Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-21 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເລືອກຖົງໃສ່ຖົງໃສ່ຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ກໍາຫນົດເອງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງການຊອກຫາແຮງດັນແລະຄວາມຈຸທີ່ເຫມາະສົມ.
ເຊັລອາດຈະເບິ່ງເໝາະສົມຢູ່ໃນເຈ້ຍແຕ່ຍັງສ້າງບັນຫາໃນລະຫວ່າງການປະກອບໂມດູນ, ການທົດສອບຄວາມຮ້ອນ ຫຼືການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ. ກະແສໄຫຼອອກອາດຈະໃກ້ເກີນຂີດຈຳກັດຂອງເຊວ. ແຖບອາດບໍ່ພໍດີກັບໂຄງຮ່າງ busbar. ກ່ອງຫຸ້ມຫໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີບ່ອນຫວ່າງສໍາລັບການໃຄ່ບວມ. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີລີ່ອາດຈະຖືກຕັ້ງຄ່າປະມານລະດັບແຮງດັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນງ່າຍກວ່າແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫນ້ອຍທີ່ຈະແກ້ໄຂໃນລະຫວ່າງການເລືອກຫ້ອງຫຼາຍກ່ວາຫຼັງຈາກຕົວແບບໄດ້ຖືກສ້າງແລ້ວ.
ຂະບວນການຄັດເລືອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ສົມບູນ: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກ, ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ, ປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະສູງສຸດ, ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ, ລະດັບອຸນຫະພູມ, ຊີວິດການບໍລິການແລະປະລິມານການຜະລິດ.
ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍວິທີການວິສະວະກອນແລະຜູ້ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສາມາດປະເມີນຈຸລັງ pouch ສໍາລັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ຫຸ່ນຍົນ, drones, ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫມໍ້ໄຟ custom ອື່ນໆ.
ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບແບບຈໍາລອງຂອງເຊນ, ກະກຽມເອກະສານຄວາມຕ້ອງການຫມໍ້ໄຟພື້ນຖານ.
ຢ່າງຫນ້ອຍ, ມັນຄວນຈະປະກອບມີ:
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ແຮງດັນຊອງນາມ
ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ
ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາສຸດ
ຄວາມອາດສາມາດຫຼືພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ
ກະແສໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ການໄຫຼສູງສຸດຂອງປະຈຸບັນແລະໄລຍະເວລາ
ຂະໜາດແບັດເຕີຣີສູງສຸດ
ເປົ້າຫມາຍນ້ໍາຫນັກຫມໍ້ໄຟ
ເວລາສາກໄຟ
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ
ວົງຈອນຊີວິດທີ່ຕ້ອງການ
ຄາດວ່າຈະປະລິມານປະຈໍາປີ
ຂໍ້ມູນນີ້ຈະກໍານົດວ່າຫ້ອງແມ່ນເຫມາະສົມທາງດ້ານວິຊາການ.
ຕົວຢ່າງ, ສອງໂຄງການທັງສອງອາດຈະຕ້ອງການຊຸດຫມໍ້ໄຟ 48V 100Ah. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບການເກັບຮັກສາ stationary ດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ 30A ມີຄວາມຕ້ອງການຈຸລັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຈາກການແຕ້ມຍານພາຫະນະອຸດສາຫະກໍາ 200A ໃນລະຫວ່າງການເລັ່ງ.
ຄວາມສາມາດອາດຈະຄືກັນ, ແຕ່ເຄມີສາດ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ການອອກແບບແຖບ, ໂຄງສ້າງຄວາມຮ້ອນແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟທັງຫມົດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນເຄມີສາດຂອງເຊນ.
Misen ສະຫນອງແລະປະເມີນເຕັກໂນໂລຊີ pouch cell ຫຼາຍ, ລວມທັງ NMC, LFP, ຈຸລັງເຄິ່ງແຂງແລະ sodium-ion. ແຕ່ລະວິຊາເຄມີຮັບໃຊ້ບູລິມະສິດຂອງໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຈຸລັງຖົງ NMC ຖືກໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເວລາທີ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແລະນ້ໍາຫນັກຫມໍ້ໄຟມີຄວາມສໍາຄັນ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ພາຫະນະໄຟຟ້າ
ລົດຈັກໄຟຟ້າ
ຫຸ່ນຍົນ
ລະບົບບໍ່ມີຄົນຂັບ
ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ Portable
ໂມດູນແບດເຕີລີ່ທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ນ້ໍາຫນັກ
ເຊລຖົງໃສ່ NMC ທຳມະດາປົກກະຕິມີແຮງດັນໄຟຟ້າປະມານ 3.6V ຫາ 3.7V. ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດມາດຕະຖານມັກຈະເປັນ 4.2V, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຈຸລັງທີ່ມີແຮງດັນສູງໃຊ້ຂອບເຂດທີ່ສູງກວ່າ.
