Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-31 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ແບດເຕີຣີ້ Lithium titanate ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຊີວິດຮອບວຽນຍາວ, ແຕ່ບໍ່ມີອາຍຸການດຽວທີ່ໃຊ້ກັບທຸກໆ LTO cell.
ເຊັລ LTO ການຄ້າທີ່ເລືອກສາມາດເຮັດສຳເລັດຮອບການສາກໄຟ ແລະ ການໄຫຼອອກຫຼາຍພັນເທື່ອ. ບາງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີພະລັງງານສູງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນການທົດສອບເກີນ 20,000 ຮອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໃນປະຈຸບັນ, ອຸນຫະພູມແລະຊີວິດທີ່ກໍານົດໄວ້. ຈຸລັງ LTO ອື່ນອາດຈະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພາະວ່າ cathode, electrolyte, electrode loading ຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຈຸດປະສົງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.
ຮູບແບບເຊລທາງກາຍະພາບກໍສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ຈຸລັງຖົງ LTO ສະຫນອງການຫຸ້ມດ້ວຍນ້ໍາຫນັກເບົາແລະຫນ້າດິນຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການຕິດຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ຊີວິດການບໍລິການຂອງມັນຍັງຄົງຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບຂອງເຊນ, ການບີບອັດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ແຖບ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ການຈັບຄູ່ແລະການຕັ້ງຄ່າ BMS.
ການຄາດຄະເນຊີວິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຕ້ອງຕອບສອງຄໍາຖາມແຍກຕ່າງຫາກ:
ເຊັລສາມາດເຮັດຄົບວົງຈອນທຽບເທົ່າໄດ້ຈັກຮອບ?
ເຊັລສາມາດຢູ່ໄດ້ຈັກປີກ່ອນທີ່ປະຕິທິນຈະກາຍມາເປັນປັດໄຈຈໍາກັດ?
ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍວິທີການຕີຄວາມຮຽກຮ້ອງອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟ LTO, ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະກັບຈຸລັງຖົງ LTO ທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ, AGVs, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າແລະໂມດູນຫມໍ້ໄຟທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
ແບດເຕີລີ່ LTO ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງອາດຈະສະຫນອງຮອບວຽນຫຼາຍພັນຫາສິບພັນ, ຂຶ້ນກັບຕົວແບບຂອງເຊນແລະເງື່ອນໄຂການທົດສອບ.
ຕົວເລກຮອບວຽນທີ່ເຜີຍແຜ່ບໍ່ຄວນຖືກປະເມີນດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ມັນຄວນຈະລະບຸວ່າ:
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
ອັດຕາການປ່ອຍ
ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ
ຂີດຈໍາກັດແຮງດັນເທິງແລະຕ່ໍາ
ອຸນຫະພູມທົດສອບ
ເວລາພັກຜ່ອນ
ຄວາມສາມາດໃນການສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດ
ການບີບອັດຈຸລັງ ຫຼືເງື່ອນໄຂການສ້ອມແຊມ
ບໍ່ວ່າຜົນໄດ້ຮັບຈະໃຊ້ກັບເຊນ, ໂມດູນຫຼືຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ສົມບູນ
ອາຍຸການບໍລິການເປັນປີຂຶ້ນກັບທັງອາຍຸຂອງວົງຈອນ ແລະອາຍຸປະຕິທິນ.
ຕົວຢ່າງ, ເຊລທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 10,000 ຮອບວຽນເຕັມທີ່ທຽບເທົ່າສາມາດສະຫນັບສະຫນູນທາງທິດສະດີ:
ປະມານ 27 ປີຢູ່ໃນຮອບວຽນເຕັມທີ່ທຽບເທົ່າຕໍ່ມື້
ປະມານ 13.7 ປີຢູ່ໃນສອງຮອບວຽນເຕັມທີ່ທຽບເທົ່າຕໍ່ມື້
ປະມານ 5.5 ປີຢູ່ທີ່ຫ້າຮອບວຽນທຽບເທົ່າຕໍ່ມື້
ການຄິດໄລ່ເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍການບໍລິໂພກຮອບວຽນເທົ່ານັ້ນ. ພວກມັນບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນຊີວິດປະຕິທິນ. ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ, SOC ສະເລ່ຍ, ການອອກແບບຊອງແລະຄວາມສູງອາຍຸທາງເຄມີທໍາມະຊາດສາມາດຈໍາກັດຫມໍ້ໄຟກ່ອນທີ່ຈະນັບວົງຈອນທາງທິດສະດີຂອງຕົນ.
ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບດເຕີຣີແມ່ນມັກຈະຖືກກ່າວເຖິງວ່າຮອບວຽນ ແລະປີສາມາດປ່ຽນກັນໄດ້. ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນ.
ຊີວິດຮອບວຽນຈະວັດແທກປະລິມານການສາກໄຟ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງແບັດເຕີລີທີ່ສາມາດເຮັດສຳເລັດໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະເຖິງສະພາບສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດທີ່ກຳນົດໄວ້.
ການສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍທົ່ວໄປວ່າເປັນຈຸດທີ່ຫມໍ້ໄຟຮັກສາ 70% ຫຼື 80% ຂອງຄວາມອາດສາມາດເດີມຂອງມັນ. ຂອບເຂດທີ່ແນ່ນອນຕ້ອງຖືກລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານການທົດສອບຫຼືສະເພາະ.
ຮອບວຽນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງເຫດການສາກໄຟໜຶ່ງຄັ້ງສະເໝີໄປ.
ແບດເຕີຣີທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກ 50% SOC ໄປ 60% SOC ແລະກັບຄືນໄປບ່ອນ 50% SOC ໄດ້ສໍາເລັດຮອບວຽນຕື້ນ, ບໍ່ແມ່ນຮອບວຽນຄວາມເລິກເຕັມ 100%. ເຫດການຕື້ນໆຫຼາຍອັນອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າກັນເປັນໜຶ່ງຮອບເຕັມທີ່ທຽບເທົ່າ.
