មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-07-21 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ការជ្រើសរើសក្រឡាថង់សម្រាប់កញ្ចប់ថ្មផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជាបញ្ហានៃការស្វែងរកវ៉ុល និងសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវនោះទេ។
ក្រឡាអាចមើលទៅសមរម្យនៅលើក្រដាស ប៉ុន្តែនៅតែបង្កើតបញ្ហាកំឡុងពេលដំឡើងម៉ូឌុល ការធ្វើតេស្តកម្ដៅ ឬប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែង។ ចរន្តបញ្ចេញអាចជិតដល់កម្រិតក្រឡាពេក។ ផ្ទាំងអាចមិនសមនឹងប្លង់របស់របារ bus កញ្ចប់វេចខ្ចប់អាចទុកឱ្យគ្មានកន្លែងសម្រាប់ហើម។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មក៏អាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញជួរវ៉ុលខុសដែរ។
បញ្ហាទាំងនេះមានភាពងាយស្រួល និងចំណាយតិចក្នុងការដោះស្រាយកំឡុងពេលជ្រើសរើសក្រឡាជាជាងបន្ទាប់ពីគំរូត្រូវបានសាងសង់រួចហើយ។
ដំណើរការជ្រើសរើសដែលអាចទុកចិត្តបានគួរតែចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធថ្មពេញលេញ៖ កម្មវិធី វ៉ុលការងារ ថាមពលដែលត្រូវការ ចរន្តបន្ត និងកំពូល ចន្លោះដំឡើង ជួរសីតុណ្ហភាព អាយុកាលសេវាកម្ម និងបរិមាណផលិតកម្ម។
ការណែនាំនេះពន្យល់ពីរបៀបដែលវិស្វករ និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលអាចវាយតម្លៃកោសិកាថង់សម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនី ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល មនុស្សយន្ត យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម និងកម្មវិធីថ្មផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។
មុននឹងប្រៀបធៀបម៉ូដែលក្រឡា សូមរៀបចំសន្លឹកតម្រូវការថ្មជាមូលដ្ឋាន។
យ៉ាងហោចណាស់ វាគួរតែរួមបញ្ចូលៈ
ការដាក់ពាក្យ
វ៉ុលកញ្ចប់បន្ទាប់បន្សំ
វ៉ុលសាកអតិបរមា
វ៉ុលប្រតិបត្តិការអប្បបរមា
សមត្ថភាព ឬថាមពលដែលត្រូវការ
ចរន្តឆក់ឥតឈប់ឈរ
ចរន្ត និងរយៈពេលនៃការបញ្ចោញខ្ពស់បំផុត
វិមាត្រថ្មអតិបរមា
កំណត់ទម្ងន់ថ្ម
ពេលវេលាសាកថ្ម
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ
វដ្តជីវិតដែលត្រូវការ
បរិមាណប្រចាំឆ្នាំដែលរំពឹងទុក
ព័ត៌មាននេះកំណត់ថាតើក្រឡាមួយមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសសមរម្យឬអត់។
ឧទាហរណ៍ គម្រោងទាំងពីរអាចត្រូវការកញ្ចប់ថ្ម 48V 100Ah ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រព័ន្ធផ្ទុកស្ថានីដែលដំណើរការនៅ 30A មានតម្រូវការកោសិកាខុសគ្នាខ្លាំងពីការគូររថយន្តឧស្សាហកម្ម 200A កំឡុងពេលបង្កើនល្បឿន។
សមត្ថភាពអាចដូចគ្នា ប៉ុន្តែគីមីវិទ្យា ភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុង ការរចនាផ្ទាំង រចនាសម្ព័ន្ធកម្ដៅ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មអាចខុសគ្នា។
ការសម្រេចចិត្តសំខាន់ដំបូងគឺគីមីវិទ្យាកោសិកា។
Misen ផ្គត់ផ្គង់ និងវាយតម្លៃបច្ចេកវិទ្យាកោសិកាថង់ជាច្រើន រួមមាន NMC, LFP, កោសិកាពាក់កណ្តាលរឹង និងសូដ្យូម-អ៊ីយ៉ុង។ គីមីវិទ្យានីមួយៗបម្រើអាទិភាពគម្រោងផ្សេងគ្នា។
កោសិកាថង់ NMC ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅពេលដែលដង់ស៊ីតេថាមពល និងទម្ងន់ថ្មមានសារៈសំខាន់។
កម្មវិធីធម្មតារួមមាន:
រថយន្តអគ្គិសនី
ម៉ូតូអគ្គិសនី
មនុស្សយន្ត
ប្រព័ន្ធគ្មានមនុស្សបើក
ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មចល័ត
ម៉ូឌុលថ្មដែលងាយនឹងទម្ងន់