ແຮງດັນການສາກໄຟທີ່ແນ່ນອນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສະເພາະຂອງເຊລ. BMS ຫຼືເຄື່ອງສາກທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບເຊນມາດຕະຖານ 4.2V ບໍ່ຄວນໃຊ້ອັດຕະໂນມັດດ້ວຍເຄມີທີ່ມີແຮງດັນສູງ.
NMC ມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນເວລາທີ່ໂຄງການຕ້ອງການພະລັງງານເພີ່ມເຕີມໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ການໂຫຼດໃນປະຈຸບັນແລະການຄວບຄຸມແຮງດັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ.
ຈຸລັງກະເປົ໋າ LFP ຖືກເລືອກໂດຍທົ່ວໄປເມື່ອຊີວິດຮອບວຽນ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາການບັນລຸນ້ໍາຫນັກຊອງຕ່ໍາສຸດ.
ເຊລ LFP ປົກກະຕິມີ:
ແຮງດັນໄຟຟ້າປະມານ 3.2V
ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດປະມານ 3.65V
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ
ລະບົບຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນ
ພະລັງງານສໍາຮອງອຸດສາຫະກໍາ
ພາຫະນະຮັບໃຊ້
ຊຸດແບັດເຕີລີທີ່ຂີ່ເລື້ອຍໆ
ເມື່ອປຽບທຽບກັບ NMC, LFP ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງການຈຸລັງເພີ່ມເຕີມຫຼືປະລິມານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍພະລັງງານດຽວກັນ. ໃນການກັບຄືນ, ມັນສາມາດສະຫນອງເວທີແຮງດັນທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະການປະຕິບັດຮອບວຽນທີ່ເຂັ້ມແຂງເມື່ອແບດເຕີລີ່ຖືກອອກແບບແລະດໍາເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຈຸລັງ pouch ເຄິ່ງແຂງແມ່ນພິຈາລະນາສໍາລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະນ້ໍາຫນັກຫມໍ້ໄຟຫຼຸດລົງ.
ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະເຫມາະສົມສໍາລັບ:
ການເຄື່ອນໄຟຟ້າແບບພິເສດ
drones ທົນທານຕໍ່ຍາວ
ຫຸ່ນຍົນພິເສດ
ລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບິນອະວະກາດ
ຊຸດແບັດເຕີລີພະລັງງານສູງຂະໜາດກະທັດຮັດ
ຄໍາວ່າ 'ເຄິ່ງແຂງ' ກວມເອົາການອອກແບບເຊນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປະເມີນຜົນສະເພາະຕົວຈິງແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຊື່ເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງດຽວ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍ, ວົງຈອນຊີວິດ, ວິທີການສາກໄຟແລະສະຖານະການຢັ້ງຢືນສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງຕົວແບບ.
ຈຸລັງ pouch sodium-ion ກໍາລັງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າການປະຕິບັດອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ອັດຕາຄວາມສາມາດແລະຄວາມພ້ອມຂອງວັດສະດຸ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງປະກອບມີ:
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສະພາບອາກາດເຢັນ
ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາອຸນຫະພູມຕ່ໍາ
ຍານພາຫະນະສອງລໍ້
ພະລັງງານສຳຮອງ
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ເລືອກ
ລະດັບແຮງດັນຂອງພວກມັນແຕກຕ່າງຈາກຈຸລັງ lithium-ion ທຳ ມະດາ. ດັ່ງນັ້ນ, ແບດເຕີລີ່ lithium BMS ຫຼືເຄື່ອງຊາດທີ່ມີຢູ່ອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງລະດັບແຮງດັນ, ການຄາດຄະເນ SOC ແລະຍຸດທະສາດການດຸ່ນດ່ຽງ.
ດັ່ງນັ້ນຈຸລັງໂຊດຽມ-ion ຄວນຖືກປະເມີນເປັນລະບົບທີ່ສົມບູນແທນທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດເປັນການທົດແທນການຫຼຸດລົງໂດຍກົງສໍາລັບ NMC ຫຼື LFP.
ຈຸລັງ Lithium titanate ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນອັດຕາການສາກໄຟສູງ, ຊີວິດຮອບວຽນຍາວແລະການດໍາເນີນງານໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາຂອງພວກເຂົາມັກຈະເຮັດໃຫ້ຊຸດຫມໍ້ໄຟຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະລາຄາແພງກວ່າ.
