មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-05-07 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
កោសិកាថង់ LiFePO4 ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល យានជំនិះអគ្គិសនី កម្មវិធីសមុទ្រ ឧបករណ៍ AGV និងកញ្ចប់ថ្មឧស្សាហកម្ម ដោយសារសុវត្ថិភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះ អាយុកាលវែង និងដំណើរការកម្ដៅមានស្ថេរភាព។
បើប្រៀបធៀបជាមួយកោសិការាងស៊ីឡាំង និងកោសិកាព្រីសម៉ាទិក កោសិកាថង់ផ្តល់នូវដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ជាង ទម្ងន់ស្រាលជាង និងលទ្ធភាពនៃការរចនាកញ្ចប់ដែលអាចបត់បែនបាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូចជាថ្មលីចូមទាំងអស់ កោសិកាថង់ LiFePO4 នឹងជួបប្រទះនឹងការថយចុះបន្តិចម្តងៗ ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរ។
អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបានកត់សម្គាល់ថាបន្ទាប់ពីវដ្តរាប់រយ ឬរាប់ពាន់ដង រយៈពេលនៃការដំណើរការថ្មកាន់តែខ្លី ការផ្លាស់ប្តូរល្បឿននៃការសាកថ្ម និងការតស៊ូខាងក្នុងកើនឡើង។ ការស្វែងយល់ពីមូលហេតុពិតនៃភាពចាស់នៃកោសិកាថង់ LiFePO4 គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការរចនាកញ្ចប់ថ្ម ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅ និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពភាពជឿជាក់រយៈពេលវែង។
អត្ថបទនេះពន្យល់ពីមូលហេតុទូទៅបំផុតនៃការថយចុះសមត្ថភាពនៅក្នុងកោសិកាថង់ LiFePO4 និងរបៀបដែលការរចនាវិស្វកម្មត្រឹមត្រូវអាចជួយពន្យារអាយុកាលថ្ម។
ការថយចុះសមត្ថភាព សំដៅលើការថយចុះបន្តិចម្តងៗនៃសមត្ថភាពផ្ទុក និងបញ្ជូនថាមពលរបស់ថ្មតាមពេលវេលា។
ឧទាហរណ៍ ក្រឡាថង់ 100Ah LiFePO4 ថ្មីអាចផ្តល់ថាមពលត្រឹមតែ 90Ah ឬ 80Ah បន្ទាប់ពីជិះកង់ និងការផ្ទុកច្រើនឆ្នាំ។
ការថយចុះសមត្ថភាពជាធម្មតាកើតឡើងយឺតៗ ហើយត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយកត្តាជាច្រើនរួមមានៈ
វដ្តនៃការសាកនិងការបញ្ចេញ
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ
វ៉ុលសាក
បញ្ចេញចរន្ត
កម្លាំងបង្ហាប់កោសិកា
ការកើនឡើងនៃភាពធន់ទ្រាំផ្ទៃក្នុង
លក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រងកំដៅ
បរិស្ថានផ្ទុក
ទោះបីជាគីមីសាស្ត្រ LiFePO4 ត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់ជីវិតវដ្តដ៏ល្អក៏ដោយ ការរចនាកម្មវិធីមិនត្រឹមត្រូវនៅតែអាចបង្កើនល្បឿននៃភាពចាស់បានយ៉ាងសំខាន់។
សីតុណ្ហភាពគឺជាកត្តាដ៏ធំបំផុតមួយដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុកាលរបស់កោសិកា LiFePO4 ។
នៅពេលដែលកោសិកាថង់ដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលយូរ ប្រតិកម្មគីមីខាងក្នុងកាន់តែឈ្លានពាន។ ការបំបែកអេឡិចត្រូលីតកើនឡើង ហើយចលនាអ៊ីយ៉ុងលីចូមមិនស្ថិតស្ថេរ ដែលនាំឱ្យបាត់បង់សមត្ថភាពកាន់តែលឿន។
កំដៅខ្លាំងពេកក៏អាចបណ្តាលឱ្យ:
ការបង្កើតឧស្ម័ននៅក្នុងកោសិកាថង់
ហើមកោសិកា
បង្កើនភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុង
ការលូតលាស់ស្រទាប់ SEI លឿនជាងមុន
ការបំផ្លាញសម្ភារៈអេឡិចត្រូត
នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល និងកញ្ចប់ថ្ម EV ការរចនាភាពត្រជាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ ជារឿយៗក្លាយជាមូលហេតុចម្បងនៃការឆាប់ចាស់នៃថ្ម។
សម្រាប់ប្រព័ន្ធកោសិកាថង់ថាមពលខ្ពស់ ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅបានត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។
ការអនុវត្តដែលបានណែនាំរួមមាន:
ប្រព័ន្ធត្រជាក់ខ្យល់ ឬប្រព័ន្ធត្រជាក់រាវ
ការរចនាលំហូរខ្យល់ឯកសណ្ឋាន
ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពតាមរយៈ BMS
ជៀសវាងចំណុចក្តៅដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម
រក្សាសីតុណ្ហភាពកោសិកាដែលមានតុល្យភាព
ការគ្រប់គ្រងវ៉ុលមិនត្រឹមត្រូវក៏អាចកាត់បន្ថយអាយុកាលរបស់កោសិកាថង់ LiFePO4 ផងដែរ។
ទោះបីជាគីមីវិទ្យា LiFePO4 មានសុវត្ថិភាពជាងថ្ម NMC ប្រពៃណីក៏ដោយ ការបញ្ចូលថ្មជាបន្តបន្ទាប់នៅតែសង្កត់ធ្ងន់លើប្រព័ន្ធ cathode និង electrolyte ។
ដូចគ្នានេះដែរ ការហូរទឹកជ្រៅអាចបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រូតខាងក្នុង និងបង្កើនល្បឿនការបាត់បង់លីចូម។
បញ្ហាទូទៅដែលបណ្តាលមកពីការគ្រប់គ្រងវ៉ុលមិនត្រឹមត្រូវរួមមាន:
បន្ទះលីចូម
ភាពតានតឹងអេឡិចត្រូត
ការកើនឡើង impedance
កាត់បន្ថយស្ថេរភាពនៃវដ្ត
ការបាត់បង់សមត្ថភាពអចិន្រ្តៃយ៍
សម្រាប់កោសិកាថង់ LiFePO4 ភាគច្រើន ការការពារ BMS ត្រឹមត្រូវគឺចាំបាច់។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មដែលអាចទុកចិត្តបានគួរតែផ្តល់៖
ការការពារលើស
ការការពារការហូរចេញលើស
តុល្យភាពកោសិកា
ការការពារសីតុណ្ហភាព
មុខងារកំណត់បច្ចុប្បន្ន
កម្មវិធីឧស្សាហកម្ម និង EV ជាច្រើនទាមទារសមត្ថភាពបញ្ចេញចរន្តខ្ពស់។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការហូរចេញក្នុងអត្រាខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់បង្កើតកំដៅយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកោសិកាថង់។
ប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្នខ្ពស់អាចបណ្តាលឱ្យ៖
កំណើនធន់ទ្រាំខាងក្នុងលឿនជាងមុន
ការបង្កើនប៉ូឡូញ
ការប្រមូលផ្តុំកំដៅ
កំដៅផ្ទាំង
ការចែកចាយបច្ចុប្បន្នមិនស្មើគ្នា
សម្រាប់កញ្ចប់ថ្មដែលមានថាមពលខ្ពស់ ការជ្រើសរើសកោសិកាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។
ការប្រើកោសិកាដែលមានគុណភាពទាប ឬមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាអាចនាំឱ្យមានអតុល្យភាពធ្ងន់ធ្ងររវាងក្រុមប៉ារ៉ាឡែល ដែលបណ្តាលឱ្យកោសិកាខ្លះមានអាយុលឿនជាងក្រុមផ្សេងទៀត។
កោសិកាថង់ LiFePO4 អត្រាខ្ពស់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ EV និងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មជាធម្មតាមានលក្ខណៈពិសេស៖
ធន់ទ្រាំខាងក្នុងទាប
រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទាំងប្រសើរឡើង
ស្ថេរភាពកម្ដៅកាន់តែប្រសើរ
ភាពស៊ីសង្វាក់នៃវដ្តដែលប្រសើរឡើង
ភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់មួយរវាងកោសិកាថង់ និងកោសិកាស៊ីឡាំងគឺរចនាសម្ព័ន្ធមេកានិច។
កោសិកាថង់ត្រូវការការរចនាបង្ហាប់ត្រឹមត្រូវកំឡុងពេលដំឡើងកញ្ចប់។
ប្រសិនបើគ្មានកម្លាំងបង្ហាប់សមស្របទេ កោសិកាថង់អាចពង្រីកបន្តិចម្តងៗក្នុងអំឡុងពេលជិះកង់ ដោយសារការបង្កើតឧស្ម័ន និងភាពតានតឹងនៃអេឡិចត្រូត។
ការហើមខ្លាំងពេកអាចនាំអោយ៖
បង្កើនភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុង
ទំនាក់ទំនងកម្ដៅខ្សោយ
ការបំបែកអេឡិចត្រូត
កាត់បន្ថយវដ្តជីវិត
ការខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធនៅខាងក្នុងកញ្ចប់
ម្យ៉ាងវិញទៀត ការបង្ហាប់ខ្លាំងពេកក៏អាចបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រូតខាងក្នុងផងដែរ។
ដូច្នេះ ការរចនាមេកានិកត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលថ្មក្នុងថង់ដែលអាចប្រើបានយូរ។
ក្រុមហ៊ុនផលិតកញ្ចប់ថ្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាធម្មតាបង្កើនប្រសិទ្ធភាព៖
រចនាសម្ព័ន្ធបន្ទះបង្ហាប់
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភគម្លាត
វិធីសាស្រ្តជួសជុលម៉ូឌុល
សម្ភារៈចំណុចប្រទាក់កម្ដៅ
ការចែកចាយភាពតានតឹងមេកានិច
ភាពជាប់លាប់នៃកោសិកាគឺជាកត្តាសំខាន់មួយទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុកាលថ្មរបស់ LiFePO4 ។
ប្រសិនបើកោសិកានៅក្នុងកញ្ចប់ថ្មដូចគ្នាមានភាពខុសគ្នា៖
ការតស៊ូផ្ទៃក្នុង
សមត្ថភាព
ឥរិយាបថវ៉ុល