កោសិកាថង់ NMC ធម្មតាជាធម្មតាមានវ៉ុលបន្ទាប់បន្សំប្រហែល 3.6V ទៅ 3.7V ។ វ៉ុលសាកអតិបរមាស្តង់ដារជាញឹកញាប់គឺ 4.2V ទោះបីជាកោសិកាវ៉ុលខ្ពស់មួយចំនួនប្រើដែនកំណត់ខ្ពស់ជាងក៏ដោយ។
វ៉ុលសាកពិតប្រាកដត្រូវតែធ្វើតាមការបញ្ជាក់របស់កោសិកាជានិច្ច។ BMS ឬឆ្នាំងសាកដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់កោសិកាស្តង់ដារ 4.2V មិនគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងគីមីវ៉ុលខ្ពស់នោះទេ។
ជារឿយៗ NMC គឺជាជម្រើសដ៏រឹងមាំមួយ នៅពេលដែលគម្រោងត្រូវការថាមពលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកន្លែងដែលមានកំណត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការគ្រប់គ្រងកំដៅការផ្ទុកបច្ចុប្បន្ននិងការត្រួតពិនិត្យវ៉ុលតម្រូវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។
កោសិកាថង់ LFP ត្រូវបានជ្រើសរើសជាទូទៅនៅពេលដែលវដ្តជីវិត ស្ថេរភាពកម្ដៅ និងភាពជឿជាក់រយៈពេលវែងមានបញ្ហាច្រើនជាងការសម្រេចបាននូវទម្ងន់កញ្ចប់ទាបបំផុត។
កោសិកា LFP ធម្មតាមាន៖
វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំជុំវិញ 3.2V
វ៉ុលសាកអតិបរមានៅជុំវិញ 3.65V
កម្មវិធីទូទៅរួមមាន:
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល
ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
ថាមពលបម្រុងទុកឧស្សាហកម្ម
យានជំនិះប្រើប្រាស់
កញ្ចប់ថ្មដែលជិះញឹកញាប់
បើប្រៀបធៀបជាមួយ NMC ជាទូទៅ LFP ទាមទារកោសិកាបន្ថែម ឬបរិមាណធំជាង ដើម្បីឈានដល់គោលដៅថាមពលដូចគ្នា។ ជាការតបស្នង វាអាចផ្តល់នូវវេទិកាតង់ស្យុងមានស្ថេរភាព និងដំណើរការវដ្តដ៏រឹងមាំ នៅពេលដែលថ្មត្រូវបានរចនាឡើង និងដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។
កោសិកាថង់ពាក់កណ្តាលរឹងត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់គម្រោងដែលត្រូវការដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ និងកាត់បន្ថយទម្ងន់ថ្ម។
ពួកវាអាចសមស្របសម្រាប់៖
ការចល័តអគ្គិសនីពិសេស
យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក ធន់បានយូរ
មនុស្សយន្តឯកទេស
ប្រព័ន្ធទាក់ទងនឹងលំហអាកាស
កញ្ចប់ថ្មថាមពលខ្ពស់បង្រួម
ពាក្យ 'ពាក់កណ្តាលរឹង' គ្របដណ្ដប់លើការរចនាក្រឡាផ្សេងៗគ្នា ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ក្នុងការវាយតម្លៃលក្ខណៈជាក់លាក់ជាជាងការពឹងផ្អែកលើឈ្មោះបច្ចេកវិទ្យាតែម្នាក់ឯង។
ដង់ស៊ីតេថាមពល សមត្ថភាពបញ្ចេញ អាយុកាលនៃវដ្ត វិធីសាស្ត្រសាកថ្ម និងស្ថានភាពបញ្ជាក់អាចប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងរវាងម៉ូដែល។
កោសិកាថង់សូដ្យូម-អ៊ីយ៉ុងកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះគម្រោងដែលផ្តល់តម្លៃដល់ដំណើរការសីតុណ្ហភាពទាប សមត្ថភាពអត្រា និងលទ្ធភាពនៃសម្ភារៈ។
កម្មវិធីដែលមានសក្តានុពលរួមមាន:
ការចល័តអាកាសធាតុត្រជាក់
ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មដែលមានសីតុណ្ហភាពទាប
យានជំនិះពីរ
ថាមពលបម្រុងទុក
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលដែលបានជ្រើសរើស
ជួរវ៉ុលរបស់ពួកគេខុសគ្នាពីកោសិកាលីចូមអ៊ីយ៉ុងធម្មតា។ ជាលទ្ធផល អាគុយលីចូម BMS ឬឆ្នាំងសាកដែលមានស្រាប់អាចមិនសមស្របដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតវ៉ុល ការប៉ាន់ប្រមាណ SOC និងយុទ្ធសាស្រ្តតុល្យភាព។
ដូច្នេះកោសិកាសូដ្យូម-អ៊ីយ៉ុងគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាប្រព័ន្ធពេញលេញជាជាងចាត់ទុកជាការជំនួសការធ្លាក់ចុះដោយផ្ទាល់សម្រាប់ NMC ឬ LFP ។