LTO ອາດຈະເຫມາະສົມສໍາລັບການສາກໄຟໄວພິເສດຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີວົງຈອນສູງ, ແຕ່ມັນບໍ່ຄ່ອຍເປັນທາງເລືອກທໍາອິດສໍາລັບໂຄງການທີ່ສຸມໃສ່ຂະຫນາດກະທັດລັດຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ.
| Cell chemistry | ປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍ | ຂໍ້ຈໍາກັດຕົ້ນ | ຕໍ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
|---|---|---|---|
| NMC | ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະນ້ໍາຫນັກຕ່ໍາ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນແລະແຮງດັນຢ່າງລະມັດລະວັງ | EVs, ຫຸ່ນຍົນ, UAVs ແລະລະບົບເຄື່ອນທີ່ |
| LFP | ຊີວິດວົງຈອນຍາວແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ | ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາກວ່າ NMC | ESS, ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ ແລະພາຫະນະຮັບໃຊ້ |
| ເຄິ່ງແຂງ | ທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານສູງສໍາລັບໂຄງການທີ່ນິຍົມ | ຄວາມພ້ອມຂອງຕົວແບບ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຕກຕ່າງກັນ | ລະບົບນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ພື້ນທີ່ຈຳກັດ |
| ໂຊດຽມ-ໄອອອນ | ອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະທ່າແຮງອັດຕາສູງ | ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາແລະຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ແກ່ຫນ້ອຍ | ການເຄື່ອນທີ່ຂອງສະພາບອາກາດເຢັນແລະການເກັບຮັກສາທີ່ເລືອກ |
| LTO | ການສາກໄຟໄວ ແລະຊີວິດຮອບວຽນຍາວ | ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບທີ່ສູງຂຶ້ນ | ແອັບພລິເຄຊັ່ນທີ່ມີຮອບວຽນສູງ ແລະສາກໄວ |
ບໍ່ມີເຄມີສາດ pouch cell ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ. ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າຄວາມຕ້ອງການໃດທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼຸດຫນ້ອຍລົງໄດ້.
ເມື່ອເຄມີສາດຖືກເລືອກ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການກໍານົດຈໍານວນຈຸລັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດ.
ເຊລທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຊຸດເພີ່ມແຮງດັນ. ຄວາມອາດສາມາດໃນຊົ່ວໂມງ ampere ຍັງຄົງຢູ່ປະມານດຽວກັນ.
ຄວາມສໍາພັນພື້ນຖານແມ່ນ:
Pack nominal voltage = cell nominal voltage × ຈຳນວນເຊລໃນຊຸດ
ແບດເຕີຣີ້ມາດຕະຖານ 24V-class NMC ອາດຈະໃຊ້ເຈັດເຊລໃນຊຸດ:
3.7V × 7 = 25.9V
ປົກກະຕິນີ້ຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນຊຸດຫມໍ້ໄຟ 7S.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນນາມຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ຄ່າຕໍ່ໄປນີ້ຕ້ອງຖືກກວດສອບເຊັ່ນກັນ:
ແຮງດັນການສາກແພັກສູງສຸດ
ແຮງດັນການເຮັດວຽກຂອງຊອງຕ່ໍາສຸດ
ຊ່ວງແຮງດັນວັດສະດຸປ້ອນອຸປະກອນ
ແຮງດັນໄຟຟ້າຂາອອກ
BMS ເກີນຂອບເຂດ
BMS ເກີນຂອບເຂດ
ສໍາລັບຊຸດມາດຕະຖານ 7S NMC ໂດຍໃຊ້ເຊລທີ່ຄິດຄ່າເປັນ 4.2V:
ແຮງດັນໄຟຟ້າຊອງສູງສຸດ = 4.2V × 7 = 29.4V
ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງສາກ ແລະ BMS ທັງໝົດຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບແຮງດັນເທິງນີ້.
ຄໍາອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນ '24V' ດຽວກັນສາມາດອ້າງອີງເຖິງລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການທົດແທນອາຊິດ lead-acid 24V, ຫມໍ້ໄຟ 7S NMC ແລະຫມໍ້ໄຟ 8S LFP ບໍ່ມີເສັ້ນໂຄ້ງແຮງດັນທີ່ຄືກັນ.
ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ການເລືອກການນັບຊຸດຄວນຈະອີງໃສ່ປ່ອງຢ້ຽມແຮງດັນຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ສົມບູນຂອງອຸປະກອນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແຮງດັນທີ່ໂຄສະນາຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມອາດສາມາດແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໂດຍປົກກະຕິເປັນຊົ່ວໂມງ ampere, ແຕ່ການເລືອກຊຸດຫມໍ້ໄຟຄວນຈະພິຈາລະນາຊົ່ວໂມງວັດ.
ຄວາມສໍາພັນພື້ນຖານແມ່ນ:
ພະລັງງານໃນ Wh = ແຮງດັນ nominal × ຄວາມອາດສາມາດໃນ Ah
ຕົວຢ່າງ:
48V × 100Ah = 4,800Wh
ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຊີ້ບອກທີ່ດີກວ່າຂອງພະລັງງານເກັບຮັກສາໄວ້ກ່ວາຄ່າ Ah ຢ່າງດຽວ.