ການຄິດໄລ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແມ່ນ:
ຮອບວຽນເຕັມທຽບເທົ່າ = ພະລັງງານທັງໝົດທີ່ປ່ອຍອອກມາ ÷ ພະລັງງານແບດເຕີຣີ້ນາມ
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກົດລະບຽບຄວາມຖີ່, ການເບກແບບຟື້ນຟູແລະການຂັດຂວາງພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາ, ບ່ອນທີ່ຫມໍ້ໄຟອາດຈະປະຕິບັດການແກ້ໄຂ SOC ຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງ.
ອາຍຸປະຕິທິນອະທິບາຍເຖິງການເສື່ອມສະພາບຂອງແບັດເຕີຣີໃນໄລຍະເວລາ, ລວມທັງໄລຍະເວລາທີ່ແບດເຕີຣີຖືກເກັບໄວ້ ຫຼືຖືຢູ່ທີ່ SOC ທີ່ຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່.
ອາຍຸປະຕິທິນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ:
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ
ສະເລ່ຍຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ແຮງດັນເທິງ
ການອອກແບບເຊລ
ການສ້າງທາດໄຟຟ້າ
ເຄມີ Cathode
ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ
ເວລາທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ
ການເຮັດວຽກແບບເລື່ອນ ຫຼືສະແຕນບາຍ
ແບດເຕີຣີ້ LTO ທີ່ສໍາເລັດຮອບວຽນຫນ້ອຍຫຼາຍຍັງສາມາດສູນເສຍຄວາມສາມາດແລະປະສົບການການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຕ້ານທານໃນໄລຍະຫຼາຍປີ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການຈັດອັນດັບ 20,000 ຮອບບໍ່ສາມາດປ່ຽນເປັນ 30-, 50- ຫຼື 70 ປີການຮຽກຮ້ອງຊີວິດການບໍລິການໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຫມໍ້ໄຟ LTO ໃຊ້ lithium titanate oxide ໃນ anode ແທນທີ່ຈະເປັນ graphite ທີ່ໃຊ້ໃນຈຸລັງ lithium-ion ທໍາມະດາຈໍານວນຫຼາຍ.
ນີ້ປ່ຽນແປງກົນໄກການແກ່ຍາວທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ.
Lithium titanate ມີໂຄງສ້າງໄປເຊຍກັນ spinel ທີ່ມີການປ່ຽນແປງປະລິມານຫນ້ອຍຫຼາຍຍ້ອນວ່າ lithium ions ເຂົ້າໄປໃນແລະອອກຈາກວັດສະດຸ.
ພຶດຕິກຳນີ້ຖືກອະທິບາຍໂດຍທົ່ວໄປວ່າເປັນການແຊກ 'zero-strain', ເຖິງແມ່ນວ່າຄຳນີ້ຫມາຍເຖິງວັດສະດຸ anode ແທນທີ່ຈະເປັນເຊັລແບັດເຕີຣີທັງໝົດ.
ການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງສ້າງສາມາດຈໍາກັດການແຕກຂອງອະນຸພາກແລະການສູນເສຍຂອງອຸປະກອນການ anode ການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະວົງຈອນຊ້ໍາ. ນີ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງວົງຈອນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ LTO.
ມັນບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຈຸລັງຖົງ LTO ທີ່ສົມບູນບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຫນາໄດ້. cathode, electrolyte, ແຍກແລະອົງປະກອບຂອງຈຸລັງອື່ນໆຍັງມີອາຍຸ, ແລະການຜະລິດອາຍແກັສສາມາດເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ສະພາບການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາຫຼືການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ.
ທ່າແຮງການດໍາເນີນງານຂອງ LTO anode ແມ່ນສູງກວ່າ graphite. ອັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນທ່າອ່ຽງຂອງໂລຫະ lithium ທີ່ຈະຝາກໄວ້ໃນ anode ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າສູງ ຫຼືອຸນຫະພູມຕໍ່າ.
ລັກສະນະດັ່ງກ່າວສະຫນັບສະຫນູນການຍອມຮັບຄ່າບໍລິການທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນຈຸລັງ LTO ທີ່ເລືອກ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກະແສສາກທີ່ອະນຸຍາດຍັງຄົງເປັນແບບຈໍາລອງສະເພາະ. ມັນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ, SOC, ການອອກແບບ electrode, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນແລະຂອບເຂດກໍານົດຂອງຜູ້ຜະລິດ.
LTO ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕົວຄືກັບ graphite anode, ແຕ່ມັນບໍ່ຄວນຖືກອະທິບາຍວ່າບໍ່ມີການສ້າງຟິມພື້ນຜິວຫຼືປະຕິກິລິຍາ electrolyte.
ເຊລທີ່ອີງໃສ່ LTO ຍັງສາມາດປະສົບກັບ:
ການສ້າງຊັ້ນພື້ນຜິວ
ການລະລາຍຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ
ການຜະລິດອາຍແກັສ
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງ Cathode
Binder ແກ່
ການກັດກ່ອນຂອງຕົວເກັບລວບລວມໃນປະຈຸບັນ
ການຕໍ່ຕ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການສູນເສຍສິນຄ້າຄົງຄັງ lithium
ຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມອາດສາມາດລະຫວ່າງຈຸລັງ
ຊີວິດທີ່ຍາວນານຂອງ LTO ແມ່ນມາຈາກການຫຼຸດຜ່ອນກົນໄກການເຊື່ອມໂຊມບາງອັນ, ບໍ່ແມ່ນການກໍາຈັດຄວາມເກົ່າແກ່ຂອງຫມໍ້ໄຟທັງຫມົດ.
LTO ແມ່ນມີຢູ່ໃນຖົງ, prismatic ແລະຮູບແບບກະບອກ.
ສໍາລັບທິດທາງຜະລິດຕະພັນໃນປະຈຸບັນຂອງ Misen, ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນກວ່າແມ່ນວິທີການ LTO pouch cell ປະຕິບັດຕົວພາຍໃນໂມດູນປະຕິບັດ.
ຈຸລັງຖົງ LTO ສາມາດສະເຫນີ:
ຫຼຸດນ້ຳໜັກຕົວຫຸ້ມທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ
ການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງສີ່ຫລ່ຽມທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນຕິດຕໍ່
ຕາລາງໜ້ອຍລົງໃນການຕັ້ງຄ່າໂມດູນທີ່ເລືອກ
ຈຸດເຊື່ອມໂລຫະຂະໜາດນ້ອຍໜ້ອຍກວ່າຊຸດຮູບທໍ່ກົມທີ່ມີຈຳນວນຈຸລັງສູງ
ຕໍາແຫນ່ງແຖບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຮູບແບບໂມດູນ
ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນເຂົ້າໃນການຫຸ້ມແບດເຕີລີ່ແບບກຳນົດເອງ
ຂໍ້ໄດ້ປຽບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຊີວິດວົງຈອນເຄມີໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຈຸລັງຖົງແມ່ນຂຶ້ນກັບໂມດູນສໍາລັບການປ້ອງກັນກົນຈັກ.
ໂຄງສ້າງຄວນສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ມີການຄວບຄຸມໂດຍບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ຄວາມກົດດັນຫຼາຍເກີນໄປຫຼືບໍ່ສະເຫມີພາບ. ຂອບແຫຼມ, ພື້ນຜິວຂອງເຊນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະການຍຶດຕິດທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຝາປິດຫຼືພື້ນທີ່ປະທັບຕາ.
ໂມດູນພາກປະຕິບັດອາດຈະຕ້ອງການ:
ແຜ່ນບີບອັດແປ
ການສນວນໄຟຟ້າ
ວັດສະດຸເບາະ
ຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ
ພື້ນທີ່ສໍາລັບຄວາມທົນທານຄວາມຫນາປົກກະຕິ
ການປົກປ້ອງຮອບດ້ານການຜະນຶກ
ແຖບການບັນເທົາທຸກເມື່ອຍ
ການຕິດຕັ້ງທີ່ທົນທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ
ຄວາມຕ້ອງການການບີບອັດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງໂມເດວເຊລ. ຄ່າຄວາມກົດດັນອັນໜຶ່ງບໍ່ຄວນຖືກຄັດລອກໄປທົ່ວຈຸລັງຖົງຕ່າງໆໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບ.
ພຶດຕິກໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາຂອງວັດສະດຸ LTO anode ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງ pouch ມີພູມຕ້ານທານກັບການໃຄ່ບວມ.
ຄວາມໜາອາດຈະປ່ຽນແປງໄດ້ເນື່ອງຈາກ:
ການຜະລິດອາຍແກັສ
ການເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມສູງ
ເກີນລາຄາ
ປະຕິກິລິຍາ electrolyte
ການປົນເປື້ອນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ
Cell aging
ພຶດຕິກໍາ Cathode
ການປ່ຽນແປງການຜະລິດ
ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຊີວິດຍາວ, ຄວາມຫນາຂອງເຊນຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາໃນລະຫວ່າງການກວດກາທີ່ເຂົ້າມາ, ວົງຈອນຕົວຢ່າງແລະການກວດສອບໂມດູນ.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນຂອງຄວາມຫນາຄວນໄດ້ຮັບການສືບສວນແທນທີ່ຈະປະຕິບັດເປັນພຶດຕິກໍາ LTO ປົກກະຕິ.
ການສາກໄຟ ແລະກະແສໄຟໄຫຼສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແຖບອ່ອນໄວໄດ້.
ຜູ້ອອກແບບໂມດູນຄວນກວດສອບ:
ວັດສະດຸແຖບທາງບວກ ແລະທາງລົບ
ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມໜາຂອງແຖບ
ວິທີການເຂົ້າຮ່ວມ
ການຕໍ່ຕ້ານຮ່ວມກັນ
ທິດທາງໂຄ້ງທີ່ອະນຸຍາດ
ສະຫນັບສະຫນູນກົນຈັກ
ການອອກແບບ Busbar
ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ
ການເກັບກູ້ຈາກພື້ນທີ່ປະທັບຕາຂອງຖົງ
ແບດເຕີຣີອາດຈະສູນເສຍພະລັງງານຫຼືພັດທະນາຈຸດຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈຸລັງຈະຮັກສາຄວາມອາດສາມາດເດີມສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ.
LTO ກໍານົດອຸປະກອນການ anode. ການອອກແບບ cathode, electrolyte ແລະ electrode ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟ.
ຈຸລັງຖົງ LTO ສອງໜ່ວຍທີ່ມີແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຈຸດຽວກັນອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ:
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
ອັດຕາການປ່ອຍ
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ
ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ
ວົງຈອນຊີວິດ
ຂີດຈຳກັດອຸນຫະພູມ
ອາຍຸປະຕິທິນ
ພຶດຕິກໍາການຜະລິດອາຍແກັສ
ໃຊ້ສະເພາະສຳລັບຕົວແບບທີ່ແນ່ນອນສະເໝີ.
ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບທັງອາຍຸຂອງວົງຈອນແລະການອາຍຸຕາມປະຕິທິນ.
ອຸນຫະພູມສູງໂດຍທົ່ວໄປເລັ່ງປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ, ອາຍຸ electrolyte ແລະການຜະລິດອາຍແກັສ. ເຊລທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີຢູ່ທີ່ 25°C ອາດຈະສະແດງອັດຕາການເຊື່ອມໂຊມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ທີ່ 40°C ຫຼື 55°C.
ຈຸລັງ LTO ທີ່ເລືອກສາມາດປະຕິບັດການຫຼືຍອມຮັບການສາກໄຟຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນແລະຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ອາດຈະຫຼຸດລົງ.
ຂີດຈຳກັດການເຮັດວຽກຂອງອຸນຫະພູມຕ່ຳບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ອັດຕາການສາກສູງສຸດຂອງອຸນຫະພູມຫ້ອງ.
ບາງຈຸລັງ LTO ປະເພດພະລັງງານສະຫນັບສະຫນູນອັດຕາ C ສູງ, ໃນຂະນະທີ່ຜະລິດຕະພັນປະເພດພະລັງງານອາດມີຂອບເຂດຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນຕ່ໍາ.
ສໍາລັບເຊລ 20Ah:
1C ເທົ່າກັບ 20A
2C ເທົ່າກັບ 40A
5C ເທົ່າກັບ 100A
ການທົດສອບໃນປະຈຸບັນສູງຄວນປະເມີນ:
ອຸນຫະພູມຜິວຂອງເຊລ
ອຸນຫະພູມແຖບ
ອຸນຫະພູມຮ່ວມກັນ
ແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຮັບຜິດຊອບ
ແຮງດັນຫຼຸດລົງໃນລະຫວ່າງການໄຫຼ
ຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີຢູ່
DC ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມແຕ່ລະຫ້ອງ
ການປະເມີນລະດັບປະຈຸບັນຂອງເຊວບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ອັດຕະໂນມັດສໍາລັບການສະສົມຄວາມຮ້ອນພາຍໃນໂມດູນທີ່ສົມບູນ.
ຂີດຈໍາກັດແຮງດັນເທິງແລະຕ່ໍາສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລະຊີວິດການບໍລິການ.
ການສາກໄຟເກີນຂີດຈຳກັດທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກການອະນຸຍາດໃຫ້ໜຶ່ງເຊລສາມາດບັນລຸເກນການປົກປ້ອງ BMS ສາມາດເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມໄດ້.
ການດໍາເນີນງານພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມ SOC ຫຼຸດລົງອາດຈະຍືດອາຍຸໃນບາງແອັບພລິເຄຊັນ, ແຕ່ຂອບເຂດທີ່ຖືກຕ້ອງຕ້ອງມາຈາກຂໍ້ມູນເຊນທີ່ເລືອກແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ.
ຂີດຈຳກັດການປົກປ້ອງ BMS ບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນເປົ້າໝາຍການສາກໄຟ ແລະ ການລະບາຍນ້ຳປົກກະຕິ.
ການຖີບລົດຕື້ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນ ແລະເພີ່ມຈໍານວນເຫດການການດໍາເນີນງານທີ່ຫມໍ້ໄຟສໍາເລັດ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປຽບທຽບຊີວິດຮອບວຽນແມ່ນມີຄວາມຫມາຍພຽງແຕ່ເມື່ອຄວາມເລິກດຽວກັນຂອງການໄຫຼແລະຄໍານິຍາມຂອງຊີວິດສຸດທ້າຍຖືກນໍາໃຊ້.
ເຊລທີ່ທົດສອບສໍາລັບ 20,000 ຮອບວຽນຕື້ນບໍ່ຄວນຖືກນໍາສະເຫນີທຽບເທົ່າກັບເຊນອື່ນທີ່ທົດສອບສໍາລັບ 20,000 ຮອບວຽນຄວາມເລິກເຕັມ.
ອາຍຸປະຕິທິນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ດ້ວຍ SOC ແລະອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ.
ແບດເຕີຣີທີ່ຖືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໃກ້ກັບຂອບເຂດຈໍາກັດແຮງດັນເທິງຂອງມັນອາດຈະມີອາຍຸແຕກຕ່າງຈາກຫມໍ້ໄຟທີ່ດໍາເນີນການປະມານ SOC ປານກາງ.
ສະແຕນບາຍ, UPS ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເລື່ອນໄດ້ສະນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຮງດັນສະເພາະແລະຍຸດທະສາດ SOC ແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ຮັກສາຫມໍ້ໄຟຢ່າງເຕັມທີ່.
ເຊັລທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນອາດຈະຮອດຂີດຈຳກັດແຮງດັນກ່ອນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຊອງ.
ນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງ BMS ໃນຕອນຕົ້ນເຖິງແມ່ນວ່າຈຸລັງສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຄົງມີສຸຂະພາບດີ.
ການຈັບຄູ່ຕາລາງ LTO pouch ອາດຈະປະກອບມີ:
ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ
ແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດ
AC ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ
DC ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ
ການລົງຂາວດ້ວຍຕົນເອງຫຼື K-value
ຄວາມຫນາ
ຮູບລັກສະນະ
ຄຸນນະພາບການຜະນຶກ
ການຕິດຕາມຊຸດ
ຊອງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຕາມປົກກະຕິຈະຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໄດ້ງ່າຍກວ່າ ແລະໃຫ້ພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າຊີວິດການບໍລິການຂອງມັນ.
BMS ຕ້ອງໃຊ້ເກນແຮງດັນທີ່ເໝາະສົມກັບເຊນ LTO ທີ່ເລືອກ.
LFP ຄົງທີ່ ຫຼື NMC BMS ປົກກະຕິບໍ່ເໝາະສົມເພາະວ່າ LTO ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ແຮງດັນເຊລຕໍ່າກວ່າ.
BMS ຄວນສະຫນັບສະຫນູນ:
ການວັດແທກແຮງດັນຂອງໂທລະສັບມືຖືໄດ້ຖືກຕ້ອງ
ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າ overvoltage ແລະ undervoltage
ສາກໄຟ ແລະ ປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ
ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ
ການດຸ່ນດ່ຽງ
ການປົກປ້ອງວົງຈອນສັ້ນ
ການວັດແທກປະຈຸບັນ
ການຄາດຄະເນ SOC
ໂປໂຕຄອນການສື່ສານທີ່ຕ້ອງການ
ເນື່ອງຈາກວ່າຈຸລັງ LTO ສາມາດມີເສັ້ນໂຄ້ງແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກຂ້ອນຂ້າງຮາບພຽງ, ແຮງດັນດຽວອາດຈະບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ SOC ທີ່ຖືກຕ້ອງພຽງພໍ. ການນັບ Coulomb ແລະແບບຈໍາລອງໂດຍອີງໃສ່ຈຸລັງຕົວຈິງອາດຈະຕ້ອງການ.
ກ່ອນທີ່ຈະຍອມຮັບການຮຽກຮ້ອງຊີວິດຮອບວຽນ, ໃຫ້ຖາມຂໍ້ມູນການທົດສອບຕໍ່ໄປນີ້:
| ລາຍການທົດສອບ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຢືນຢັນ |
|---|---|
| ຕົວແບບເຊລ | ຜະລິດຕະພັນແລະການຜະລິດທີ່ແນ່ນອນ |
| ຄວາມອາດສາມາດ | ການປະເມີນ ແລະວັດແທກຄວາມສາມາດເບື້ອງຕົ້ນ |
| ອັດຕາຄ່າບໍລິການ | ປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ |
| ອັດຕາການປ່ອຍ | ກະແສຕໍ່ເນື່ອງທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ |
| ຊ່ວງແຮງດັນ | ການເກັບຄ່າສູງສຸດ ແລະຂີດຈຳກັດການໄຫຼຕໍ່າ |
| ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ | ປ່ອງຢ້ຽມ SOC ເຕັມຫຼືບາງສ່ວນ |
| ອຸນຫະພູມ | ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ ຫຼືຫ້ອງ |
| ເວລາພັກຜ່ອນ | ເວລາລະຫວ່າງການສາກໄຟແລະການໄຫຼ |
| ສະພາບກົນຈັກ | ຢືນຟຣີ, clamped ຫຼື compressed |
| ເກນອາຍຸສູງສຸດ | 70%, 80% ຫຼືຄວາມສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອອີກ |
| ປະລິມານຕົວຢ່າງ | ຈໍານວນຈຸລັງລວມຢູ່ໃນການທົດສອບ |
| ຜົນການທົດສອບ | ຕົວຢ່າງສະເລ່ຍ, ຕໍາ່ສຸດທີ່ຫຼືດີທີ່ສຸດ |
ຈໍານວນວົງຈອນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ມີມູນຄ່າວິສະວະກໍາຈໍາກັດ.
ການຄາດຄະເນການຂີ່ລົດຖີບຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນ:
ຊີວິດການຖີບລົດເປັນປີ = ການຈັດອັນດັບທຽບເທົ່າຮອບວຽນເຕັມ ÷ ທຽບເທົ່າຮອບວຽນເຕັມຕໍ່ມື້ ÷ 365
ຕົວຢ່າງ:
| Rated Cycle Life | Equivalent Full Cycles per Day | Theoretical Cycling Years |
|---|---|---|
| 10,000 | 1 | 27.4 |
| 10,000 | 4 | 6.8 |
| 20,000 | 2 | 27.4 |
| 20,000 | 8 | 6.8 |
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຄາດຄະເນຮອບວຽນທາງຄະນິດສາດ, ບໍ່ແມ່ນໄລຍະເວລາຮັບປະກັນ.
ຊີວິດການບໍລິການຕົວຈິງອາດຈະຖືກຈຳກັດໂດຍ:
ອາຍຸປະຕິທິນ
ການສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມສູງ
ຊີວິດຂອງ Inverter ຫຼື charger
ເອເລັກໂຕຣນິກ BMS
Contactors ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່
ແຖບ ແລະ busbar corrosion
ການສວມໃສ່ກົນຈັກ
ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງເຊນ
ການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ສໍາລັບຮູບແບບໂຄງການທີ່ແທ້ຈິງ, ໃຊ້ໄລຍະເວລາສັ້ນກວ່າຂອງວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້, ຊີວິດປະຕິທິນ ແລະຊີວິດອົງປະກອບຂອງລະບົບ.
| Selection Factor | LTO Pouch Cell | LFP Pouch Cell | NMC Pouch Cell |
|---|---|---|---|
| ປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍ | ວົງຈອນການສົ່ງຕໍ່ສູງ ແລະທ່າແຮງການຍອມຮັບຄ່າບໍລິການ | ການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ວົງຈອນຊີວິດແລະຄວາມປອດໄພ | ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະນ້ໍາຫນັກຕ່ໍາ |
| ບູລິມະສິດໂຄງການປົກກະຕິ | ຂີ່ລົດຖີບເລື້ອຍໆ, ສາກໄວ ແລະພະລັງງານສູງ | ການເກັບຮັກສາປະຈໍາວັນແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸດສາຫະກໍາ | ລະບົບໂທລະສັບມືຖືຂະຫນາດນ້ອຍ, ລະອຽດອ່ອນນ້ໍາ |
| ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ | ໂດຍທົ່ວໄປຕໍ່າສຸດ | ຂະຫນາດກາງ | ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສູງສຸດ |
| ທ່າແຮງການສາກໄຟໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ | ເຂັ້ມແຂງໃນແບບທີ່ເລືອກ | ປົກກະຕິແລ້ວຖືກຈໍາກັດ | ປົກກະຕິແລ້ວຖືກຈໍາກັດ |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນ | ປົກກະຕິແລ້ວສູງສຸດ | ປົກກະຕິແລ້ວຕໍ່າສຸດ | ປານກາງຫາສູງ |
| ທ່າແຮງຊີວິດຮອບວຽນ | ສູງຫຼາຍໃນຈຸລັງທີ່ເລືອກ | ແຂງແຮງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ | ໂມເດວ- ແລະໜ້າຕ່າງປະຕິບັດງານຂຶ້ນກັບ |
| ບັນຫາກະແຈ | ການຕັ້ງຄ່າແຮງດັນ, ການຄວບຄຸມອາຍແກັສແລະການຈັດການໃນປະຈຸບັນ | ການບີບອັດ, ການສາກໄຟດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ຳ ແລະ ການປະເມີນ SOC | ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ການໃຄ່ບວມແລະການຄວບຄຸມແຮງດັນ |
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແນວໂນ້ມທົ່ວໄປ, ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນສະເພາະ.
ສໍາລັບການປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນປະມານຫນຶ່ງຮອບຕໍ່ມື້, ຈຸລັງຖົງ LFP ອາດຈະສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງເສດຖະກິດທີ່ດີກວ່າ.
ສໍາລັບການເຄື່ອນທີ່ໄຟຟ້າ, UAVs ແລະໂມດູນທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ນ້ໍາຫນັກແລະຂອບເຂດສໍາຄັນ, ຈຸລັງຖົງ NMC ອາດຈະເຫມາະສົມກວ່າ.
LTO ກາຍເປັນທີ່ດຶງດູດກວ່າເມື່ອວົງຈອນຜ່ານ, ການສາກໄຟໄວ ຫຼືເວລາປິດອຸປະກອນແມ່ນມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າຕົ້ນທຶນຂັ້ນຕໍ່າສຸດແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງສຸດ.
Pouch, prismatic ແລະ cylindrical ອະທິບາຍ enclosure ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກໍານົດວົງຈອນຊີວິດດ້ວຍຕົນເອງ.
| Format | Main Advantage | Main ບັນຫາການອອກແບບ |
|---|---|---|
| ກະເປົ໋າ | ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີປະສິດຕິພາບ, ນ້ໍາຫນັກທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຕ່ໍາແລະຫນ້າດິນເຢັນຂະຫນາດໃຫຍ່ | ການບີບອັດ, ການຜະນຶກ, ການປ່ຽນແປງຄວາມຫນາແລະການປົກປ້ອງແຖບ |
| Prismatic | ທີ່ຢູ່ອາໃສສີ່ຫລ່ຽມແຂງແລະສອດຄ່ອງກົງໄປກົງມາ | ຄວາມກົດດັນຢູ່ປາຍຍອດ, ການຕິດຕັ້ງແລະນ້ໍາຫນັກ enclosure |
| ຮູບຊົງກະບອກ | ຮູບຮ່າງມາດຕະຖານແລະທີ່ຢູ່ອາໄສສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ | ຈໍານວນຈຸລັງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຈຸດເຊື່ອມແລະການແບ່ງປັນໃນປະຈຸບັນ |
ໂມດູນກະເປົ໋າທີ່ອອກແບບມາດີສາມາດທົນທານຕໍ່ຊຸດກະບອກສູບທີ່ອອກແບບມາບໍ່ດີ, ແລະການປີ້ນກັບກັນກໍ່ເປັນຄວາມຈິງ.
ຄຸນນະພາບຂອງເຊລ, ສະພາບການປະຕິບັດການແລະການເຊື່ອມໂຍງຊອງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຮູບຮ່າງ enclosure ຢ່າງດຽວ.
ການທົບທວນຄືນເອກະສານຂໍ້ມູນຄວນຈະປະຕິບັດຕາມໂດຍການທົດສອບຕົວຢ່າງ.
ໂຄງການກວດສອບທີ່ເປັນປະໂຫຍດອາດຈະປະກອບມີ:
ຮູບລັກສະນະແລະການກວດກາການຜະນຶກ
ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມໜາຂອງເຊລ
ການປຽບທຽບນ້ໍາຫນັກ
OCV ເບື້ອງຕົ້ນ
AC ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ
ການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດ
DC ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ
ການລົງຂາວດ້ວຍຕົນເອງຫຼື K-value
ອຸນຫະພູມການສາກໄຟແລະການປ່ອຍຕົວ
ແຮງດັນຫຼຸດລົງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດສູງສຸດ
ການຄັດເລືອກຮອບວຽນສັ້ນ
ການທົດສອບຮອບວຽນຂະຫຍາຍສໍາລັບຕົວຢ່າງທີ່ເລືອກ
ການທົດສອບອຸນຫະພູມຕ່ໍາໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ
ການທົດສອບການບີບອັດແລະໂມດູນ fixture
Tab-joint ຄວາມຕ້ານທານ
ຄວາມສອດຄ່ອງ batch ແລະ traceability
ການທົດສອບຕົວຢ່າງຄວນແຜ່ພັນໃນປະຈຸບັນ, ອຸນຫະພູມ, ປ່ອງຢ້ຽມ SOC ແລະໂຄງສ້າງກົນຈັກຢ່າງໃກ້ຊິດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດຂອງອຸນຫະພູມຫ້ອງທີ່ມີອັດຕາຕ່ໍາຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດກວດສອບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານສູງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າເຄມີທີ່ມີຊີວິດຍາວກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການອອກແບບລະບົບແບບອະນຸລັກ.
ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການບໍລິການ:
ປະຕິບັດຕາມຕາລາງຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ
ໃຊ້ເຄື່ອງສາກທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ LTO ແລະ BMS
ຮັກສາການດໍາເນີນງານປົກກະຕິຢູ່ຫ່າງຈາກຂອບເຂດການປົກປ້ອງ
ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຈ່າຍເກີນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະການໄຫຼເກີນ
ນຳໃຊ້ຂອບປັດຈຸບັນໃນບ່ອນປະຕິບັດໄດ້
ຕິດຕາມກວດກາຕາລາງ, ແຖບແລະອຸນຫະພູມການເຊື່ອມຕໍ່
ຈັບຄູ່ເຊລກ່ອນການປະກອບໂມດູນ
ໃຊ້ການຮອງຮັບຈຸລັງຖົງທີ່ຄວບຄຸມ
ປົກປ້ອງພື້ນທີ່ຜະນຶກແລະແຖບ
ກວດສອບຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີກະແສສູງທັງໝົດ
ບັນທຶກແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, SOC ແລະແນວໂນ້ມການຕໍ່ຕ້ານ
ສືບສວນຄວາມຫນາທີ່ຜິດປົກກະຕິຫຼືການໄຫຼອອກດ້ວຍຕົນເອງໃນຕອນຕົ້ນ
ເກັບຮັກສາຈຸລັງຕາມ SOC ແລະອຸນຫະພູມທີ່ແນະນໍາຂອງຜູ້ສະຫນອງ
ທົດສອບໂມດູນສໍາເລັດຮູບພາຍໃຕ້ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດຕົວຈິງ
ເຄື່ອງສາກຄວນຄວບຄຸມຂະບວນການ CC/CV ປົກກະຕິ. BMS ຄວນຍັງຄົງເປັນລະບົບປ້ອງກັນ ແທນທີ່ຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແບດເຕີລີ່ຊ້ຳໆ ໃນຕອນທ້າຍຂອງການສາກທຸກຄັ້ງ.
ສໍາລັບລາຍລະອຽດການສາກໄຟ, ອ່ານ ວິທີການສາກແບັດເຕີຣີ LTO.
ໂອກາດການສາກໄຟເຮັດໃຫ້ລົດສາມາດສາກໄຟໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຢຸດເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວ.
ແບດເຕີລີ່ຖົງ LTO ທີ່ມີອາຍຸຍາວນານອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແບດເຕີລີ່, ສິນຄ້າຄົງຄັງແບດເຕີລີ່ແລະເວລາຢຸດອຸປະກອນ.
ລົດເຄນ, ລະບົບຍົກແລະໄດອຸດສາຫະກໍາອາດຈະສົ່ງຄືນພະລັງງານໃຫ້ກັບຫມໍ້ໄຟຫຼາຍຄັ້ງ.
ເຊັລ LTO ທີ່ເລືອກໄວ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດໄດ້ເມື່ອເຫດການພະລັງງານທີ່ເກີດໃໝ່ໃນກະແສໄຟຟ້າ ແລະເລື້ອຍໆເລື້ອຍໆແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນກວ່ານໍ້າໜັກຂອງແບັດເຕີຣີຂັ້ນຕໍ່າ.
ການຜ່ອນຜັນພະລັງງານ, ລະບຽບການຄວາມຖີ່ ແລະ ການຂັດກະແສໄຟຟ້າແບບອຸດສາຫະກຳສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຮອບວຽນຫຼາຍສ່ວນຕໍ່ມື້.
LTO ຄວນຖືກປຽບທຽບກັບ LFP ໂດຍໃຊ້ຮອບວຽນເຕັມທີ່ທຽບເທົ່າ, ກະແສພະລັງງານທີ່ຄາດໄວ້ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕະຫຼອດຊີວິດ.
ເບິ່ງ LTO ທຽບກັບ LFP ສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີວົງຈອນສູງ.
ບາງເຊນ LTO ສາມາດເຮັດວຽກ ແລະຍອມຮັບການສາກຕໍ່າກວ່າ 0°C.
ນີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຂົນສົ່ງທີ່ເກັບຮັກສາເຢັນ, ອຸປະກອນນອກແລະການຕິດຕັ້ງອຸດສາຫະກໍາຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແຕ່ປະຈຸບັນແລະຄວາມສາມາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນສໍາລັບຮູບແບບທີ່ແນ່ນອນ.
LTO ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາບ່ອນທີ່ການປ່ຽນແບດເຕີລີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼືເວລາຢຸດແມ່ນລາຄາແພງ.
ອາຍຸປະຕິທິນ, ແຮງດັນສະແຕນບາຍ ແລະເງື່ອນໄຂການເລື່ອນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ. ການປະເມີນຮອບວຽນສູງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຊີວິດການສະແຕນບາຍທີ່ຍາວນານ.
ຈຸລັງ LTO ການຄ້າທີ່ເລືອກໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ 20,000 ຮອບຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກໍານົດໄວ້. ນີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າທຸກເຊນ LTO ມີການຈັດອັນດັບດຽວກັນ. ກວດເບິ່ງຕົວແບບທີ່ແນ່ນອນ, ອັດຕາການສາກໄຟ, ອັດຕາການໄຫຼ, ອຸນຫະພູມ, ປ່ອງຢ້ຽມແຮງດັນແລະຈຸດສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດ.
ຄໍາຕອບແມ່ນຂຶ້ນກັບຮອບວຽນເຕັມທີ່ທຽບເທົ່າຕໍ່ມື້ ແລະອາຍຸປະຕິທິນ. ເຊລ 10,000 ຮອບທີ່ໃຊ້ໃນສີ່ຮອບວຽນທຽບເທົ່າຕໍ່ມື້ ມີອາຍຸການໝູນວຽນທາງທິດສະດີປະມານ 6.8 ປີ. ຊີວິດການບໍລິການຕົວຈິງອາດຈະສັ້ນກວ່າຫຼືຍາວຂື້ນກັບອຸນຫະພູມ, SOC, ການອອກແບບຊອງແລະເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ.
ບໍ່ແມ່ນອັດຕະໂນມັດ. ຮູບແບບ enclosure ຜົນກະທົບຕໍ່ການອອກແບບກົນຈັກແລະຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ເຄມີສາດຂອງເຊນ, ຄຸນນະພາບການຜະລິດແລະສະພາບການດໍາເນີນງານກໍານົດອາຍຸການ. ຈຸລັງກະເປົ໋າຕ້ອງການການບີບອັດທີ່ເຫມາະສົມ, ການປ້ອງກັນການຜະນຶກແລະການສະຫນັບສະຫນູນແຖບ.
ແບບ LTO ທີ່ເລືອກຮອງຮັບການສາກໄຟດ້ວຍອຸນຫະພູມຕໍ່າ. ອຸນຫະພູມທີ່ອະນຸຍາດແລະປະຈຸບັນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຜະລິດຕະພັນ. ຢ່າໃຊ້ອັດຕາການຄິດຄ່າອຸນຫະພູມຫ້ອງໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດເບິ່ງແຜ່ນຂໍ້ມູນ.
ບໍ່. ບາງເຊນປະເພດພະລັງງານຮອງຮັບອັດຕາການສາກໄຟສູງ, ໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງ LTO ອື່ນໆມີຂີດຈຳກັດຕໍ່າກວ່າ. ຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນສໍາລັບເຊນທີ່ແນ່ນອນແລະກວດສອບໃນໂມດູນສໍາເລັດຮູບ.
ບໍ່. ຫ້າມໃຊ້ການໄຫຼ 0V ເປັນຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ແນະນໍາການຕັດອອກແລະ BMS. ການໄຫຼອອກຫຼາຍເກີນໄປຍັງສາມາດທໍາລາຍເຊນຫຼືຊອງ LTO ທີ່ສົມບູນໄດ້.
ບໍ່ມີແບັດເຕີຣີທີ່ສາມາດສາກໄດ້ຄວນຈະຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນການກັນໄຟ. ໂດຍທົ່ວໄປ LTO ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການຫຼຸດລົງຂອງແນວໂນ້ມການເຄືອບ lithium, ແຕ່ຈຸລັງທີ່ສົມບູນຍັງປະກອບດ້ວຍ electrolyte ແລະອຸປະກອນການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ. ຫມໍ້ໄຟຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ BMS, fusing, insulation, ການປ້ອງກັນກົນຈັກແລະການທົດສອບທີ່ເຫມາະສົມ.
ບໍ່ສະເຫມີ. ວິທີການດຸ່ນດ່ຽງແມ່ນຂຶ້ນກັບການນັບຊຸດ, ການຈັບຄູ່ຈຸລັງ, ເວລາສາກໄຟ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະຄວາມບໍ່ສົມດຸນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ການດຸ່ນດ່ຽງແບບ Passive ອາດຈະພຽງພໍສໍາລັບບາງຊອງ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືສູງຫຼາຍອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການດຸ່ນດ່ຽງການເຄື່ອນໄຫວ.
ໃຊ້ຂໍ້ມູນຮອບວຽນເຊລທີ່ແນ່ນອນ, ປ່ຽນໂປຣໄຟລ໌ແອັບພລິເຄຊັນເປັນຮອບວຽນເຕັມທີ່ທຽບເທົ່າ, ປະເມີນອາຍຸປະຕິທິນ ແລະທົດສອບໂມດູນສຳເລັດພາຍໃຕ້ສະພາບຕົວຈິງ, ອຸນຫະພູມ ແລະກົນຈັກ.
Misen ສະຫນອງແລະປະເມີນຈຸລັງ LTO pouch ສໍາລັບ AGVs, ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ, ລະບົບການເກີດໃຫມ່, ການເຄື່ອນໄຟຟ້າ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແລະໂມດູນຫມໍ້ໄຟທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
ສະຫນັບສະຫນູນສາມາດປະກອບມີ:
ການຄັດເລືອກຫ້ອງ LTO pouch
ການປຽບທຽບແຜ່ນຂໍ້ມູນ
ການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດ
OCV ແລະການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານ
K-value ແລະການກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ
ການຈັບຄູ່ຕາລາງ
ການບີບອັດແລະການອອກແບບໂມດູນ
ການປະເມີນຜົນ BMS
ການທົບທວນຄືນລະບົບການສາກໄຟ
ຕົວຢ່າງແລະການກວດສອບ batch
ເພື່ອປະເມີນອາຍຸການບໍລິການທີ່ຄາດໄວ້, ກະລຸນາໃຫ້:
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ແຮງດັນທີ່ຕ້ອງການ
ຄວາມອາດສາມາດຫຼືພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ
ປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ສູງສຸດໃນປະຈຸບັນແລະໄລຍະເວລາ
ກະແສສາກສູງສຸດ
ເວລາສາກໄຟ
ຮອບວຽນຫຼືກິດຈະກໍາການດໍາເນີນງານຕໍ່ມື້
ຄວາມເລິກຂອງການປ່ອຍອອກມາ
ຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟ
ຊ່ວງອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ
ຊີວິດການບໍລິການທີ່ຕ້ອງການ
ອະນຸສັນຍາການສື່ສານ
ຕົ້ນແບບແລະປະລິມານການຜະລິດ
ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້, Misen ສາມາດປຽບທຽບ LTO, LFP ແລະ NMC pouch cell ທີ່ເຫມາະສົມແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້, ການຕັ້ງຄ່າຫມໍ້ໄຟ, ການອອກແບບກົນຈັກແລະແຜນການທົດສອບ.
ສໍາລັບຄູ່ມືການຄັດເລືອກທີ່ກວ້າງກວ່າ, ອ່ານ ວິທີການເລືອກ Pouch Cells ສໍາລັບຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ກໍາຫນົດເອງ.