កោសិកា Lithium titanate អាចទ្រទ្រង់អត្រាសាកថ្មខ្ពស់ អាយុកាលវដ្តវែង និងប្រតិបត្តិការសីតុណ្ហភាពទាប។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តង់ស្យុងបន្ទាប់បន្សំ និងដង់ស៊ីតេថាមពលទាបរបស់ពួកគេ ជាធម្មតាបណ្តាលឱ្យមានកញ្ចប់ថ្មធំ និងថ្លៃជាង។
LTO អាចមានលក្ខណៈសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីឯកទេសសាកថ្មលឿន ឬដំណើរការខ្ពស់ ប៉ុន្តែវាកម្រជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់គម្រោងដែលផ្តោតលើទំហំតូច ឬតម្លៃទាប។
| Cell chemistry | អត្ថប្រយោជន៍ | ចម្បង ដែនកំណត់ | ចម្បង កម្មវិធីធម្មតា។ |
|---|---|---|---|
| NMC | ដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ និងទម្ងន់ទាប | ទាមទារការគ្រប់គ្រងកម្ដៅ និងវ៉ុលដោយប្រុងប្រយ័ត្ន | រថយន្ត EVs មនុស្សយន្ត UAVs និងប្រព័ន្ធចល័ត |
| LFP | អាយុកាលវែង និងស្ថេរភាពកម្ដៅខ្លាំង | ដង់ស៊ីតេថាមពលទាបជាង NMC | ESS ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម និងយានជំនិះប្រើប្រាស់ |
| ពាក់កណ្តាលរឹង | សក្តានុពលថាមពលខ្ពស់សម្រាប់គម្រោងបុព្វលាភ | ភាពអាចរកបាននៃម៉ូដែល និងតម្លៃខុសគ្នា | ប្រព័ន្ធទម្ងន់ស្រាល និងទំហំកំណត់ |
| សូដ្យូមអ៊ីយ៉ុង | សីតុណ្ហភាពទាប និងសក្តានុពលអត្រាខ្ពស់។ | ដង់ស៊ីតេថាមពលទាប និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មិនសូវចាស់ទុំ | ការចល័តអាកាសធាតុត្រជាក់ និងកន្លែងផ្ទុកដែលបានជ្រើសរើស |
| អិលធីអូ | ការសាកថ្មលឿន និងអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ | ដង់ស៊ីតេថាមពលទាប និងតម្លៃប្រព័ន្ធខ្ពស់ជាង | កម្មវិធីដែលសាកថ្មលឿន និងវដ្តខ្ពស់ |
មិនមានគីមីវិទ្យាកោសិកាថង់ល្អបំផុតជាសកលទេ។ ជម្រើសត្រឹមត្រូវអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការណាមួយដែលមិនអាចសម្របសម្រួលបាន។
នៅពេលដែលគីមីវិទ្យាត្រូវបានជ្រើសរើស ជំហានបន្ទាប់គឺកំណត់ចំនួនកោសិកាដែលត្រូវភ្ជាប់ជាស៊េរី។
ក្រឡាដែលភ្ជាប់ជាស៊េរីបង្កើនវ៉ុល។ សមត្ថភាពនៅក្នុង ampere-hour នៅតែមានប្រហែលដូចគ្នា។
ទំនាក់ទំនងជាមូលដ្ឋានគឺ៖
ខ្ចប់វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ = វ៉ុលនាមកោសិកា × ចំនួនកោសិកាក្នុងស៊េរី
ថ្ម NMC ថ្នាក់បន្ទាប់បន្សំ 24V អាចប្រើក្រឡាប្រាំពីរជាស៊េរី៖
3.7V × 7 = 25.9V
នេះជាធម្មតាត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាកញ្ចប់ថ្ម 7S ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតង់ស្យុងបន្ទាប់បន្សំតែម្នាក់ឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ តម្លៃខាងក្រោមក៏ត្រូវពិនិត្យផងដែរ៖
វ៉ុលសាកកញ្ចប់អតិបរមា
វ៉ុលប្រតិបត្តិការកញ្ចប់អប្បបរមា
ជួរវ៉ុលបញ្ចូលឧបករណ៍
វ៉ុលលទ្ធផលឆ្នាំងសាក
កម្រិតនៃការគិតថ្លៃលើស BMS
BMS លើសកម្រិតកំណត់
សម្រាប់កញ្ចប់ស្តង់ដារ 7S NMC ដោយប្រើកោសិកាដែលគិតថ្លៃដល់ 4.2V៖
វ៉ុលកញ្ចប់អតិបរមា = 4.2V × 7 = 29.4V
ឧបករណ៍ ឆ្នាំងសាក និង BMS ទាំងអស់ត្រូវតែត្រូវគ្នាជាមួយវ៉ុលខាងលើនេះ។
ការពិពណ៌នាផលិតផល '24V' ដូចគ្នាអាចយោងទៅលើប្រព័ន្ធថ្មផ្សេងៗគ្នា។ ការជំនួសអាស៊ីតនាំមុខ 24V ថ្ម 7S NMC និងថ្ម 8S LFP មិនមានខ្សែកោងវ៉ុលដូចគ្នាទេ។
សម្រាប់ហេតុផលនេះ ការជ្រើសរើសចំនួនស៊េរីគួរតែផ្អែកលើបង្អួចវ៉ុលប្រតិបត្តិការពេញលេញរបស់ឧបករណ៍ មិនត្រឹមតែវ៉ុលដែលបានផ្សព្វផ្សាយរបស់វាប៉ុណ្ណោះទេ។
សមត្ថភាពត្រូវបានបញ្ជាក់ជាធម្មតាក្នុងអំពែរម៉ោង ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសកញ្ចប់ថ្មក៏គួរពិចារណាផងដែរអំពីវ៉ាត់ម៉ោង។
