Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-02-23 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກກັບຈຸລັງ lithium pouch ຍາວພຽງພໍ, ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນຮູບແບບ.
ຜູ້ຊື້ສ່ວນໃຫຍ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວິທີການດຽວກັນ:
ພວກເຂົາສົ່ງ BOM.
ພວກເຂົາກົງກັບແຮງດັນ.
ພວກເຂົາເພີ່ມຄວາມສາມາດ.
ພວກເຂົາເຈົ້າຄັດລອກການອອກແບບຊອງຕົ້ນສະບັບ.
ໃນເຈ້ຍ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເບິ່ງຖືກຕ້ອງ.
ສາມເດືອນຕໍ່ມາ, ອີເມວເລີ່ມຕົ້ນ:
'ແບັດເຕີຣີບວມ.'
'ເວລາແລ່ນສັ້ນກວ່າທີ່ຄາດໄວ້.'
'ອຸປະກອນຈະບໍ່ເປີດ.'
'ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາບໍ່ພໍໃຈ.'
ພວກເຮົາເຫັນການຫຼິ້ນນີ້ອອກມາຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ — ໂດຍສະເພາະກັບໂຄງການປ່ຽນແບັດເຕີລີ ແລະຊຸດຖົງມືຖືແບບກຳນົດເອງ.
ບັນຫາແມ່ນງ່າຍດາຍ:
ການເລືອກຊ່ອງໃສ່ຖົງບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຄັດລອກພາລາມິເຕີ. ມັນກ່ຽວກັບການເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານັ້ນພົວພັນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແທ້ຈິງ.
ນີ້ແມ່ນຫ້າຄວາມຜິດພາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນການຈັດຫາຫ້ອງ lithium pouch - ແລະສິ່ງທີ່ຜູ້ຊື້ທີ່ມີປະສົບການເຮັດແຕກຕ່າງກັນ.
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຈຸລັງ pouch ແມ່ນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນຮູບຮ່າງ.
ມັນຍັງເປັນຈັ່ນຈັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບຈຸລັງກະບອກ (18650, 21700) ທີ່ມີຂະຫນາດມາດຕະຖານ, ແຕ່ລະຫ້ອງ pouch ແມ່ນ custom ປະສິດທິຜົນ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຫນາ 1-2 ມມຫຼືຕໍາແຫນ່ງແຖບສາມາດຢຸດການປະກອບທັງຫມົດ.
ພວກເຮົາເຄີຍສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການອຸປະກອນທາງການແພດທີ່:
ຂະໜາດຂອງເຊລຖືກຈັບຄູ່ກັນຢ່າງສົມບູນແບບ
ກົງກັນຄວາມອາດສາມາດ
ແຮງດັນທີ່ກົງກັນ
ແຕ່ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖບຖືກປິດໄວ້ 2 ມມ.
ທີ່ຢູ່ອາໃສພາດສະຕິກຂອງລູກຄ້າໄດ້ມີການສ້ອມແຊມ terminal posts. ການງໍແຖບເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງ insulation ຢູ່ໃກ້ກັບຮາກ. batch ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການ reworked.
ການສູນເສຍການຂົນສົ່ງອອກມາຈາກຖົງຂອງພວກເຮົາ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມຍາວ × width × ຄວາມຫນາ.
ທ່ານຄວນຢືນຢັນສະເຫມີ:
ຂະໜາດຂອງເຊລ (ລວມທັງພື້ນທີ່ກະເປົ໋າແກັດ)
ວັດສະດຸແຖບ (ອາລູມີນຽມ / ນິກເກິລ / ທອງແດງທີ່ເຄືອບ nickel)
ໄລຍະຫ່າງແຖບ (± 0.5 ມມ)
ຄວາມຍາວແຖບ
ຄວາມກວ້າງຂອງປະທັບຕາດ້ານເທິງ
ສໍາລັບຈຸລັງຖົງ, ການແຕ້ມຮູບມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາແຜ່ນຂໍ້ມູນ.
ຄວາມອາດສາມາດສູງຂາຍໄດ້ງ່າຍ.
