ບລັອກ

ບ້ານ / ບລັອກ / ວິທີການຄິດໄລ່ຊຸດຫມໍ້ໄຟ Pouch Cell: Series, ຂະຫນານ, ແຮງດັນ, ຄວາມອາດສາມາດແລະ kWh

ວິທີການຄິດໄລ່ຊຸດຫມໍ້ໄຟ Pouch Cell: Series, ຂະຫນານ, ແຮງດັນ, ຄວາມອາດສາມາດແລະ kWh

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-07 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ວິທີການຄິດໄລ່ຊຸດຫມໍ້ໄຟ Pouch Cell: Series, ຂະຫນານ, ແຮງດັນ, ຄວາມອາດສາມາດແລະ kWh

ການຄຳນວນຊຸດແບັດເຕີລີແບບ pouch cell ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສູດງ່າຍໆບໍ່ຫຼາຍປານໃດ, ແຕ່ການອອກແບບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ນັ້ນຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາການຄູນແຮງດັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດກໍານົດແຮງດັນຂອງຊອງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານກໍານົດຄວາມອາດສາມາດຂອງຊອງແລະປະກອບສ່ວນກັບຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນ. ເຄມີຂອງເຊນ, ຂີດຈໍາກັດແຮງດັນ, ອັດຕາການໄຫຼ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ອຸນຫະພູມ, ການບີບອັດກົນຈັກແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບດເຕີຣີ (BMS) ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍານົດວ່າການຕັ້ງຄ່າທີ່ຄິດໄລ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຈຸດປະສົງ.

ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍວິທີການຄິດໄລ່ຊຸດແລະການນັບຂະຫນານ, ແຮງດັນໄຟຟ້ານາມ, Ah, Wh ແລະ kWh ທີ່ໃຊ້ໄດ້. ກ P70A 3.7V 70Ah NMC pouch cell ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງຕົ້ນຕໍ.

ການຄິດໄລ່ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟເບື້ອງຕົ້ນ. ໂມດູນສຸດທ້າຍແລະການອອກແບບຊອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບກັບຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ, ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດທີ່ສົມບູນແລະຜົນການທົດສອບລະດັບຊອງ.

Key Takeaways

  • ຈຸລັງເຊື່ອມຕໍ່ໃນຊຸດເພີ່ມແຮງດັນ; ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງ Ah.

  • ຈຸລັງເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານເພີ່ມຄວາມສາມາດ Ah; ພວກມັນບໍ່ເພີ່ມແຮງດັນ.

  • ບັນຈຸພະລັງງານໃນ Wh ເທົ່າກັບແຮງດັນຂອງຊອງນາມຄູນກັບຄວາມຈຸຂອງຊອງ.

  • ແບ່ງ Wh ດ້ວຍ 1,000 ເພື່ອປ່ຽນຜົນໄດ້ຮັບເປັນ kWh.

  • ພະລັງງານ nameplate ແລະພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ແມ່ນບໍ່ຄືກັນ.

  • ກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາຢູ່ທີ່ແຮງດັນປະຕິບັດງານຕ່ໍາສຸດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້ານາມ.

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຕ້ອງມາຈາກແຜ່ນຂໍ້ມູນຕາລາງທີ່ເລືອກ.

  • ຈຸລັງກະເປົ໋າຕ້ອງການການຍັບຍັ້ງກົນຈັກສະເພາະຂອງເຊນ, ການໃຫ້ຄວາມໃຄ່ບວມ ແລະການອອກແບບຄວາມຮ້ອນ.

  • BMS ສຸດທ້າຍ, fuse, contactor ແລະ conductor rating ບໍ່ສາມາດຖືກເລືອກຈາກກົດລະບຽບເປີເຊັນດຽວ.

1. ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບຫມໍ້ໄຟກ່ອນ

ຊຸດຫມໍ້ໄຟຄວນຈະຖືກຄິດໄລ່ຄືນຈາກແອັບພລິເຄຊັນ. ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເລືອກ​ເອົາ​ຫ້ອງ​ຫຼື​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຊຸດ​ແລະ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຂະ​ຫນານ​, ກໍາ​ນົດ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​:

  • ເປົ້າໝາຍແຮງດັນຂອງລະບົບ

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ອະນຸຍາດສູງສຸດ

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາສຸດ

  • ປ້າຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການ ຫຼືພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້

  • ເວລາປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການ

  • ພະລັງງານແລະປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

  • ພະລັງງານສູງສຸດ, ປະຈຸບັນສູງສຸດແລະໄລຍະເວລາສູງສຸດ

  • ການສາກໄຟ ແລະເວລາສາກໄຟ

  • ຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່

  • ນ້ຳໜັກແບັດເຕີຣີສູງສຸດ

  • ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານແລະການເກັບຮັກສາ

  • ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ວົງ​ຈອນ​

  • ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ

  • ການຢັ້ງຢືນທີ່ນຳໃຊ້ ແລະຄວາມຕ້ອງການການຂົນສົ່ງ

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ລະບົບທີ່ໂຄສະນາເປັນ '48V,' ອາດຈະຍອມຮັບແຮງດັນສູງສຸດແລະຕ່ໍາສຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ກັບຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ, inverter, DC / DC converter ຫຼືອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆ. ແຮງດັນຂອງລະບົບທີ່ໂຄສະນາຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະກໍານົດຈໍານວນຊຸດທີ່ຖືກຕ້ອງ.

2. ເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດຂອງເຊລ

ການຄຳນວນຕ້ອງໃຊ້ສະເພາະທີ່ອະນຸມັດຂອງຕາລາງທີ່ເລືອກ. ວັດສະດຸປ້ອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດລວມມີ:

ພາລາມິເຕີຂອງເຊນ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ
ແຮງດັນໄຟຟ້ານາມ ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ແຮງດັນຂອງຊອງເບື້ອງຕົ້ນແລະການຄິດໄລ່ພະລັງງານ
ແຮງດັນໄຟຕັດທີ່ແນະນຳ ໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ຜົນຜະລິດຂອງ charger ແລະແຮງດັນຂອງຊອງປົກກະຕິສູງສຸດ
ແຮງດັນໄຟຟ້າສິ້ນສຸດ ໃຊ້ເພື່ອປະເມີນຂີດຈໍາກັດແຮງດັນຕ່ໍາ
ລະດັບຄວາມອາດສາມາດຫຼືມາດຕະຖານ ກໍານົດ Ah ເບື້ອງຕົ້ນແລະພະລັງງານ
ອັດຕາການໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊ່ວຍກໍານົດຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດ ແລະໄລຍະເວລາ ໃຊ້ສໍາລັບເຫດການການໂຫຼດສັ້ນເຊັ່ນ: ການເລັ່ງຫຼືການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ
DC ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ ຊ່ວຍຄາດຄະເນແຮງດັນແຮງດັນ ແລະທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ
ອຸນຫະພູມການສາກໄຟແລະການປ່ອຍຕົວ ກໍານົດການດໍາເນີນການທີ່ອະນຸຍາດແລະ derating ໃນປັດຈຸບັນ
ຂະຫນາດແລະນ້ໍາຫນັກ ຕ້ອງການສໍາລັບຮູບແບບໂມດູນແລະການຄິດໄລ່ລະດັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂອງຊອງ
preload ກົນຈັກແລະການໃຄ່ບວມອະນຸຍາດໃຫ້ ຕ້ອງການສໍາລັບການອອກແບບໂມດູນ pouch cell
ເງື່ອນໄຂການທົດສອບຊີວິດຮອບວຽນ ຕ້ອງການປຽບທຽບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊີວິດການບໍລິການຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ຈຸລັງທີ່ມີເຄມີດຽວກັນຍັງສາມາດມີຂໍ້ຈໍາກັດແຮງດັນ, ການຈັດອັນດັບປັດຈຸບັນແລະລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຢ່າໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າແຮງດັນທົ່ວໄປອັນດຽວກັບທຸກໆ NMC, LFP ຫຼື LTO pouch cell.

Misen ສະຫນອງຫຼາຍ pouch cell battery chemistry ແລະຄວາມອາດສາມາດ ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຟຟ້າ, AGVs, ຫຸ່ນຍົນ, ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ, ລະບົບທະເລແລະໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.

3. ການເລືອກ Cell Chemistry

ເຄມີສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄິດໄລ່ແຮງດັນ, ຈໍານວນຂອງຈຸລັງໃນຊຸດ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ເປົ້າຫມາຍຂອງວົງຈອນຊີວິດ, ຄວາມສາມາດພະລັງງານແລະຍຸດທະສາດຄວາມຮ້ອນ.

ເຄມີສາດ ແຮງດັນໄຟຟ້າເບື້ອງຕົ້ນທົ່ວໄປ ບູລິມະສິດການເລືອກທົ່ວໄປ
NMC pouch cell ປະມານ 3.6–3.73V, ຂຶ້ນກັບຈຸລັງ ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ
ຖົງໃສ່ຖົງ LiFePO4 ໂດຍທົ່ວໄປປະມານ 3.2V ຊີ​ວິດ​ຮອບ​ວຽນ​, ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ຫຼື stationary​
LTO pouch cell ປົກກະຕິປະມານ 2.3–2.4V ພະ​ລັງ​ງານ​ສູງ​, ການ​ສາກ​ໄວ​, ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຕ​່​ໍ​າ​ແລະ​ຊີ​ວິດ​ຮອບ​ວຽນ​ຍາວ​

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ່າອ້າງອີງເບື້ອງຕົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າການອອກແບບທົ່ວໄປ. ໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຂີດຈຳກັດການສາກໄຟ ແລະຂີດຈຳກັດການໄຫຼທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ສະເພາະຂອງຕາລາງທີ່ເລືອກສະເໝີ.

4. ຕາລາງອ້າງອີງ: P70A 3.7V 70Ah NMC Pouch Cell

ສໍາລັບຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ຕົ້ນຕໍ, ພວກເຮົາໃຊ້ຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ P70A NMC pouch cell.

ສໍາລັບການຄິດໄລ່ເບື້ອງຕົ້ນທີ່ງ່າຍດາຍ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນ:

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າ: 3.7V

  • ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ Nominal: 70Ah

  • ພະລັງງານເບື້ອງຕົ້ນ: 3.7V × 70Ah = 259Wh

  • ອັດຕາການໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ: ເຖິງ 3C ຢູ່ທີ່ 25°C ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດ

  • ປະມານປະຈຸບັນທີ່ສອດຄ້ອງກັນກັບ 3C: 70Ah × 3C = 210A

ຂໍ້ມູນເຊລແບບລະອຽດໃຫ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບສະເພາະເພີ່ມເຕີມ:

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າ nominal: 3.73V ທີ່ 0.33C ຫຼື 3.70V ທີ່ 0.5C

  • ຄວາມອາດສາມາດມາດຕະຖານ: ຢ່າງຫນ້ອຍ 68.7Ah ຢູ່ 0.33C ຫຼືຢ່າງຫນ້ອຍ 67.8Ah ຢູ່ 0.5C

  • ພະລັງງານທີ່ຄິດໄລ່: ປະມານ 256.3Wh ອີງໃສ່ 3.73V × 68.7Ah

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ແນະນໍາ: 4.3V

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າສິ້ນສຸດ: 2.75V ພາຍໃຕ້ສະພາບອຸນຫະພູມປົກກະຕິທີ່ລະບຸໄວ້

  • ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ AC: ບໍ່ເກີນ 1.2mΩ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກໍານົດໄວ້

  • DC ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ: ບໍ່ເກີນ 3.0mΩ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກໍານົດໄວ້

ຄ່າ 3.7V ແລະ 70Ah ເຮັດໃຫ້ສູດພື້ນຖານທີ່ງ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມ. ສໍາລັບການຄິດໄລ່ດ້ານວິສະວະກໍາສຸດທ້າຍ, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງການຈັດຊື້ແລະການຮັບປະກັນການປະຕິບັດ, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ມູນຄ່າເອກະສານຂໍ້ມູນແລະເງື່ອນໄຂການທົດສອບ.

5. ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ Series ເພີ່ມແຮງດັນ

ເມື່ອເຊລຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດ, ປາຍທາງບວກຂອງເຊລໜຶ່ງ ຫຼືກຸ່ມຂະໜານຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈຸດລົບຂອງໜ່ວຍຕໍ່ໄປ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດເພີ່ມແຮງດັນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມອາດສາມາດ Ah ຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງ.

nominal pack voltage = ຈຳນວນຂອງເຊວໃນຊຸດ × ແຮງດັນເຊລ nominal

ການນໍາໃຊ້ຄ່າ P70A ທີ່ປະເຊີນກັບຕະຫຼາດໃນການຕັ້ງຄ່າ 14S:

14 × 3.7V = 51.8V

ຊອງ 14S1P ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີ:

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າ: 51.8V

  • ຄວາມອາດສາມາດ: 70Ah

  • ຈໍານວນຈຸລັງທັງໝົດ: 14

ລະດັບແຮງດັນທີ່ສົມບູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ.

ການໃຊ້ແຮງດັນຕັດການສາກ P70A ທີ່ແນະນຳ:

14 × 4.3V = 60.2V

ການນໍາໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າສຸດທ້າຍ 2.75V ທີ່ລະບຸໄວ້:

14 × 2.75V = 38.5V

ດັ່ງນັ້ນ, ລະດັບແຮງດັນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນປະມານ 38.5V ຫາ 60.2V ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແບດເຕີຣີ້ 14S NMC ອາດຈະຖືກວາງຂາຍເປັນລະບົບ 48V-class, ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າກັນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດກັບທຸກຕົວຄວບຄຸມ 48V ຫຼື inverter. ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາຕໍ່ກັບລະດັບແຮງດັນຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ສົມບູນ.

ສໍາລັບຄໍາອະທິບາຍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ເບິ່ງ NMC Pouch Cell Voltage: ຂອບເຂດຈໍາກັດແລະການຕັ້ງຄ່າ BMS.

6. ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານເພີ່ມຄວາມສາມາດ

ເມື່ອເຊລຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂະໜານ, ປາຍທາງບວກທັງໝົດແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ແລະທຸກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົບແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດ Ah, ໃນຂະນະທີ່ແຮງດັນຍັງຄົງເທົ່າກັບຫນຶ່ງເຊນຫຼືກຸ່ມຊຸດຫນຶ່ງ.

ຄວາມອາດສາມາດຫຸ້ມຫໍ່ = ຈຳນວນຂອງເຊວໃນຂະໜານ × ຄວາມຈຸຂອງເຊລ

ການໃຊ້ສີ່ເຊລ P70A ໃນຂະໜານກັນ:

4 × 70Ah = 280Ah

ດັ່ງນັ້ນກຸ່ມ 4P ມີ:

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າ: 3.7V

  • ຄວາມອາດສາມາດ: 280Ah

  • ຈໍານວນຈຸລັງທັງໝົດ: 4

ການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານຍັງສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນ. ສໍາລັບຂະຫນາດເບື້ອງຕົ້ນ:

ຄວາມສາມາດປະຈຸບັນຂອງກຸ່ມຂະໜານ ≈ ຈຳນວນຂອງຈຸລັງຂະໜານ × ອະນຸມັດກະແສໄຟຟ້າເຊລດຽວ

ຖ້າເຊລ 70Ah-class P70A ຮອງຮັບປະມານ 210A ຢູ່ 3C ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້, ກຸ່ມຂະໜານສີ່ເຊນມີຄວາມສາມາດປະຈຸບັນໃນລະດັບເຊລທາງທິດສະດີປະມານ 840A.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນອັດຕະໂນມັດຂອງຊອງທີ່ປອດໄພໃນປະຈຸບັນ.

ຂອບເຂດຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນສຸດທ້າຍແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍຂອບເຂດຈໍາກັດຕ່ໍາສຸດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນບັນດາ:

  • ຈຸລັງ

  • ແຖບຕາລາງ

  • Busbars ຫຼືຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ

  • ຂໍ້ຕໍ່ເຊື່ອມ ຫຼື bolted

  • BMS

  • ຜູ້ຕິດຕໍ່

  • ຟິວສ໌

  • ສາຍໄຟແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່

  • ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ

  • ອຸນຫະພູມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ

ການແບ່ງປັນປັດຈຸບັນຂະຫນານຍັງຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ານທານຂອງເຊນ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມສົມດຸນຂອງ busbar, ອຸນຫະພູມແລະການຈັບຄູ່ຂອງເຊນ. ການຄູນທາງທິດສະດີຄວນຕິດຕາມດ້ວຍການກວດສອບໄຟຟ້າ ແລະຄວາມຮ້ອນສະເໝີ.

7. ວິທີການຄິດໄລ່ຊຸດຂະຫນານ Series-Parallel

ການຕັ້ງຄ່າ 14S4P ມີ 14 ກຸ່ມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດ, ໂດຍມີສີ່ເຊລທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂະໜານກັນພາຍໃນແຕ່ລະກຸ່ມ.

ຈຳນວນຕາລາງທັງໝົດແມ່ນ:

ຕາລາງທັງໝົດ = ຈຳນວນຊຸດ × ຈຳນວນຂະໜານ

14 × 4 = 56 ເຊລ

ຕົວຢ່າງ P70A:

  • ຈຳນວນຊຸດ: 14

  • ຈຳນວນຂະໜານ: 4

  • ຕາລາງທັງໝົດ: 56

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຊຸດ: 51.8V

  • ຄວາມຈຸບັນຈຸ: 280Ah

ຄໍາວ່າ '14S4P' ຄວນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍແຜນວາດໄຟຟ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນກຸ່ມຂະຫນານ, ຈຸດຮັບຮູ້ BMS, ເສັ້ນທາງຕົ້ນຕໍໃນປະຈຸບັນແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນ. ຢ່າອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຊື່ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຂຽນໃນເວລາທົບທວນການແຕ້ມຮູບຂອງຜູ້ສະຫນອງ.

ບາງລະບົບຫມໍ້ໄຟໃຊ້ສາຍຊຸດປ້ອງກັນແຍກຕ່າງຫາກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານກັນໃນລະດັບຊຸດ. ການຈັດການນີ້ສາມາດສະຫນອງການຊ້ໍາຊ້ອນ, ແຕ່ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສານງານຢ່າງລະມັດລະວັງລະຫວ່າງຫນ່ວຍງານ BMS, contactors, fuses ແລະລະບົບການສື່ສານ. topology ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງການ, ການບໍລິການແລະຄວາມຕ້ອງການແຍກຄວາມຜິດ.

8. ວິທີການຄິດໄລ່ Wh ແລະ kWh

ປົກກະຕິພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນສະແດງອອກເປັນວັດໂມງຫຼືກິໂລວັດຊົ່ວໂມງ.

Pack Energy (Wh) = ແຮງດັນຊອງນາມ × ຄວາມຈຸບັນຈຸ

ຜົນໄດ້ຮັບດຽວກັນສາມາດຖືກຄິດໄລ່ໂດຍກົງຈາກຈໍານວນຕາລາງ:

Pack Energy (Wh) = S × P × Cell nominal voltage × ຄວາມຈຸຂອງເຊລ

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ 14S4P P70A:

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຊຸດ: 51.8V

  • ຄວາມຈຸບັນຈຸ: 280Ah

51.8V × 280Ah = 14,504Wh

ປ່ຽນ Wh ເປັນ kWh:

14,504Wh ÷ 1,000 = 14.504kWh.

ດັ່ງນັ້ນພະລັງງານ nameplate ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນປະມານ:

14.50kWh

ການນໍາໃຊ້ຄ່າການທົດສອບເອກະສານຂໍ້ມູນແບບອະນຸລັກຂອງ 3.73V ແລະ 68.7Ah:

14×4×3.73V×68.7Ah = ປະມານ 14.35kWh.

ຄວາມແຕກຕ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງລະດັບຄວາມອາດສາມາດທີ່ປະເຊີນຫນ້າກັບຕະຫຼາດແລະຄວາມອາດສາມາດຂັ້ນຕ່ໍາທີ່ທົດສອບດ້ວຍແຜ່ນຂໍ້ມູນບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດວ່າເປັນຄືກັນ. ສໍາລັບການປະຕິບັດຊອງທີ່ຮັບປະກັນ, ໃຫ້ໃຊ້ຄ່າສະເພາະທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພະລັງງານລະດັບເຊນ ແລະລະດັບແພັກເກັດໃນ Pouch Cell Energy Density ອະທິບາຍ: Wh/kg, Wh/L ແລະ ພະລັງງານ Pack ທີ່ໃຊ້ໄດ້.

9. ຕາຕະລາງການຄິດໄລ່ຊຸດ P70A ດ່ວນ

ຄ່າຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ 3.7V ແລະ 70Ah ສໍາລັບຂະຫນາດເບື້ອງຕົ້ນ.

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ ​ນັບ​ເຊນ ​ຕົວ​ເລກ​ແຮງ​ດັນ ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ Nameplate ພະ​ລັງ​ງານ ​ໂດຍ​ປະ​ມານ 80% ປ່ອງ​ຢ້ຽມ SOC ທີ່​ໃຊ້​ໄດ້
14S1 ປ 14 51.8V 70 Ah 3.63kWh 2.90kWh
14S2P 28 51.8V 140 Ah 7.25kWh 5.80kWh
14S3P 42 51.8V 210 Ah 10.88kWh 8.70kWh
14S4P 56 51.8V 280 Ah 14.50kWh 11.60kWh

ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເບື້ອງຕົ້ນ. ພະລັງງານທີ່ສົ່ງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບປ່ອງຢ້ຽມແຮງດັນທີ່ຖືກອະນຸມັດ, ປະຈຸບັນການໂຫຼດ, ອຸນຫະພູມ, ອາຍຸຂອງເຊນ, ການຕັ້ງຄ່າ BMS ແລະການສູນເສຍລະບົບ.

10. ພະລັງງານ Nameplate ທຽບກັບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້

ພະລັງງານ nameplate ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກແຮງດັນແລະຄວາມສາມາດ. ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ແມ່ນຈໍານວນທີ່ແອັບພລິເຄຊັນສາມາດເຂົ້າເຖິງພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດງານທີ່ເລືອກ.

ສໍາລັບການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ:

ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ ≈ ພະລັງງານ Nameplate × ປ່ອງຢ້ຽມ SOC ທີ່ໃຊ້ໄດ້

ຖ້າຊຸດ 14S4P P70A ມີ 14.50kWh ຂອງພະລັງງານ nameplate ເບື້ອງຕົ້ນແລະດໍາເນີນການຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມ SOC 80%:

14.50kWh × 0.80 = ປະມານ 11.60kWh

ນີ້ແມ່ນການຄາດຄະເນ, ບໍ່ແມ່ນຜົນຜະລິດທີ່ຮັບປະກັນ.

ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຕົວຈິງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ:

  • ເສັ້ນໂຄ້ງການປ່ອຍຈຸລັງ

  • ຂີດຈຳກັດການເກັບຄ່າ ແລະ ການປົດປ່ອຍ

  • ອັດຕາການປ່ອຍ

  • ແຮງດັນ

  • ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ແວດ​ລ້ອມ​ແລະ​ຫ້ອງ​

  • ການປ່ຽນແປງຈາກເຊລຫາເຊລ

  • ສະພາບສຸຂະພາບ

  • ຍຸດທະສາດການຕັດ BMS

  • ການສູນເສຍສາຍແລະ contactor

  • DC/DC converter, ຄວບຄຸມມໍເຕີຫຼືປະສິດທິພາບ inverter

ຖ້າພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຍັງຕ້ອງບັນລຸໄດ້ໃກ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີ, ຂະໜາດຕົ້ນໆອາດຈະພິຈາລະນາເຖິງເປົ້າໝາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງອາຍຸການສິ້ນສຸດ ແລະ ປະສິດທິພາບການແປງ:

ພະລັງງານ nameplate ທີ່ຕ້ອງການ ≈ ເປົ້າຫມາຍພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ ÷ (ປ່ອງຢ້ຽມ SOC ທີ່ໃຊ້ໄດ້ × ຊິ້ນສ່ວນຄວາມອາດສາມາດສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ × ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ)

ສູດນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການປັບຂະຫນາດເບື້ອງຕົ້ນ. ການປະຕິບັດສຸດທ້າຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຂໍ້ມູນການໄຫຼຂອງເຊນແລະການທົດສອບລະດັບຊອງ.

11. ຄິດໄລ່ກະແສຈາກພະລັງງານ

ຜູ້ອອກແບບຊຸດແບດເຕີຣີມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄ່າພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການໃນ kW ແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າປະຈຸບັນໃນ amps.

ຄວາມ​ສໍາ​ພັນ​ແມ່ນ​:

ພະລັງງານ = ແຮງດັນ × ປະຈຸບັນ

ເພາະສະນັ້ນ:

ປະຈຸບັນ = ພະລັງງານ ÷ ແຮງດັນ

ສໍາລັບການໂຫຼດ 10kW ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຊຸດ 14S P70A:

10,000W ÷ 51.8V = ປະມານ 193A

ຖ້າຕົວຄວບຄຸມພະຍາຍາມຮັກສາ 10kW ເນື່ອງຈາກແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟຫຼຸດລົງເຖິງ 38.5V:

10,000W ÷ 38.5V = ປະມານ 260A

ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງປະຈຸບັນບໍ່ຄວນຖືກຄິດໄລ່ພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້ານາມ. ສໍາລັບການໂຫຼດພະລັງງານຄົງທີ່, ປະຈຸບັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟຫຼຸດລົງ.

ຈຸລັງ, BMS, busbars, contactors, fuses ແລະສາຍຕ້ອງຖືກປະເມີນຢູ່ໃນການປະສົມປະສານທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງແຮງດັນ, ພະລັງງານ, ອຸນຫະພູມແລະໄລຍະເວລາ.

12. ແຮງດັນໄຟຟ້າ Sag ແລະການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ

ແຮງດັນຂອງເຊນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດແມ່ນຕໍ່າກວ່າແຮງດັນຂອງວົງຈອນເປີດທີ່ຜ່ອນຄາຍ. ການຄາດຄະເນແຮງດັນ-sag ແບບງ່າຍດາຍແມ່ນ:

Voltage sag ≈ Current × DC ຄວາມຕ້ານທານ

ຄວາມຕ້ານທານຂອງຊອງທີ່ແທ້ຈິງປະກອບມີຫຼາຍກ່ວາຄວາມຕ້ານທານຂອງເຊນ. ມັນຍັງປະກອບມີ:

  • ແຖບ

  • Busbars

  • ຂໍ້ຕໍ່

  • ຟິວສ໌

  • ຜູ້ຕິດຕໍ່

  • ສາຍໄຟ

  • ຕົວເຊື່ອມຕໍ່

  • ຄວາມແຕກຕ່າງການແຜ່ກະຈາຍໃນປະຈຸບັນຂະຫນານ

ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ທີ່​ງ່າຍ​ດາຍ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຕ້ານ​ທານ​ແມ່ນ​:

ການສູນເສຍພະລັງງານ ≈ ປະຈຸບັນ² × ຄວາມຕ້ານທານ

ສະນັ້ນ ຄວາມຮ້ອນຈະສູງຂື້ນປະມານກັບສີ່ຫຼ່ຽມຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນຮູບແບບການຕ້ານທານແບບງ່າຍດາຍ, ບໍ່ແມ່ນການຂະຫຍາຍໂຕ. ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນທີ່ແທ້ຈິງແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມຍັງຂຶ້ນກັບ SOC, ອຸນຫະພູມຂອງເຊນ, ການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານ, ສະພາບຄວາມເຢັນແລະວົງຈອນຫນ້າທີ່.

ACIR ທີ່ວັດແທກຢູ່ທີ່ 1kHz ບໍ່ຄວນຖືກໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຄາດຄະເນແຮງດັນຂອງການໂຫຼດ. DCIR ວັດແທກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍສໍາລັບການຄິດໄລ່ແຮງດັນໄຟຟ້າເບື້ອງຕົ້ນແລະການຄິດໄລ່ຄວາມຮ້ອນ.

13. ການຈັບຄູ່ Cell ແລະການແບ່ງປັນປະຈຸບັນຂະຫນານ

ການຄິດໄລ່ທາງຄະນິດສາດສົມມຸດວ່າແຕ່ລະເຊນປະຕິບັດໄດ້ຄືກັນ. ຈຸລັງທີ່ແທ້ຈິງມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດ, ການປ່ອຍຕົວຕົນເອງແລະຜູ້ສູງອາຍຸ.

ເຊລທີ່ຕັ້ງໄວ້ສຳລັບໜຶ່ງຊຸດໂດຍປົກກະຕິຄວນຈະຖືກຈັບຄູ່ໂດຍ:

  • ເຄມີແລະຕົວແບບ

  • batch ການຜະລິດບ່ອນທີ່ປະຕິບັດໄດ້

  • ຄວາມອາດສາມາດ

  • ຄວາມຕ້ານທານ AC ແລະ DC

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດ

  • ລັດຮັບຜິດຊອບ

  • ລົງຂາວດ້ວຍຕົນເອງ

  • ອາຍຸແລະປະຫວັດການນໍາໃຊ້

ຈຸລັງໃນລະດັບ SOC ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍບໍ່ຄວນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງໃນຂະຫນານ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສະເຫມີພາບສູງໃນປະຈຸບັນຈໍາກັດໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ານທານຂອງເຊນແລະການເຊື່ອມຕໍ່.

ຈຸລັງຄວາມຈຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ່ໄດ້ແບ່ງກະແສອັດຕະໂນມັດຕາມຄວາມອາດສາມາດ. ການແຜ່ກະຈາຍໃນປະຈຸບັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງແຂງແຮງໂດຍການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນ, ການຕໍ່ຕ້ານການເຊື່ອມຕໍ່, ອຸນຫະພູມແລະຮູບແບບ busbar. ສໍາລັບຊຸດການຜະລິດໃຫມ່, ການນໍາໃຊ້ຈຸລັງທີ່ຈັບຄູ່ຂອງຮູບແບບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດດຽວກັນແມ່ນວິທີການທີ່ຕ້ອງການ.

ວົງຈອນການດຸ່ນດ່ຽງ BMS ບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍໄດ້ໄວສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຄວາມອາດສາມາດຫຼືຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຊອງ cell pouch ຄວາມອາດສາມາດສູງ. ການຈັດລໍາດັບເຊນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນກ່ອນທີ່ຈະປະກອບ.

14. ການອອກແບບກົນຈັກສໍາລັບ Pouch Cells

ຈຸລັງກະເປົ໋າບໍ່ມີກະປ໋ອງໂລຫະແຂງ. ໂຄງສ້າງໂມດູນຕ້ອງຈັດການການຂະຫຍາຍຈຸລັງ, ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເປັນເອກະພາບ, ປົກປ້ອງຮູບເງົາ laminate ແລະຮັກສາການຕິດຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື.

ບໍ່​ມີ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ການ​ໃຄ່​ບວມ​ທົ່ວ​ໄປ​ຫຼື​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ preload ທີ່​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ກັບ​ທຸກ​ຫ້ອງ pouch​.

ສໍາລັບ P70A, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ມີຢູ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:

  • ການໂຫຼດລ່ວງໜ້າເບື້ອງຕົ້ນ: 400–500N

  • ຄ່າສໍາປະສິດການໃຄ່ບວມທີ່ລະບຸ: 6%

  • ການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວໂດຍບໍ່ມີການຍັບຍັ້ງກົນຈັກແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

  • ຄວາມກົດດັນຄວນໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວຫນ້າຂອງເຊນ

ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ນຳໃຊ້ກັບ P70A ແລະບໍ່ຄວນຖືກສຳເນົາໄປໃສ່ຮູບແບບເຊລຖົງອື່ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ການອອກແບບໂມດູນຄວນພິຈາລະນາ:

  • ແຜ່ນທ້າຍແລະຄວາມແຂງຂອງກອບ

  • ວິທີການໂຫຼດລ່ວງໜ້າ

  • ຜ້າອັດດັງ ຫຼື ຜ້າບວມ

  • ຄວາມທົນທານຄວາມຫນາຂອງເຊນ

  • ການຂະຫຍາຍການສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດ

  • ການສນວນໄຟຟ້າ

  • ແຖບແລະການປົກປ້ອງປະທັບຕາ

  • ການຕິດຕໍ່ດ້ານຄວາມເຢັນ

  • ຄວາມທົນທານຕໍ່ການຜະລິດແລະການບໍລິການ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເບິ່ງ ເປັນຫຍັງ Pouch Cells ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບີບອັດໃນການອອກແບບຊຸດຫມໍ້ໄຟ.

15. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ

ຄວາມຕ້ອງການຄວາມເຢັນບໍ່ສາມາດເລືອກຈາກ C-rate ດຽວ. ລະບົບ 1C ຢູ່ໃນບ່ອນຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ແຫນ້ນຫນາອາດມີສະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ຍາກກວ່າລະບົບທີ່ມີປະສິດຕິຜົນສູງທີ່ມີວົງຈອນຫນ້າທີ່ສັ້ນແລະໂຄງສ້າງຄວາມເຢັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ການອອກແບບຄວາມຮ້ອນຄວນພິຈາລະນາ:

  • ຄວາມຕ້ານທານຂອງເຊນ DC

  • ປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

  • ສູງສຸດໃນປະຈຸບັນແລະໄລຍະເວລາ

  • ສາກໄຟປະຈຸບັນ

  • ໂມດູນເລຂາຄະນິດ

  • ຊ່ອງຫວ່າງເຊລ

  • ທິດ​ທາງ​ການ​ໂອນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​

  • ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ

  • ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຫ້ອງ​ສູງ​ສຸດ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​

  • ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຂອງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສູງ​ສຸດ​ຈາກ​ແຕ່​ລະ​ຫ້ອງ​

  • ເງື່ອນໄຂຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ

ຍຸດທະສາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ປະກອບມີການລະບາຍອາກາດທໍາມະຊາດ, ອາກາດບັງຄັບ, ແຜ່ນເຮັດຄວາມເຢັນ conductive ແລະຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ. ການແກ້ໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນຈະຖືກເລືອກຈາກຮູບແບບການຜະລິດຄວາມຮ້ອນແລະຢືນຢັນໂດຍການທົດສອບອຸນຫະພູມຂອງໂມດູນ.

ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຄວນຖືກວາງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ຕົວແທນ, ລວມທັງຈຸດຮ້ອນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແລະບ່ອນທີ່ຄວາມຕ້ານທານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະສ້າງຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມ.

16. BMS ແລະການປົກປ້ອງໄຟຟ້າ

BMS ຕ້ອງຮອງຮັບການນັບຊຸດທີ່ແນ່ນອນ ແລະລະດັບແຮງດັນຂອງເຊວທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ສໍາລັບຊຸດ 14S, BMS ຕ້ອງຕິດຕາມ 14 ກຸ່ມເຊລທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.

ການເລືອກ BMS ຄວນພິຈາລະນາ:

  • ເຄມີສາດ

  • ນັບຊຸດ

  • ເປົ້າໝາຍສາກໄຟ-ແຮງດັນປົກກະຕິ

  • ເກນການປົກປ້ອງ overvoltage

  • ຂອບເຂດການປົກປ້ອງ undervoltage

  • ປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

  • ສູງສຸດໃນປະຈຸບັນແລະໄລຍະເວລາ

  • ການກວດຫາວົງຈອນສັ້ນ

  • ອຸນຫະພູມການສາກໄຟແລະການປ່ອຍຕົວ

  • ປະລິມານເຊັນເຊີແລະການຈັດວາງ

  • ຍຸດທະສາດການດຸ່ນດ່ຽງ

  • ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກແຮງດັນແລະປະຈຸບັນ

  • ການຄວບຄຸມ Contactor

  • ການ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ແລະ​ການ​ຟື້ນ​ຕົວ​

BMS overvoltage threshold ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນສຸກເສີນ, ບໍ່ແມ່ນເປົ້າຫມາຍຂອງ charger ປົກກະຕິ. ເຄື່ອງສາກຄວນຄວບຄຸມແຮງດັນ ແລະກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ BMS ປົກກະຕິ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງບໍ່ມີກົດລະບຽບທົ່ວໄປທີ່ທຸກໆ BMS, contactor ຫຼື fuse ຄວນຖືກຈັດອັນດັບຢູ່ທີ່ 125% ຂອງປະຈຸບັນທີ່ຄາດໄວ້. ຂອບການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບອົງປະກອບ, ອຸນຫະພູມ, ຮອບວຽນໜ້າທີ່, ຊີວິດການບໍລິການ ແລະມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້.

ການເລືອກ Fuse ຄວນພິຈາລະນາ:

  • ປະຈຸບັນການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

  • ການປົກປ້ອງສາຍແລະ busbar

  • ແຮງດັນ DC ຈັດອັນດັບ

  • ປັດຈຸບັນຄວາມຜິດທີ່ມີຢູ່ສູງສຸດ

  • DC interrupt rating

  • ເສັ້ນໂຄ້ງເວລາ-ປັດຈຸບັນ

  • ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​

  • ການປະສານງານກັບ BMS ແລະ contactors

ລະບົບແຮງດັນສູງຫຼືພະລັງງານສູງຍັງອາດຈະຕ້ອງການ contactors ຕົ້ນຕໍ, ວົງຈອນກ່ອນການສາກໄຟ, ການບໍລິການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ການກວດສອບ insulation ແລະການແຍກຄວາມຜິດປະສານງານ.

17. A ປະຕິບັດການຄິດໄລ່ຊຸດຫມໍ້ໄຟປະຕິບັດ

ການຄິດໄລ່ເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສາມາດປະຕິບັດຕາມລໍາດັບນີ້:

  1. ກໍານົດຂອບເຂດແຮງດັນທີ່ສົມບູນຂອງອຸປະກອນ.

  2. ກໍານົດພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ທີ່ຕ້ອງການ, ພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການໂຫຼດສູງສຸດ.

  3. ເລືອກ​ເຄ​ມີ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ແລະ​ຕົວ​ແບບ​ຂອງ​ເຊ​ລ​.

  4. ໃຊ້ຂໍ້ຈໍາກັດແຮງດັນຂອງເຊນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະເງື່ອນໄຂການທົດສອບຄວາມສາມາດ.

  5. ຄິດໄລ່ຊຸດນັບຈາກຂອບເຂດແຮງດັນທີ່ຕ້ອງການ.

  6. ຄິດໄລ່ການນັບຂະຫນານຈາກຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານແລະປະຈຸບັນ.

  7. ຄິດໄລ່ຈໍານວນຈຸລັງທັງຫມົດ, ແຮງດັນໄຟຟ້ານາມ, Ah, Wh ແລະ kWh.

  8. ຄາດຄະເນພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມ SOC ທີ່ຕັ້ງໄວ້.

  9. ກວດເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນຢູ່ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາສຸດ.

  10. ກວດເບິ່ງແຮງດັນ, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ ແລະການແບ່ງປັນປັດຈຸບັນ.

  11. ເລືອກ BMS, conductors, contactors ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນ.

  12. ອອກແບບໂຄງສ້າງການຍັບຍັ້ງກົນຈັກ, insulation ແລະຄວາມເຢັນ.

  13. ສ້າງແລະທົດສອບຕົ້ນແບບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດແລະອຸນຫະພູມທີ່ມີຈຸດປະສົງ.

  14. ສໍາເລັດຄວາມປອດໄພທີ່ຕ້ອງການ, ການຂົນສົ່ງແລະການຢັ້ງຢືນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

ສະເປຣດຊີດສາມາດຜະລິດການຄິດໄລ່ທໍາອິດ, ແຕ່ການທົດສອບແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນລະບົບຫມໍ້ໄຟສຸດທ້າຍ.

18. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ແກ້​ໄຂ Pouch Cell

ເພື່ອປະເມີນຫ້ອງຖົງ ຫຼືໂຄງການຫມໍ້ໄຟທີ່ປັບແຕ່ງເອງ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້:

  • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

  • ເປົ້າໝາຍແຮງດັນໄຟຟ້າ

  • ແຮງດັນຂອງລະບົບສູງສຸດແລະຕ່ໍາສຸດ

  • ຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ ຫຼືເວລາປະຕິບັດງານ

  • ພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືປະຈຸບັນ

  • ພະລັງງານສູງສຸດ/ປັດຈຸບັນ ແລະໄລຍະເວລາ

  • ເວລາສາກໄຟ ຫຼືສາກກະແສໄຟ

  • ຂະໜາດສູງສຸດ

  • ນ້ໍາຫນັກສູງສຸດ

  • ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ

  • ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ວົງ​ຈອນ​

  • ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ

  • ຄວາມຕ້ອງການການສື່ສານ BMS

  • ຄວາມຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ

  • ຕົ້ນແບບແລະປະລິມານການສັ່ງຊື້ປະຈໍາປີ

Misen ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຫ້ອງ​, ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​, ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ໂມ​ດູນ​ແລະ​ ການພັດທະນາການແກ້ໄຂຫມໍ້ໄຟທີ່ກໍາຫນົດເອງ ສໍາລັບການເຄື່ອນທີ່ໄຟຟ້າ, AGVs, ຫຸ່ນຍົນ, ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ, ລະບົບທະເລແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.

ສະຫຼຸບ

ສູດພື້ນຖານຂອງຊຸດຫມໍ້ໄຟແມ່ນກົງໄປກົງມາ:

nominal pack voltage = Series count × Cell nominal voltage

Pack capacity = ຈຳນວນຂະໜານ × ຄວາມຈຸຂອງເຊລ

ພະລັງງານ Pack (Wh) = ແຮງດັນຂອງຊອງ × ຄວາມຈຸບັນຈຸ

ພະລັງງານບັນຈຸ (kWh) = Pack ພະລັງງານໃນ Wh ÷ 1,000

ການນໍາໃຊ້ເຊນ 3.7V 70Ah P70A ເປັນຕົວຢ່າງເບື້ອງຕົ້ນ, ການຕັ້ງຄ່າ 14S4P ສະຫນອງ:

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າ 51.8V

  • ຄວາມຈຸ 280Ah ນາມ

  • ພະລັງງານ nameplate ເບື້ອງຕົ້ນ 14.50kWh

  • ປະມານ 11.60kWh ໃນປ່ອງຢ້ຽມ SOC ທີ່ໃຊ້ໄດ້ 80%

ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຂະບວນການອອກແບບ. ການປະຕິບັດສຸດທ້າຍແມ່ນຂຶ້ນກັບການຈໍາກັດແຮງດັນ, ເງື່ອນໄຂການໄຫຼ, ອຸນຫະພູມ, ການຈັບຄູ່ຂອງເຊນ, ການແຜ່ກະຈາຍໃນປະຈຸບັນ, ການບີບອັດກົນຈັກ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ການຕັ້ງຄ່າ BMS ແລະການສູນເສຍລະບົບ.

ສໍາລັບໂຄງການທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຈຸລັງຖົງ NMC ທີ່ມີພະລັງງານສູງ, ທົບທວນຄືນ P70A 3.7V 70Ah pouch cell specifications ແລະສົ່ງ Misen ຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນ, ພະລັງງານ, ປັດຈຸບັນ, ພື້ນທີ່ແລະອຸນຫະພູມຂອງທ່ານສໍາລັບການປະເມີນຜົນໂຄງການ.

FAQ

ທ່ານຄິດໄລ່ຄ່າ kWh ຂອງແບັດເຕີລີໃນຖົງໃສ່ເຄື່ອງແນວໃດ?

ຄູນແຮງດັນຂອງຊອງນາມໃຫ້ຄູນດ້ວຍຄວາມຈຸຂອງຊອງໃນ Ah ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ Wh. ແບ່ງຜົນ Wh ດ້ວຍ 1,000 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ kWh.

ຕົວຢ່າງ:

51.8V × 280Ah = 14.504Wh = 14.504kWh .

ຈຸລັງເຊື່ອມຕໍ່ໃນຊຸດເພີ່ມຄວາມສາມາດ Ah ບໍ?

No. Series ການເຊື່ອມຕໍ່ເພີ່ມແຮງດັນ. ຄວາມອາດສາມາດ Ah ຍັງເທົ່າກັບໜຶ່ງເຊລ ຫຼືກຸ່ມຂະໜານດຽວ.

ຈຸລັງເຊື່ອມຕໍ່ໃນຂະຫນານເພີ່ມແຮງດັນ?

ບໍ່. ການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານເພີ່ມຄວາມສາມາດ Ah ແລະປະກອບສ່ວນກັບຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນ. ແຮງດັນຍັງຄົງເທົ່າກັບໜຶ່ງເຊລ ຫຼືສາຍຊຸດ.

ມີຈັກເຊວຢູ່ໃນຊຸດແບັດເຕີຣີ 14S4P?

ຊຸດ 14S4P ມີ 14 ກຸ່ມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໂດຍມີສີ່ເຊລໃນແຕ່ລະກຸ່ມຂະໜານ:

14 × 4 = 56 ເຊລ.

ແບດເຕີຣີ້ 14S P70A ເຫມາະສົມກັບທຸກໆລະບົບ 48V ບໍ?

ບໍ່ແມ່ນອັດຕະໂນມັດ. ການນໍາໃຊ້ຄ່າການອ້າງອິງ P70A, ຊຸດ 14S ມີແຮງດັນໄຟຟ້າປະມານ 51.8V, ການຄິດໄລ່ການຕັດຄ່າບໍລິການທີ່ແນະນໍາ 60.2V ແລະການຄິດໄລ່ການໄຫຼສຸດທ້າຍຂອງ 38.5V ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນລະດັບການເຮັດວຽກທີ່ສົມບູນ.

ເຊລ P70A ສາມາດສະໜອງກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຫຼາຍປານໃດ?

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ມີຢູ່ຈະສະແດງອັດຕາການໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດຂອງ 3C ຢູ່ທີ່ 25 ° C ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້. ໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ 70Ah ທີ່ປະເຊີນກັບຕະຫຼາດ, ນີ້ເທົ່າກັບປະມານ 210A ຕໍ່ຕາລາງ. ຂີດຈຳກັດປັດຈຸບັນສຸດທ້າຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງແຜ່ນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການກວດສອບຄວາມຮ້ອນລະດັບຊຸດ.

ຈຸລັງຖົງຄວາມຈຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານໄດ້ບໍ?

ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ສໍາລັບຊຸດການຜະລິດໃຫມ່. ຈຸລັງປົກກະຕິຄວນໃຊ້ເຄມີສາດແລະແບບຈໍາລອງດຽວກັນທີ່ອະນຸມັດແລະຄວນຈະຖືກຈັບຄູ່ສໍາລັບຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມຕ້ານທານ, ແຮງດັນ, SOC ແລະສະພາບຜູ້ສູງອາຍຸ.

kWh ໃຊ້ໄດ້ຄືກັນກັບ nameplate kWh ບໍ?

No. Nameplate kWh ແມ່ນຄຳນວນຈາກແຮງດັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ. ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບ SOC ທີ່ອະນຸຍາດແລະປ່ອງຢ້ຽມແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ອຸນຫະພູມ, ອາຍຸ, ການຕັ້ງຄ່າ BMS ແລະປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ.

ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ມີຊ່ອງໃຄ່ບວມເທົ່າໃດສຳລັບຖົງໃສ່ຖົງ?

ບໍ່ມີອັດຕາສ່ວນທົ່ວໄປສໍາລັບທຸກໆຫ້ອງຖົງ. ການອອກແບບກົນຈັກຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ preload ຂອງເຊນທີ່ເລືອກ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຫນາແລະຄວາມໃຄ່ບວມຂອງຊີວິດສຸດທ້າຍ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງ P70A ທີ່ມີຢູ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄ່າສໍາປະສິດການໃຄ່ບວມ 6% ແລະ preload ເບື້ອງຕົ້ນຂອງ 400-500N.


WhatsApp

+8617318117063

ອີເມວ

ລິ້ງດ່ວນ

ຜະລິດຕະພັນ

ຈົດໝາຍຂ່າວ

ເຂົ້າຮ່ວມຈົດຫມາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ສະຫງວນ ລິຂະສິດ © 2025 Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