ទំនាក់ទំនងជាមូលដ្ឋានគឺ៖
ថាមពលក្នុង Wh = វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ × សមត្ថភាពគិតជា Ah
ឧទាហរណ៍៖
48V × 100Ah = 4,800Wh
នេះផ្តល់នូវការបង្ហាញពីថាមពលដែលបានរក្សាទុកប្រសើរជាងតម្លៃ Ah តែម្នាក់ឯង។
ថ្ម 12V 100Ah និងថ្ម 48V 100Ah មានអត្រាអំពែម៉ោងដូចគ្នា ប៉ុន្តែថ្ម 48V រក្សាទុកថាមពលប្រហែល 4 ដងច្រើនជាង។
ថាមពលទ្រឹស្តីនៅលើផ្លាកគឺមិនមែនតែងតែជាថាមពលដែលមានសម្រាប់ឧបករណ៍នោះទេ។
សមត្ថភាពប្រើប្រាស់អាចរងផលប៉ះពាល់ដោយ៖
ដែនកំណត់វ៉ុល BMS
បង្អួចប្រតិបត្តិការ SOC ដែលបានជ្រើសរើស
អត្រាបញ្ចេញ
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ
ការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងនៅក្រោមបន្ទុក
ប្រសិទ្ធភាពកម្មវិធីបម្លែង
ភាពចាស់នៃកោសិកា
សមត្ថភាពបម្រុងដែលត្រូវការ
ដូច្នេះគម្រោងដែលត្រូវការថាមពល 4kWh អាចត្រូវការថាមពលកោសិកាបន្ទាប់បន្សំលើសពី 4kWh។
ទុនបម្រុងត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើកម្មវិធី។ ប្រព័ន្ធស្ថានីដែលមានបន្ទុកដែលអាចព្យាករណ៍បានអាចត្រូវបានវាយតម្លៃខុសពីយានជំនិះដែលនៅតែដំណើរការបន្ទាប់ពីបាត់បង់សមត្ថភាពជាច្រើនឆ្នាំ។
ក្រឡាដែលតភ្ជាប់ស្របគ្នាបង្កើនសមត្ថភាព និងសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្ន ខណៈពេលដែលរក្សាវ៉ុលប្រហែលដូចគ្នា។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 2P ប្រើក្រឡាពីរស្របគ្នា។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 3P ប្រើបី។
ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន កោសិកាតែមួយដែលមានសមត្ថភាពធំជាងនេះអាចកាត់បន្ថយ៖
ចំនួននៃការផ្សារដែក
ចំនួននៃការតភ្ជាប់របារ
ផ្នែកអ៊ីសូឡង់
ពេលប្រជុំ
ការបរាជ័យនៃការតភ្ជាប់ដែលអាចកើតមាន
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កោសិកាតូចៗជាច្រើនអាចផ្តល់នូវភាពបត់បែនបានប្រសើរជាងមុន នៅពេលដែលទំហំទំនេរមានមិនទៀងទាត់ ឬនៅពេលដែលត្រូវការការចែកចាយបច្ចុប្បន្នជាក់លាក់។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធល្អបំផុតគឺអាស្រ័យលើទំហំក្រឡា រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូឌុល ការចែកចាយកំដៅ និងវិធីសាស្ត្រផលិត។ កោសិកាតិចជាងមុនមិនធានាដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវកញ្ចប់ថ្មដែលប្រសើរជាងមុន។
អត្រាបញ្ចេញកោសិកាត្រូវបានបង្ហាញជាធម្មតាជាអត្រា C ។
សម្រាប់ក្រឡា 50Ah៖
1C ស្មើនឹង 50A
2C ស្មើនឹង 100A
3C ស្មើនឹង 150A
ការគណនានេះគឺសាមញ្ញ ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសក្រឡាដែលមានអត្រាខ្ពស់ទាមទារច្រើនជាងការពិនិត្យមើលចរន្តអតិបរមាដែលបង្ហាញក្នុងតារាងជាក់លាក់។
ចរន្តបន្តគឺជាចរន្តអតិបរិមាដែលថ្មត្រូវបញ្ជូនក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការធម្មតាសម្រាប់រយៈពេលបន្ថែម។
វាប៉ះពាល់ដល់៖
សីតុណ្ហភាពកោសិកា
ការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុង
សមត្ថភាពប្រើប្រាស់
ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ភ្ជាប់
កម្រាស់ Busbar
ទំហំខ្សែ
ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់ BMS
តម្រូវការត្រជាក់
ក្រឡាដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ចរន្តជាក់លាក់មួយនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍អាចដំណើរការកាន់តែក្តៅនៅក្នុងម៉ូឌុលដែលបិទជិត។ បន្ទះបង្ហាប់ សមា្ភារៈអ៊ីសូឡង់ និងកោសិកាជិតខាងអាចមានឥទ្ធិពលលើការសាយភាយកំដៅ។