ແບດເຕີຣີ້ 12V 100Ah ແລະຫມໍ້ໄຟ 48V 100Ah ມີອັດຕາ ampere-hour ດຽວກັນ, ແຕ່ຫມໍ້ໄຟ 48V ເກັບພະລັງງານປະມານສີ່ເທົ່າ.
ພະລັງງານທາງທິດສະດີຢູ່ໃນປ້າຍຊື່ບໍ່ແມ່ນພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ກັບອຸປະກອນສະ ເໝີ ໄປ.
ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ:
ຂີດຈຳກັດແຮງດັນ BMS
ປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດງານ SOC ທີ່ເລືອກ
ອັດຕາການປ່ອຍ
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ
ແຮງດັນຫຼຸດລົງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ
ປະສິດທິພາບການແປງ
Cell aging
ຄວາມອາດສາມາດສະຫງວນທີ່ຕ້ອງການ
ໂຄງການທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ 4kWh ດັ່ງນັ້ນອາດຈະຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາ 4kWh ຂອງພະລັງງານເຊນນາມ.
ສະຫງວນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ລະບົບສະຖານີຈອດທີ່ມີການໂຫຼດທີ່ຄາດເດົາໄດ້ສາມາດປະເມີນໄດ້ແຕກຕ່າງຈາກຍານພາຫະນະທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກການສູນເສຍຄວາມສາມາດຫຼາຍປີ.
ຈຸລັງເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານເພີ່ມຄວາມສາມາດແລະຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາແຮງດັນໄຟຟ້າປະມານດຽວກັນ.
ການຕັ້ງຄ່າ 2P ໃຊ້ສອງຕາລາງຂະຫນານ. ການຕັ້ງຄ່າ 3P ໃຊ້ສາມອັນ.
ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ເຊລດຽວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າອາດຈະຫຼຸດລົງ:
ຈໍານວນການເຊື່ອມ
ຈໍານວນການເຊື່ອມຕໍ່ busbar
ຊິ້ນສ່ວນ insulation
ເວລາປະກອບ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈຸລັງຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍອາດຈະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ດີກວ່າເມື່ອພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີຫຼືໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການການແຈກຢາຍໃນປະຈຸບັນສະເພາະ.
ການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງເຊນ, ໂຄງສ້າງໂມດູນ, ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແລະວິທີການຜະລິດ. ເຊວທີ່ໜ້ອຍລົງບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຊຸດແບັດເຕີຣີທີ່ດີກວ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ອັດຕາການໄຫຼຂອງເຊລຖືກສະແດງອອກຕາມປົກກະຕິເປັນອັດຕາ C.
ສໍາລັບເຊລ 50Ah:
1C ເທົ່າກັບ 50A
2C ເທົ່າກັບ 100A
3C ເທົ່າກັບ 150A
ການຄິດໄລ່ນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍ, ແຕ່ການເລືອກຕາລາງທີ່ມີອັດຕາສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍກ່ວາການກວດສອບກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງສະເພາະ.
ກະແສຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ແບດເຕີຣີຕ້ອງສົ່ງໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ.
ມັນມີຜົນກະທົບ:
ອຸນຫະພູມເຊນ
ແຮງດັນຫຼຸດລົງ
ຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້
ການເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່
ຄວາມຫນາຂອງ Busbar
ຂະໜາດສາຍ
BMS ການຈັດອັນດັບປັດຈຸບັນ
ຄວາມຕ້ອງການຄວາມເຢັນ
ເຊລທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບກະແສທີ່ແນ່ນອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງຫ້ອງທົດລອງອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນພາຍໃນໂມດູນທີ່ປິດແຫນ້ນ. ແຜ່ນການບີບອັດ, ວັດສະດຸສນວນແລະຈຸລັງໃກ້ຄຽງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ.
ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເຫດການພະລັງງານສູງສັ້ນເຊັ່ນ:
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ
ການເລັ່ງ
ການກະຕຸ້ນປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ
ຍານ UAV ຂຶ້ນ
ຜົນກະທົບຂອງເຄື່ອງມື
ການໂຫຼດສຸກເສີນໄລຍະສັ້ນ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະໃນປະຈຸບັນສູງສຸດແມ່ນບໍ່ຄົບຖ້ວນເວັ້ນເສຍແຕ່ໄລຍະເວລາແມ່ນຍັງຮູ້ຈັກ.