អត្រាបញ្ចេញដោយខ្លួនឯង។
ប្រព័ន្ធថ្មទាំងមូលអាចនឹងមិនមានតុល្យភាពតាមពេលវេលា។
កោសិកាខ្សោយជាធម្មតាមានអាយុកាន់តែលឿន និងកំណត់ដំណើរការកញ្ចប់ទាំងមូល។
នេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធ ESS ធំ និងកញ្ចប់ថ្ម EV ដែលមានកោសិកាជាច្រើនភ្ជាប់ជាស៊េរី និងស្របគ្នា។
អ្នកផ្គត់ផ្គង់កោសិកាកាបូបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាធម្មតាអនុវត្ត៖
ចំណាត់ថ្នាក់សមត្ថភាព
ការផ្គូផ្គងធន់ទ្រាំខាងក្នុង
ការតម្រៀបវ៉ុលថេរ
ការធ្វើតេស្តភាពចាស់
ការគ្រប់គ្រងការតាមដានជាក្រុម
ការផ្គូផ្គងក្រឡាត្រឹមត្រូវអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវស្ថេរភាពកញ្ចប់រយៈពេលវែង។
សូម្បីតែនៅពេលដែលថ្មមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មក៏ដោយ ភាពចាស់នៅតែបន្តយឺត។
លក្ខខណ្ឌផ្ទុកមិនត្រឹមត្រូវអាចបង្កើនល្បឿនការថយចុះសមត្ថភាព។
សម្រាប់ការផ្ទុករយៈពេលវែង កោសិកាថង់ LiFePO4 គួរជៀសវាង៖
បរិយាកាសសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
ការផ្ទុកបន្ទុកពេញ
ការផ្ទុកបង្ហូរជ្រៅ
បរិស្ថានសើម
ការប៉ះពាល់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់
លក្ខខណ្ឌផ្ទុកដែលបានណែនាំជាធម្មតារួមមាន:
កម្រិត SOC មធ្យម
បរិយាកាសត្រជាក់ និងស្ងួត
ការត្រួតពិនិត្យវ៉ុលតាមកាលកំណត់
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពមានស្ថេរភាព
ការគ្រប់គ្រងការផ្ទុកត្រឹមត្រូវជួយកាត់បន្ថយភាពចាស់នៃប្រតិទិន និងរក្សាសុខភាពថ្ម។
ដើម្បីកែលម្អដំណើរការរយៈពេលវែង និងកាត់បន្ថយការថយចុះសមត្ថភាព អ្នករចនាប្រព័ន្ធថ្មគួរតែផ្តោតលើ៖
ការរក្សាសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការឱ្យស្ថិតស្ថេរគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតវដ្តវែង។
ការការពារវ៉ុល សីតុណ្ហភាព និងចរន្តត្រឹមត្រូវ ជួយការពារភាពចាស់ខុសប្រក្រតី។
ការប្រើប្រាស់កោសិកាថង់កម្រិត A ជាប់លាប់ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវស្ថេរភាព និងភាពជឿជាក់នៃកញ្ចប់។
ការរចនាមេកានិចសមហេតុផលជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាហើមដែលទាក់ទងនឹងភាពចាស់។
ការជៀសវាងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការខ្លាំងជួយរក្សាស្ថិរភាពគីមីខាងក្នុង។
កោសិកាថង់ LiFePO4 ផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពដ៏ល្អ អាយុកាលវែង និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការរួមបញ្ចូលកញ្ចប់ថ្មដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់ការផ្ទុកថាមពលទំនើប និងកម្មវិធីចល័តអគ្គិសនី។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការថយចុះសមត្ថភាពនៅតែជាដំណើរការដែលមិនអាចជៀសបានក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែង។
កត្តាដូចជា សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ការគ្រប់គ្រងវ៉ុលមិនត្រឹមត្រូវ ចរន្តបញ្ចេញខ្ពស់ ភាពតានតឹងហើម និងភាពស្ថិតស្ថេរនៃកោសិកាមិនល្អ សុទ្ធតែអាចពន្លឿនភាពចាស់នៃថ្ម។
ដោយការកែលម្អការគ្រប់គ្រងកម្ដៅ ការការពារ BMS រចនាសម្ព័ន្ធបង្ហាប់ និងដំណើរការផ្គូផ្គងកោសិកា ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្ម និងអ្នកបញ្ចូលប្រព័ន្ធអាចពន្យារអាយុជីវិតរបស់ប្រព័ន្ធថ្ម LiFePO4 យ៉ាងសំខាន់។
ដោយសារតម្រូវការសម្រាប់អាគុយកោសិកាដែលដំណើរការខ្ពស់បន្តកើនឡើងនៅក្នុង ESS, EV, ទីផ្សារសមុទ្រ និងឧស្សាហកម្ម ការយល់ដឹងអំពីយន្តការនៃភាពចាស់នៃថ្មកាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងដែលអាចទុកចិត្តបាន។
ស្តង់ដារឧស្សាហកម្មសន្យាពី 3,000 ទៅ 6,000 វដ្តសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលកម្រិតកំពូល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពិតតែងតែលាបពណ៌រូបភាពខុសគ្នាច្រើន។ អ្នកប្រើជាច្រើនជួបប្រទះនឹងការធ្លាក់ចុះសមត្ថភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់លឿនជាងការរំពឹងទុក។ ខណៈពេលដែលភាពចាស់នៃអេឡិចត្រូគីមីធម្មជាតិគឺជៀសមិនរួច ការបន្ថយសមត្ថភាពមិនគ្រប់ខែគឺកម្រនឹងបរាជ័យគីមីណាស់។ ផ្ទុយទៅវិញ វាស្ទើរតែតែងតែជាការបរាជ័យដែលបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធ។ ការគ្រប់គ្រងថ្មមិនល្អ បរិស្ថានខ្លាំង ឬកម្មវិធីដែលមិនត្រឹមត្រូវ ប្រើយ៉ាងសកម្មជំរុញឱ្យមានការរិចរិលយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះ។
គោលបំណងរបស់យើងនៅទីនេះគឺច្បាស់។ យើងនឹងផ្តល់នូវការវិភាគប្រកបដោយតម្លាភាព និងគាំទ្រដោយវិទ្យាសាស្ត្រអំពីមូលហេតុដែលសមត្ថភាពថយចុះតាមពេលវេលា។ អ្នកនឹងរៀនបំបែកការពាក់សារធាតុគីមីធម្មជាតិពីការបំផ្លាញប្រព័ន្ធដែលអាចជៀសវាងបានយ៉ាងងាយស្រួល។ នេះផ្តល់អំណាចឱ្យអ្នកវាយតម្លៃ និងការពារយ៉ាងហ្មត់ចត់នូវការវិនិយោគស្តុកថាមពលដែលមានតម្លៃខ្ពស់របស់អ្នក។ ការយល់ដឹងអំពីមេកានិកមូលដ្ឋានទាំងនេះផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលអ្នកមើលការផ្ទុកថាមពល។ អ្នកឈប់បារម្ភអំពីការស្លាប់កោសិកាដោយចៃដន្យ ហើយចាប់ផ្តើមផ្តោតលើលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើរ។
ការបាត់បង់លីចូមដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន៖ កត្តាជំរុញចម្បងនៃការថយចុះនៃសមត្ថភាពធម្មជាតិមិនមែនជាការដួលរលំនៃរចនាសម្ព័ន្ធទេ ប៉ុន្តែការជាប់គាំងនៃអ៊ីយ៉ុងលីចូមសកម្មនៅ anode (ការបាត់បង់សារពើភ័ណ្ឌលីចូម) ។
សីតុណ្ហភាពជាមេគុណ៖ ដំណើរការថ្ម LiFePO4 នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (លើសពី 45°C) អាចបង្កើនល្បឿននៃការរិចរិលរហូតដល់ 14 ដងបើធៀបនឹងសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់។
ភាពចាស់ដែលបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធ៖ ការបរាជ័យដំបូងភាគច្រើនកើតចេញពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មខ្សោយ (BMS) កង្វះការបង្ហាប់មេកានិកខាងក្នុង ឬការសាកថ្មដោយសីតុណ្ហភាពទាបមិនត្រឹមត្រូវ មិនមែនជាការពាក់សារធាតុគីមីធម្មជាតិនោះទេ។
ការផ្តោតអារម្មណ៍លើការវាយតម្លៃ៖ ការពន្យារអាយុជីវិតតម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការផ្តោតអារម្មណ៍ពីគីមីវិទ្យាកោសិកាទៅជាស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ (ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅ តុល្យភាពសកម្ម និងការរចនារចនាសម្ព័ន្ធ)។
អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនយល់ច្រឡំថាសមត្ថភាពថយចុះជាលទ្ធផលនៃថ្មរបស់ពួកគេដោយគ្រាន់តែ 'អស់។' ដើម្បីយល់ពីការរិចរិលពិតប្រាកដ យើងត្រូវកំណត់ស្ថានភាពសុខភាព (SOH) ជាមុនសិន។ SOH តំណាងឱ្យចំនុចប្រសព្វដ៏សំខាន់នៃសមត្ថភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ស្ថេរភាពទិន្នផលថាមពល និងភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុង។ វាប្រាប់អ្នកឱ្យច្បាស់ថាតើកញ្ចប់របស់អ្នកដំណើរការបានល្អប៉ុណ្ណានៅថ្ងៃនេះ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមូលដ្ឋានរោងចក្រដំបូងរបស់វា។ ការធ្លាក់ចុះនៃ SOH មិនមានន័យថាលោហៈខាងក្នុងកំពុងដួលរលំនោះទេ។ ឫសគល់គឺស្ថិតនៅកន្លែងផ្សេង។
cathode phosphate ដែកនៅខាងក្នុងកោសិការបស់អ្នកនៅតែមានស្ថេរភាពខ្ពស់ក្នុងរង្វង់រាប់ពាន់។ វាទប់ទល់នឹងការដួលរលំនៃរចនាសម្ព័ន្ធបានយ៉ាងល្អពិសេស។ ការបាត់បង់សមត្ថភាពពិតប្រាកដកើតឡើងដោយសារតែអ៊ីយ៉ុងលីចូមសកម្មបានជាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍។ កំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ ស្រទាប់ការពារហៅថា Solid Electrolyte Interphase (SEI) បង្កើតបាននៅ graphite anode ។ យូរ ៗ ទៅស្រទាប់ SEI នេះបន្តស្រូបយកនិងចាប់អ៊ីយ៉ុងលីចូមសកម្ម។