ចរន្តខ្ពស់បំផុតកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ថាមពលខ្ពស់រយៈពេលខ្លីដូចជា៖
ការចាប់ផ្តើមម៉ូទ័រ
ការបង្កើនល្បឿន
ដំណើរការបូមធារាសាស្ត្រ
ការហោះហើររបស់ UAV
ផលប៉ះពាល់ឧបករណ៍
ការផ្ទុកសង្គ្រោះបន្ទាន់រយៈពេលខ្លី
ការបញ្ជាក់បច្ចុប្បន្នខ្ពស់បំផុតគឺមិនពេញលេញទេ លុះត្រាតែរយៈពេលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរ។
ក្រឡាដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូន 300A សម្រាប់រយៈពេលពីរវិនាទី ប្រហែលជាមិនគាំទ្រចរន្តដូចគ្នាសម្រាប់រយៈពេល 30 វិនាទី។ ដូច្នេះចរន្តកំពូលត្រូវតែបញ្ជាក់រួមជាមួយនឹងរយៈពេលរបស់វា និងប្រេកង់ពាក្យដដែលៗ។
ថ្មមិនគួរដំណើរការបន្តនៅចរន្តអតិបរិមានៃក្រឡាដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់កម្ដៅទេ។
រឹមការរចនាបឋមត្រូវបានណែនាំជាធម្មតា ប៉ុន្តែមិនមានភាគរយសកលដែលសមរម្យសម្រាប់គ្រប់គម្រោងនោះទេ។ រឹមដែលត្រូវការអាស្រ័យលើ៖
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ
លក្ខខណ្ឌត្រជាក់
កញ្ចប់វេចខ្ចប់
ភាពចាស់នៃកោសិកា
វដ្តកាតព្វកិច្ចបច្ចុប្បន្ន
ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពដែលអាចទទួលយកបាន។
អាយុកាលសេវាកម្មដែលត្រូវការ
សម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការ ការធ្វើតេស្តគំរូគួរតែរួមបញ្ចូលសីតុណ្ហភាពកោសិកា សីតុណ្ហភាពផ្ទាំង ការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុង និងភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុងរបស់ DC នៅក្រោមទម្រង់ផ្ទុកជាក់ស្តែង។
កោសិកាកាបូបមានភាពទាក់ទាញ ព្រោះវាអាចផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពនៃការវេចខ្ចប់ខ្ពស់ និងទំហំដែលអាចបត់បែនបាន។
ទម្រង់របស់ពួកគេត្រូវបានពិពណ៌នាជាទូទៅថា:
កម្រាស់ × ទទឹង × ប្រវែង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទំហំក្រឡាដែលបានរាយបញ្ជីគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការរចនាមេកានិចប៉ុណ្ណោះ។
អ្នករចនាកញ្ចប់ក៏ត្រូវទុកកន្លែងសម្រាប់៖
ផ្ទាំងក្រឡា
Busbars
សន្លឹកអ៊ីសូឡង់
ចានបង្ហាប់
សមា្ភារៈស្រោមពូក
ចំណុចប្រទាក់កម្ដៅ
BMS
ខ្សែភ្លើង
ឧបករណ៍ភ្ជាប់
ហ្វុយស៊ីស
ការអត់ធ្មត់ការជួបប្រជុំគ្នា។
កោសិកាថង់អាចផ្លាស់ប្តូរកម្រាស់កំឡុងពេលសាកថ្ម ជិះកង់ និងអាយុ។
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលត្រូវការគួរតែផ្អែកលើទិន្នន័យរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់កោសិកា ជួរ SOC ដែលរំពឹងទុក គោលដៅជីវិតវដ្ត និងយុទ្ធសាស្ត្របង្ហាប់។ ភាគរយថេរមិនគួរត្រូវបានអនុវត្តដោយងងឹតងងុលនៅគ្រប់ម៉ូដែលក្រឡាទាំងអស់។
ការទុកកន្លែងទំនេរតិចពេកអាចបង្កើតភាពតានតឹងផ្នែកមេកានិចហួសហេតុ។ ការទុកកោសិកាដែលមិនគាំទ្រទាំងស្រុងក៏អាចនាំអោយមានការហើមមិនស្មើគ្នា ទំនាក់ទំនងមិនល្អ និងកាត់បន្ថយស្ថេរភាពម៉ូឌុល។
រចនាសម្ព័នមេកានិកសមស្របមួយគួរតែគ្រប់គ្រងការពង្រីកខណៈពេលដែលជៀសវាងសម្ពាធដែលបំផ្លាញទៅលើតួកោសិកា ឬកន្លែងផ្សាភ្ជាប់។
ផ្ទាំងក្រឡាកាបូបអាចមានទីតាំងនៅ៖
នៅម្ខាង
នៅសងខាង
នៅអុហ្វសិតផ្សេងៗគ្នា
នៅក្នុងទិសដៅផ្ទាល់ខ្លួន
ការរៀបចំផ្ទាំងប៉ះពាល់ដល់ប្លង់ម៉ូឌុល ការរចនារបារ និងដំណើរការដំឡើង។
អ្នករចនាគួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់៖
ទីតាំងផ្ទាំងវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន
ទទឹងនិងកម្រាស់ផ្ទាំង
សម្ភារៈផ្ទាំង
វិធីសាស្រ្តផ្សារ
ចរន្តដែលត្រូវការ
ដែនកំណត់ពត់កោង
ការបោសសំអាតពីគែមនៃការផ្សាភ្ជាប់
ក្រឡាដែលសមស្របតាមបច្ចេកទេសនៅតែពិបាកប្រើ ប្រសិនបើប្លង់ថេបរបស់វាប៉ះទង្គិចជាមួយឯករភជប់ ឬទីតាំង BMS។
អាយុកាលនៃវដ្តត្រូវបានកំណត់ជាញឹកញាប់ថាជាចំនួននៃការគិតថ្លៃ និងវដ្តនៃការបញ្ចោញដែលបានបញ្ចប់មុនពេលសមត្ថភាពធ្លាក់ដល់កម្រិតដែលបានបញ្ជាក់ ជាទូទៅគឺ 80% នៃសមត្ថភាពដំបូង។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ លេខវដ្តជីវិតមានអត្ថន័យតែនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើតេស្តត្រូវបានដឹង។
លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗរួមមាន:
អត្រាគិតថ្លៃ
អត្រាបញ្ចេញ
ជម្រៅនៃការហូរចេញ
វ៉ុលសាកខាងលើ
តង់ស្យុងបញ្ចេញទាប
សីតុណ្ហភាពសាកល្បង
ពេលសម្រាក
ការបង្ហាប់កោសិកា
កម្រិតសមត្ថភាពចុងក្រោយនៃជីវិត
កោសិកាទាំងពីរដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងវដ្តចំនួន 2,000 អាចត្រូវបានធ្វើតេស្តក្រោមលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាខ្លាំង។
វដ្តជីវិតវាស់ស្ទង់ភាពចាស់ដែលបណ្តាលមកពីការសាកថ្មម្តងហើយម្តងទៀត និងការបញ្ចេញចោល។
អាយុកាលរបស់ប្រតិទិនវាស់ការរិចរិលតាមពេលវេលា រួមទាំងរយៈពេលដែលថ្មមិនដំណើរការ។
ថ្មដែលរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលយូរនៅ SOC ខ្ពស់ និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់អាចបាត់បង់សមត្ថភាព ទោះបីជាវាបញ្ចប់វដ្តតិចតួចក៏ដោយ។
សម្រាប់ផលិតផលដែលរំពឹងថានឹងបន្តដំណើរការពី 5 ទៅ 10 ឆ្នាំ ទាំងអាយុកាលវដ្ត និងភាពចាស់នៃប្រតិទិនគួរតែត្រូវបានពិចារណា។
កោសិកា LFP តែងតែផ្តល់នូវដំណើរការវដ្តដ៏រឹងមាំ ខណៈពេលដែលកោសិកា NMC ត្រូវបានជ្រើសរើសជាញឹកញាប់សម្រាប់ដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ជាង។ ប៉ុន្តែជីវិតសេវាកម្មចុងក្រោយក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយការរចនាកញ្ចប់ និងយុទ្ធសាស្រ្តប្រតិបត្តិការ។
វិធានការខាងក្រោមអាចធ្វើឲ្យអាយុកាលថ្មប្រសើរឡើង៖
ជៀសវាងវ៉ុលសាកខ្ពស់ដែលមិនចាំបាច់
កាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្នខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់
គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពកោសិកា
ការកំណត់ជម្រៅនៃការហូរចេញខ្លាំង
រក្សាភាពស្ថិតស្ថេរនៃកោសិកា
ការប្រើប្រាស់ការបង្ហាប់សមស្រប
ការកំណត់កម្រិត BMS ត្រឹមត្រូវ។
ការជ្រើសរើសកោសិកាដែលមានអាយុកាលវែងមិនអាចទូទាត់សងសម្រាប់ការរចនាកម្ដៅ ឬមេកានិចដែលមិនសមស្របនោះទេ។
សីតុណ្ហភាពប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពដែលអាចប្រើបាន សមត្ថភាពថាមពល អាកប្បកិរិយានៃការសាកថ្ម និងអាយុ។
សម្រាប់កម្មវិធីអាកាសធាតុត្រជាក់ សូមពិនិត្យមើល៖
សមត្ថភាពបញ្ចេញនៅសីតុណ្ហភាពដែលត្រូវការ
ការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងនៅក្រោមបន្ទុក
ចរន្តសាកអតិបរមានៅសីតុណ្ហភាពទាប
ថាតើការសាកថ្មក្រោម 0°C ត្រូវបានអនុញ្ញាតដែរឬទេ
ថាតើកំដៅកោសិកាត្រូវបានទាមទារ
ការកំណត់ការការពារសីតុណ្ហភាព BMS
ក្រឡាដែលអាចបញ្ចេញនៅ -20°C អាចនៅតែមានកម្រិតការសាកថ្មនៅសីតុណ្ហភាពទាបយ៉ាងតឹងរឹង។
សម្រាប់កម្មវិធីដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ សូមពិនិត្យមើល៖
ចរន្តបន្តបន្ទាប់បន្សំ
សីតុណ្ហភាពផ្ទៃក្រឡា
ការប្រមូលផ្តុំកំដៅខាងក្នុង
រន្ធខ្យល់
វិធីសាស្រ្តត្រជាក់
សីតុណ្ហភាពផ្ទុក
ប្រតិទិនចាស់ដែលរំពឹងទុក