ເຊລທີ່ສາມາດສົ່ງ 300A ເປັນເວລາສອງວິນາທີອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບກະແສດຽວກັນເປັນເວລາ 30 ວິນາທີ. ດັ່ງນັ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຕ້ອງຖືກລະບຸພ້ອມກັບໄລຍະເວລາແລະຄວາມຖີ່ຂອງການຊໍ້າຄືນຂອງມັນ.
ແບດເຕີຣີບໍ່ຄວນເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ທີ່ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ໂຄສະນາໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບຄວາມຮ້ອນ.
ໂດຍປົກກະຕິຂອບການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນແນະນໍາ, ແຕ່ບໍ່ມີອັດຕາສ່ວນທົ່ວໄປທີ່ເຫມາະສົມກັບທຸກໆໂຄງການ. ຂອບທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຂຶ້ນກັບ:
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ
ສະພາບຄວາມເຢັນ
ຫຸ້ມຫໍ່
Cell aging
ວົງຈອນຫນ້າທີ່ປະຈຸບັນ
ອຸນຫະພູມທີ່ຍອມຮັບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຊີວິດການບໍລິການທີ່ຕ້ອງການ
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການ, ການທົດສອບແບບຕົ້ນຄວນປະກອບມີອຸນຫະພູມຂອງເຊນ, ອຸນຫະພູມແຖບ, ການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນແລະການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນຂອງ DC ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຕົວຈິງ.
ຈຸລັງ Pouch ມີຄວາມດຶງດູດໃຈເພາະວ່າພວກເຂົາສາມາດສະຫນອງປະສິດທິພາບການຫຸ້ມຫໍ່ສູງແລະຂະຫນາດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.
ຮູບແບບຂອງພວກມັນຖືກອະທິບາຍທົ່ວໄປວ່າ:
ຄວາມໜາ × ກວ້າງ × ຍາວ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະຫນາດຂອງຈຸລັງທີ່ລະບຸໄວ້ແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອອກແບບກົນຈັກ.
ຜູ້ອອກແບບຊອງຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບ:
ແຖບຕາລາງ
Busbars
ແຜ່ນ insulation
ແຜ່ນບີບອັດ
ວັດສະດຸເບາະ
ການໂຕ້ຕອບຄວາມຮ້ອນ
BMS
ສາຍໄຟ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່
ຟິວສ໌
ຄວາມທົນທານຂອງສະພາແຫ່ງ
ຈຸລັງກະເປົ໋າສາມາດປ່ຽນຄວາມຫນາໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ຂີ່ຈັກຍານ ແລະອາຍຸ.
ເງິນອຸດໜູນທີ່ຕ້ອງການຄວນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ສະໜອງເຊລ, ໄລຍະ SOC ທີ່ຄາດໄວ້, ເປົ້າໝາຍຊີວິດຮອບວຽນ ແລະຍຸດທະສາດການບີບອັດ. ອັດຕາສ່ວນຄົງທີ່ບໍ່ຄວນຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນແບບຕາບອດໃນທົ່ວທຸກຮູບແບບເຊລ.
ການປ່ອຍໃຫ້ພື້ນທີ່ຫນ້ອຍເກີນໄປສາມາດສ້າງຄວາມກົດດັນກົນຈັກຫຼາຍເກີນໄປ. ການປ່ອຍໃຫ້ຈຸລັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງສົມບູນຍັງສາມາດນໍາໄປສູ່ການໃຄ່ບວມທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ, ການຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂມດູນຫຼຸດລົງ.
ໂຄງສ້າງກົນຈັກທີ່ເຫມາະສົມຄວນຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນຄວາມກົດດັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຊນຫຼືພື້ນທີ່ຜະນຶກ.
ແຖບມືຖືຖົງອາດຈະຕັ້ງຢູ່:
ໃນດ້ານດຽວກັນ
ດ້ານກົງກັນຂ້າມ
ໃນການຊົດເຊີຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໃນທິດທາງທີ່ກໍາຫນົດເອງ
ການຈັດວາງແຖບມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຮູບແບບໂມດູນ, ການອອກແບບ busbar ແລະຂະບວນການປະກອບ.
ຜູ້ອອກແບບຄວນກວດສອບ:
ຕໍາແຫນ່ງແຖບທາງບວກແລະລົບ
ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມໜາຂອງແຖບ
ວັດສະດຸແຖບ
ວິທີການເຊື່ອມ
ປະຈຸບັນທີ່ຕ້ອງການ
ຂໍ້ຈໍາກັດການບິດ
ການເກັບກູ້ຈາກຂອບປະທັບຕາ
ຕາລາງທີ່ເຫມາະສົມທາງດ້ານວິຊາການຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ຍາກຖ້າຮູບແບບແຖບຂອງມັນຂັດກັບ enclosure ຫຼືຕໍາແຫນ່ງ BMS.
