Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-05-07 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຈຸລັງຖົງ LiFePO4 ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງທະເລ, ອຸປະກອນ AGV ແລະຊຸດຫມໍ້ໄຟອຸດສາຫະກໍາເນື່ອງຈາກຄວາມປອດໄພທີ່ດີເລີດ, ຊີວິດຮອບວຽນຍາວແລະປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບຈຸລັງກະບອກແລະຈຸລັງ prismatic, ຈຸລັງ pouch ສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ນ້ໍາຫນັກເບົາແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອອກແບບຊອງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫມໍ້ໄຟ lithium ທັງຫມົດ, ຈຸລັງຖົງ LiFePO4 ຈະຄ່ອຍໆປະສົບກັບຄວາມອາດສາມາດຫາຍໄປໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ.
ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນສັງເກດເຫັນວ່າຫຼັງຈາກຫຼາຍຮ້ອຍຫຼືຫຼາຍພັນຮອບ, ເວລາແລ່ນຂອງແບດເຕີລີ່ສັ້ນລົງ, ຄວາມໄວຂອງການສາກໄຟມີການປ່ຽນແປງແລະຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ. ການເຂົ້າໃຈສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງຂອງ LiFePO4 pouch cell aging ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການອອກແບບຊອງຫມໍ້ໄຟ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ.
ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງໃນຈຸລັງຖົງ LiFePO4 ແລະວິທີການອອກແບບວິສະວະກໍາທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຊ່ວຍຍືດອາຍຸຫມໍ້ໄຟ.
ຄວາມອາດສາມາດຈືດໆຫມາຍເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດຂອງແບດເຕີລີ່ຄ່ອຍໆໃນການເກັບຮັກສາແລະສົ່ງພະລັງງານໃນໄລຍະເວລາ.
ຕົວຢ່າງ, ເຊລຖົງຖົງຢາງ 100Ah LiFePO4 ໃໝ່ອາດຈະໃຫ້ພຽງແຕ່ 90Ah ຫຼື 80Ah ຫຼັງຈາກຂີ່ຈັກຍານ ແລະເກັບຮັກສາມາຫຼາຍປີ.
ການເສື່ອມສະພາບຄວາມອາດສາມາດເກີດຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ ແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຫຼາຍປັດໃຈລວມທັງ:
ຮອບວຽນການສາກໄຟ ແລະການປ່ອຍນໍ້າ
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ
ກຳລັງສາກໄຟ
ປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າ
ແຮງບີບອັດເຊລ
ການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນ
ເງື່ອນໄຂການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ
ສະພາບແວດລ້ອມການເກັບຮັກສາ
ເຖິງແມ່ນວ່າເຄມີສາດ LiFePO4 ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຊີວິດຮອບວຽນທີ່ດີເລີດ, ການອອກແບບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຍັງສາມາດເລັ່ງຄວາມສູງອາຍຸຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ອຸນຫະພູມແມ່ນຫນຶ່ງໃນປັດໄຈໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີຜົນກະທົບ LiFePO4 pouch cell lifespan.
ໃນເວລາທີ່ຈຸລັງ pouch ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ສະພາບອຸນຫະພູມສູງເປັນເວລາດົນນານ, ປະຕິກິລິຍາເຄມີພາຍໃນກາຍເປັນຮຸກຮານຫຼາຍ. ການເສື່ອມໂຊມຂອງ electrolyte ເພີ່ມຂຶ້ນແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ lithium ion ຈະບໍ່ສະຖຽນລະພາບ, ນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດໄວຂຶ້ນ.
ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດ:
ການຜະລິດອາຍແກັສພາຍໃນຈຸລັງຖົງ
ການໄຄ່ບວມຂອງເຊນ
ການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຂະຫຍາຍຕົວຊັ້ນ SEI ໄວຂຶ້ນ
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງວັດສະດຸ electrode
ໃນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແລະຊຸດຫມໍ້ໄຟ EV, ການອອກແບບຄວາມເຢັນທີ່ບໍ່ພຽງພໍມັກຈະກາຍເປັນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ແບດເຕີຣີເກົ່າແກ່.
ສໍາລັບລະບົບຈຸລັງ pouch ພະລັງງານສູງ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ.
ການປະຕິບັດທີ່ແນະນໍາປະກອບມີ:
ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດຫຼືລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ
ການອອກແບບການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ເປັນເອກະພາບ
ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຜ່ານ BMS
ຫຼີກເວັ້ນການຈຸດຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນ
ການຮັກສາອຸນຫະພູມຫ້ອງໃຫ້ສົມດູນ
ການຄຸ້ມຄອງແຮງດັນທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຊີວິດຂອງຫ້ອງ LiFePO4 pouch.
ເຖິງແມ່ນວ່າເຄມີ LiFePO4 ມີຄວາມປອດໄພກວ່າຫມໍ້ໄຟ NMC ແບບດັ້ງເດີມ, ການສາກໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງລະບົບ cathode ແລະ electrolyte.
ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການໄຫຼເລິກສາມາດທໍາລາຍໂຄງສ້າງ electrode ພາຍໃນແລະເລັ່ງການສູນເສຍ lithium.