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការដែលសរសេរនៅលើសន្លឹកទិន្នន័យមិនគួរត្រូវបានបកស្រាយថាជាការធានាថាក្រឡាអាចផ្តល់ថាមពលពេញលេញនៅទូទាំងជួរទាំងមូលនោះទេ។
សូម្បីតែនៅពេលដែលកោសិកាទាំងអស់មកពីគំរូដូចគ្នា ភាពខុសគ្នាអាចមាននៅក្នុងសមត្ថភាព តង់ស្យុង ភាពធន់ និងឥរិយាបទបញ្ចេញដោយខ្លួនឯង។
ភាពខុសគ្នាទាំងនេះកាន់តែសំខាន់នៅពេលដែលកោសិកាជាច្រើនត្រូវបានភ្ជាប់ជាស៊េរី។
ក្រឡាដែលខ្សោយ ឬមិនជាប់លាប់អាចឈានដល់ដែនកំណត់នៃការគិតថ្លៃ ឬការបញ្ចេញចោលមុនពេលនៅសល់នៃកញ្ចប់។ នេះអាចកាត់បន្ថយសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ និងបណ្តាលឱ្យ BMS រំខានប្រតិបត្តិការលឿនជាងការរំពឹងទុក។
អាស្រ័យលើគម្រោង ការផ្គូផ្គងកោសិកាថង់អាចរួមបញ្ចូល៖
ចំណាត់ថ្នាក់សមត្ថភាព
ការប្រៀបធៀបវ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហ
ការធ្វើតេស្តភាពធន់ខាងក្នុង AC
ការវាយតម្លៃធន់ទ្រាំខាងក្នុងរបស់ DC
ការពិនិត្យតម្លៃ K
ការត្រួតពិនិត្យទំហំនិងកម្រាស់
ការត្រួតពិនិត្យរូបរាង និងការផ្សាភ្ជាប់
ការតាមដានជាក្រុម
សម្រាប់ម៉ូឌុលដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃកោសិកាមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាគ្រប់គ្រងគុណភាពប៉ុណ្ណោះទេ។ វាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើតុល្យភាពកញ្ចប់ ការចែកចាយសីតុណ្ហភាព ថាមពលដែលអាចប្រើប្រាស់បាន និងភាពជឿជាក់រយៈពេលវែង។
Misen អាចគាំទ្រការធ្វើតេស្តនិងការផ្គូផ្គងកោសិកាថង់តាមតម្រូវការនៃគំរូ និងគម្រោងដែលបានជ្រើសរើស។
BMS ត្រូវតែត្រូវបានជ្រើសរើសបន្ទាប់ពីគីមីវិទ្យាកោសិកា ចំនួនស៊េរី និងតម្រូវការបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបញ្ជាក់។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ BMS សំខាន់ៗរួមមាន:
ចំនួនកោសិកាក្នុងស៊េរី
លើសវ៉ុល
វ៉ុលបញ្ចេញលើស
ចរន្តបន្ត
ចរន្តខ្ពស់បំផុត
ការពន្យាពេលចរន្តលើស
ការការពារសៀគ្វីខ្លី
តុល្យភាពបច្ចុប្បន្ន
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព
ពិធីការទំនាក់ទំនង
ស្ថាបត្យកម្មនៃការសាកថ្មនិងការបញ្ចេញ
BMS ដែលរចនាឡើងសម្រាប់ LFP មិនគួរប្រើដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយកោសិកា NMC ឬសូដ្យូម-អ៊ីយ៉ុងទេ។ កម្រិតវ៉ុល និងការគណនា SOC ប្រហែលជាមិនសមស្របទេ។
BMS ក៏ត្រូវតែសម្របសម្រួលជាមួយឆ្នាំងសាក និងឧបករណ៍ផងដែរ។ វាគួរតែការពារថ្មដោយមិនរំខានដល់ចរន្តចាប់ផ្តើមធម្មតា ឬបង្កើតការប៉ះទង្គិចជាមួយប្រព័ន្ធការពារខាងក្រៅ។
កញ្ចប់ថ្មកាបូបផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាប្រព័ន្ធមេកានិច អគ្គិសនី និងកម្ដៅ។
ការរចនាចុងក្រោយអាចត្រូវរួមបញ្ចូលៈ
រចនាសម្ព័ន្ធបង្ហាប់កោសិកា
ចានបញ្ចប់
របាំងអ៊ីសូឡង់
អ្នកកាន់កោសិកា
Busbars
ហ្វុយស៊ីស
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព
សម្ភារៈចំណុចប្រទាក់កម្ដៅ
បណ្តាញត្រជាក់
BMS
ឧបករណ៍ភ្ជាប់សំខាន់
ឧបករណ៍ភ្ជាប់សេវាកម្ម
កញ្ចប់វេចខ្ចប់
យុទ្ធសាស្ត្របន្ធូរសម្ពាធ ឬខ្យល់ចេញចូល
នេះជាមូលហេតុដែលការជ្រើសរើសក្រឡាថង់តែពីរូបភាពកាតាឡុក ឬតម្លៃសមត្ថភាពអាចមានហានិភ័យ។
ក្រឡា និងម៉ូឌុលគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃរួមគ្នា។
| កត្តាជ្រើសរើស | សំណួរដើម្បីបញ្ជាក់ |
|---|---|
| ការដាក់ពាក្យ | តើឧបករណ៍អ្វីខ្លះនឹងថាមពលថ្ម? |
| គីមីវិទ្យា | តើដង់ស៊ីតេថាមពល អាយុកាលវដ្ត សមត្ថភាពអត្រា ឬដំណើរការសីតុណ្ហភាពទាប ជាអាទិភាពដែរឬទេ? |
| វ៉ុល | តើវ៉ុលប្រព័ន្ធ នាមករណ៍ អតិបរមា និងអប្បបរមា ជាអ្វី? |