ការធ្វើតេស្តផ្អែកលើភស្តុតាងបង្ហាញពីបរិបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ នៅក្នុងកោសិកាដែលខូចទ្រង់ទ្រាយធ្ងន់ធ្ងរឈានដល់ 60% SOH អន្ទាក់ក្រាហ្វីតមានច្រើនជាងទ្វេដងនៃបរិមាណលីចូមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកោសិកាស្រស់។ យន្តការអន្ទាក់ដ៏ធំនេះ ធ្វើឱ្យថ្មឆាប់ឃ្លាន។ វាដកអ៊ីយ៉ុងដែលត្រូវការដើម្បីបញ្ជូនទៅមកវិញដើម្បីទប់ការសាកថ្ម។ ការបាត់បង់សារពើភ័ណ្ឌលីចូមនេះតំណាងឱ្យកត្តាជំរុញចម្បងនៃការថយចុះសមត្ថភាពធម្មជាតិ។
ទន្ទឹមនឹង LLI ថ្មជួបប្រទះបាតុភូតមួយហៅថាការបាត់បង់សម្ភារៈសកម្ម (LAM)។ នៅពេលដែលកោសិកាសាកថ្ម និងបញ្ចេញចោល សម្ភារៈខាងក្នុងនឹងពង្រីក និងចុះកិច្ចសន្យា។ ចលនាបន្តនេះបណ្តាលឱ្យមានការបំបែកមីក្រូនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រូត។ ភាពឯកោនៃសម្ភារៈកើតឡើងនៅពេលដែលបំណែកតូចៗដាច់ចេញពីផ្លូវមេ។ បំណែកដាច់ស្រយាលទាំងនេះមិនអាចចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មគីមីបានទៀតទេ។ នេះកាត់បន្ថយដោយផ្ទាល់នូវផ្ទៃរូបវន្តដែលមានដើម្បីផ្ទុកថាមពល។
ខណៈពេលដែល LLI និង LAM ពន្យល់អំពីយន្តការនៃភាពចាស់ កត្តាខាងក្រៅបង្កើនល្បឿនដំណើរការទាំងនេះយ៉ាងខ្លាំង។ ការយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីបញ្ជាគីមីទាំងនេះជួយអ្នកកាត់បន្ថយការបរាជ័យមុនអាយុ។
ស្រទាប់ SEI ក្រាស់ដោយធម្មជាតិតាមពេលវេលា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្ទុកក្នុងស្ថានភាពបន្ទុកខ្ពស់ (SOC) និងសីតុណ្ហភាពកើនឡើងជំរុញឱ្យកំណើននេះក្លាយជាការហួសកម្លាំង។ ការរក្សាទុកកោសិកានៅតង់ស្យុងអតិបរិមា បង្ខំឱ្យមានភាពតានតឹងអេឡិចត្រូគីមីថេរ។ ភាពតានតឹងនេះបណ្តាលឱ្យស្រទាប់ SEI កាន់តែក្រាស់។ ស្រទាប់ក្រាស់ភ្លាមៗបង្កើនភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុង។ ភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុងខ្ពស់បង្កើតកំដៅកាន់តែច្រើនក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។ វដ្តនេះប្រើប្រាស់លីចូមដែលអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
ការសាកថ្មក្រោមការបង្កក (0°C) បង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញដ៏សាហាវបំផុតមួយដែលអាចធ្វើទៅបាន។ នៅសីតុណ្ហភាពរងត្រជាក់ អង្គធាតុក្រាហ្វីតនឹងយឺតពេកក្នុងការស្រូបយកអ៊ីយ៉ុងលីចូមបានត្រឹមត្រូវ។ ជំនួសឱ្យការបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងរលូនទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ anode អ៊ីយ៉ុងលីចូមបានប្រមូលផ្តុំ។ ពួកវាដាក់លើផ្ទៃ anode ជាលីចូមលោហធាតុសុទ្ធ។ បន្ទះលោហធាតុនេះបណ្តាលឱ្យបាត់បង់សមត្ថភាពភ្លាមៗ និងមិនអាចត្រឡប់វិញបាន។ អាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតវាបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធមុតស្រួចដែលហៅថា dendrites ។ Dendrites អាចទម្លុះឧបករណ៍បំបែកខាងក្នុង និងបង្កមហន្តរាយដល់សៀគ្វីខ្លីខាងក្នុង។
ការប៉ះពាល់យូរទៅនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក៏បំផ្លាញអេឡិចត្រូលីតរាវខាងក្នុងផងដែរ។ កំដៅខ្ពស់បង្កើនល្បឿនបំបែកសារធាតុរំលាយសំខាន់ៗ និងសារធាតុបន្ថែម។ ការបំបែកនេះបង្កើតឧស្ម័នខាងក្នុងដែលមិនចង់បាន ដែលនាំទៅដល់ការហើមកោសិកាគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ នៅពេលដែលអេឡិចត្រូលីតអុកស៊ីតកម្ម decomposes ឧបករណ៍ផ្ទុកអ៊ីយ៉ុងនឹងបាត់បន្តិចម្តង ៗ ។ អេឡិចត្រូលីតតិចមានន័យថាធន់ទ្រាំខ្ពស់ និងសមត្ថភាពរឹតត្បិតខ្លាំង។
អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនតែឈ្លក់វង្វេងលើចំនួនវដ្ត ខណៈពេលដែលមិនអើពើនឹងនាឡិកា។ យើងត្រូវតែបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នារវាងការរិចរិលនៃវដ្ត និងភាពចាស់នៃប្រតិទិន។
| ប្រភេទនៃភាពចាស់ | គន្លឹះបឋម | កម្មវិធីដែលរងផលប៉ះពាល់ | ការខូចខាតជាលទ្ធផល |
ការរិចរិលនៃវដ្ត |
អត្រា C ខ្ពស់ ការឆក់ជ្រៅ ការប្រើប្រាស់សកម្មថេរ។ |
យានជំនិះអគ្គិសនី រទេះវាយកូនហ្គោល អាំងវឺរទ័រ គូរខ្ពស់។ |
អស់កម្លាំងមេកានិច LAM ការបំបែកមីក្រូ។ |
ប្រតិទិនចាស់ |
ពេលវេលាចំណាយនៅកំដៅខ្លាំង ឬ SOC ខ្ពស់ (ជិត 100%) ។ |
ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្រៅបណ្តាញ, UPS បម្រុងទុក, ការផ្ទុក RV តាមរដូវកាល។ |
ការបំផ្លាញអេឡិចត្រូលីត បង្កើនល្បឿន SEI ក្រាស់។ |
សម្រាប់កម្មវិធីដែលមានកម្រិតទាប ដូចជាថាមពលព្រះអាទិត្យក្រៅក្រឡា ភាពចាស់នៃប្រតិទិនធ្វើឱ្យថាមពលថ្មថយចុះលឿនជាងការជិះកង់ប្រចាំថ្ងៃជាក់ស្តែង។ ពេលវេលាដែលចំណាយលើការអង្គុយនៅកំដៅខ្ពស់ ឬតង់ស្យុងមិនត្រឹមត្រូវ បណ្តាលឱ្យស្ងៀម និងបន្តការខូចខាត។
យើងត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរការនិទានរឿងពីគីមីវិទ្យាកោសិកាទៅជាវិស្វកម្មកម្រិតកញ្ចប់។ ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលភាគច្រើនមិនស្លាប់ដោយសារអាយុចាស់នោះទេ។ បរិយាកាសប្រតិបត្តិការមិនល្អ និងសមាសធាតុខាងក្នុងថោក បំផ្លាញពួកវាយ៉ាងសកម្ម។
គិតពីកញ្ចប់ថ្មរបស់អ្នកជាខ្សែសង្វាក់។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មអកម្មដើរតួនាទីជាតំណភ្ជាប់ខ្សោយបំផុត។ ឯកតា BMS អកម្មថវិកាភាគច្រើនមានតុល្យភាពតែកោសិកានៅចរន្តទាបគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ជាញឹកញាប់នៅក្រោម 150mA ។ ជាងរាប់រយវដ្ត វ៉ុលកោសិកានីមួយៗរសាត់ដោយធម្មជាតិ។ ប្រសិនបើ BMS មិនអាចកែតម្រូវការរសាត់នេះបានលឿនទេ សមាសធាតុអតុល្យភាព។ នៅទីបំផុត កោសិកាដែលខូចខ្លាំង ឬមិនស្ថិតស្ថេរឈានដល់ការកាត់ផ្តាច់តង់ស្យុងទាបនៅដំណាក់កាលដំបូង។ ក្រឡាតែមួយនេះធ្វើឱ្យ BMS បិទប្រព័ន្ធទាំងមូល។ វាកាត់បន្ថយសមត្ថភាពប្រើប្រាស់របស់កញ្ចប់ទាំងមូលដោយសិប្បនិម្មិត។
ការសាងសង់រូបវិទ្យាមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នានឹងការគ្រប់គ្រងឌីជីថលដែរ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃវដ្តនៃការសាក និងការបញ្ចេញ កោសិកាទាំងនេះជួបប្រទះនឹង 'ដកដង្ហើម' ពួកវាពង្រីក និងចុះកិច្ចសន្យាប្រហែល 6% ទៅ 10%។ កញ្ចប់ដែលខ្វះការបង្ហាប់មេកានិចដែលបង្កើតឡើងដោយវិស្វកម្មទទួលរងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង។ បើគ្មានការគៀបរចនាសម្ព័ន្ធរឹងទេ ការពង្រីកជាបន្តបន្ទាប់បណ្តាលឱ្យមានការគៀបខាងក្នុងកាន់តែលឿន។ ការដាក់សម្ពាធមេកានិកខាងក្រៅត្រឹមត្រូវ ពង្រីកជីវិតវដ្តទាំងមូលដោយរក្សាស្រទាប់ខាងក្នុងយ៉ាងតឹងណែន។
រយៈពេលផ្ទុកលាក់បាំងនូវគ្រោះថ្នាក់ស្ងាត់។ ប៉ារ៉ាស៊ីតទាញចេញពី BMS ឬម៉ូនីទ័រដែលបានតភ្ជាប់បង្កើតការបង្ហូរចេញដោយខ្មោច។ ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ ឬច្រើនខែនៃការផ្ទុក ការអូសទាញអគ្គិសនីតូចៗទាំងនេះអាចទម្លាក់វ៉ុលកោសិកានីមួយៗនៅក្រោម 2.0V ។ ការឆ្លងកាត់កម្រិតនេះបណ្តាលឱ្យមានការរំលាយទង់ដែងខាងក្នុង។ អ្នកប្រមូលចរន្តទង់ដែងពិតជារលាយចូលទៅក្នុងអេឡិចត្រូលីត។ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនអាចយកមកវិញបាននេះបំផ្លាញកោសិកាជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងបង្កើតហានិភ័យនៃសៀគ្វីខ្លីធ្ងន់ធ្ងរ។
អ្នកមិនអាចព្យាបាលរាល់កម្មវិធីផ្ទុកថាមពលដូចគ្នាបានទេ។ របៀបដែលអ្នកគូរអំណាចកំណត់ទម្រង់ការរិចរិល។
កម្មវិធីដែលមានអត្រា C ខ្ពស់មានឥរិយាបទខុសគ្នាខ្លាំងពីការផ្ទុកមីក្រូកង់ដែលមានស្ថិរភាព។
យានជំនិះ និងរទេះភ្លើង៖ ទាំងនេះទាមទារអត្រាការហូរចេញជាបន្តបន្ទាប់ខ្ពស់ (ជាញឹកញាប់ 1C ឬខ្ពស់ជាងនេះ)។ ការហូរចេញយ៉ាងលឿនបង្កើតភាពតានតឹងកម្ដៅយ៉ាងសំខាន់។ វាជំរុញឱ្យមានការអស់កម្លាំងរចនាសម្ព័ន្ធធ្ងន់ធ្ងរ និង LAM នៅក្នុងអេឡិចត្រូត។
Off-Grid Solar៖ កម្មវិធីថាមពលព្រះអាទិត្យជាធម្មតាដំណើរការចន្លោះពី 0.1C និង 0.2C។ វដ្តមីក្រូដ៏ទន់ភ្លន់ទាំងនេះកម្របណ្តាលឱ្យអស់កម្លាំងមេកានិច។ ជំនួសមកវិញ ការដំឡើងថាមពលព្រះអាទិត្យទទួលរងការឈឺចាប់ជាចម្បងពីការផ្ទុក SOC ខ្ពស់យូរ។
ការកំណត់ជម្រៅនៃការហូរទឹករំអិលយ៉ាងខ្លាំងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពជាប់បានយូរ។ ទិន្នន័យបង្ហាញពីនិន្នាការច្បាស់លាស់។ ការដាក់កម្រិតវដ្តប្រចាំថ្ងៃទៅជាក្រុមតូចចង្អៀត បង្កើនចំនួនពេញមួយជីវិត។ ប្រតិបត្តិការជាប់លាប់រវាង 20% និង 80% SOC ធ្វើឱ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកមេកានិចតិចជាងនៅលើ anode បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការជិះកង់ DOD 100% ។ វិធីសាស្រ្តជិះកង់ដោយផ្នែកនេះមានប្រសិទ្ធភាពទ្វេដងនៃពេលវេលាដែលអាចប្រើប្រាស់បាន មុនពេលកញ្ចប់ឈានដល់ 80% SOH ។
អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនជជែកគ្នាអំពីភាពចាំបាច់នៃការរក្សាទុកកញ្ចប់នៅ 100% SOC ។ យើងត្រូវតែបញ្ចប់ការពិភាក្សានេះ។ បាទ/ចាស ការសាកថ្មទៅវ៉ុលអតិបរមាគឺត្រូវបានទាមទារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមកាលកំណត់។ វាធ្វើឱ្យ BMS ដំណើរការតុល្យភាពកំពូល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ទុកឋិតិវន្តរយៈពេលវែងនៅតង់ស្យុងអតិបរមាដើរតួជាការពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ វាបង្កើនល្បឿនភាពចាស់នៃប្រតិទិនយ៉ាងសំខាន់ និងធ្វើឱ្យស្រទាប់ SEI កាន់តែក្រាស់។ អ្នកគួរតែធ្វើឱ្យកញ្ចប់មានតុល្យភាព ប៉ុន្តែកុំទុកវាឱ្យអង្គុយនៅតង់ស្យុងអតិបរិមាសម្រាប់ខែទំនេរយូរ។
ការពង្រីកអាយុជីវិតទាមទារឱ្យមានការវាយតម្លៃសកម្ម។ នៅពេលអ្នកវាយតម្លៃប្រព័ន្ធថ្មី អ្នកត្រូវតែមើលលើសពីសន្លឹក spec មូលដ្ឋាន។
ពិនិត្យស្ថាបត្យកម្ម BMS ខាងក្នុងជានិច្ច។ អ្នកត្រូវការការការពារជាក់លាក់ដើម្បីធានាអាយុវែង។ រកមើលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកាត់បន្ថយការសាកថ្មសីតុណ្ហភាពទាបដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ បញ្ជាក់វត្តមាននៃសមត្ថភាពតុល្យភាពសកម្ម ជាជាងការហូរឈាមអកម្មថោក។ ឧបករណ៍តុល្យភាពសកម្មចែកចាយឡើងវិញនូវថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងកោសិកា ការពារកុំឱ្យមានការរសាត់នៃតង់ស្យុង។ អ្នកក៏ត្រូវការតេឡេម៉ែត្រវ៉ុលច្បាស់លាស់ផងដែរ ដើម្បីតាមដានឥរិយាបថកោសិកានីមួយៗតាមពេលវេលា។
កុំព្រងើយកន្តើយនឹងសំណង់រាងកាយ។ វាយតម្លៃថាតើក្រុមហ៊ុនផលិតបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីវិធីសាស្ត្របង្ហាប់ក្រឡាខាងក្នុងឬអត់។ ស្រោមរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនៅតែចាំបាច់សម្រាប់កាត់បន្ថយការហើម និងអស់កម្លាំងរចនាសម្ព័ន្ធ។ គម្លាតកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់រវាងកោសិកាខាងក្នុងការពារការឡើងកំដៅកណ្តាល។ ប្រអប់ដែលបិទជិតដោយគ្មានផ្លូវកម្ដៅនឹងទប់កំដៅ និងចម្អិនកោសិកាកណ្តាលមុនអាយុ។
ការកំណត់ទំហំប្រព័ន្ធដើរតួនាទីយ៉ាងធំក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្ដៅ។ អ្នកត្រូវតែធានាថាធនាគារថ្មមានទំហំសមស្របទៅនឹងបន្ទុកជាក់លាក់របស់អ្នក។ ការផ្ទុកប្រចាំថ្ងៃមិនគួរលើសពីអត្រា C ល្អបំផុតនោះទេ។ តាមរយៈទំហំធនាគារលើសកម្រិតបន្តិច អ្នកកាត់បន្ថយភាពតានតឹងលើកោសិកានីមួយៗ។ ការចែកចាយបន្ទុកធម្មជាតិនេះរក្សាសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងបង្អួចដ៏ល្អពី 15°C ទៅ 35°C។
អនុវត្តទម្លាប់ថែទាំយ៉ាងតឹងរ៉ឹងផ្អែកលើភស្តុតាង។ សម្រាប់គ្រឿងបរិក្ខារតាមរដូវកាលដូចជា RVs ឬការរៀបចំតាមសមុទ្រ ការអនុវត្តការផ្ទុកកំណត់ការអនុវត្តន៍នាពេលអនាគត។ រក្សាទុកប្រព័ន្ធរបស់អ្នកនៅ 40% ទៅ 60% SOC ។ ដាក់ពួកវាក្នុងបរិយាកាសដែលគ្រប់គ្រងដោយអាកាសធាតុជានិច្ច។ ការត្រួតពិនិត្យពួកវារៀងរាល់ពីរបីខែម្តង ធានាថាបំពង់បង្ហូរប៉ារ៉ាស៊ីតមិនបានរុញវ៉ុលនៅជិតតំបន់គ្រោះថ្នាក់នោះទេ។
