មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-07-31 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ថ្ម Lithium titanate ត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានអាយុកាលវែង ប៉ុន្តែមិនមានអាយុកាលតែមួយដែលអនុវត្តចំពោះគ្រប់កោសិកា LTO នោះទេ។
ក្រឡា LTO ពាណិជ្ជកម្មដែលបានជ្រើសរើសអាចបំពេញវដ្តនៃការគិតថ្លៃ និងការបញ្ចេញរាប់ពាន់។ ផលិតផលដែលមានថាមពលខ្ពស់មួយចំនួនបានចេញផ្សាយលទ្ធផលតេស្តលើសពី 20,000 វដ្ត ក្រោមលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្ន សីតុណ្ហភាព និងចុងបញ្ចប់នៃជីវិតដែលបានកំណត់។ កោសិកា LTO ផ្សេងទៀតអាចផ្តល់លទ្ធផលខុសគ្នា ដោយសារ cathode អេឡិចត្រូលីត ការផ្ទុកអេឡិចត្រូត និងកម្មវិធីដែលមានបំណងខុសគ្នា។
ទម្រង់កោសិការូបវន្តក៏សំខាន់ផងដែរ។ ក្រឡាថង់ LTO ផ្តល់នូវឯករភជប់ទម្ងន់ស្រាល និងផ្ទៃធំសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកម្ដៅ ប៉ុន្តែអាយុកាលសេវាកម្មរបស់វានៅតែអាស្រ័យលើគុណភាពកោសិកា ការបង្ហាប់ ការភ្ជាប់ផ្ទាំង ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព ការផ្គូផ្គង និងការកំណត់ BMS ។
ការប៉ាន់ស្មានអាយុកាលដែលអាចទុកចិត្តបានត្រូវតែឆ្លើយសំណួរពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា៖
តើក្រឡាពេញលេញអាចបំពេញវដ្តសមមូលប៉ុន្មាន?
តើកោសិកាអាចបន្តដំណើរការបានប៉ុន្មានឆ្នាំ មុនពេលភាពចាស់នៃប្រតិទិនក្លាយជាកត្តាកំណត់?
មគ្គុទ្ទេសក៍នេះពន្យល់ពីរបៀបបកស្រាយការអះអាងអំពីអាយុកាលថ្មរបស់ LTO ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះកោសិកាថង់ LTO ដែលប្រើក្នុងឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម AGVs ការផ្ទុកថាមពល ការចល័តអគ្គិសនី និងម៉ូឌុលថ្មផ្ទាល់ខ្លួន។
ថ្ម LTO ដែលមានគុណភាពខ្ពស់អាចផ្តល់វដ្តជាច្រើនពាន់ទៅរាប់ម៉ឺន អាស្រ័យលើគំរូកោសិកា និងលក្ខខណ្ឌសាកល្បង។
លេខវដ្តដែលបានបោះពុម្ពមិនគួរត្រូវបានវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងទេ។ វាគួរតែបញ្ជាក់៖
អត្រាគិតថ្លៃ
អត្រាបញ្ចេញ
ជម្រៅនៃការហូរចេញ
ដែនកំណត់វ៉ុលខាងលើនិងខាងក្រោម
សីតុណ្ហភាពសាកល្បង
ពេលសម្រាក
សមត្ថភាពចុងក្រោយនៃជីវិត
ការបង្ហាប់កោសិកា ឬលក្ខខណ្ឌនៃការភ្ជាប់
ថាតើលទ្ធផលអនុវត្តចំពោះក្រឡា ម៉ូឌុល ឬកញ្ចប់ថ្មពេញលេញ
អាយុកាលសេវាកម្មគិតជាឆ្នាំអាស្រ័យលើភាពចាស់នៃវដ្ត និងអាយុតាមប្រតិទិន។
ឧទាហរណ៍ ក្រឡាមួយដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 10,000 វដ្តពេញដែលសមមូលអាចគាំទ្រតាមទ្រឹស្តី៖
ប្រហែល 27 ឆ្នាំនៅវដ្តសមមូលពេញមួយថ្ងៃ
ប្រហែល 13.7 ឆ្នាំនៅវដ្តពេញលេញស្មើនឹងពីរក្នុងមួយថ្ងៃ
ប្រហែល 5.5 ឆ្នាំនៅ 5 វដ្តសមមូលពេញមួយថ្ងៃ
ការគណនាទាំងនេះពិពណ៌នាអំពីការប្រើប្រាស់វដ្តតែប៉ុណ្ណោះ។ ពួកគេមិនមែនជាការធានាជីវិតតាមប្រតិទិនទេ។ សីតុណ្ហភាពផ្ទុក, SOC ជាមធ្យម, ការរចនាកញ្ចប់ និងភាពចាស់នៃសារធាតុគីមីធម្មជាតិអាចកំណត់ថ្មមុនពេលចំនួនវដ្តទ្រឹស្តីរបស់វាឈានដល់។
អាយុកាលថ្មត្រូវបានពិភាក្សាជាញឹកញាប់ ដូចជាប្រសិនបើវដ្ត និងឆ្នាំអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ ពួកគេមិនមែនទេ។
អាយុកាលនៃវដ្តវាស់ថាតើសកម្មភាពសាកថ្មនិងការបញ្ចេញថាមពលប៉ុន្មានដែលថ្មអាចបំពេញបានមុននឹងឈានដល់លក្ខខណ្ឌបញ្ចប់នៃអាយុកាលដែលបានកំណត់។
ការបញ្ចប់ជីវិតត្រូវបានកំណត់ជាទូទៅថាជាចំណុចដែលថ្មរក្សាបាន 70% ឬ 80% នៃសមត្ថភាពដើមរបស់វា។ កម្រិតពិតប្រាកដត្រូវតែបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍តេស្ត ឬបញ្ជាក់។
វដ្តមួយមិនតែងតែមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍សាកថ្មមួយដងនោះទេ។
ថ្មដែលផ្លាស់ទីពី 50% SOC ទៅ 60% SOC និងត្រឡប់ទៅ 50% SOC បានបញ្ចប់វដ្តរាក់ មិនមែនជាវដ្ដស៊ីជម្រៅ 100% ពេញលេញនោះទេ។ ព្រឹត្តិការណ៍រាក់ ៗ ជាច្រើនអាចត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងវដ្តពេញលេញមួយដែលមានសមមូល។
ការគណនាមានប្រយោជន៍គឺ៖
វដ្តពេញលេញសមមូល = ថាមពលបញ្ចេញសរុប ÷ ថាមពលថ្មបន្ទាប់បន្សំ
ភាពខុសគ្នានេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីដូចជាបទប្បញ្ញត្តិប្រេកង់ ការចាប់ហ្វ្រាំងឡើងវិញ និងការសតិបណ្ដោះអាសន្នថាមពលឧស្សាហកម្ម ដែលថ្មអាចធ្វើការកែតម្រូវ SOC តូចៗរាប់រយ។
អាយុកាលនៃប្រតិទិនពិពណ៌នាអំពីការខូចថ្មតាមពេលវេលា រួមទាំងរយៈពេលដែលថ្មត្រូវបានរក្សាទុក ឬរក្សាទុកនៅ SOC ថេរ។
ភាពចាស់នៃប្រតិទិនអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយ៖
សីតុណ្ហភាពផ្ទុក
ស្ថានភាពគិតថ្លៃជាមធ្យម
វ៉ុលខាងលើ
ការរចនាក្រឡា
រូបមន្តអេឡិចត្រូលីត
គីមីវិទ្យា cathode
ការគ្រប់គ្រងសំណើមកំឡុងពេលផលិត
ពេលវេលាចំណាយនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
ប្រតិបត្តិការអណ្តែត ឬរង់ចាំ
ថ្ម LTO ដែលបញ្ចប់វដ្តតិចតួចបំផុតនៅតែអាចបាត់បង់សមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍នៃការកើនឡើងធន់ទ្រាំក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។
នេះជាមូលហេតុដែលការវាយតម្លៃវដ្ត 20,000 មិនអាចបំប្លែងដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅជាការទាមទារអាយុកាលសេវាកម្ម 30-, 50- ឬ 70 ឆ្នាំ។
ថ្ម LTO ប្រើ lithium titanate oxide នៅក្នុង anode ជំនួសឱ្យ graphite ដែលប្រើក្នុងកោសិកា lithium-ion ធម្មតា។
នេះផ្លាស់ប្តូរយន្តការនៃភាពចាស់សំខាន់ៗមួយចំនួន។
Lithium titanate មានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់ spinel ដែលផ្លាស់ប្តូរបរិមាណតិចតួចណាស់នៅពេលដែលអ៊ីយ៉ុងលីចូមចូលនិងចាកចេញពីសម្ភារៈ។
ឥរិយាបថនេះត្រូវបានពិពណ៌នាជាទូទៅថាជាការបញ្ចូល 'zero-strain' ទោះបីជាពាក្យនេះសំដៅទៅលើសម្ភារៈ anode ជាជាងកោសិកាថ្មទាំងមូលក៏ដោយ។
ការកាត់បន្ថយចលនារចនាសម្ព័ន្ធអាចកំណត់ការបំបែកភាគល្អិត និងការបាត់បង់សម្ភារៈ anode សកម្មក្នុងអំឡុងពេលជិះកង់ម្តងហើយម្តងទៀត។ នេះរួមចំណែកដល់ស្ថេរភាពវដ្តដ៏រឹងមាំរបស់ LTO ។
វាមិនមានន័យថាក្រឡាថង់ LTO ពេញលេញមិនអាចផ្លាស់ប្តូរកម្រាស់បានទេ។ សារធាតុ cathode អេឡិចត្រូលីត ឧបករណ៍បំបែក និងសមាសធាតុកោសិកាផ្សេងទៀតនៅតែចាស់ ហើយការបង្កើតឧស្ម័នអាចកើតឡើងក្រោមលក្ខខណ្ឌផលិតកម្ម ការផ្ទុក ឬប្រតិបត្តិការដែលមិនសមស្រប។
សក្តានុពលប្រតិបត្តិការរបស់ LTO anode គឺខ្ពស់ជាងក្រាហ្វិច។ នេះកាត់បន្ថយទំនោរសម្រាប់លីចូមលោហធាតុក្នុងការដាក់នៅលើ anode កំឡុងពេលសាកថ្មដែលមានចរន្តខ្ពស់ ឬសីតុណ្ហភាពទាប។
លក្ខណៈនោះគាំទ្រការទទួលយកបន្ទុកខ្លាំងនៅក្នុងកោសិកា LTO ដែលបានជ្រើសរើស។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចរន្តសាកដែលអនុញ្ញាតនៅតែជាម៉ូដែលជាក់លាក់។ វាអាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាព, SOC, ការរចនាអេឡិចត្រូត, ភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុងនិងដែនកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់របស់អ្នកផលិត។
LTO មិនមានឥរិយាបទដូចទៅនឹង graphite anode នោះទេ ប៉ុន្តែវាមិនគួរត្រូវបានពិពណ៌នាថាមិនមានទាំងស្រុងពីការបង្កើតហ្វីលលើផ្ទៃ ឬប្រតិកម្មអេឡិចត្រូលីតនោះទេ។
កោសិកាដែលមានមូលដ្ឋានលើ LTO នៅតែអាចជួបប្រទះ៖
ការបង្កើតស្រទាប់ផ្ទៃ
ការបំផ្លាញអេឡិចត្រូលីត
ការបង្កើតឧស្ម័ន
ការបំផ្លាញ cathode
ចងភាពចាស់
ការ corrosion អ្នកប្រមូលបច្ចុប្បន្ន
ភាពធន់នៃការតភ្ជាប់កើនឡើង
ការបាត់បង់សារពើភ័ណ្ឌលីចូម
អតុល្យភាពសមត្ថភាពរវាងកោសិកា
អាយុកាលវែងរបស់ LTO កើតចេញពីការកាត់បន្ថយយន្តការនៃការរិចរិលមួយចំនួន មិនមែនការលុបបំបាត់ភាពចាស់នៃថ្មទាំងស្រុងនោះទេ។
LTO មាននៅក្នុងថង់ ទម្រង់ prismatic និង cylindrical ។
សម្រាប់ទិសដៅផលិតផលបច្ចុប្បន្នរបស់ Misen សំណួរសំខាន់ជាងគឺរបៀប កោសិកាថង់ LTO មានឥរិយាបទនៅក្នុងម៉ូឌុលជាក់ស្តែង។
កោសិកាកាបូប LTO អាចផ្តល់ជូន៖
បន្ថយទម្ងន់ឯករភជប់អសកម្ម
ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃកន្លែងដំឡើងចតុកោណ
ផ្ទៃធំសម្រាប់ត្រជាក់ទំនាក់ទំនង
ក្រឡាតិចជាងនៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូឌុលដែលបានជ្រើសរើស
ចំណុចផ្សារតូចៗតិចជាងកញ្ចប់ស៊ីឡាំងដែលមានកោសិកាច្រើន។
ទីតាំងផ្ទាំងដែលអាចបត់បែនបាន និងប្លង់ម៉ូឌុល
ការរួមបញ្ចូលកាន់តែងាយស្រួលទៅក្នុងកញ្ចប់ថ្មផ្ទាល់ខ្លួន
គុណសម្បត្តិទាំងនេះអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ូឌុល ប៉ុន្តែពួកគេមិនបង្កើនអាយុវដ្តគីមីដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។
ក្រឡាថង់មួយអាស្រ័យលើម៉ូឌុលសម្រាប់ការការពារមេកានិច។
រចនាសម្ព័ន្ធគួរតែផ្តល់ការគាំទ្រដែលអាចគ្រប់គ្រងបានដោយមិនប្រើសម្ពាធលើស ឬមិនស្មើគ្នា។ គែមមុតស្រួច ផ្ទៃក្រឡាដែលមិនគាំទ្រ និងការគៀបដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន អាចធ្វើឱ្យខូចស្រទាប់ការពារ ឬផ្ទៃបិទជិត។
ម៉ូឌុលជាក់ស្តែងអាចទាមទារ៖
ចានបង្ហាប់រាបស្មើ
អ៊ីសូឡង់អគ្គិសនី
សមា្ភារៈស្រោមពូក
សម្ពាធដែលបានគ្រប់គ្រង
ចន្លោះសម្រាប់ការអត់ធ្មត់កម្រាស់ធម្មតា។
ការការពារជុំវិញគែមបិទជិត
ការធូរស្បើយពីភាពតានតឹង
ការដំឡើងធន់នឹងរំញ័រ
តម្រូវការបង្ហាប់មានភាពខុសប្លែកគ្នារវាងគំរូក្រឡា។ តម្លៃសម្ពាធមួយមិនគួរត្រូវបានចម្លងតាមកោសិកាថង់ផ្សេងៗដោយគ្មានសុពលភាពទេ។
ឥរិយាបថសំពាធទាបនៃសម្ភារៈ LTO anode មិនធ្វើឱ្យកោសិកាថង់មានភាពស៊ាំទៅនឹងការហើមទេ។
កម្រាស់អាចផ្លាស់ប្តូរដោយសារតែ៖
ការបង្កើតឧស្ម័ន
ការផ្ទុកសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
ថ្លៃលើស
ប្រតិកម្មអេឡិចត្រូលីត
ការបំពុលសំណើម
ភាពចាស់នៃកោសិកា
អាកប្បកិរិយារបស់ Cathode
ភាពខុសគ្នានៃផលិតកម្ម
សម្រាប់គម្រោងដែលមានអាយុកាលវែង កម្រាស់ក្រឡាគួរតែត្រូវបានពិនិត្យកំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យចូល ការជិះកង់គំរូ និងសុពលភាពម៉ូឌុល។
ការកើនឡើងភ្លាមៗនៃកម្រាស់គួរតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតជាជាងចាត់ទុកជាអាកប្បកិរិយា LTO ធម្មតា។
ចរន្តសាកថ្មខ្ពស់ និងចរន្តបញ្ចេញអាចបង្ហាញការតភ្ជាប់ផ្ទាំងខ្សោយបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
អ្នករចនាម៉ូឌុលគួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់៖
សម្ភារៈផ្ទាំងវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន
ទទឹងនិងកម្រាស់ផ្ទាំង
វិធីសាស្រ្តចូលរួម
ការតស៊ូរួមគ្នា
ទិសដៅពត់កោងដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។
ការគាំទ្រផ្នែកមេកានិច
ការរចនា Busbar
ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព
ការបោសសំអាតពីកន្លែងបិទភ្ជាប់ថង់
ថ្មអាចនឹងបាត់បង់ថាមពល ឬបង្កើតចំណុចក្តៅក្នុងតំបន់ ដោយសារភាពធន់នៃការតភ្ជាប់ ទោះបីជាកោសិការក្សាសមត្ថភាពដើមភាគច្រើនក៏ដោយ។
LTO កំណត់សម្ភារៈ anode ។ ការរចនា cathode, electrolyte និង electrode ក៏ប៉ះពាល់ដល់អាយុកាលថ្មផងដែរ។
កោសិកាថង់ LTO ពីរដែលមានវ៉ុល និងសមត្ថភាពដូចគ្នាអាចមានភាពខុសគ្នា៖
អត្រាការប្រាក់
អត្រាបញ្ចេញ
ដង់ស៊ីតេថាមពល
ការតស៊ូផ្ទៃក្នុង
វដ្តជីវិត
ដែនកំណត់សីតុណ្ហភាព
ប្រតិទិននៃភាពចាស់
ឥរិយាបថបង្កើតឧស្ម័ន
តែងតែប្រើការបញ្ជាក់សម្រាប់ម៉ូដែលពិតប្រាកដ។
សីតុណ្ហភាពប៉ះពាល់ដល់ភាពចាស់នៃវដ្ត និងអាយុតាមប្រតិទិន។
សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាទូទៅបង្កើនល្បឿននៃប្រតិកម្មគីមី ភាពចាស់នៃអេឡិចត្រូលីត និងការបង្កើតឧស្ម័ន។ ក្រឡាដែលដំណើរការបានល្អនៅសីតុណ្ហភាព 25°C អាចបង្ហាញអត្រា degradation ផ្សេងគ្នានៅ 40°C ឬ 55°C។
កោសិកា LTO ដែលបានជ្រើសរើសអាចដំណើរការ ឬទទួលយកបន្ទុកនៅសីតុណ្ហភាពទាប ប៉ុន្តែចរន្តអនុញ្ញាត និងសមត្ថភាពដែលមានអាចនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយ។
ដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការសីតុណ្ហភាពទាបមិនគួរត្រូវបានបកស្រាយថាជាការអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តអត្រាបន្ទុកអតិបរមានៃសីតុណ្ហភាពបន្ទប់នោះទេ។
កោសិកា LTO ប្រភេទថាមពលមួយចំនួនគាំទ្រអត្រា C ខ្ពស់ ខណៈដែលផលិតផលប្រភេទថាមពលអាចមានដែនកំណត់ចរន្តទាប។
សម្រាប់ក្រឡា 20Ah៖
1C ស្មើនឹង 20A
2C ស្មើនឹង 40A
5C ស្មើនឹង 100A
ការធ្វើតេស្តបច្ចុប្បន្នខ្ពស់គួរវាយតម្លៃ៖
សីតុណ្ហភាពផ្ទៃក្រឡា
សីតុណ្ហភាពផ្ទាំង
សីតុណ្ហភាពរួម
វ៉ុលកើនឡើងកំឡុងពេលសាកថ្ម
ការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងអំឡុងពេលបញ្ចេញ
សមត្ថភាពដែលអាចប្រើបាន
ភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុងរបស់ DC
ភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពពីកោសិកាមួយទៅកោសិកា
ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នកម្រិតកោសិកាមិនរាប់បញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំកំដៅនៅក្នុងម៉ូឌុលពេញលេញនោះទេ។
ដែនកំណត់តង់ស្យុងខាងលើ និងខាងក្រោមប៉ះពាល់ដល់ថាមពលដែលអាចប្រើបាន និងអាយុកាលសេវាកម្ម។
ការសាកថ្មលើសពីដែនកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់ ឬម្តងហើយម្តងទៀតដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រឡាមួយឈានដល់កម្រិតការពារ BMS អាចបង្កើនល្បឿនការរិចរិល។
ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបង្អួច SOC ដែលបានកាត់បន្ថយអាចពន្យារអាយុជីវិតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួន ប៉ុន្តែជួរត្រឹមត្រូវត្រូវតែមកពីទិន្នន័យក្រឡាដែលបានជ្រើសរើស និងតម្រូវការប្រព័ន្ធ។
ដែនកំណត់ការពារ BMS មិនគួរត្រូវបានប្រើជាគោលដៅសាកថ្មធម្មតា និងការបញ្ចេញចោលទេ។
ការជិះកង់រាក់អាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹង និងបង្កើនចំនួនព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិបត្តិការដែលថ្មបានបញ្ចប់។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្រៀបធៀបវដ្តជីវិតមានអត្ថន័យតែនៅពេលដែលជម្រៅដូចគ្នានៃការបញ្ចេញទឹករំអិល និងនិយមន័យចុងបញ្ចប់នៃជីវិតត្រូវបានប្រើ។
ក្រឡាដែលបានធ្វើតេស្តសម្រាប់វដ្តរាក់ 20,000 មិនគួរត្រូវបានបង្ហាញដែលស្មើនឹងកោសិកាផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តសម្រាប់ 20,000 វដ្តជម្រៅពេញលេញនោះទេ។
ភាពចាស់នៃប្រតិទិនអាចផ្លាស់ប្តូរជាមួយ SOC និងសីតុណ្ហភាពផ្ទុក។
ថ្មដែលរក្សាជាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅជិតដែនកំណត់វ៉ុលខាងលើរបស់វា អាចមានអាយុខុសគ្នាពីថ្មដែលដំណើរការជុំវិញ SOC កម្រិតមធ្យម។
ដូច្នេះកម្មវិធី Standby, UPS និង float ត្រូវការវ៉ុលជាក់លាក់ និងយុទ្ធសាស្ត្រ SOC ជាជាងការរក្សាថ្មឱ្យពេញ។
ក្រឡាដែលមិនជាប់លាប់អាចឈានដល់ដែនកំណត់វ៉ុលមុនពេលនៅសល់នៃកញ្ចប់។
នេះអាចកាត់បន្ថយសមត្ថភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បាន និងបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ BMS ដំណាក់កាលដំបូង ទោះបីជាកោសិកាភាគច្រើននៅតែមានសុខភាពល្អក៏ដោយ។
ការផ្គូផ្គងកោសិកាថង់ LTO អាចរួមបញ្ចូលៈ
ចំណាត់ថ្នាក់សមត្ថភាព
វ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហ
ភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុងរបស់ AC
ភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុងរបស់ DC
ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯង ឬតម្លៃ K