| សមត្ថភាព | តើត្រូវការថាមពលនាមករណ៍ និងប្រើបានប៉ុន្មាន? |
| បច្ចុប្បន្ន | តើចរន្តបន្តនិងកំពូលមានអ្វីខ្លះ ហើយតើកំពូលមានរយៈពេលប៉ុន្មាន? |
| វិមាត្រ | តើទំហំកញ្ចប់អតិបរិមាបន្ទាប់ពីអនុញ្ញាតឱ្យមាន BMS ខ្សែភ្លើង អ៊ីសូឡង់ និងការបង្ហាប់? |
| ទម្ងន់ | តើគម្រោងមានទម្ងន់ស្រាលឬ? |
| សីតុណ្ហភាព | តើការសាកថ្ម ការបញ្ចោញ និងសីតុណ្ហភាពផ្ទុកមានអ្វីខ្លះ? |
| វដ្តជីវិត | តើលក្ខខណ្ឌតេស្តអ្វីខ្លះ និងសមត្ថភាពបញ្ចប់ជីវិតត្រូវបានទាមទារ? |
| ការផ្គូផ្គងក្រឡា | តើដែនកំណត់អ្វីខ្លះដែលត្រូវការសម្រាប់សមត្ថភាព OCV ភាពធន់ និង K-value? |
| BMS | តើមុខងារការពារ តុល្យភាព និងទំនាក់ទំនងអ្វីខ្លះដែលត្រូវការ? |
| បរិមាណ | តើគម្រោងនេះស្ថិតនៅក្នុងការយកគំរូ ផលិតសាកល្បង ឬផលិតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ? |
កំហុសជាច្រើនលេចឡើងម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងអំឡុងពេលគម្រោងថ្មផ្ទាល់ខ្លួន។
កោសិកាពីរដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ Ah ដូចគ្នាអាចមានវ៉ុល ភាពធន់ ទំហំ ទម្ងន់ និងសមត្ថភាពបញ្ចេញថាមពលខុសគ្នាខ្លាំង។
ចរន្តកំពូលដោយគ្មានរយៈពេលគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាយតម្លៃក្រឡា, BMS ឬ busbar ទេ។
ឯករភជប់អាចនឹងមិនអនុវត្តសូម្បីតែសម្ពាធលើផ្ទៃក្រឡា។ រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូឌុលជាក់លាក់មួយអាចនៅតែត្រូវបានទាមទារ។
ក្រឡាថង់មិនគួរត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងបែហោងធ្មែញរឹងដោយផ្អែកលើកម្រាស់កោសិកាថ្មីរបស់វា។
នេះគឺជាការប្រថុយប្រថានជាពិសេសនៅពេលផ្លាស់ប្តូររវាង NMC, LFP, កោសិកាលីចូម-អ៊ីយ៉ុងវ៉ុលខ្ពស់ ឬសូដ្យូម-អ៊ីយ៉ុង។
កោសិកាពីដុំផ្សេងគ្នា ឬជាមួយនឹងសមត្ថភាពធំ និងភាពខុសគ្នានៃភាពធន់ទ្រាំអាចកាត់បន្ថយដំណើរការថ្ម។
កញ្ចប់ពេញលេញត្រូវតែត្រូវបានសាកល្បងនៅក្រោមទម្រង់ផ្ទុកពិត និងបរិយាកាសកម្ដៅ។
កោសិកាថង់ល្អបំផុត មិនចាំបាច់ជាកោសិកាដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុត ដង់ស៊ីតេថាមពល ឬអត្រាបញ្ចេញទឹកនោះទេ។
វាគឺជាកោសិកាដែលសមនឹងប្រព័ន្ធថ្មពេញលេញ។
ការជ្រើសរើសជោគជ័យគួរតែមានតុល្យភាព៖
ភាពឆបគ្នានៃវ៉ុល
ថាមពលដែលត្រូវការ
ថាមពលបន្តនិងកំពូល
កន្លែងទំនេរ
ទម្ងន់ថ្ម
គោលដៅជីវិត - វដ្ត
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព
រចនាសម្ព័ន្ធមេកានិច
ភាពជាប់លាប់នៃកោសិកា
តម្រូវការ BMS
ស្ថេរភាពផលិតកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់
Misen គាំទ្រអតិថិជនពីការជ្រើសរើសកោសិកាកាបូបដំបូងតាមរយៈការសាកល្បង ការផ្គូផ្គង ការបង្ហាប់ម៉ូឌុល ការវាយតម្លៃ BMS និងការរួមបញ្ចូលកញ្ចប់ថ្ម។
ជម្រើសដែលអាចប្រើបានរួមមាន NMC, LFP, កោសិកាថង់ពាក់កណ្តាលរឹង និងសូដ្យូម-អ៊ីយ៉ុងសម្រាប់ការចល័តអគ្គិសនី ការផ្ទុកថាមពល UAVs មនុស្សយន្ត និងគម្រោងថ្មឧស្សាហកម្ម។
ដើម្បីវាយតម្លៃគម្រោង សូមផ្ញើព័ត៌មានខាងក្រោម៖
ការដាក់ពាក្យ
វ៉ុលកញ្ចប់ដែលត្រូវការ
សមត្ថភាពដែលត្រូវការ
ចរន្តឆក់ឥតឈប់ឈរ
ចរន្តនិងរយៈពេលខ្ពស់បំផុត
ទំហំថ្មអតិបរមា
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ
គោលដៅជីវិត - វដ្ត
គីមីវិទ្យាដែលពេញចិត្ត
បរិមាណប៉ាន់ស្មាន
ដោយផ្អែកលើតម្រូវការទាំងនេះ Misen អាចប្រៀបធៀបគំរូកោសិកាថង់ដែលសមរម្យ និងពិភាក្សាអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស៊េរីស្រប ការផ្គូផ្គងកោសិកា រចនាសម្ព័ន្ធបង្ហាប់ BMS និងគម្រោងគំរូ។