Դիտումներ՝ 0 Հեղինակ՝ Կայքի խմբագիր Հրատարակման ժամանակը՝ 2026-07-24 Ծագում. Կայք
LTO մարտկոցը լիցքավորելը դժվար չէ, երբ բջջային բնութագրերը պարզ լինեն: Խնդիրները սովորաբար սկսվում են, երբ LTO փաթեթը միացված է NMC, LFP կամ կապարաթթվային մարտկոցների համար նախատեսված լիցքավորիչին:
Լիթիումի տիտանատը, որը սովորաբար կոչվում է LTO, օգտագործում է տարբեր աշխատանքային լարում, քան սովորական գրաֆիտ-անոդ լիթիում-իոնային բջիջները: Այն նաև ունի համեմատաբար հարթ լարման կոր և, ընտրված ուժային տիպի բջիջներում, կարող է ընդունել բարձր լիցքավորման հոսանք: Այս բնութագրերը LTO-ն գրավիչ են դարձնում AGV-ների, արդյունաբերական սարքավորումների, էլեկտրական շարժունակության, վերականգնողական համակարգերի և հավելվածների համար, որոնք օրական մի քանի անգամ պտտվում են:
Դրանք նաև նշանակում են, որ լիցքավորիչը, BMS-ը և սերիայի կոնֆիգուրացիան պետք է ընտրվեն ճշգրիտ LTO բջիջի համար, այլ ոչ թե պարզապես մարտկոցի գովազդվող անվանական լարման համար:
Այս ուղեցույցը բացատրում է, թե ինչպես ճիշտ լիցքավորել LTO մարտկոցը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով LTO քսակի բջիջներին և մարտկոցների հատուկ փաթեթի ձևավորմանը:
LTO բջիջների մեծ մասը օգտագործում է CC/CV լիցքավորման գործընթաց.
Լիցքավորիչը լիցքավորման հիմնական փուլում մշտական հոսանք է տալիս:
Երբ մարտկոցը հասնում է նշված լիցքավորման լարմանը, լիցքավորիչը փոխվում է մշտական լարման հսկողության:
Լիցքավորման հոսանքն աստիճանաբար նվազում է:
Լիցքավորումն ավարտվում է, երբ հոսանքը հասնում է բջիջի կամ մարտկոցի փաթեթի համար նախատեսված ավարտական վիճակին:
Սա նման է այլ լիթիում-իոնային մարտկոցների լիցքավորմանը, սակայն լարման կարգավորումները տարբեր են:
Առևտրային LTO բջիջները սովորաբար ունեն մեկ բջջի մոտ 2.3V կամ 2.4V անվանական լարում: Նշված վերին լիցքավորման լարումը հաճախ գտնվում է 2,7 Վ-ից մինչև 2,8 Վ միջակայքում՝ կախված բջջի դիզայնից:
Սրանք բնորոշ արժեքներ են, այլ ոչ թե ունիվերսալ պարամետրեր: Ճիշտ լարման, լիցքավորման հոսանքի, ավարտի հոսանքի և ջերմաստիճանի սահմանաչափերը միշտ պետք է բխեն ընտրված բջիջի տվյալների թերթիկից:
3.2V LFP բջիջի կամ 3.6V/3.7V NMC բջիջի համար նախատեսված լիցքավորիչը չի կարող օգտագործվել, քանի դեռ այն հնարավոր չէ վերածրագրավորել LTO լարման տիրույթի համար:
Առաջին քայլը բջջային ճշգրտումից չորս արժեք
| . | հաստատելն | է |
|---|---|---|
| Անվանական բջջային լարումը | Մոտ 2.3V–2.4V | Օգտագործվում է մարտկոցի անվանական համակարգի լարումը նկարագրելու համար |
| Լիցքավորման առավելագույն լարումը | Սովորաբար 2.7V–2.8V | Որոշում է լիցքավորիչի մշտական լարման կարգավորումը |
| Առաջարկվող արտանետման անջատում | Հատուկ մոդելի համար | Ազդում է օգտագործելի էներգիայի և BMS թերլարման կարգավորումների վրա |
| Ստանդարտ և առավելագույն լիցքավորման հոսանք | Հատուկ մոդելի համար | Որոշում է լիցքավորման ժամանակը, մալուխի չափը և ջերմային բեռը |
Մի ընտրեք լիցքավորիչը միայն անվանական լարումից: Երկու LTO բջիջները երկուսն էլ կարող են նկարագրվել որպես 2.4V արտադրանք, մինչդեռ ունեն տարբեր առաջարկվող լիցքավորման լարումներ, ընթացիկ սահմաններ կամ ջերմաստիճանի սահմանափակումներ:
Լիցքավորման առավելագույն լարումը նույնպես չպետք է դիտարկվի որպես լավագույն ամենօրյա աշխատանքային լարումը յուրաքանչյուր կիրառման համար: Առավելագույն հասանելի հզորության վրա կենտրոնացած նախագիծը կարող է օգտագործել տարբեր աշխատանքային պատուհան, քան այն նախագծին, որը կենտրոնացած է երկար սպասարկման ժամկետի, ցածր ջերմաստիճանի բարձրացման կամ շարունակական սպասման շահագործման վրա:
Հետևաբար, գործող պատուհանը պետք է որոշվի մարտկոցի համակարգի մակարդակով:
Շարքով միացված բջիջների համար փաթեթի լիցքավորման լարումը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.
Փաթեթի լիցքավորման լարում = Բջջի լիցքավորման լարում × Սերիայի բջիջների քանակը
Օրինակ, եթե ընտրված LTO բջիջը ունի նշված լիցքավորման լարումը 2,7 Վ.
6S փաթեթ՝ 2.7V × 6 = 16.2V
10S փաթեթ՝ 2.7V × 10 = 27.0V
20S փաթեթ՝ 2.7V × 20 = 54.0V
Եթե մեկ այլ բջիջ նախատեսված է 2,8 Վ լիցքավորման համար.
6S փաթեթ՝ 2.8V × 6 = 16.8V
10S փաթեթ՝ 2.8V × 10 = 28.0V
20S փաթեթ՝ 2.8V × 20 = 56.0V
Տարբերությունը բավական մեծ է՝ լիցքավորիչները անհամատեղելի դարձնելու համար, թեև երկու մարտկոցներն էլ օգտագործում են LTO քիմիա:
Սա հատկապես կարևոր է կապարաթթու, LFP կամ NMC մարտկոցը փոխարինելիս: Ապրանքը կարող է շուկայահանվել որպես '12V,' '24V' կամ '48V' մարտկոց, սակայն այդ նկարագրությունը չի սահմանում դրա իրական գործող տիրույթը:
Նախքան հաջորդական LTO բջիջների քանակը որոշելը, հաստատեք.
Սարքավորումների մուտքային լարման միջակայք
Համակարգի առավելագույն թույլատրելի լարումը
Նվազագույն աշխատանքային լարումը
Լիցքավորիչի ելքային տիրույթ
BMS լարման շեմեր
Լարման անկումը գագաթնակետային բեռի ժամանակ
Վերականգնողական լիցքավորման ժամանակ լարման բարձրացում
Պատրաստի մարտկոցը պետք է մնա սարքավորման հետ համատեղելի՝ լրիվ լիցքավորումից մինչև լիցքավորման ամենացածր թույլատրելի վիճակը:
Լիցքավորման հոսանքը սովորաբար արտահայտվում է որպես C-ի արագություն:
20 Ah բջիջի համար.
0.5C հավասար է 10A
1C հավասար է 20A
2C հավասար է 40A
5C հավասար է 100A
LTO-ն հայտնի է ուժեղ լիցքավորման ընդունմամբ, բայց ոչ ամեն LTO բջիջ է բարձր էներգիայի բջիջ: Որոշ մոդելներ նախատեսված են բարձր էներգիայի, ոմանք՝ բարձր հզորության, իսկ մյուսները՝ երկուսի միջև հավասարակշռության համար:
Մի ենթադրեք, որ LTO բջիջը աջակցում է 5C կամ 10C լիցքավորումը պարզապես այն պատճառով, որ այն օգտագործում է լիթիումի տիտանատ: Լիցքավորման թույլատրելի հոսանքը կախված է բջջային մոդելից, ջերմաստիճանից, լիցքավորման վիճակից, հովացման պայմաններից և պահանջվող ծառայության ժամկետից:
Մարտկոցի նոր դիզայնի համար սկսեք արտադրողի ստանդարտ լիցքավորման հոսանքով: Լիցքավորման ավելի բարձր տոկոսադրույքը պետք է օգտագործվի միայն ստուգելուց հետո.