កម្រាស់
រូបរាង
គុណភាពនៃការផ្សាភ្ជាប់
ការតាមដានជាក្រុម
កញ្ចប់ដែលផ្គូផ្គងបានល្អជាធម្មតារក្សាតុល្យភាពកាន់តែងាយស្រួល និងផ្តល់ថាមពលដែលអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនជាងក្នុងជីវិតសេវាកម្មរបស់វា។
BMS ត្រូវតែប្រើកម្រិតវ៉ុលដែលសមរម្យសម្រាប់ក្រឡា LTO ដែលបានជ្រើសរើស។
LFP ថេរ ឬ NMC BMS ជាធម្មតាមិនសមស្របទេ ដោយសារ LTO ដំណើរការនៅតង់ស្យុងកោសិកាទាប។
BMS គួរតែគាំទ្រ៖
ការវាស់វ៉ុលកោសិកានីមួយៗយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
កែតម្រូវការកំណត់ overvoltage និង undervoltage
ការពារចរន្តលើស និងសាកថ្ម
ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព
តុល្យភាព
ការការពារសៀគ្វីខ្លី
ការវាស់វែងបច្ចុប្បន្ន
ការប៉ាន់ស្មាន SOC
ពិធីការទំនាក់ទំនងដែលត្រូវការ
ដោយសារតែកោសិកា LTO អាចមានខ្សែកោងវ៉ុលដំណើរការធម្មតា វ៉ុលតែមួយអាចនឹងមិនផ្តល់ព័ត៌មាន SOC ត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។ ការរាប់ Coulomb និងគំរូផ្អែកលើក្រឡាពិតប្រាកដអាចត្រូវបានទាមទារ។
មុននឹងទទួលយកការអះអាងអំពីវដ្តជីវិត សូមសួរព័ត៌មានសាកល្បងខាងក្រោម៖
| តេស្តធាតុ | អ្វីដែលត្រូវបញ្ជាក់ |
|---|---|
| គំរូកោសិកា | ផលិតផលនិងកំណែផលិតកម្មពិតប្រាកដ |
| សមត្ថភាព | វាយតម្លៃ និងវាស់វែងសមត្ថភាពដំបូង |
| អត្រាគិតថ្លៃ | បច្ចុប្បន្នបានប្រើក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត |
| អត្រាបញ្ចេញ | ចរន្តបន្តប្រើក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត |
| ជួរវ៉ុល | ការគិតថ្លៃខាងលើ និងដែនកំណត់នៃការបញ្ចោញទាប |
| ជម្រៅនៃការហូរចេញ | បង្អួច SOC ពេញឬដោយផ្នែក |
| សីតុណ្ហភាព | សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ ឬកោសិកា |
| ពេលសម្រាក | ពេលវេលារវាងការគិតថ្លៃ និងការបញ្ចេញ |
| លក្ខខណ្ឌមេកានិច | ឈរដោយសេរី តោង ឬបង្ហាប់ |
| កម្រិតបញ្ចប់នៃជីវិត | 70%, 80% ឬសមត្ថភាពដែលនៅសល់ |
| បរិមាណគំរូ | ចំនួនកោសិការួមបញ្ចូលក្នុងការធ្វើតេស្ត |
| លទ្ធផលតេស្ត | មធ្យម អប្បបរមា ឬគំរូដែលដំណើរការល្អបំផុត |
ចំនួនវដ្តដ៏ធំដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមានតម្លៃវិស្វកម្មមានកំណត់។
ការប៉ាន់ស្មានជាមូលដ្ឋាននៃការជិះកង់គឺ៖
ជីវិតជិះកង់គិតជាឆ្នាំ = វាយតម្លៃសមមូលវដ្តពេញ ÷ សមមូលវដ្តពេញក្នុងមួយថ្ងៃ ÷ 365
ឧទាហរណ៍៖
| វដ្តជីវិតដែលបានវាយតម្លៃ | ស្មើនឹងវដ្តពេញមួយថ្ងៃ | ទ្រឹស្តីឆ្នាំជិះកង់ |
|---|---|---|
| 10,000 | 1 | 27.4 |
| 10,000 | 4 | 6.8 |
| 20,000 | 2 | 27.4 |
| 20,000 | 8 | 6.8 |
ទាំងនេះគឺជាការប៉ាន់ស្មានវដ្តគណិតវិទ្យា មិនមែនជារយៈពេលធានាទេ។
អាយុកាលសេវាកម្មជាក់ស្តែងអាចត្រូវបានកំណត់ដោយ៖
ប្រតិទិននៃភាពចាស់
ការប៉ះពាល់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
អាយុកាលរបស់ Inverter ឬឆ្នាំងសាក
អេឡិចត្រូនិក BMS
ឧបករណ៍ភ្ជាប់និងឧបករណ៍ភ្ជាប់
ការ corrosion ផ្ទាំង និង busbar
ការពាក់មេកានិច
អតុល្យភាពកោសិកា
ការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការកម្មវិធី
សម្រាប់គំរូគម្រោងជាក់ស្តែង ប្រើរយៈពេលខ្លីនៃវដ្តដែលរំពឹងទុក អាយុកាលប្រតិទិន និងជីវិតសមាសធាតុប្រព័ន្ធ។
| Selection Factor | LTO Pouch Cell | LFP Pouch Cell | NMC Pouch Cell |
|---|---|---|---|
| អត្ថប្រយោជន៍ចម្បង | ការឆ្លងកាត់វដ្តខ្ពស់ និងសក្តានុពលទទួលយកបន្ទុក | សមតុល្យដ៏រឹងមាំនៃថ្លៃដើម វដ្តជីវិត និងសុវត្ថិភាព | ដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ និងទម្ងន់ទាប |
| អាទិភាពគម្រោងធម្មតា។ | ជិះកង់ញឹកញាប់ សាកថ្មលឿន និងថាមពលខ្ពស់។ | ការផ្ទុកប្រចាំថ្ងៃនិងភាពជឿជាក់នៃឧស្សាហកម្ម | ប្រព័ន្ធទូរសព្ទចល័តដែលងាយស្រូលទម្ងន់ និងបង្រួម |
| ដង់ស៊ីតេថាមពល | ជាទូទៅទាបបំផុត។ | មធ្យម | ជាទូទៅខ្ពស់បំផុត |
| សក្តានុពលនៃការសាកថ្មនៅសីតុណ្ហភាពទាប | រឹងមាំនៅក្នុងម៉ូដែលដែលបានជ្រើសរើស | ជាធម្មតាត្រូវបានដាក់កម្រិត | ជាធម្មតាត្រូវបានដាក់កម្រិត |
| ថ្លៃដើម | ជាធម្មតាខ្ពស់បំផុត | ជាធម្មតាទាបបំផុត។ | មធ្យមទៅខ្ពស់។ |
| សក្ដានុពលនៃវដ្តជីវិត | ខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងកោសិកាដែលបានជ្រើសរើស | រឹងមាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅ | ម៉ូដែល- និងប្រតិបត្តិការ-បង្អួចអាស្រ័យលើ |
| បញ្ហាកញ្ចប់សោ | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធវ៉ុល ការគ្រប់គ្រងឧស្ម័ន និងការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ន | ការបង្ហាប់ ការសាកថ្មនៅសីតុណ្ហភាពទាប និងការប៉ាន់ប្រមាណ SOC | ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅ ការហើម និងការគ្រប់គ្រងវ៉ុល |
ទាំងនេះគឺជាទំនោរទូទៅ មិនមែនជាការបញ្ជាក់ជាក់លាក់ដែលធានានោះទេ។
សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅប្រហែលមួយវដ្តក្នុងមួយថ្ងៃ។ កោសិកាថង់ LFP អាចផ្តល់នូវតុល្យភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរជាងមុន។
សម្រាប់ការចល័តអគ្គិសនី UAVs និងម៉ូឌុលបង្រួមដែលទម្ងន់ និងជួរមានបញ្ហា។ កោសិកាថង់ NMC អាចមានលក្ខណៈសមរម្យជាង។
LTO កាន់តែមានភាពទាក់ទាញ នៅពេលដែលដំណើរការវដ្ត ការសាកថ្មលឿន ឬពេលវេលាដំណើរការឧបករណ៍មានតម្លៃច្រើនជាងតម្លៃដើមអប្បបរមា និងដង់ស៊ីតេថាមពលអតិបរមា។
ថង់ prismatic និង cylindrical ពិពណ៌នាអំពីឯករភជប់រាងកាយ។ ពួកគេមិនកំណត់វដ្តជីវិតដោយខ្លួនឯងទេ។
| ទ្រង់ទ្រាយ | អត្ថប្រយោជន៍ចម្បង | បញ្ហារចនាចម្បង |
|---|---|---|
| កាបូប | ការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ទម្ងន់អសកម្មទាប និងផ្ទៃត្រជាក់ធំ | ការបង្ហាប់ ការផ្សាភ្ជាប់ ការផ្លាស់ប្តូរកម្រាស់ និងការការពារផ្ទាំង |
| Prismatic | លំនៅដ្ឋានរាងចតុកោណកែងរឹង និងការតម្រឹមត្រង់ | ភាពតានតឹងស្ថានីយ ការម៉ោន និងទម្ងន់ឯករភជប់ |
| រាងស៊ីឡាំង | រូបរាងស្ដង់ដារនិងលំនៅដ្ឋានបុគ្គលរឹងមាំ | ចំនួនកោសិកាកាន់តែខ្ពស់ ចំណុចផ្សារ និងការចែករំលែកបច្ចុប្បន្ន |
ម៉ូឌុលកាបូបដែលបានរចនាយ៉ាងល្អអាចប្រើប្រាស់បានយូរជាងកញ្ចប់រាងស៊ីឡាំងដែលរចនាមិនសូវល្អ ហើយការបញ្ច្រាសក៏ជាការពិតផងដែរ។
គុណភាពក្រឡា លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ និងការរួមបញ្ចូលកញ្ចប់មានសារៈសំខាន់ជាងរូបរាងឯករភជប់តែម្នាក់ឯង។
ការពិនិត្យមើលសន្លឹកទិន្នន័យគួរតែត្រូវបានអនុវត្តតាមការធ្វើតេស្តគំរូ។
កម្មវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលមានប្រយោជន៍អាចរួមបញ្ចូលៈ
ការត្រួតពិនិត្យរូបរាង និងការផ្សាភ្ជាប់
វិមាត្រនិងកម្រាស់កោសិកា
ការប្រៀបធៀបទម្ងន់
OCV ដំបូង
ភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុងរបស់ AC
តេស្តសមត្ថភាព
ភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុងរបស់ DC
ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯង ឬតម្លៃ K
សីតុណ្ហភាពសាកនិងបញ្ចេញ
ការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងនៅក្រោមបន្ទុកខ្ពស់បំផុត
ការពិនិត្យវដ្តខ្លី
ការធ្វើតេស្តវដ្តបន្ថែមសម្រាប់គំរូដែលបានជ្រើសរើស
ការធ្វើតេស្តសីតុណ្ហភាពទាបនៅពេលចាំបាច់
ការបង្ហាប់ និងការធ្វើតេស្តឧបករណ៍ភ្ជាប់ម៉ូឌុល
ធន់ទ្រាំនឹងសន្លាក់
ភាពជាប់លាប់នៃបណ្តុំ និងលទ្ធភាពតាមដាន
ការធ្វើតេស្តគំរូគួរតែបង្កើតឡើងវិញនូវចរន្ត សីតុណ្ហភាព បង្អួច SOC និងរចនាសម្ព័ន្ធមេកានិកឱ្យបានជិតបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
ការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ដែលមានអត្រាទាបតែម្នាក់ឯងមិនអាចផ្តល់សុពលភាពកម្មវិធីឧស្សាហកម្មថាមពលខ្ពស់បានទេ។
សូម្បីតែគីមីវិទ្យាដែលមានអាយុកាលយូរក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការរចនាប្រព័ន្ធបែបអភិរក្សដែរ។
ដើម្បីកែលម្អជីវិតសេវាកម្ម៖
អនុវត្តតាមតារាងទិន្នន័យក្រឡាពិតប្រាកដ
ប្រើឆ្នាំងសាកដែលអាចប្រើបានជាមួយ LTO និង BMS
រក្សាប្រតិបត្តិការធម្មតាឱ្យឆ្ងាយពីកម្រិតការពារ
ជៀសវាងការចំណាយលើសចំណុះដែលមិនចាំបាច់ និងការបញ្ចេញលើសចំណុះ
អនុវត្តរឹមបច្ចុប្បន្ននៅកន្លែងជាក់ស្តែង
ត្រួតពិនិត្យក្រឡា ផ្ទាំង និងសីតុណ្ហភាពនៃការតភ្ជាប់
ផ្គូផ្គងក្រឡាមុនពេលដំឡើងម៉ូឌុល
ប្រើការគាំទ្រកោសិកាថង់ដែលគ្រប់គ្រង
ការពារផ្ទៃផ្សាភ្ជាប់ និងផ្ទាំង
ធ្វើឱ្យមានសុពលភាពនៃសន្លាក់បច្ចុប្បន្នខ្ពស់។
កត់ត្រាវ៉ុល សីតុណ្ហភាព SOC និងនិន្នាការធន់ទ្រាំ
ស៊ើបអង្កេតភាពក្រាស់ខុសប្រក្រតី ឬការបញ្ចេញទឹកចេញដោយខ្លួនឯងទាន់ពេល
រក្សាទុកកោសិកាយោងទៅតាម SOC និងសីតុណ្ហភាពដែលបានណែនាំរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់
សាកល្បងម៉ូឌុលដែលបានបញ្ចប់នៅក្រោមទម្រង់ផ្ទុកជាក់ស្តែង
ឆ្នាំងសាកគួរតែគ្រប់គ្រងដំណើរការ CC/CV ធម្មតា។ BMS គួរតែនៅតែជាប្រព័ន្ធការពារជាជាងការផ្តាច់ថ្មម្តងហើយម្តងទៀតនៅចុងបញ្ចប់នៃរាល់ការសាកថ្ម។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអាន របៀបសាកថ្ម LTO.
ការសាកថ្មតាមឱកាសអនុញ្ញាតឱ្យរថយន្តសាកថ្មក្នុងអំឡុងពេលផ្អាកប្រតិបត្តិការរយៈពេលខ្លី។
ថ្មថង់ LTO ដែលប្រើបានយូរអាចកាត់បន្ថយការប្តូរថ្ម ស្តុកទុកថ្ម និងពេលវេលាមិនដំណើរការរបស់ឧបករណ៍។
ស្ទូច ប្រព័ន្ធលើក និងដ្រាយឧស្សាហកម្មអាចត្រឡប់ថាមពលម្តងហើយម្តងទៀតទៅថ្ម។
ក្រឡា LTO ដែលបានជ្រើសរើសអាចមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលចរន្តបង្កើតឡើងវិញខ្ពស់ និងព្រឹត្តិការណ៍ថាមពលញឹកញាប់មានសារៈសំខាន់ជាងទម្ងន់ថ្មអប្បបរមា។
ការធ្វើឱ្យថាមពលរលូន បទប្បញ្ញត្តិប្រេកង់ និងការសតិបណ្ដោះអាសន្នថាមពលឧស្សាហកម្មអាចតម្រូវឱ្យមានវដ្តផ្នែកជាច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃ។
LTO គួរតែត្រូវបានប្រៀបធៀបជាមួយ LFP ដោយប្រើវដ្តពេញលេញដែលមានតម្លៃស្មើ ការបញ្ជូនថាមពលដែលរំពឹងទុក និងតម្លៃពេញមួយជីវិត។
សូមមើល LTO ធៀបនឹង LFP សម្រាប់ការផ្ទុកថាមពលវដ្តខ្ពស់។.
កោសិកា LTO មួយចំនួនអាចដំណើរការ និងទទួលបន្ទុកក្រោម 0°C។
នេះអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ការដឹកជញ្ជូនត្រជាក់ ឧបករណ៍ខាងក្រៅ និងការដំឡើងឧស្សាហកម្មពីចម្ងាយ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន និងសមត្ថភាពត្រូវតែបញ្ជាក់សម្រាប់ម៉ូដែលពិតប្រាកដ។
LTO អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលការជំនួសថ្មពិបាក ឬពេលវេលារងចាំមានតម្លៃថ្លៃ។
អាយុប្រតិទិន វ៉ុលរង់ចាំ និងលក្ខខណ្ឌអណ្តែតនៅតែត្រូវវាយតម្លៃ។ ការវាយតម្លៃវដ្តខ្ពស់តែម្នាក់ឯងមិនធានានូវអាយុកាលរង់ចាំយូរនោះទេ។
ក្រឡា LTO ពាណិជ្ជកម្មដែលបានជ្រើសរើសបានបោះពុម្ពលទ្ធផលនៃវដ្ត 20,000 ឬច្រើនជាងនេះក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បងដែលបានកំណត់។ នេះមិនមានន័យថារាល់ក្រឡា LTO មានចំណាត់ថ្នាក់ដូចគ្នានោះទេ។ ពិនិត្យមើលម៉ូដែលពិតប្រាកដ អត្រាសាក អត្រាបញ្ចេញ សីតុណ្ហភាព បង្អួចវ៉ុល និងកម្រិតជីវិតចុងក្រោយ។
ចំលើយគឺអាស្រ័យលើវដ្តពេញមួយថ្ងៃដែលស្មើរគ្នា និងអាយុតាមប្រតិទិន។ កោសិកាចំនួន 10,000 ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវដ្តសមមូលចំនួនបួនក្នុងមួយថ្ងៃ មានអាយុកាលតាមទ្រឹស្តីប្រហែល 6.8 ឆ្នាំ។ អាយុកាលសេវាកម្មជាក់ស្តែងអាចខ្លីជាង ឬយូរជាងនេះ អាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាព SOC ការរចនាកញ្ចប់ និងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ។
មិនមែនដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។ ទម្រង់ឯករភជប់ប៉ះពាល់ដល់ការរចនាមេកានិច និងកម្ដៅ ប៉ុន្តែគីមីវិទ្យាកោសិកា គុណភាពនៃការផលិត និងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការកំណត់អាយុកាល។ កោសិកាថង់ត្រូវការការបង្ហាប់សមរម្យ ការការពារការផ្សាភ្ជាប់ និងការគាំទ្រផ្ទាំង។
ម៉ូដែល LTO ដែលបានជ្រើសរើសគាំទ្រការសាកថ្មនៅសីតុណ្ហភាពទាប។ សីតុណ្ហភាពអនុញ្ញាត និងចរន្តប្រែប្រួលទៅតាមផលិតផល។ កុំអនុវត្តអត្រាការគិតថ្លៃសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ដោយមិនបានពិនិត្យមើលសន្លឹកទិន្នន័យ។
ទេ កោសិកាប្រភេទថាមពលមួយចំនួនគាំទ្រអត្រាសាកថ្មខ្ពស់ ខណៈពេលដែលកោសិកា LTO ផ្សេងទៀតមានកម្រិតទាបជាង។ សមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នត្រូវតែបញ្ជាក់សម្រាប់ក្រឡាពិតប្រាកដ និងធ្វើឱ្យមានសុពលភាពនៅក្នុងម៉ូឌុលដែលបានបញ្ចប់។
ទេ កុំប្រើការបញ្ចេញ 0V ជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រតិបត្តិការធម្មតា។ ធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត និងកម្រិត BMS ។ ការហូរទឹករំអិលច្រើនពេកនៅតែអាចបំផ្លាញកោសិកា ឬកញ្ចប់ LTO ពេញលេញ។
គ្មានថ្មដែលអាចសាកបានគួរតែត្រូវបានពិពណ៌នាថាមិនអាចឆេះបានទេ។ LTO ជាទូទៅមានស្ថេរភាពកម្ដៅខ្លាំង និងកាត់បន្ថយទំនោរនៃការដាក់បន្ទះលីចូម ប៉ុន្តែកោសិកាពេញលេញនៅតែមានអេឡិចត្រូលីត និងសារធាតុសកម្មផ្សេងទៀត។ ថ្មត្រូវការ BMS, បញ្ចូល, អ៊ីសូឡង់, ការការពារមេកានិច និងការធ្វើតេស្តសមស្រប។
មិនមែនជានិច្ចទេ។ វិធីសាស្ត្រតុល្យភាពអាស្រ័យលើចំនួនស៊េរី ការផ្គូផ្គងកោសិកា ពេលវេលាសាកថ្ម សមត្ថភាព និងអតុល្យភាពដែលអាចទទួលយកបាន។ តុល្យភាពអកម្មអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កញ្ចប់មួយចំនួន ខណៈដែលប្រព័ន្ធធំជាង ឬខ្ពស់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីតុល្យភាពសកម្ម។
ប្រើទិន្នន័យវដ្តកោសិកាពិតប្រាកដ បំប្លែងទម្រង់កម្មវិធីទៅជាវដ្តពេញលេញដែលមានតម្លៃស្មើ វាយតម្លៃភាពចាស់នៃប្រតិទិន និងសាកល្បងម៉ូឌុលដែលបានបញ្ចប់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងនៃចរន្ត សីតុណ្ហភាព និងមេកានិច។
Misen ផ្គត់ផ្គង់ និងវាយតម្លៃកោសិកាថង់ LTO សម្រាប់ AGVs ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម ប្រព័ន្ធបង្កើតឡើងវិញ ការចល័តអគ្គិសនី ការផ្ទុកថាមពល និងម៉ូឌុលថ្មផ្ទាល់ខ្លួន។
ការគាំទ្រអាចរួមបញ្ចូល:
ការជ្រើសរើសកោសិកាកាបូប LTO
ការប្រៀបធៀបសន្លឹកទិន្នន័យ
ការធ្វើតេស្តសមត្ថភាព
OCV និងការវាស់វែងធន់ទ្រាំ
ការពិនិត្យតម្លៃ K និងការបញ្ចេញទឹករំអិលដោយខ្លួនឯង។
ការផ្គូផ្គងក្រឡា
ការបង្ហាប់និងការរចនាម៉ូឌុល
ការវាយតម្លៃ BMS
ការពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធសាកថ្ម
គំរូនិងសុពលភាពជាបាច់
ដើម្បីវាយតម្លៃអាយុកាលសេវាកម្មដែលរំពឹងទុក សូមផ្តល់៖
ការដាក់ពាក្យ
វ៉ុលដែលត្រូវការ
សមត្ថភាព ឬថាមពលដែលត្រូវការ
ចរន្តបន្ត
ចរន្តនិងរយៈពេលខ្ពស់បំផុត
ចរន្តសាកអតិបរមា
ពេលវេលាសាកថ្ម
វដ្ត ឬព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ
ជម្រៅនៃការឆក់ដែលរំពឹងទុក
វិមាត្រថ្ម
ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ
អាយុកាលសេវាកម្មដែលត្រូវការ
ពិធីការទំនាក់ទំនង
គំរូនិងបរិមាណផលិតកម្ម
ដោយផ្អែកលើតម្រូវការទាំងនេះ Misen អាចប្រៀបធៀបជម្រើស LTO, LFP និង NMC ដែលសមស្រប និងពិភាក្សាអំពីវដ្តដែលរំពឹងទុក ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថ្ម ការរចនាមេកានិច និងផែនការសាកល្បង។
សម្រាប់ការណែនាំអំពីការជ្រើសរើសដ៏ទូលំទូលាយ សូមអាន របៀបជ្រើសរើស Pouch Cells សម្រាប់កញ្ចប់ថ្មផ្ទាល់ខ្លួន.