরিজ সেল পরিসীমার মধ্যে রয়েছে। পৃথক সেল ভোল্টেজ নিরীক্ষণ করা আবশ্যক।
ভুল কম্প্রেশন, অসমর্থিত ট্যাব বা তীক্ষ্ণ যোগাযোগের পৃষ্ঠগুলি বৈদ্যুতিক সেটিংস সঠিক থাকলেও যান্ত্রিক ক্ষতি করতে পারে।
তারের, সংযোগকারী, ট্যাব জয়েন্ট বা বাসবার সেলটি তার বৈদ্যুতিক বর্তমান সীমাতে পৌঁছানোর আগে অতিরিক্ত গরম হতে পারে।
| আইটেম | LTO | NMC | LFP |
|---|---|---|---|
| সাধারণ নামমাত্র সেল ভোল্টেজ | প্রায় 2.3V–2.4V | প্রায় 3.6V–3.7V | প্রায় 3.2V |
| সাধারণ উপরের চার্জ ভোল্টেজ | মডেল-নির্দিষ্ট, প্রায়ই 2.7V–2.8V | সাধারণত প্রায় 4.2V, মডেল-নির্দিষ্ট | সাধারণত প্রায় 3.65V, মডেল-নির্দিষ্ট |
| প্রধান শক্তি | দ্রুত চার্জিং, উচ্চ চক্র থ্রুপুট এবং নিম্ন-তাপমাত্রা সম্ভাবনা | উচ্চ শক্তির ঘনত্ব এবং কম ব্যাটারির ওজন | চক্র জীবন, তাপ স্থিতিশীলতা এবং খরচ |
| গুরুত্বপূর্ণ চার্জিং সমস্যা | LTO ভোল্টেজ উইন্ডো এবং বর্তমান ক্ষমতা সঠিক | আপার-ভোল্টেজ এবং তাপ নিয়ন্ত্রণ | নিম্ন-তাপমাত্রার চার্জিং এবং সঠিক SOC অনুমান |
| সাধারণত আবেদন অগ্রাধিকার | উচ্চ ব্যবহার এবং ছোট চার্জিং উইন্ডোজ | পরিসীমা, ওজন এবং সীমিত ইনস্টলেশন স্থান | সাধারণ স্টোরেজ এবং শিল্প নির্ভরযোগ্যতা |
এই মান শুধুমাত্র রসায়ন তুলনা জন্য প্রদান করা হয়. চূড়ান্ত সেটিংস অবশ্যই নির্বাচিত ঘরের স্পেসিফিকেশন থেকে আসতে হবে।
একটি নতুন নির্মিত LTO ব্যাটারি প্যাক চার্জ করার আগে, নিম্নলিখিতগুলি নিশ্চিত করুন:
সেল মডেল এবং ডেটাশীট যাচাই করা হয়েছে.
সমস্ত কোষ একটি অনুমোদিত এবং সনাক্তযোগ্য ব্যাচ থেকে আসে।
ধারণক্ষমতা, ভোল্টেজ এবং প্রতিরোধের মিল প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
সিরিজ এবং সমান্তরাল কনফিগারেশন সঠিক।
সেল পোলারিটি এবং সেন্সিং-ওয়্যার অর্ডার চেক করা হয়েছে।
চার্জার সিসি এবং সিভি সেটিংস সেল স্পেসিফিকেশনের সাথে মেলে।
বিএমএস ভোল্টেজ, বর্তমান এবং তাপমাত্রা সেটিংস পর্যালোচনা করা হয়েছে।
ব্যালেন্সিং অপারেশন পরীক্ষা করা হয়েছে।
সমস্ত সংযোগ গ্রহণযোগ্য প্রতিরোধের আছে.
থলি কোষগুলি যান্ত্রিকভাবে সমর্থিত এবং বৈদ্যুতিকভাবে উত্তাপযুক্ত।
তাপমাত্রা সেন্সর অর্থপূর্ণ অবস্থানে ইনস্টল করা হয়.
প্রথম চার্জটি সেল ভোল্টেজ, তাপমাত্রা এবং বর্তমানের জন্য পর্যবেক্ষণ করা হয়।
সমাপ্ত প্যাক প্রকৃত সরঞ্জাম লোড অধীনে পরীক্ষা করা হয়.
প্রোটেকশন ফাংশন প্রোডাকশন ব্যবহারের আগে যাচাই করা হয়।
প্রাথমিক চার্জিং এবং প্যাক কমিশনিং উপযুক্ত পরীক্ষার সরঞ্জাম সহ যোগ্য কর্মীদের দ্বারা সঞ্চালিত করা উচিত। একটি জেনেরিক অনলাইন ভোল্টেজ সেটিং কখনই সেল প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশন প্রতিস্থাপন করা উচিত নয়।
সাধারণত না। প্রচলিত NMC লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির চার্জারগুলি সাধারণত LTO-এর তুলনায় অনেক বেশি সেল ভোল্টেজ ব্যবহার করে। নির্বাচিত সেল এবং সিরিজ গণনার জন্য একটি LTO চার্জার বা একটি প্রোগ্রামেবল CC/CV চার্জার ব্যবহার করুন।
বাণিজ্যিক LTO সেলগুলি সাধারণত 2.7V থেকে 2.8V পরিসরে একটি উপরের চার্জ ভোল্টেজ ব্যবহার করে, তবে সঠিক মান মডেলের উপর নির্ভর করে। সর্বদা সেল ডেটাশীট অনুসরণ করুন।
একটি ফিক্সড-প্যারামিটার LFP BMS সাধারণত অনুপযুক্ত। একটি প্রোগ্রামেবল BMS ব্যবহার করা যেতে পারে যদি এর ভোল্টেজ পরিসীমা, পরিমাপের নির্ভুলতা এবং সুরক্ষা সেটিংস নির্বাচিত LTO সেলের জন্য কনফিগার করা যায়।
সর্বোচ্চ চার্জ হার মডেল-নির্দিষ্ট। নির্বাচিত পাওয়ার-টাইপ এলটিও সেলগুলি উচ্চ-হারে চার্জিং সমর্থন করে, যখন শক্তি-ধরনের কোষগুলির কম সীমা থাকতে পারে। তাপমাত্রা, SOC, কুলিং এবং ব্যাটারি লাইফ প্রয়োজনীয়তাও অনুমোদিত বর্তমানকে প্রভাবিত করে।
সবসময় নয়। সক্রিয় ভারসাম্য বড়, উচ্চ-শক্তি বা স্বল্প-চার্জ-টাইম সিস্টেমে কার্যকর হতে পারে, তবে একটি ভাল-মিলিত প্যাক প্যাসিভ ব্যালেন্সিংয়ের সাথে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে। সিদ্ধান্তটি সেল ড্রিফ্ট, প্যাকের আকার এবং উপলব্ধ ভারসাম্যের সময়ের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।
নির্বাচিত মডেলগুলি হিমাঙ্কের নীচে চার্জ গ্রহণ করতে পারে, তবে অনুমোদিত তাপমাত্রা এবং চার্জ বর্তমান সেল অনুসারে পরিবর্তিত হয়। ডেটাশীট নিশ্চিত করুন এবং প্রয়োজনীয় নিম্ন-তাপমাত্রার অবস্থার অধীনে সমাপ্ত প্যাকটি যাচাই করুন।
LTO এর সাধারণত শক্তিশালী তাপীয় স্থিতিশীলতা থাকে এবং উচ্চ-হার বা নিম্ন-তাপমাত্রার চার্জিংয়ের সময় লিথিয়াম-প্লেটিং প্রবণতা হ্রাস পায়। যাইহোক, কোনো রিচার্জেবল ব্যাটারিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত বলে বর্ণনা করা উচিত নয়। সমাপ্ত ব্যাটারির এখনও উপযুক্ত সুরক্ষা, নিরোধক, ফিউজিং, যান্ত্রিক নকশা এবং পরীক্ষার প্রয়োজন।
কোন ফরম্যাটই সবসময় ভালো হয় না। এলটিও পাউচ সেলগুলি দক্ষ স্থান ব্যবহার, একটি কম সেল গণনা এবং নমনীয় মডিউল নির্মাণ অফার করে। নলাকার কোষগুলি অনমনীয় পৃথক আবাসন এবং প্রমিত সমাবেশ পদ্ধতি সরবরাহ করে। সঠিক পছন্দ বর্তমান, মাত্রা, ওজন, শীতল এবং উত্পাদন প্রয়োজনীয়তা উপর নির্ভর করে।
সঠিক চার্জিং সিস্টেমটি সেল দিয়ে শুরু হয় - জেনেরিক চার্জার লেবেল দিয়ে নয়।
Misen সরবরাহ এবং মূল্যায়ন LTO পাউচ সেল । শিল্প সরঞ্জাম, AGV, বৈদ্যুতিক গতিশীলতা, শক্তি সঞ্চয়স্থান এবং কাস্টম ব্যাটারি মডিউলগুলির জন্য আমরা সেল নির্বাচন, নমুনা পরীক্ষা, সেল ম্যাচিং, বিএমএস মূল্যায়ন এবং প্যাক ইন্টিগ্রেশন সমর্থন করতে পারি।
একটি প্রযুক্তিগত সুপারিশের জন্য, অনুগ্রহ করে প্রদান করুন:
আবেদন
প্রয়োজনীয় নামমাত্র ভোল্টেজ
প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বা শক্তি
ক্রমাগত স্রাব বর্তমান
পিক স্রাব বর্তমান এবং সময়কাল
সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান
উপলব্ধ ব্যাটারি মাত্রা
অপারেটিং-তাপমাত্রার পরিসীমা
চার্জ করার সময়
প্রতিদিন প্রত্যাশিত চক্র
যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা
প্রোটোটাইপ এবং উত্পাদন পরিমাণ
এই প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে, Misen মূল্যায়ন করতে পারে যে LTO, NMC বা LFP পাউচ সেলগুলি চার্জ করার গতি, শক্তির ঘনত্ব, পরিষেবা জীবন, ওজন এবং সিস্টেম খরচের সর্বোত্তম ভারসাম্য প্রদান করে কিনা।
LTO সেল ফরম্যাট এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির একটি বিস্তৃত তুলনার জন্য, পড়ুন একটি LTO ব্যাটারি কি? সুবিধা, সীমা এবং কোষের প্রকার.
আপনি যদি এখনও বিভিন্ন থলি সেল রসায়ন তুলনা করছেন, দেখুন একটি কাস্টম ব্যাটারি প্যাকের জন্য পাউচ সেলগুলি কীভাবে চয়ন করবেন.