Առավելագույն շարունակական լիցքավորման հոսանք
Վերականգնողական լիցքավորման առավելագույն հոսանքը և տևողությունը
Բջջի մակերեսի ջերմաստիճանը
Ներդիրի ջերմաստիճանը
Լարման բարձրացում լիցքավորման տակ
Միացման դիմադրություն
Բջջից բջիջ ջերմաստիճանի տարբերություն
Լիցքավորիչի և BMS-ի ընթացիկ վարկանիշները
Մալուխի, միակցիչի, ապահովիչի և ավտոբուսի հզորությունը
Վերահսկվող լաբորատոր պայմաններում չափված բջիջների բնութագրերը ինքնաբերաբար չեն կանխատեսում դրա ջերմաստիճանը սերտորեն հավաքված մոդուլի ներսում: Կոմպրեսիոն թիթեղները, մեկուսացումը, տարածությունը և փաթեթի պարիսպը ազդում են ջերմության տարածման վրա:
Արագ լիցքավորման ծրագրերի համար պատրաստի մոդուլը պետք է փորձարկվի լիցքավորման իրական պրոֆիլի ներքո, այլ ոչ թե գնահատվի միայն բջջային հզորությունից:
Մշտական հոսանքի փուլում լիցքավորիչը մատակարարում է ծրագրավորված հոսանքը, մինչդեռ մարտկոցի լարումը բարձրանում է:
Երբ փաթեթը հասնում է իր նպատակային լիցքավորման լարմանը, լիցքավորիչը անցնում է մշտական լարման փուլ: Այնուհետև այն պահպանում է լարումը, մինչդեռ հոսանքն աստիճանաբար նվազում է:
Այս երկու փուլերի միջև անցումը պետք է վերահսկվի լիցքավորիչի կողմից: BMS-ը պաշտպանության համակարգ է, այլ ոչ թե լիցքավորման յուրաքանչյուր սովորական ցիկլը ավարտելու առաջնային մեթոդ:
Եթե BMS-ը բազմիցս անջատում է լիցքավորիչը, քանի որ մեկ բջիջը հասնում է իր գերլարման շեմին, հնարավոր պատճառները ներառում են.
Լիցքավորիչի սխալ լարումը
Բջիջների վատ համընկնում
Անհավասարակշռված փաթեթ
Լիցքավորման չափազանց մեծ հոսանք
Բարձր դիմադրության միացումներ
Լարման սխալ զգայություն
Մեկ թույլ կամ վնասված բջիջ
BMS շեմեր, որոնք չեն համապատասխանում բջիջին
Բազմիցս լիցքավորելը մինչև BMS-ի գործարկումը լիցքավորման վերահսկման լավ պրակտիկա չէ: Լիցքավորիչը պետք է հասնի իր նորմալ CV թիրախին, քանի դեռ BMS-ը պետք է ակտիվացնի գերլարման պաշտպանությունը:
LTO մարտկոցին անհրաժեշտ է BMS՝ ընտրված LTO բջիջի համար հարմար լարման կարգավորումներով:
Ֆիքսված պարամետրով NMC կամ LFP BMS-ը սովորաբար պիտանի չէ, քանի որ դրա գերլիցքավորման, գերլիցքավորման և հավասարակշռման շեմերը հիմնված են տարբեր լարման միջակայքի վրա: Ծրագրավորվող BMS-ը կարող է օգտագործվել միայն այն դեպքում, երբ դրա ճշգրտման տիրույթը և չափման ճշգրտությունը համապատասխանում են LTO բջջային պահանջներին:
BMS-ը պետք է գնահատվի հետևյալի համար.
Սերիայի բջիջների քանակը
Բջջային գերլարման պաշտպանություն
Բջիջների թերլարման պաշտպանություն
Լիցքավորման և լիցքաթափման հոսանքը
Գերհոսանքի ուշացում
Կարճ միացումից պաշտպանություն
Հավասարակշռող մեկնարկային լարումը
Հավասարակշռող հոսանք
Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ
Լարման չափման ճշգրտություն
Ընթացիկ չափման ճշգրտություն
SOC-ի գնահատականը
CAN, RS485 կամ UART կապ, երբ պահանջվում է
Լիցքավորիչի թիրախային լարումը և BMS պաշտպանության լարումը պետք է համակարգված լինեն: BMS-ի գերլարման կարգավորումը պաշտպանիչ սահման է, այլ ոչ թե փոխարինող լիցքավորիչի նորմալ CV պարամետրին:
LTO բջիջները կարող են ունենալ համեմատաբար հարթ աշխատանքային լարման կոր: Այս պատճառով, միայն լարման հիման վրա SOC-ի գնահատումը կարող է բավականաչափ ճշգրիտ չլինել արդյունաբերական սարքավորումների համար: Կուլոնյան հաշվումը, որը զուգորդվում է իրական բջիջի վրա հիմնված մոդելի հետ, կարող է պահանջվել, երբ կարևոր է SOC-ի ճշգրիտ հաշվետվությունը:
Սերիական կապակցված յուրաքանչյուր մարտկոց պահանջում է բջջային մնացորդի մոնիտորինգի մեթոդ, սակայն ակտիվ հավասարակշռումը պարտադիր չէ յուրաքանչյուր LTO փաթեթում:
Պասիվ հավասարակշռումը կարող է բավարար լինել, երբ.