ແຕ່ເຄມີຂອງຈຸລັງ pouch ແມ່ນສະເຫມີປະນີປະນອມລະຫວ່າງ:
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ
ຄວາມສາມາດພະລັງງານ
ຈຸລັງ pouch ຄວາມອາດສາມາດສູງໃຊ້ electrodes ຫນາ. ທີ່ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ.
ຖ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບ:
ມໍເຕີ
ລະບົບສູນຍາກາດ
UAV ຂັບເຄື່ອນ
ຫຸ່ນຍົນ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການແຕ້ມຮູບໃນປະຈຸບັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຫົວຂໍ້ mAh.
ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນຜູ້ຊື້ແທນສອງຈຸລັງຂະຫນານດ້ວຍຊ່ອງຖົງໃຫຍ່ອັນດຽວເພາະວ່າຄວາມອາດສາມາດ 'ເບິ່ງທຽບເທົ່າ.'
ສິ່ງທີ່ພາດໂອກາດນີ້:
ຕາລາງຂະຫນານແບ່ງປັນປະຈຸບັນ.
ຈຸລັງຂະຫນາດໃຫຍ່ດຽວຕ້ອງປະຕິບັດມັນຢ່າງດຽວ.
ຜົນໄດ້ຮັບ:
ແຮງດັນ.
ການປິດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
ການສ້າງຄວາມຮ້ອນ.
ເລັ່ງການແກ່.
ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຄວາມສາມາດ, ຢືນຢັນ:
ປະຈຸບັນປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ສູງສຸດໃນປະຈຸບັນແລະໄລຍະເວລາ
ຮອບວຽນໜ້າທີ່ (ຕໍ່ເນື່ອງທຽບກັບໄລຍະຫ່າງໆ)
ໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງແນະນໍາການສ້າງ pouch cell ໂດຍອີງໃສ່ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ - ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມສາມາດ.
ທຸກໆຊ່ອງຖົງໃສ່ lithium ຂະຫຍາຍອອກໃນລະຫວ່າງການຂີ່ລົດຖີບ.
ນັ້ນແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ.
ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ ຫຼາຍປານໃດ.
ອາການບວມແມ່ນຂຶ້ນກັບ:
ເຄມີ Cathode (NMC ສູງ nickel ຂະຫຍາຍຫຼາຍກ່ວາ LFP)
ຄຸນນະພາບການສ້າງ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຕົກຄ້າງ
ພຶດຕິກໍາການສາກໄຟ
ສະພາບຄວາມຮ້ອນ
ຈຸລັງເປືອກແຂງເຊື່ອງສິ່ງນີ້.
ຈຸລັງຖົງສະແດງໃຫ້ເຫັນມັນທັນທີ.
ພວກເຮົາເຫັນແພັກເກັດລົ້ມເຫລວພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າການອອກແບບ enclosure ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຂອບການຂະຫຍາຍສູນ.
ເມື່ອອາການໃຄ່ບວມເລີ່ມກົດຂື້ນກັບເຮືອນທີ່ແຂງ:
ກະດານ BMS ແຕກ
ຜ້າປິດລ້ອມຜິດປົກກະຕິ
ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າພວນ
ລະບຸການໄຄ່ບວມສູງສຸດ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ≤10%)
ອອກຈາກຂອບຄວາມຫນາໃນການອອກແບບຊອງ
ໃຊ້ໂຟມຫຼືໂຄງສ້າງການບີບອັດແສງສະຫວ່າງສໍາລັບລະບົບທີ່ມີອັດຕາສູງ
ເງິນອຸດຫນູນກົນຈັກເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອອກແບບໄຟຟ້າ.
ຈຸລັງກະເປົ໋າບໍ່ລວມເອົາວົງຈອນປ້ອງກັນ.
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນຂຶ້ນກັບ BMS.
ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ໂຄງການຫມໍ້ໄຟທົດແທນຈໍານວນຫຼາຍລົ້ມເຫລວຢ່າງງຽບໆ.
ເຊລກະເປົ໋າທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດມີແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ກັນເອງ (3.7V), ແຕ່ມີຄ່າຕັດຄ່າຕ່າງກັນ:
4.20V
4.35V
ບາງຄັ້ງສູງກວ່າ
ຖ້າຫາກທ່ານສາກໄຟ 4.35V pouch cell ກັບ 4.20V BMS:
ທ່ານບໍ່ເຄີຍບັນລຸລະດັບຄວາມສາມາດ.