ຊີວິດຂອງວົງຈອນແມ່ນມັກຈະຖືກກໍານົດເປັນຈໍານວນຂອງວົງຈອນການສາກໄຟແລະການປ່ອຍອອກມາເມື່ອສໍາເລັດກ່ອນທີ່ຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງໃນລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ 80% ຂອງຄວາມອາດສາມາດເບື້ອງຕົ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕົວເລກຊີວິດຮອບວຽນແມ່ນມີຄວາມຫມາຍພຽງແຕ່ເມື່ອເງື່ອນໄຂການທົດສອບຖືກຮັບຮູ້.
ເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
ອັດຕາການປ່ອຍ
ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ
ແຮງດັນໄຟຟ້າເທິງ
ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາ
ອຸນຫະພູມທົດສອບ
ເວລາພັກຜ່ອນ
ການບີບອັດຈຸລັງ
ເກນຄວາມອາດສາມາດສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດ
ສອງຈຸລັງທັງສອງໂຄສະນາທີ່ມີ 2,000 ຮອບວຽນອາດຈະໄດ້ຮັບການທົດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
ວົງຈອນຊີວິດວັດແທກຄວາມສູງອາຍຸທີ່ເກີດຈາກການສາກໄຟຊ້ຳໆ ແລະການໄຫຼອອກ.
ອາຍຸປະຕິທິນຈະວັດແທກການເສື່ອມໂຊມຕາມເວລາ, ລວມທັງໄລຍະເວລາທີ່ແບັດເຕີຣີບໍ່ໄດ້ໝູນວຽນ.
ແບດເຕີຣີທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາດົນນານຢູ່ທີ່ SOC ສູງແລະອຸນຫະພູມສູງອາດຈະສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ມັນສໍາເລັດຮອບວຽນຫນ້ອຍຫຼາຍ.
ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຄາດວ່າຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນການບໍລິການສໍາລັບຫ້າຫາສິບປີ, ທັງຊີວິດຮອບວຽນແລະອາຍຸປະຕິທິນຄວນຖືກພິຈາລະນາ.
ຈຸລັງ LFP ມັກຈະສະຫນອງການປະຕິບັດວົງຈອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງ NMC ຖືກເລືອກເລື້ອຍໆສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ. ແຕ່ຊີວິດການບໍລິການສຸດທ້າຍຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການອອກແບບຊອງແລະຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານ.
ມາດຕະການຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດປັບປຸງຊີວິດຫມໍ້ໄຟໄດ້:
ຫຼີກເວັ້ນການສາກໄຟສູງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ
ຫຼຸດຜ່ອນການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງໃນປະຈຸບັນ
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງເຊນ
ຈຳກັດຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼອອກ
ການຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຊນ
ການນໍາໃຊ້ການບີບອັດທີ່ເຫມາະສົມ
ກໍານົດຂອບເຂດ BMS ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ການເລືອກຈຸລັງທີ່ມີອາຍຸຍືນບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍສໍາລັບການອອກແບບຄວາມຮ້ອນຫຼືກົນຈັກທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ.
ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມສາມາດຂອງພະລັງງານ, ພຶດຕິກໍາການສາກໄຟ ແລະອາຍຸ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະພາບອາກາດເຢັນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງ:
ຄວາມອາດສາມາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດໄວ້
ແຮງດັນຫຼຸດລົງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ
ກະແສສາກສູງສຸດຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າ
ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສາກໄຟຕໍ່າກວ່າ 0°C ຫຼືບໍ່
ບໍ່ວ່າຈະຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນຂອງເຊນ
ການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມ BMS
ເຊລທີ່ສາມາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ທີ່ -20°C ອາດຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດການສາກໄຟໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງ:
ປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ອຸນຫະພູມຜິວຂອງເຊລ
ການສະສົມຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ
ທໍ່ລະບາຍອາກາດ
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ
ຄາດການອາຍຸປະຕິທິນ
ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນການຮັບປະກັນວ່າເຊວສາມາດສົ່ງພະລັງງານໄດ້ເຕັມທີ່ຕະຫຼອດໄລຍະທັງໝົດນັ້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກໆເຊນມາຈາກຕົວແບບດຽວກັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງສາມາດມີຢູ່ໃນຄວາມສາມາດ, ແຮງດັນ, ຄວາມຕ້ານທານແລະພຶດຕິກໍາການລະບາຍຕົວເອງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍເມື່ອຈຸລັງຫຼາຍເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນຊຸດ.
ເຊລທີ່ອ່ອນແອ ຫຼື ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ອາດຈະຮອດຂີດຈຳກັດການສາກ ຫຼື ປ່ອຍອອກກ່ອນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຊອງ. ນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ແລະເຮັດໃຫ້ BMS ຂັດຂວາງການດໍາເນີນງານໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້.
ອີງຕາມໂຄງການ, ການຈັບຄູ່ pouch cell ອາດຈະປະກອບມີ:
ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ
ການປຽບທຽບແຮງດັນຂອງວົງຈອນເປີດ
ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ AC
ການປະເມີນຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງ DC
ການກວດສອບ K-value
ການກວດສອບຄວາມຫນາແລະຂະຫນາດ
ຮູບລັກສະນະແລະການກວດກາການຜະນຶກ
ການຕິດຕາມຊຸດ
ສໍາລັບໂມດູນທີ່ມີຄວາມຈຸສູງ, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຊນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບັນຫາການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບເທົ່ານັ້ນ. ມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສົມດຸນຂອງຊອງ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງອຸນຫະພູມ, ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ.
Misen ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການທົດສອບ pouch cell ແລະຈັບຄູ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮູບແບບແລະໂຄງການທີ່ເລືອກ.
BMS ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຫຼັງຈາກເຄມີສາດຂອງເຊນ, ການນັບຊຸດແລະຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນຖືກຢືນຢັນ.
ຕົວກໍານົດການ BMS ທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
ຈຳນວນຕາລາງໃນຊຸດ
ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ
ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ
ປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ສູງສຸດໃນປະຈຸບັນ
ຄວາມລ່າຊ້າ overcurrent
ການປົກປ້ອງວົງຈອນສັ້ນ
ການດຸ່ນດ່ຽງໃນປະຈຸບັນ
ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ
ອະນຸສັນຍາການສື່ສານ
ສະຖາປັດຕະຍະ ກຳ ການສາກໄຟ ແລະ ການປົດປ່ອຍ
BMS ທີ່ຖືກອອກແບບສໍາລັບ LFP ບໍ່ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດກັບຈຸລັງ NMC ຫຼື sodium-ion. ເກນແຮງດັນ ແລະ ການຄຳນວນ SOC ອາດບໍ່ເໝາະສົມ.
BMS ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບເຄື່ອງຊາດແລະອຸປະກອນ. ມັນຄວນຈະປົກປ້ອງແບດເຕີລີ່ໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງການເລີ່ມຕົ້ນປົກກະຕິຫຼືສ້າງຄວາມຂັດແຍ້ງກັບລະບົບປ້ອງກັນພາຍນອກ.
ຊຸດຫມໍ້ໄຟ pouch custom ເປັນລະບົບກົນຈັກ, ໄຟຟ້າແລະຄວາມຮ້ອນ.
ການອອກແບບສຸດທ້າຍອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບມີ:
ໂຄງສ້າງການບີບອັດຈຸລັງ
ແຜ່ນທ້າຍ
ສິ່ງກີດຂວາງ insulation
ຜູ້ຖືຕາລາງ
Busbars
ຟິວສ໌
ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ
ວັດສະດຸການໂຕ້ຕອບຄວາມຮ້ອນ
ຊ່ອງທາງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
BMS
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫຼັກ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການບໍລິການ
ຫຸ້ມຫໍ່
ຍຸດທະສາດການລະບາຍ ຫຼືການບັນເທົາຄວາມກົດດັນ
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການເລືອກ pouch cell ພຽງແຕ່ຈາກຮູບ catalog ຫຼືມູນຄ່າຄວາມສາມາດສາມາດມີຄວາມສ່ຽງ.
ຕາລາງແລະໂມດູນຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຮ່ວມກັນ.
| ປັດໄຈການຄັດເລືອກ | ຄໍາຖາມເພື່ອຢືນຢັນ |
|---|---|
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ອຸປະກອນໃດທີ່ຈະພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ? |
| ເຄມີສາດ | ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ຊີວິດຮອບວຽນ, ອັດຕາຄວາມສາມາດຫຼືການປະຕິບັດອຸນຫະພູມຕ່ໍາແມ່ນບູລິມະສິດບໍ? |
| ແຮງດັນ | ແຮງດັນຂອງລະບົບຊື່, ສູງສຸດ ແລະຕໍ່າສຸດແມ່ນຫຍັງ? |
| ຄວາມອາດສາມາດ | ຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ມີນາມ ແລະໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍປານໃດ? |
| ປະຈຸບັນ | ກະແສຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສູງສຸດແມ່ນຫຍັງ ແລະຈຸດສູງສຸດແມ່ນຢູ່ດົນປານໃດ? |
| ຂະໜາດ | ຂະຫນາດຊອງສູງສຸດແມ່ນເທົ່າໃດຫຼັງຈາກອະນຸຍາດໃຫ້ BMS, ສາຍໄຟ, insulation ແລະການບີບອັດ? |
| ນ້ຳໜັກ | ໂຄງການມີນ້ໍາຫນັກທີ່ລະອຽດອ່ອນບໍ? |
| ອຸນຫະພູມ | ອຸນຫະພູມການສາກໄຟ, ການປົດປ່ອຍ ແລະ ການເກັບຮັກສາແມ່ນຫຍັງ? |
| ວົງຈອນຊີວິດ | ເງື່ອນໄຂການທົດສອບແລະຄວາມສາມາດໃນການສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດແມ່ນຕ້ອງການແນວໃດ? |
| ການຈັບຄູ່ຕາລາງ | ຂອບເຂດຈໍາກັດໃດທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມອາດສາມາດ, OCV, ຄວາມຕ້ານທານແລະ K-value? |
| BMS | ຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ, ການດຸ່ນດ່ຽງແລະການສື່ສານແມ່ນຫຍັງທີ່ຈໍາເປັນ? |
| ປະລິມານ | ໂຄງການແມ່ນຢູ່ໃນຕົວຢ່າງ, ການຜະລິດທົດລອງຫຼືການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ? |
ຄວາມຜິດພາດຫຼາຍອັນປາກົດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໃນລະຫວ່າງໂຄງການແບັດເຕີຣີແບບກຳນົດເອງ.