Բջիջները սերտորեն համընկնում են
Սերիայի բջիջների թիվը համեմատաբար ցածր է
Հավասարակշռման ժամանակը ընդունելի է
Լիցքավորման հոսանքը չափավոր է
Բջիջների շեղումը մնում է փոքր շահագործման ընթացքում
Ակտիվ հավասարակշռումը կարող է օգտակար լինել, երբ.
Փաթեթը պարունակում է մի շարք բջիջներ
Լիցքավորման հնարավորությունները կարճ են
Մարտկոցը աշխատում է բարձր հզորությամբ
Հասանելի հավասարակշռման ժամանակը սահմանափակ է
Համակարգը պետք է վերականգնի էներգիան, այլ ոչ թե այն որպես ջերմություն տարածի
Բջջից բջիջ տատանումները դժվար է վերահսկել միայն պասիվ հավասարակշռման միջոցով
Հավասարակշռման ռազմավարությունը պետք է ընտրվի փաթեթի իրական պահվածքից: Բարձր հոսանքի ակտիվ հավասարակշռիչի տեղադրումը չի շտկում անորակ բջիջները, լարման սխալ կարգավորումները կամ թույլ էլեկտրական միացումները:
Բջիջների համապատասխանությունը հավաքվելուց առաջ մնում է կարևոր:
LTO pouch բջջային նախագծերի համար համապատասխանությունը կարող է ներառել.
Կարողությունների փորձարկում
Բաց շղթայի լարման համեմատություն
AC ներքին դիմադրություն
DC ներքին դիմադրություն
Ինքնալիցքաթափում կամ K-արժեքի սքրինինգ
Հաստության և հարթության ստուգում
Ներդիրի և կնքման տարածքի ստուգում
Խմբաքանակի և արտադրության ամսաթվի հետագծելիությունը
Լավ համընկնված փաթեթը սովորաբար առաջարկում է ավելի օգտագործելի հզորություն և ավելի քիչ հավանական է, որ վաղաժամ պաշտպանական սահմանը հասնի մեկ անհամապատասխան բջիջի պատճառով:
LTO-ն նկարագրում է մարտկոցի քիմիան: Քսակ, գլանաձև և պրիզմատիկ նկարագրում են ֆիզիկական բջջային ձևաչափը:
LTO քսակ բջիջը օգտագործում է լամինացված պարիսպ, այլ ոչ թե կոշտ մետաղական բանկա: Սա կարող է նվազեցնել ոչ ակտիվ քաշը և արդյունավետ օգտագործել մարտկոցի հարթ խցիկը: Այն նաև փոխում է մոդուլի մեխանիկական և էլեկտրական պահանջները:
LTO անոդի նյութի հետ կապված 'զրոյական լարում' վարքագիծը չի նշանակում, որ ամբողջական պարկի բջիջը երբեք չի կարող փոխել հաստությունը:
Բջջի հաստությունը դեռևս կարող է ազդել լիցքավորման վիճակի, ջերմաստիճանի, ծերացման, գազի առաջացման և այլ բջջային նյութերի ձևավորման վրա: Մոդուլը պետք է ապահովի վերահսկվող աջակցություն՝ առանց ավելորդ կամ անհավասար ճնշում գործադրելու:
Դիզայնը պետք է ներառի.
Հարթ և մեկուսացված օժանդակ մակերեսներ
Վերահսկվող սեղմում, որտեղ պահանջվում է բջջի բնութագրերով
Տարածք արտադրական հանդուրժողականության և նորմալ հաստության փոփոխության համար
Պաշտպանություն սուր եզրերից և կետային բեռներից
Աջակցություն թրթռումների և շարժման դեմ
Էլեկտրական տարանջատում պարիսպից
Սեղմման պահանջները պետք է հաստատվեն ընտրված բջիջի համար: Մեկ քսակ բջիջի համար օգտագործվող ճնշման արժեքը չպետք է ինքնաբերաբար կիրառվի մյուսի վրա:
Քսակի բջիջների ներդիրները պահանջում են զգույշ մեխանիկական աջակցություն և համապատասխան միացման գործընթաց: Կախված արտադրանքից, դրական և բացասական ներդիրները կարող են օգտագործել տարբեր նյութեր:
Մոդուլի նախագծողը պետք է հաստատի.
Ներդիրի նյութը
Ներդիրի լայնությունը և հաստությունը
Թույլատրելի ճկման ուղղություն
Եռակցման կամ միացման մեթոդ
Ընթացիկ խտություն
Համատեղ դիմադրություն
Լարվածության թեթևացում
Մաքրում քսակի կնքման տարածքից
Լիցքավորման բարձր հոսանքը կարող է արագ բացահայտել ներդիրների վատ կապը: Հոդի տեղային ջեռուցումը կարող է առաջանալ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հիմնական բջջային մարմինը մնում է նորմալ ջերմաստիճանի միջակայքում:
Ջերմաստիճանի տվիչները պետք է տեղադրվեն այնտեղ, որտեղ նրանք կարող են զգալի փոփոխություններ հայտնաբերել լիցքավորման ժամանակ: Խցիկի ներսում միայն շրջապատող օդը չափելը կարող է չբացահայտել տաք ներդիր, ավտոբուս կամ միացում:
Նախատիպի փորձարկումը պետք է արձանագրի.
Բջջի մակերեսի ջերմաստիճանը
Ներդիրի դրական և բացասական ջերմաստիճանը
Միացման ջերմաստիճանը
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը
Բջիջների միջև ջերմաստիճանի տարբերություն
Ջերմաստիճանի բարձրացում CC և CV փուլերում
Թույլատրված ջերմաստիճանը պետք է բխի բջջի և փաթեթի բնութագրերից: Յուրաքանչյուր LTO արտադրանքի համար չպետք է օգտագործվի մեկ ունիվերսալ կանգառի ջերմաստիճան:
Ընտրված LTO բջիջներն առաջարկում են ցածր ջերմաստիճանի լիցքավորման ավելի լավ կատարում, քան շատ գրաֆիտ-անոդ լիթիում-իոն բջիջներ: Սա պատճառներից մեկն է, որ LTO-ն համարվում է սառը պահեստավորման սարքավորումների, բացօթյա արդյունաբերական համակարգերի և ցուրտ կլիմայական պայմաններում աշխատող մեքենաների համար:
Այնուամենայնիվ, ցածր ջերմաստիճանի հնարավորությունը հատուկ է մոդելին:
Բջջը, որը նկարագրված է որպես −30°C ջերմաստիճանում, կարող է ունենալ տարբեր սահմաններ՝
Լիցքավորում և լիցքաթափում
Շարունակական և իմպուլսային հոսանք
Հասանելի հզորություն
Լարման անկում
Լիցքավորման ժամանակ
Ցիկլային կյանքի կատարումը
Ջերմաստիճանի նվազման հետ մեկտեղ կարող է անհրաժեշտ լինել նաև նվազեցնել լիցքավորման թույլատրելի հոսանքը:
Մի կիրառեք սենյակային ջերմաստիճանի արագ լիցքավորման արագություն −20°C կամ −30°C, քանի դեռ արտադրողը հատուկ թույլ չի տվել: BMS-ը պետք է չափի մարտկոցի ջերմաստիճանը և նվազեցնի կամ դադարեցնի լիցքավորումը հաստատված տիրույթից դուրս:
Կարևոր նախագծերի համար ցածր ջերմաստիճանի փորձարկումը պետք է ավարտվի պատրաստի մոդուլով, լիցքավորիչով, BMS-ով և պարիսպով:
Հիմնական CC/CV մեթոդը մնում է նույնը, սակայն լիցքավորման համակարգը պետք է արտացոլի հայտի աշխատանքային ցիկլը:
AGV-ները և ռոբոտները հաճախ լիցքավորում են առաջադրանքների միջև կարճ ընդմիջումների ժամանակ: Սա հայտնի է որպես հնարավորությունների գանձում:
Այս համակարգերի համար մարտկոցի դիզայները պետք է գնահատի.
Մատչելի լիցքավորման ժամանակը
Պահանջվող էներգիա լիցքավորման հնարավորությունների միջև
Լիցքավորիչի առավելագույն հզորությունը
Միակցիչի հոսանքը և ցիկլի կյանքը
Օրական մասնակի ցիկլերի քանակը
Բջջի ջերմաստիճանը լիցքավորման հաջորդ իրադարձության ժամանակ
Հաղորդակցություն լիցքավորիչի, BMS-ի և մեքենայի միջև
Լիցքավորման բարձր արագությունը օգտակար է միայն այն դեպքում, եթե լիցքավորիչը, միակցիչը և սարքի սնուցման աղբյուրը կարող են հուսալիորեն աջակցել այն:
Էլեկտրական մեքենաները, կռունկները և արդյունաբերական շարժիչները կարող են էներգիա վերադարձնել մարտկոցին արգելակման կամ բեռի իջեցման ժամանակ:
BMS-ը և բջիջը պետք է կարողանան ընդունել առավելագույն վերականգնողական հոսանքը իրական SOC-ում և ջերմաստիճանում: Վերականգնողական լիցքավորումը կարող է կրճատվել, երբ մարտկոցը սառչում է կամ արդեն մոտ է իր վերին լարման սահմանին:
Կառավարման համակարգը չպետք է հիմնվի այն բանի վրա, որ BMS-ը վերականգնողական իրադարձության ժամանակ հանկարծակի անջատում է մարտկոցը:
Արևային և պահեստային ծրագրերի համար պետք է օգտագործվի ծրագրավորվող լիցքավորման կարգավորիչ:
Կապար-թթվի հավասարեցման կարգավորումները պետք է անջատված լինեն: Լողացող կամ անընդհատ մշտական լարման լիցքավորումը պետք է օգտագործվի միայն այն դեպքում, երբ դա թույլատրված է ընտրված LTO բջիջի համար և ապահովված է մարտկոցի համակարգի դիզայնով:
Լիցքավորման կարգավորիչը, BMS-ը և ինվերտորը պետք է օգտագործեն լարման համատեղելի սահմաններ: Անվանական '48V' պիտակը բավարար չէ համատեղելիությունը հաստատելու համար:
LTO-ն կարող է գրավիչ լինել, երբ արագ լիցքավորումը, հաճախակի հեծանվավազքը կամ ցածր ջերմաստիճանի արդյունավետությունը ավելի կարևոր են, քան մարտկոցի նվազագույն քաշը:
NMC տոպրակի բջիջները հաճախ ավելի լավ ընտրություն են, երբ շարժման միջակայքը, էներգիայի խտությունը և կոմպակտ չափերը հիմնական առաջնահերթություններն են: LFP-ն կարող է նախընտրելի լինել, երբ ծախսերը, ջերմային կայունությունը և ընդհանուր ցիկլի կյանքը ավելի կարևոր են, քան լիցքավորման ծայրահեղ արդյունավետությունը:
Քիմիան պետք է ընտրվի հայտի պահանջից, այլ ոչ թե մեկ գովազդվող մասնագրից:
Լիցքավորիչի լարումը չի համապատասխանում LTO գործող պատուհանին: Սա կարող է առաջացնել գերլարման պաշտպանություն, թերի լիցքավորում կամ բջջային վնաս:
Երկու մարտկոցները, որոնք վաճառվում են որպես 24 Վ արտադրանք, կարող են ունենալ շատ տարբեր առավելագույն լիցքավորման լարումներ: Պետք է ստուգվի գործառնական ամբողջ տիրույթը:
Բարձր հզորության և բարձր էներգիայի LTO բջիջները չունեն նույնական ընթացիկ հնարավորություն: Օգտագործեք իրական լիցքավորման-հոսանքի ճշգրտումը:
Լիցքավորիչը պետք է վերահսկի CC/CV գործընթացը: BMS գերլարման պաշտպանությունը պետք է մնա որպես պահեստային անվտանգության գործառույթ:
Բարձր դիմադրության կամ ցածր հզորության մեկ բջիջը կարող է հասնել լարման սահմանին մինչև փաթեթի մնացած մասը՝ նվազեցնելով օգտագործելի էներգիան և առաջացնելով BMS-ի վաղ անջատում:
Տարբեր LTO բջիջները կարող են ունենալ տարբեր լարման և ջերմաստիճանի պահանջներ: BMS կարգավորումները պետք է հետևեն ընտրված բջիջին:
Նորմալ ընդհանուր լարումը չի երաշխավորում, որ յուրաքանչյուր սերիական բջիջ գտնվում է տիրույթում: Առանձին բջջային լարումը պետք է վերահսկվի:
Սխալ սեղմումը, չաջակցվող ներդիրները կամ սուր շփման մակերեսները կարող են մեխանիկական վնաս պատճառել նույնիսկ այն դեպքում, երբ էլեկտրական կարգավորումները ճիշտ են:
Մալուխը, միակցիչը, ներդիրի միացումը կամ ավտոբուսը կարող են գերտաքանալ մինչև բջիջը հասնի իր էլեկտրական հոսանքի սահմանաչափին:
| տարրի | LTO | NMC | LFP-ի |
|---|---|---|---|
| Բջջի բնորոշ անվանական լարումը | Մոտ 2.3V–2.4V | Մոտ 3.6V–3.7V | Մոտ 3.2 Վ |
| Տիպիկ վերին լիցքավորման լարումը | Հատուկ մոդելի, հաճախ 2.7V–2.8V | Սովորաբար մոտ 4.2V, մոդելի հատուկ | Սովորաբար մոտ 3.65 Վ, մոդելի հատուկ |
| Հիմնական ուժը | Արագ լիցքավորում, բարձր ցիկլի թողունակություն և ցածր ջերմաստիճանի ներուժ | Բարձր էներգիայի խտություն և մարտկոցի ավելի ցածր քաշ | Ցիկլային կյանք, ջերմային կայունություն և ծախսեր |
| Լիցքավորման կարևոր խնդիր | Ճիշտ LTO լարման պատուհանը և ընթացիկ հնարավորությունը | Վերին լարման և ջերմային հսկողություն | Ցածր ջերմաստիճանի լիցքավորում և ճշգրիտ SOC գնահատում |
| Տիպիկ կիրառման առաջնահերթություն | Բարձր շահագործում և կարճ լիցքավորման պատուհաններ | Տեսականին, քաշը և տեղադրման սահմանափակ տարածքը | Ընդհանուր պահեստավորում և արդյունաբերական հուսալիություն |
Այս արժեքները տրամադրվում են միայն քիմիայի համեմատության համար: Վերջնական կարգավորումները պետք է բխեն ընտրված բջիջի ճշգրտումից:
Նախքան նոր կառուցված LTO մարտկոցը լիցքավորելը, հաստատեք հետևյալը.
Բջջի մոդելը և տվյալների թերթիկը ստուգված են:
Բոլոր բջիջները գալիս են հաստատված և հետագծելի խմբաքանակից:
Հզորությունը, լարումը և դիմադրությունը համապատասխանում են նախագծի պահանջներին:
Սերիական և զուգահեռ կոնֆիգուրացիան ճիշտ է:
Բջջի բևեռականությունը և զգայական լարերի կարգը ստուգվել են:
Լիցքավորիչի CC-ի և CV-ի կարգավորումները համապատասխանում են բջջային բնութագրին:
BMS լարման, հոսանքի և ջերմաստիճանի կարգավորումները վերանայվել են:
Հավասարակշռման գործողությունը փորձարկվել է:
Բոլոր միացումներն ունեն ընդունելի դիմադրություն:
Քսակի բջիջները մեխանիկական հենված են և էլեկտրական մեկուսացված:
Ջերմաստիճանի սենսորները տեղադրվում են նշանակալից վայրերում:
Առաջին լիցքը վերահսկվում է բջջային լարման, ջերմաստիճանի և հոսանքի համար:
Պատրաստի փաթեթը փորձարկվում է իրական սարքավորումների ծանրաբեռնվածության ներքո:
Պաշտպանական գործառույթները ստուգվում են մինչև արտադրական օգտագործումը:
Նախնական լիցքավորումը և փաթեթի գործարկումը պետք է իրականացվի համապատասխան փորձարկման սարքավորումներով որակավորված անձնակազմի կողմից: Ընդհանուր առցանց լարման կարգավորումը երբեք չպետք է փոխարինի բջջային արտադրողի բնութագրերին:
Սովորաբար ոչ: Սովորական NMC լիթիում-իոնային մարտկոցների լիցքավորիչները սովորաբար օգտագործում են շատ ավելի բարձր բջջային լարում, քան LTO-ն: Օգտագործեք LTO լիցքավորիչ կամ ծրագրավորվող CC/CV լիցքավորիչ, որը կազմաձևված է ընտրված բջիջների և սերիաների քանակի համար:
Առևտրային LTO բջիջները սովորաբար օգտագործում են վերին լիցքավորման լարում 2.7V-ից մինչև 2.8V միջակայքում, սակայն ճշգրիտ արժեքը կախված է մոդելից: Միշտ հետևեք բջջային տվյալների թերթիկին:
Ֆիքսված պարամետրով LFP BMS-ն ընդհանրապես պիտանի չէ: Ծրագրավորվող BMS կարող է օգտագործվել, եթե դրա լարման միջակայքը, չափման ճշգրտությունը և պաշտպանության կարգավորումները կարող են կազմաձևվել ընտրված LTO բջիջի համար:
Լիցքավորման առավելագույն դրույքաչափը կախված է մոդելից: Ընտրված էներգիայի տիպի LTO բջիջները աջակցում են բարձր արագությամբ լիցքավորման, մինչդեռ էներգիայի տիպի բջիջները կարող են ունենալ ավելի ցածր սահմաններ: Ջերմաստիճանի, SOC-ի, հովացման և մարտկոցի պահպանման պահանջները նույնպես ազդում են թույլատրված հոսանքի վրա:
Ոչ միշտ: Ակտիվ հավասարակշռումը կարող է օգտակար լինել մեծ, բարձր էներգիայի կամ կարճ լիցքավորման համակարգերում, սակայն լավ համընկնող փաթեթը կարող է արդյունավետ գործել պասիվ հավասարակշռման դեպքում: Որոշումը պետք է հիմնված լինի բջջային դրեյֆի, փաթեթի չափի և հավասարակշռման հասանելի ժամանակի վրա:
Ընտրված մոդելները կարող են ընդունել լիցքավորումը ցրտից ցածր, սակայն թույլատրելի ջերմաստիճանը և լիցքավորման հոսանքը տատանվում են ըստ բջիջների: Հաստատեք տվյալների թերթիկը և վավերացրեք պատրաստի փաթեթը ցածր ջերմաստիճանի պահանջվող պայմաններում:
LTO-ն, ընդհանուր առմամբ, ունի ուժեղ ջերմային կայունություն և բարձր արագությամբ կամ ցածր ջերմաստիճանի լիցքավորման ժամանակ լիթիումապատման նվազեցված միտում: Այնուամենայնիվ, ոչ մի վերալիցքավորվող մարտկոց չպետք է բնութագրվի որպես ամբողջովին վտանգված: Պատրաստի մարտկոցը դեռ կարիք ունի համապատասխան պաշտպանության, մեկուսացման, միաձուլման, մեխանիկական ձևավորման և փորձարկման:
Երկու ձևաչափերն էլ միշտ ավելի լավը չեն: LTO քսակի բջիջներն առաջարկում են արդյունավետ տարածքի օգտագործում, բջիջների ցածր քանակ և ճկուն մոդուլի կառուցում: Գլանաձև բջիջները առաջարկում են կոշտ անհատական պատյաններ և հավաքման ստանդարտացված մեթոդներ: Ճիշտ ընտրությունը կախված է ընթացիկից, չափերից, քաշից, հովացման և արտադրության պահանջներից:
Ճիշտ լիցքավորման համակարգը սկսվում է բջջայինից, այլ ոչ թե լիցքավորիչի ընդհանուր պիտակով:
Միսեն մատակարարում և գնահատում է LTO տոպրակի բջիջներ արդյունաբերական սարքավորումների, AGV-ների, էլեկտրական շարժունակության, էներգիայի պահպանման և մարտկոցի մոդուլների համար: Մենք կարող ենք աջակցել բջիջների ընտրությանը, նմուշների փորձարկմանը, բջիջների համապատասխանությանը, BMS գնահատմանը և փաթեթների ինտեգրմանը:
Տեխնիկական առաջարկության համար խնդրում ենք տրամադրել.
Դիմում
Պահանջվող անվանական լարումը
Պահանջվող հզորություն կամ էներգիա
Շարունակական լիցքաթափման հոսանք
Պիկ լիցքաթափման հոսանքը և տևողությունը
Լիցքավորման առավելագույն հոսանքը
Մարտկոցի հասանելի չափերը
Աշխատանքային-ջերմաստիճանի միջակայք
Լիցքավորման ժամանակ
Օրական ակնկալվող ցիկլեր
Հաղորդակցման պահանջներ
Նախատիպի և արտադրության քանակները
Ելնելով այս պահանջներից՝ Misen-ը կարող է գնահատել, թե արդյոք LTO, NMC կամ LFP պարկի բջիջները ապահովում են լիցքավորման արագության, էներգիայի խտության, ծառայության ժամկետի, քաշի և համակարգի արժեքի լավագույն հավասարակշռությունը:
LTO բջջային ձևաչափերի և հավելվածների ավելի լայն համեմատության համար կարդացեք Ի՞նչ է LTO մարտկոցը: Առավելությունները, սահմանները և բջջային տեսակները.
Եթե դուք դեռ համեմատում եք տարբեր քսակի բջիջների քիմիա, տես Ինչպես ընտրել տոպրակի բջիջներ հատուկ մարտկոցի փաթեթի համար.