ບັນຫາທົ່ວໄປທີ່ເກີດຈາກການຄວບຄຸມແຮງດັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງປະກອບມີ:
ແຜ່ນ lithium
ຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າ
ເພີ່ມຂຶ້ນ impedance
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງວົງຈອນ
ການສູນເສຍຄວາມສາມາດຖາວອນ
ສໍາລັບຈຸລັງຖົງ LiFePO4 ສ່ວນໃຫຍ່, ການປົກປ້ອງ BMS ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຈໍາເປັນ.
ລະບົບການຈັດການຫມໍ້ໄຟທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຄວນສະຫນອງ:
ການປົກປ້ອງ overcharge
ການປ້ອງກັນການໄຫຼເກີນ
ການດຸ່ນດ່ຽງຂອງເຊນ
ການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມ
ຫນ້າທີ່ຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາແລະ EV ຈໍານວນຫຼາຍຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສູງ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການໄຫຼໃນອັດຕາສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນຈຸລັງຖົງ.
ການເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນສູງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ:
ການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນໄວຂຶ້ນ
ເພີ່ມຂົ້ວ
ການສະສົມຄວາມຮ້ອນ
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແຖບ
ການແຜ່ກະຈາຍໃນປະຈຸບັນບໍ່ສະເຫມີກັນ
ສໍາລັບຊຸດຫມໍ້ໄຟພະລັງງານສູງ, ການເລືອກຈຸລັງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ.
ການນໍາໃຊ້ຈຸລັງທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ໍາຫຼືບໍ່ສອດຄ່ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສົມດຸນທີ່ຮ້າຍແຮງລະຫວ່າງກຸ່ມຂະຫນານ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບາງຈຸລັງມີອາຍຸໄວກວ່າຄົນອື່ນ.
ຈຸລັງກະເປົ໋າ LiFePO4 ທີ່ມີອັດຕາສູງທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບ EV ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາໂດຍປົກກະຕິມີຄຸນສົມບັດ:
ການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນຕ່ໍາ
ປັບປຸງໂຄງສ້າງແຖບ
ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ
ປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງວົງຈອນ
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນອັນ ໜຶ່ງ ລະຫວ່າງຈຸລັງຖົງແລະຈຸລັງກະບອກແມ່ນໂຄງສ້າງກົນຈັກ.
ຈຸລັງກະເປົ໋າຕ້ອງການການອອກແບບການບີບອັດທີ່ເຫມາະສົມໃນລະຫວ່າງການປະກອບຊຸດ.
ຖ້າບໍ່ມີແຮງບີບອັດທີ່ເຫມາະສົມ, ຈຸລັງຖົງອາດຈະຂະຫຍາຍອອກໄປເທື່ອລະກ້າວໃນລະຫວ່າງການຂີ່ຈັກຍານເນື່ອງຈາກການຜະລິດອາຍແກັສ ແລະ ຄວາມກົດດັນຂອງ electrode.
ການໃຄ່ບວມຫຼາຍເກີນໄປສາມາດນໍາໄປສູ່:
ການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຕິດຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີ
ການແຍກໄຟຟ້າ
ຊີວິດຮອບວຽນຫຼຸດລົງ
ໂຄງສ້າງເສຍຫາຍພາຍໃນຊຸດ
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການບີບອັດຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ອາດຈະທໍາລາຍໂຄງສ້າງຂອງ electrode ພາຍໃນ.
ເພາະສະນັ້ນ, ການອອກແບບກົນຈັກທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບລະບົບຫມໍ້ໄຟໂທລະສັບມືຖື pouch ອາຍຸຍືນ.
ຜູ້ຜະລິດຊຸດແບດເຕີລີ່ມືອາຊີບມັກຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບ:
ໂຄງສ້າງແຜ່ນບີບອັດ
ເງິນອຸດໜູນຊ່ອງຫວ່າງຂະຫຍາຍ
ວິທີການແກ້ໄຂໂມດູນ
ວັດສະດຸການໂຕ້ຕອບຄວາມຮ້ອນ
ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນກົນຈັກ
ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຊລແມ່ນອີກປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດ LiFePO4.
ຖ້າເຊັລພາຍໃນແບັດເຕີລີດຽວກັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ:
ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ
ຄວາມອາດສາມາດ
ພຶດຕິກໍາແຮງດັນ
ອັດຕາການປ່ອຍອອກມາດ້ວຍຕົນເອງ
ລະບົບແບດເຕີລີ່ທັງຫມົດອາດຈະບໍ່ສົມດຸນຕາມເວລາ.
ຈຸລັງທີ່ອ່ອນແອປົກກະຕິແລ້ວອາຍຸໄວຂຶ້ນແລະຈໍາກັດການປະຕິບັດການຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍລວມ.
ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບລະບົບ ESS ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຊຸດຫມໍ້ໄຟ EV ທີ່ມີຈຸລັງຈໍານວນຫຼາຍເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດແລະຂະຫນານ.
ຜູ້ສະຫນອງຖົງຖົງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງປົກກະຕິແລ້ວປະຕິບັດ:
ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ
ການຈັບຄູ່ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ
ການຈັດຮຽງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແຮງດັນ
ການທົດສອບຜູ້ສູງອາຍຸ
ການຄຸ້ມຄອງການຕິດຕາມຊຸດ
ການຈັບຄູ່ຈຸລັງທີ່ເຫມາະສົມສາມາດປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຊອງໃນໄລຍະຍາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ຫມໍ້ໄຟບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຫ້າວຫັນ, ອາຍຸຍັງຈະສືບຕໍ່ຊ້າ.
ເງື່ອນໄຂການເກັບຮັກສາທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມອາດຈະເລັ່ງຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງ.
ສໍາລັບການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ, ຈຸລັງຖົງ LiFePO4 ຄວນຫຼີກເວັ້ນ:
ສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມສູງ
ການເກັບຄ່າເຕັມ
ການເກັບຮັກສາການໄຫຼເລິກ
ສະພາບແວດລ້ອມຊຸ່ມຊື່ນ
ການສໍາຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງ
ເງື່ອນໄຂການເກັບຮັກສາທີ່ແນະນໍາໂດຍປົກກະຕິແລ້ວປະກອບມີ:
ລະດັບ SOC ປານກາງ
ສະພາບແວດລ້ອມເຢັນແລະແຫ້ງ
ການກວດສອບແຮງດັນແຕ່ລະໄລຍະ
ເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມທີ່ຫມັ້ນຄົງ
ການຈັດການບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາຍຸປະຕິທິນ ແລະຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແບັດເຕີຣີ.
ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດໃນໄລຍະຍາວແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງ, ຜູ້ອອກແບບລະບົບຫມໍ້ໄຟຄວນສຸມໃສ່:
ການຮັກສາອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ຫມັ້ນຄົງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດຮອບວຽນຍາວ.
ແຮງດັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ອຸນຫະພູມແລະການປ້ອງກັນໃນປະຈຸບັນຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມແກ່ທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
ການນໍາໃຊ້ຈຸລັງຖົງຊັ້ນ A ທີ່ສອດຄ່ອງປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຊອງ.
ການອອກແບບກົນຈັກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການໃຄ່ບວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸ.
ການຫຼີກລ່ຽງສະພາບການດໍາເນີນງານທີ່ຮຸນແຮງຈະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງສານເຄມີພາຍໃນ.
ຈຸລັງກະເປົ໋າ LiFePO4 ສະຫນອງຄວາມປອດໄພທີ່ດີເລີດ, ຊີວິດຮອບວຽນຍາວແລະຂໍ້ດີການລວມແພັກຫມໍ້ໄຟທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຄື່ອນທີ່ໄຟຟ້າ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງຍັງເປັນຂະບວນການທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານໄລຍະຍາວ.
ປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມສູງ, ການຈັດການແຮງດັນທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ, ກະແສໄຫຼສູງ, ຄວາມກົດດັນການໃຄ່ບວມແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຊນທີ່ທຸກຍາກສາມາດເລັ່ງການອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟ.
ໂດຍການປັບປຸງການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ການປົກປ້ອງ BMS, ໂຄງສ້າງການບີບອັດແລະຂະບວນການຈັບຄູ່ຂອງເຊນ, ຜູ້ຜະລິດແບດເຕີຣີແລະຜູ້ລວມລະບົບສາມາດຍືດອາຍຸຂອງລະບົບຫມໍ້ໄຟມືຖື LiFePO4 ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງແບດເຕີລີ່ຖົງທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຍັງສືບຕໍ່ເຕີບໂຕໃນຕະຫຼາດ ESS, EV, ທະເລແລະອຸດສາຫະກໍາ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກການອາຍຸຂອງແບດເຕີຣີແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂື້ນສໍາລັບການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສັນຍາ 3,000 ຫາ 6,000 ຮອບສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຊັ້ນນໍາ. ແຕ່, ຄວາມເປັນຈິງມັກຈະແຕ້ມຮູບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍປະສົບກັບຄວາມສາມາດທີ່ຫນ້າສັງເກດຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ອນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ການແກ່ອາຍຸທາງເຄມີຕາມທໍາມະຊາດແມ່ນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້, ຄວາມອາດສາມາດກ່ອນໄວອັນຄວນແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສານເຄມີ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນແມ່ນເກືອບສະເຫມີເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບ induced. ການຄຸ້ມຄອງແບັດເຕີຣີທີ່ບໍ່ດີ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຫຼືການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການນຳໃຊ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຮັດໃຫ້ການເສື່ອມໂຊມໄວນີ້.
ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນຈະແຈ້ງ. ພວກເຮົາຈະສະຫນອງການແບ່ງແຍກທີ່ໂປ່ງໃສ, ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງວິທະຍາສາດວ່າເປັນຫຍັງຄວາມສາມາດຫຼຸດລົງຕາມເວລາ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະແຍກການສວມໃສ່ຂອງສານເຄມີທໍາມະຊາດຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງລະບົບທີ່ຫຼີກເວັ້ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປະເມີນແລະປົກປ້ອງການລົງທຶນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດ. ການເຂົ້າໃຈກົນໄກພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ທ່ານເບິ່ງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ທ່ານຢຸດເຊົາການກັງວົນກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງເຊນແບບສຸ່ມແລະເລີ່ມຕົ້ນສຸມໃສ່ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ການສູນເສຍ Lithium irreversible: ການຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມອາດສາມາດທໍາມະຊາດມະລາຍຫາຍໄປບໍ່ແມ່ນການລົ້ມລົງຂອງໂຄງສ້າງ, ແຕ່ການໃສ່ກັບດັກຂອງ lithium ions ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ anode (ການສູນເສຍຂອງ Lithium Inventory).
ອຸນຫະພູມເປັນຕົວຄູນ: ການປະຕິບັດຫມໍ້ໄຟ LiFePO4 ໃນອຸນຫະພູມສູງ (ເກີນ 45°C) ສາມາດເລັ່ງອັດຕາການຊຸດໂຊມເຖິງ 14 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບອຸນຫະພູມຫ້ອງ.
ອາຍຸທີ່ເກີດຈາກລະບົບ: ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນຕົ້ນໆສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີທີ່ອ່ອນແອ (BMS), ການຂາດການບີບອັດກົນຈັກພາຍໃນ, ຫຼືການສາກໄຟດ້ວຍອຸນຫະພູມຕໍ່າທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ—ບໍ່ແມ່ນການສວມໃສ່ຂອງສານເຄມີທໍາມະຊາດ.
ການສຸມໃສ່ການປະເມີນຜົນ: ການຂະຫຍາຍອາຍຸການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນຈຸດສຸມຈາກເຄມີສາດຂອງເຊນໄປສູ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບ (ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ການດຸ່ນດ່ຽງການເຄື່ອນໄຫວ, ແລະການອອກແບບໂຄງສ້າງ).
ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈຜິດວ່າຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງຈາກແບດເຕີຣີຂອງພວກເຂົາພຽງແຕ່ 'ຫມົດໄປ.' ເພື່ອເຂົ້າໃຈການເຊື່ອມໂຊມຕົວຈິງ, ພວກເຮົາທໍາອິດຕ້ອງກໍານົດສະຖານະຂອງສຸຂະພາບ (SOH). SOH ເປັນຕົວແທນຂອງຈຸດຕັດກັນທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຜົນຜະລິດພະລັງງານ, ແລະຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ. ມັນບອກທ່ານຢ່າງແນ່ນອນວ່າຊຸດຂອງທ່ານປະຕິບັດໄດ້ດີປານໃດໃນມື້ນີ້ເມື່ອທຽບກັບພື້ນຖານຂອງໂຮງງານໃນເບື້ອງຕົ້ນ. SOH ຫຼຸດລົງບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າໂລຫະພາຍໃນແມ່ນແຕກ. ສາເຫດແມ່ນຢູ່ບ່ອນອື່ນ.
ທາດເຫຼັກ phosphate cathode ພາຍໃນຈຸລັງຂອງທ່ານມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງໃນໄລຍະຫຼາຍພັນຮອບ. ມັນທົນທານຕໍ່ການລົ້ມລົງຂອງໂຄງສ້າງໄດ້ດີ exceptionally. ການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກວ່າ lithium ions ການເຄື່ອນໄຫວກາຍເປັນ trapped ຖາວອນ. ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Solid Electrolyte Interphase (SEI) ປະກອບຢູ່ໃນ graphite anode. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຊັ້ນ SEI ນີ້ດູດຊຶມແລະດັກໃສ່ lithium ion ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການທົດສອບໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບການທີ່ໂດດເດັ່ນ. ໃນຈຸລັງທີ່ຊຸດໂຊມຢ່າງຮ້າຍແຮງເຖິງ 60% SOH, graphite anode ໃສ່ກັບດັກຂອງ lithium ຫຼາຍກ່ວາສອງເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຈຸລັງສົດ. ກົນໄກຕິດກັບດັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ເຮັດໃຫ້ແບດເຕີຣີອຶດຫິວແທ້ໆ. ມັນ ກຳ ຈັດທາດໄອອອນທີ່ ຈຳ ເປັນເພື່ອຂົນສົ່ງໄປແລະອອກໄປເພື່ອເກັບຄ່າ. ການສູນເສຍຂອງສິນຄ້າຄົງຄັງ Lithium ນີ້ສະແດງເຖິງຕົວຂັບເຄື່ອນຫຼັກຂອງຄວາມອາດສາມາດທໍາມະຊາດທີ່ຫາຍໄປ.
ຄຽງຄູ່ກັບ LLI, ແບດເຕີຣີປະສົບປະກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າການສູນເສຍວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ວຽກ (LAM). ໃນຖານະເປັນຄ່າ cell ແລະການໄຫຼອອກ, ວັດສະດຸພາຍໃນຂະຫຍາຍອອກແລະສັນຍາ. ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກຈຸນລະພາກພາຍໃນໂຄງສ້າງຂອງ electrode. ຄວາມໂດດດ່ຽວຂອງວັດສະດຸເກີດຂຶ້ນເມື່ອຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆແຍກອອກຈາກທາງເດີນກະແສຫຼັກ. ຊິ້ນສ່ວນທີ່ໂດດດ່ຽວເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ນີ້ໂດຍກົງຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ມີຢູ່ເພື່ອເກັບຮັກສາພະລັງງານ.
ໃນຂະນະທີ່ LLI ແລະ LAM ອະທິບາຍກົນໄກຂອງອາຍຸ, ປັດໃຈພາຍນອກເລັ່ງຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການເຂົ້າໃຈຕົວຂັບສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ຊັ້ນ SEI ຫນາຕາມທໍາມະຊາດຕາມເວລາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການເກັບຮັກສາລະດັບສູງຂອງຄ່າບໍລິການ (SOC) ແລະອຸນຫະພູມທີ່ສູງຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕນີ້ໄປສູ່ການຂັບໄລ່ຫຼາຍເກີນໄປ. ການເກັບຮັກສາຈຸລັງຢູ່ທີ່ແຮງດັນສູງສຸດບັງຄັບໃຫ້ຄວາມກົດດັນທາງເຄມີຄົງທີ່. ຄວາມກົດດັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນ SEI ຫນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຊັ້ນທີ່ຫນາກວ່າຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນທັນທີ. ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນທີ່ສູງຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. ວົງຈອນນີ້ບໍລິໂພກ lithium ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງໄວວາ.
ການສາກໄຟຕໍ່າກວ່າຄວາມເຢັນ (0°C) ແນະນຳໜຶ່ງໃນເຫດການການເຊື່ອມໂຊມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຍ່ອຍທີ່ບໍ່ເຢັນ, anode graphite ກາຍເປັນຊ້າເກີນໄປທີ່ຈະດູດຊຶມ lithium ion ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ແທນທີ່ຈະ intercalating ກ້ຽງເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງ anode, lithium ions pile ຂຶ້ນ. ພວກມັນວາງໃສ່ດ້ານ anode ເປັນ lithium ໂລຫະບໍລິສຸດ. ແຜ່ນໂລຫະນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ທັນທີ. ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ມັນສ້າງໂຄງສ້າງແຫຼມທີ່ເອີ້ນວ່າ dendrites. Dendrites ສາມາດເຈາະຕົວແຍກພາຍໃນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດພາຍໃນວົງຈອນສັ້ນ.
ການສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມສູງເປັນເວລາດົນນານຍັງທໍາລາຍ electrolyte ຂອງແຫຼວພາຍໃນ. ຄວາມຮ້ອນສູງເລັ່ງການທໍາລາຍຂອງສານລະລາຍທີ່ຈໍາເປັນແລະສານເຕີມແຕ່ງ. ການທໍາລາຍນີ້ສ້າງທາດອາຍຜິດພາຍໃນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ, ນໍາໄປສູ່ການໄຄ່ບວມຂອງເຊນທີ່ສັງເກດເຫັນ. ໃນຂະນະທີ່ electrolyte oxidative decomposes, ຂະຫນາດກາງທີ່ຂົນສົ່ງ ions ຄ່ອຍໆຫາຍໄປ. electrolyte ຫນ້ອຍຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຕ້ານທານສູງແລະຄວາມສາມາດຈໍາກັດຢ່າງຮຸນແຮງ.
ຜູ້ໃຊ້ມັກຈະເມົາມົວກັບການນັບຮອບວຽນ ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ສົນໃຈໂມງ. ພວກເຮົາຕ້ອງຊີ້ແຈງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເຊື່ອມໂຊມຂອງວົງຈອນແລະການແກ່ອາຍຸປະຕິທິນ.
| ປະເພດຜູ້ສູງອາຍຸ | ຕົວກະຕຸ້ນຂັ້ນຕົ້ນ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ | ຜົນເສຍຫາຍ |
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງວົງຈອນ |
ອັດຕາ C ສູງ, ການໄຫຼເລິກ, ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຄົງທີ່. |
ພາຫະນະໄຟຟ້າ, ລົດກ໊ອຟ, ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າສູງ. |
ຄວາມເມື່ອຍລ້າກົນຈັກ, LAM, micro-cracking. |
ອາຍຸປະຕິທິນ |
ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງຫຼື SOC ສູງ (ເກືອບ 100%). |
ແສງຕາເວັນນອກລະບົບ, UPS ສຳຮອງ, ການເກັບຮັກສາ RV ຕາມລະດູການ. |
Electrolyte decomposition, ເລັ່ງ SEI thickening. |
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕ້ມຕ່ໍາເຊັ່ນແສງຕາເວັນ off-grid, ອາຍຸປະຕິທິນ degrades ຫມໍ້ໄຟໄວກວ່າການວົງຈອນປະຈໍາວັນຕົວຈິງ. ເວລານັ່ງຢູ່ໃນຄວາມຮ້ອນສູງຫຼືແຮງດັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມງຽບ, ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ພວກເຮົາຕ້ອງປ່ຽນການເລົ່າເລື່ອງຈາກເຄມີຫ້ອງໄປສູ່ວິສະວະກໍາລະດັບຊອງ. ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກອາຍຸເກົ່າແກ່. ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ດີແລະອົງປະກອບພາຍໃນລາຄາຖືກທໍາລາຍພວກມັນຢ່າງຈິງຈັງ.
ຄິດວ່າຊຸດຫມໍ້ໄຟຂອງເຈົ້າເປັນຕ່ອງໂສ້. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟຕົວຕັ້ງຕົວຕີເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ. ຫນ່ວຍບໍລິການ BMS passive ງົບປະມານສ່ວນໃຫຍ່ພຽງແຕ່ດຸ່ນດ່ຽງຈຸລັງຢູ່ໃນກະແສຕ່ໍາທີ່ໂດດເດັ່ນ, ມັກຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ 150mA. ໃນໄລຍະຫຼາຍຮ້ອຍຮອບ, ແຮງດັນຂອງແຕ່ລະເຊວແຕ່ລະຕົວຫ່າງໆກັນຕາມທໍາມະຊາດ. ຖ້າ BMS ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ drift ນີ້ຢ່າງໄວວາ, ທາດປະສົມທີ່ບໍ່ສົມດຸນ. ໃນທີ່ສຸດ, ເຊນທີ່ເສື່ອມໂຊມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫຼື ອອກຈາກການດຸ່ນດ່ຽງຈະໄປຮອດການຕັດແຮງດັນຕໍ່າໃນຕອນຕົ້ນ. ເຊລດຽວນີ້ກະຕຸ້ນ BMS ໃຫ້ປິດລະບົບທັງໝົດ. ມັນທຽມຫຼຸດຄວາມສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງໝົດຂອງຊຸດ.
ການກໍ່ສ້າງທາງກາຍະພາບແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍເທົ່າກັບການຄຸ້ມຄອງດິຈິຕອນ. ໃນລະຫວ່າງການປະລິມານແລະການປ່ອຍອອກກໍາລັງກາຍ, ເຊລເຫຼົ່ານີ້ປະສົບການ 'ຫາຍໃຈ.' ພວກເຂົາເຈົ້າຂະຫຍາຍຕົວແລະເຮັດໃຫ້ການປະມານ 6% ຫາ 10%. ແພັກເກັດທີ່ຂາດການບີບອັດກົນຈັກທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ໂດຍບໍ່ມີການຍຶດໂຄງສ້າງທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ການຂະຫຍາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ການ delamination ພາຍໃນໄວຂຶ້ນ. ການໃຊ້ຄວາມກົດດັນກົນຈັກພາຍນອກທີ່ເຫມາະສົມຈະຂະຫຍາຍຊີວິດຮອບວຽນໂດຍລວມໂດຍການຮັກສາຊັ້ນພາຍໃນໃຫ້ແຫນ້ນແຫນ້ນ.
ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາເຊື່ອງອັນຕະລາຍທີ່ງຽບໆ. ກາຝາກດຶງມາຈາກ BMS ຫຼືຕົວຕິດຕາມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສ້າງທໍ່ລະບາຍນໍ້າ. ໃນໄລຍະຫຼາຍອາທິດ ຫຼືຫຼາຍເດືອນຂອງການເກັບຮັກສາ, ການດຶງໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫຼຸດລົງແຮງດັນແຕ່ລະຫ້ອງຕ່ໍາກວ່າ 2.0V. ການຂ້າມຂອບເຂດນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະລາຍຂອງທອງແດງພາຍໃນ. ຕົວເກັບປະຈຸທອງແດງຕົວຈິງແລ້ວລະລາຍເຂົ້າໄປໃນ electrolyte ໄດ້. ເຫດການທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ນີ້ຈະທໍາລາຍເຊນຢ່າງຖາວອນ ແລະສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນຮ້າຍແຮງ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດທຸກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການເກັບຮັກສາພະລັງງານຄືກັນ. ວິທີທີ່ເຈົ້າແຕ້ມອຳນາດຈະກຳນົດໂປຣໄຟລ໌ການເສື່ອມໂຊມ.
ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີອັດຕາ C ສູງປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງຈາກການໂຫຼດ micro-cycling ທີ່ຄົງທີ່.
ພາຫະນະໄຟຟ້າ ແລະລົດເຂັນ: ເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການອັດຕາການໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງ (ເລື້ອຍໆ 1C ຫຼືສູງກວ່າ). ການໄຫຼອອກຢ່າງໄວວາສ້າງຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງໂຄງສ້າງຮ້າຍແຮງແລະ LAM ພາຍໃນ electrodes.
Off-Grid Solar: ການໃຊ້ແສງຕາເວັນປົກກະຕິແລ້ວເຮັດວຽກລະຫວ່າງ 0.1C ແລະ 0.2C. ວົງຈອນຈຸນລະພາກທີ່ອ່ອນໂຍນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄ່ອຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເມື່ອຍລ້າທາງກົນຈັກ. ແທນທີ່ຈະ, ການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕົ້ນຕໍຈາກການເກັບຮັກສາ SOC ສູງທີ່ຍາວນານ.
ການຈໍາກັດຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍປັບປຸງອາຍຸຍືນ. ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມທີ່ຊັດເຈນ. ການຈໍາກັດຮອບວຽນປະຈໍາວັນເປັນແຖບແຄບລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈະເພີ່ມປະລິມານຕະຫຼອດຊີວິດທັງຫມົດ. ການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງ 20% ແລະ 80% SOC ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງກົນຈັກຫນ້ອຍລົງໃນ anode ເມື່ອທຽບກັບ 100% DOD ຮອບວຽນທີ່ສອດຄ່ອງ. ວິທີການຖີບລົດບາງສ່ວນນີ້ມີປະສິດຕິຜົນເພີ່ມໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໄດ້ສອງເທົ່າກ່ອນທີ່ຊຸດຈະຮອດ 80% SOH.
ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງການເກັບຮັກສາຊອງຢູ່ທີ່ 100% SOC. ພວກເຮົາຕ້ອງທໍາລາຍການໂຕ້ວາທີນີ້. ແມ່ນແລ້ວ, ການສາກໄຟສູງສຸດແມ່ນຕ້ອງການຢ່າງເຂັ້ມງວດເປັນໄລຍະ. ມັນກະຕຸ້ນ BMS ເພື່ອປະຕິບັດການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານເທິງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເກັບຮັກສາຄົງທີ່ໃນໄລຍະຍາວຢູ່ທີ່ແຮງດັນສູງສຸດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການລົງໂທດທີ່ຮ້າຍແຮງ. ມັນເລັ່ງອາຍຸປະຕິທິນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະເຮັດໃຫ້ຊັ້ນ SEI ໜາຂຶ້ນ. ທ່ານຄວນດຸ່ນດ່ຽງຊອງ, ແຕ່ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ມັນນັ່ງຢູ່ໃນແຮງດັນສູງສຸດສໍາລັບເດືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ.
ການຂະຫຍາຍອາຍຸການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນຢ່າງຈິງຈັງ. ເມື່ອທ່ານປະເມີນລະບົບໃຫມ່, ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງນອກເຫນືອເອກະສານ spec ພື້ນຖານ.
ກວດກາສະຖາປັດຕະຍະກຳ BMS ພາຍໃນສະເໝີ. ທ່ານຕ້ອງການການປົກປ້ອງສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນອາຍຸຍືນ. ຊອກຫາເຊັນເຊີຕັດການສາກໄຟທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ. ຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງຄວາມສາມາດໃນການດຸ່ນດ່ຽງຢ່າງຫ້າວຫັນແທນທີ່ຈະເປັນເລືອດອອກ passive ລາຄາຖືກ. ຕົວດຸ່ນດ່ຽງທີ່ຫ້າວຫັນແຈກຢາຍພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງຈຸລັງ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດແຮງດັນໄຟຟ້າ. ທ່ານຍັງຕ້ອງການ telemetry ແຮງດັນທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາພຶດຕິກໍາຂອງແຕ່ລະຫ້ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຢ່າລະເລີຍການກໍ່ສ້າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ປະເມີນວ່າຜູ້ຜະລິດລາຍລະອຽດວິທີການບີບອັດເຊລພາຍໃນຢ່າງຈະແຈ້ງຫຼືບໍ່. ທໍ່ໂຄງສ້າງທີ່ເຫມາະສົມຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການໃຄ່ບວມແລະຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງໂຄງສ້າງ. ໄລຍະຫ່າງຄວາມຮ້ອນທີ່ພຽງພໍລະຫວ່າງຈຸລັງພາຍໃນປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມຮ້ອນສູນກາງ. ກ່ອງທີ່ຫຸ້ມໄວ້ຢ່າງແຫນ້ນຫນາທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງຄວາມຮ້ອນຈະຈັບຄວາມຮ້ອນແລະປຸງແຕ່ງຈຸລັງສູນກາງກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ຂະຫນາດຂອງລະບົບມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທະນາຄານຫມໍ້ໄຟມີຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການໂຫຼດສະເພາະຂອງທ່ານ. ການໂຫຼດປະຈໍາວັນບໍ່ຄວນເກີນອັດຕາ C-ທີ່ດີທີ່ສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂດຍ over-sizing ທະນາຄານເລັກນ້ອຍ, ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງແຕ່ລະຈຸລັງ. ການແຜ່ກະຈາຍການໂຫຼດທໍາມະຊາດນີ້ຮັກສາອຸນຫະພູມປະຕິບັດການຢ່າງສົມບູນພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມທີ່ເຫມາະສົມ 15 ° C ຫາ 35 ° C.
ປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມຫຼັກຖານ. ສໍາລັບອຸປະກອນຕາມລະດູການເຊັ່ນ RVs ຫຼືການຕັ້ງຄ່າທາງທະເລ, ການປະຕິບັດການເກັບຮັກສາກໍານົດການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ເກັບຮັກສາລະບົບຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ 40% ຫາ 60% SOC. ວາງພວກມັນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມສະພາບອາກາດຢູ່ສະເໝີ. ກວດເບິ່ງພວກມັນທຸກໆສອງສາມເດືອນຮັບປະກັນວ່າທໍ່ລະບາຍແມ່ກາຝາກບໍ່ໄດ້ດັນແຮງດັນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດອັນຕະລາຍ.