នៅពេលអនុវត្តការអនុវត្តទាំងនេះ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកជ្រើសរើសជម្រើសដែលអាចទុកចិត្តបាន។ ថ្ម LiFePO4 រចនាឡើងជាមួយនឹងស្តង់ដារស្ថាបត្យកម្មកម្រិតខ្ពស់។ ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្ម ឬត្រូវការជំនួយក្នុងការវាយតម្លៃសុខភាពកញ្ចប់បច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការ ទាក់ទងមកយើង សម្រាប់ការណែនាំប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។
អ្នកមិនអាចបញ្ឈប់នាឡិកាអគ្គិសនីពីការគូសបានទាំងស្រុងបានទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការយល់ដឹងអំពីយន្តការដូចជា LLI ភាពប្រែប្រួលនៃសីតុណ្ហភាព និងហានិភ័យកម្រិតប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ល្បឿននៃការរិចរិល។ ការបរាជ័យមិនគ្រប់ខែភាគច្រើនតាមដានកំហុសរបស់មនុស្ស ឬការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធមិនល្អ។
គ្រប់គ្រងបរិស្ថាន៖ រក្សាសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការក្រោម 45°C ដើម្បីបន្ថយល្បឿននៃការលូតលាស់ស្រទាប់ SEI និងការបំបែកអេឡិចត្រូលីត។
ទប់ស្កាត់ការផ្សាំ៖ បដិសេធដាច់ខាតក្នុងការសាកថ្មរបស់អ្នកក្រោម 0°C។ ការសាកថ្មអាកាសធាតុត្រជាក់សម្លាប់ anodes ភ្លាមៗ។
ជៀសវាងការបង្ហូរទឹកក្នុងការផ្ទុកជ្រៅ៖ ផ្តាច់បន្ទុកប៉ារ៉ាស៊ីតក្នុងកំឡុងពេលផ្ទុករយៈពេលយូរ ដើម្បីការពារការរំលាយទង់ដែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។
ផ្តោតលើការរួមបញ្ចូល៖ ការបង់ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់ BMS ដ៏រឹងមាំ ការបង្ហាប់មេកានិចត្រឹមត្រូវ និងលក្ខណៈពិសេសសុវត្ថិភាពកម្ដៅដ៏តឹងរ៉ឹង ផ្តល់ភាពជឿជាក់បានប្រសើរជាងមុនក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំ ជាងការជំនួសកញ្ចប់ថវិកាដែលរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងលំបាក។
ចម្លើយ៖ ទេ ការរិចរិលគីមីដូចជាបន្ទះលីចូម ឬ SEI thickening គឺអចិន្ត្រៃយ៍។ អ្នកមិនអាចស្តារលីចូមអ៊ីយ៉ុងដែលបាត់បង់ដោយមន្តអាគមបានទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចជួសជុលការបាត់បង់សមត្ថភាព 'apparent' ដែលបណ្តាលមកពីអតុល្យភាពកោសិកា។ ការអនុវត្តបន្ទុកតុល្យភាពកំពូលអនុញ្ញាតឱ្យ BMS តម្រឹមវ៉ុលឡើងវិញ ជាញឹកញាប់ស្ដារសមត្ថភាពដែលអាចប្រើបាន។
A: ការសាកម្តងម្កាលដល់ 100% គឺពិតជាទាមទារ។ BMS ត្រូវការវ៉ុលកំពូលនេះ ដើម្បីក្រិតតាមខ្នាតឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងធ្វើឱ្យកោសិកាមានតុល្យភាព។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការទុកថ្មឱ្យនៅទំនេរ 100% អស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយមិនប្រើការបង្កើនល្បឿននៃប្រតិទិនចាស់ និងធន់នឹងខាងក្នុង។
ចម្លើយ៖ កំដៅដើរតួនាទីជាកាតាលីករដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ប្រតិកម្មគីមី។ ប្រតិបត្តិការ ឬរក្សាទុកថ្មលើសពី 45°C បង្កើនល្បឿនការបំបែកអេឡិចត្រូលីតយ៉ាងខ្លាំង។ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក៏ជំរុញឱ្យស្រទាប់ SEI កាន់តែក្រាស់ ដែលរារាំងអ៊ីយ៉ុងលីចូមសកម្មជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងបង្កើនភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុង។
A: ខណៈពេលដែល BMS ដែលមានគុណភាពនឹងបិទថ្មមុនពេលការខូចខាតមហន្តរាយកើតឡើង ការចុច 0% គឺមិនល្អទេ។ ជារឿយៗការកេះការកាត់ផ្តាច់តង់ស្យុងទាបដាច់ខាតធ្វើឱ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកមេកានិច និងគីមីយ៉ាងខ្លាំងនៅលើ anode ។ ភាពតានតឹងម្តងហើយម្តងទៀតនេះធ្វើឱ្យអាយុជីវិតសរុបខ្លីគួរឱ្យកត់សម្គាល់។