ສອງຈຸລັງທີ່ມີອັດຕາ Ah ດຽວກັນອາດມີແຮງດັນ, ຄວາມຕ້ານທານ, ຂະຫນາດ, ນ້ໍາຫນັກແລະຄວາມສາມາດໃນການໄຫຼທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໂດຍບໍ່ມີໄລຍະເວລາແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປະເມີນເຊນ, BMS ຫຼື busbar.
ຝາປິດອາດຈະບໍ່ມີຄວາມກົດດັນເຖິງແມ່ນວ່າໃນທົ່ວຫນ້າຂອງຈຸລັງ. ໂຄງສ້າງໂມດູນສະເພາະອາດຈະຍັງຕ້ອງການ.
ເຊລກະເປົ໋າບໍ່ຄວນຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຊ່ອງທີ່ແຂງ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມໜາຂອງເຊລໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ.
ນີ້ແມ່ນຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງ NMC, LFP, ແຮງດັນສູງ lithium-ion ຫຼືຈຸລັງ sodium-ion.
ຈຸລັງຈາກ batches ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼືມີຄວາມອາດສາມາດຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຄວາມຕ້ານທານຄວາມແຕກຕ່າງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟ.
ຊຸດທີ່ສົມບູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ແທ້ຈິງແລະສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນ.
ຈຸລັງ pouch ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ cell ທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງສຸດ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຫຼືອັດຕາການໄຫຼ.
ມັນແມ່ນຈຸລັງທີ່ເຫມາະກັບລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ສົມບູນ.
ການເລືອກທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຄວນດຸ່ນດ່ຽງ:
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຮງດັນ
ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ
ພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະສູງສຸດ
ພື້ນທີ່ຫວ່າງ
ນ້ຳໜັກແບັດເຕີຣີ
ເປົ້າໝາຍຊີວິດຮອບວຽນ
ເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມ
ໂຄງສ້າງກົນຈັກ
ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຊລ
ຄວາມຕ້ອງການ BMS
ສະຖຽນລະພາບການຜະລິດແລະການສະຫນອງ
Misen ສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າຈາກການຄັດເລືອກ pouch cell ເບື້ອງຕົ້ນໂດຍຜ່ານການທົດສອບ, ການຈັບຄູ່, ການບີບອັດໂມດູນ, ການປະເມີນຜົນ BMS ແລະການລວມຊຸດຫມໍ້ໄຟ.
ທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່ລວມມີ NMC, LFP, ຈຸລັງ pouch ເຄິ່ງແຂງແລະ sodium-ion ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວໄຟຟ້າ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, UAVs, ຫຸ່ນຍົນແລະໂຄງການຫມໍ້ໄຟອຸດສາຫະກໍາ.
ເພື່ອປະເມີນໂຄງການ, ສົ່ງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້:
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ແຮງດັນຊຸດທີ່ຕ້ອງການ
ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຕ້ອງການ
ກະແສໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ສູງສຸດໃນປະຈຸບັນແລະໄລຍະເວລາ
ຂະໜາດແບັດເຕີຣີສູງສຸດ
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ
ເປົ້າໝາຍຊີວິດຮອບວຽນ
ເຄມີສາດທີ່ຕ້ອງການ
ປະລິມານທີ່ຄາດຄະເນ
ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້, Misen ສາມາດປຽບທຽບຮູບແບບ cell pouch ທີ່ເຫມາະສົມແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າຂະຫນານ series, ການຈັບຄູ່ຈຸລັງ, ໂຄງສ້າງການບີບອັດ, BMS ແລະແຜນການ prototype.