ເມື່ອປະຕິບັດການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເລືອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 ອອກແບບດ້ວຍມາດຕະຖານສະຖາປັດຕະຍະກໍາຊັ້ນນໍາ. ຖ້າເຈົ້າພົບສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຊື່ອມໂຍງ ຫຼືຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະເມີນສຸຂະພາບຂອງຊຸດປັດຈຸບັນຂອງເຈົ້າ, ຢ່າລັງເລທີ່ຈະ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ສໍາລັບການຊີ້ນໍາເປັນມືອາຊີບ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດຢຸດໂມງ electrochemical ຢ່າງສົມບູນຈາກການຫມາຍຕິກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກົນໄກເຊັ່ນ LLI, ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບລະບົບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກໍານົດຈັງຫວະຂອງການເຊື່ອມໂຊມ. ຄວາມລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນສ່ວນໃຫຍ່ຕິດຕາມກັບຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ ຫຼືການເຊື່ອມໂຍງລະບົບທີ່ບໍ່ດີ.
ຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມ: ຮັກສາອຸນຫະພູມປະຕິບັດການຕ່ໍາ 45°C ເພື່ອຊ້າຢ່າງຮຸນແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຊັ້ນ SEI ແລະການເສື່ອມຂອງ electrolyte.
ປ້ອງກັນການເຄືອບ: ປະຕິເສດການສາກໄຟເຊວຂອງທ່ານຕໍ່າກວ່າ 0°C ຢ່າງແທ້ຈິງ. ການສາກໄຟອາກາດເຢັນຂ້າ anodes ທັນທີ.
ຫຼີກລ້ຽງການລະບາຍນ້ໍາເລິກ: ຕັດການໂຫຼດຂອງແມ່ກາຝາກໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວເພື່ອປ້ອງກັນການລະລາຍຂອງທອງແດງທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ສຸມໃສ່ການປະສົມປະສານ: ການຈ່າຍເງິນຄ່ານິຍົມສໍາລັບ BMS ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ການບີບອັດກົນຈັກທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະລັກສະນະຄວາມປອດໄພດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂັ້ມງວດເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ດີກວ່າໃນໄລຍະ 10 ປີກ່ວາການທົດແທນຊຸດງົບປະມານທີ່ປະສົມປະສານທີ່ບໍ່ດີ.
A: ບໍ່. ການເຊື່ອມໂຊມທາງເຄມີເຊັ່ນ: ແຜ່ນ lithium ຫຼື SEI thickening ແມ່ນຖາວອນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູ lithium ions ທີ່ສູນເສຍໄປຢ່າງມະຫັດສະຈັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂການສູນເສຍຄວາມສາມາດຂອງ 'ປາກົດຂື້ນ' ທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງເຊນ. ການປະຕິບັດຄ່າດຸ່ນດ່ຽງດ້ານເທິງເຮັດໃຫ້ BMS ປັບແຮງດັນໄຟຟ້າຄືນໃຫມ່, ມັກຈະຟື້ນຟູຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
A: ການສາກໄຟເປັນບາງຄັ້ງຄາວເຖິງ 100% ແມ່ນຕ້ອງການຕົວຈິງ. BMS ຕ້ອງການແຮງດັນສູງສຸດນີ້ເພື່ອປັບຕົວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະດຸ່ນດ່ຽງຈຸລັງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການປ່ອຍໃຫ້ແບດເຕີລີ່ນັ່ງຢູ່ຊື່ໆຢູ່ທີ່ 100% ສໍາລັບເດືອນໂດຍບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງເລັ່ງການແກ່ອາຍຸຂອງປະຕິທິນແລະການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນ.
A: ຄວາມຮ້ອນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ catalyst ທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບປະຕິກິລິຍາເຄມີ. ການປະຕິບັດຫຼືການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟທີ່ສູງກວ່າ 45°C ເລັ່ງການລະລາຍ electrolyte ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອຸນຫະພູມສູງຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນາຂອງຊັ້ນ SEI ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຊິ່ງຢ່າງຖາວອນກັບດັກ lithium ions ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ.
A: ໃນຂະນະທີ່ BMS ທີ່ມີຄຸນນະພາບຈະປິດຫມໍ້ໄຟກ່ອນທີ່ຄວາມເສຍຫາຍຈະເກີດຂື້ນ, ການກົດແປ້ນພິມ 0% ແມ່ນບໍ່ເຫມາະສົມ. ເລື້ອຍໆການກະຕຸ້ນການຕັດໄຟແຮງດັນຕໍ່າຢ່າງແທ້ຈິງເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກແລະເຄມີອັນໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ໃນ anode. ຄວາມກົດດັນຊ້ຳໆນີ້ເຮັດໃຫ້ອາຍຸການທັງໝົດສັ້ນລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.