ປີ້ນກັບມັນ:
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສາກໄຟເກີນ.
ບັນຫາທີ່ເບິ່ງຂ້າມອີກອັນຫນຶ່ງ: ໂລຫະແຖບ.
ແຖບບວກແມ່ນອາລູມິນຽມ.
ແຖບທາງລົບອາດເປັນ nickel ຫຼືທອງແດງ.
ຂະບວນການເຊື່ອມໂລຫະຜິດ = ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອ.
ພວກເຮົາເຫັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຈາກເຄມີສາດ - ແຕ່ໂດຍວິທີການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ບໍ່ກົງກັນລະຫວ່າງ BMS ແລະແຖບຖົງ.
ໄລ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຕັດ
ແຮງດັນໄຟຟ້າຕັດອອກ
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸແຖບ
ຂະບວນການເຊື່ອມໂລຫະ (ເລເຊີ / ultrasonic / ຄວາມຕ້ານທານ)
BMS ຕ້ອງກົງກັບຊ່ອງໃສ່ຖົງ - ບໍ່ແມ່ນວິທີອື່ນ.
ຈຸລັງກະເປົ໋າສົ່ງຢູ່ທີ່ SOC ບາງສ່ວນເພື່ອຄວາມປອດໄພ.
ແຕ່ຈຸລັງ pouch ຍັງມີການໄຫຼອອກດ້ວຍຕົນເອງສູງກວ່າຈຸລັງກະບອກສູບເລັກນ້ອຍ.
ຖ້າເກັບຮັກສາດົນເກີນໄປໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບແຮງດັນ:
ເຊນສາມາດຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 2.5V.
ໃນຈຸດນັ້ນ, ການລະລາຍທອງແດງເລີ່ມຕົ້ນພາຍໃນ. ຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນຖາວອນ.
ການຂົນສົ່ງແນະນໍາຄວາມສ່ຽງອີກອັນຫນຶ່ງ: ການເຈາະແຖບ.
ຖ້າບໍ່ມີຕົວແຍກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການສັ່ນສະເທືອນສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ແຖບທີ່ເປີດເຜີຍສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນຖົງຖົງໃກ້ຄຽງ.
ນັ້ນແມ່ນວິທີການສັ້ນພາຍໃນເລີ່ມຕົ້ນ.
ຕິດຕາມແຮງດັນການເກັບຮັກສາເປັນປະຈໍາ
ຕື່ມເງິນຖ້າຕ່ໍາກວ່າ 3.0V
ຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນສາງ
ໃຊ້ການຫຸ້ມຫໍ່ແບບຊັ້ນເພື່ອແຍກແຖບ
ການຂົນສົ່ງແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄຸນນະພາບຫມໍ້ໄຟ.
ຈຸລັງ lithium pouch ແມ່ນດີເລີດເມື່ອນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ພວກເຂົາສະເຫນີ:
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ
ເລຂາຄະນິດທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ
ການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ
ແຕ່ພວກມັນໃຫ້ອະໄພຫນ້ອຍກວ່າຈຸລັງກະບອກຫຼື prismatic.
ໃນໂຄງການ B2B, ຄວາມລົ້ມເຫລວສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກເຄມີທີ່ບໍ່ດີ.
ພວກເຂົາມາຈາກ:
ສົມມຸດຕິຖານມິຕິ
ໂປຣໄຟລ໌ການໄຫຼບໍ່ກົງກັນ
ເບິ່ງຂ້າມການໃຄ່ບວມ
BMS ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້
ທາງລັດການເກັບຮັກສາ
ໃນຖານະເປັນຜູ້ສະຫນອງຖົງຖົງ, ບົດບາດຂອງພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຈຸລັງເທົ່ານັ້ນ.
ມັນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຜະລິດ.
ຖ້າທ່ານກໍາລັງປະເມີນໂຄງການຫມໍ້ໄຟມືຖືໃນຖົງ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊຸດການທົດແທນຫຼືການປະກອບແບບກໍານົດເອງ - ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ.
ບາງບັນຫາຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນເພື່ອແກ້ໄຂ.
ຄົນອື່ນພຽງແຕ່ຕ້ອງການຖາມຄໍາຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນໄວອັນຄວນ.