ບລັອກ

ບ້ານ / ບລັອກ / ວິທີການເລືອກ Pouch Cells ສໍາລັບຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ກໍາຫນົດເອງ: ແຮງດັນ, ຄວາມອາດສາມາດ, C-Rate, ຂະຫນາດແລະວົງຈອນຊີວິດ

ວິທີການເລືອກ Pouch Cells ສໍາລັບຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ກໍາຫນົດເອງ: ແຮງດັນ, ຄວາມອາດສາມາດ, C-Rate, ຂະຫນາດແລະວົງຈອນຊີວິດ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-21 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

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

ວິທີການເລືອກ Pouch Cells ສໍາລັບຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ກໍາຫນົດເອງ | ມິເຊນ

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.

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຊຸດແບັດ

ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບແບບຈໍາລອງຂອງເຊນ, ກະກຽມເອກະສານຄວາມຕ້ອງການຫມໍ້ໄຟພື້ນຖານ.

ຢ່າງຫນ້ອຍ, ມັນຄວນຈະປະກອບມີ:

  • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

  • ແຮງດັນຊອງນາມ

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາສຸດ

  • ຄວາມອາດສາມາດຫຼືພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ

  • ກະແສໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

  • ການໄຫຼສູງສຸດຂອງປະຈຸບັນແລະໄລຍະເວລາ

  • ຂະໜາດແບັດເຕີຣີສູງສຸດ

  • ເປົ້າຫມາຍນ້ໍາຫນັກຫມໍ້ໄຟ

  • ເວລາສາກໄຟ

  • ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ

  • ວົງຈອນຊີວິດທີ່ຕ້ອງການ

  • ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ປະ​ລິ​ມານ​ປະ​ຈໍາ​ປີ​

ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ຈະ​ກໍາ​ນົດ​ວ່າ​ຫ້ອງ​ແມ່ນ​ເຫມາະ​ສົມ​ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​.

ຕົວຢ່າງ, ສອງໂຄງການທັງສອງອາດຈະຕ້ອງການຊຸດຫມໍ້ໄຟ 48V 100Ah. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບການເກັບຮັກສາ stationary ດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ 30A ມີຄວາມຕ້ອງການຈຸລັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຈາກການແຕ້ມຍານພາຫະນະອຸດສາຫະກໍາ 200A ໃນລະຫວ່າງການເລັ່ງ.

ຄວາມສາມາດອາດຈະຄືກັນ, ແຕ່ເຄມີສາດ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ການອອກແບບແຖບ, ໂຄງສ້າງຄວາມຮ້ອນແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟທັງຫມົດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ.

1. ເລືອກ Pouch Cell Chemistry ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນເຄມີສາດຂອງເຊນ.

Misen ສະຫນອງແລະປະເມີນເຕັກໂນໂລຊີ pouch cell ຫຼາຍ, ລວມທັງ NMC, LFP, ຈຸລັງເຄິ່ງແຂງແລະ sodium-ion. ແຕ່ລະວິຊາເຄມີຮັບໃຊ້ບູລິມະສິດຂອງໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

NMC Pouch Cells

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.

LFP Pouch Cells

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.

ເຊນກະເປົ໋າເຄິ່ງແຂງ

ຈຸລັງ pouch ເຄິ່ງແຂງແມ່ນພິຈາລະນາສໍາລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະນ້ໍາຫນັກຫມໍ້ໄຟຫຼຸດລົງ.

ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະເຫມາະສົມສໍາລັບ:

  • ການເຄື່ອນໄຟຟ້າແບບພິເສດ

  • drones ທົນທານຕໍ່ຍາວ

  • ຫຸ່ນຍົນພິເສດ

  • ລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບິນອະວະກາດ

  • ຊຸດແບັດເຕີລີພະລັງງານສູງຂະໜາດກະທັດຮັດ

ຄໍາວ່າ 'ເຄິ່ງແຂງ' ກວມເອົາການອອກແບບເຊນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປະເມີນຜົນສະເພາະຕົວຈິງແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຊື່ເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງດຽວ.

ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍ, ວົງຈອນຊີວິດ, ວິທີການສາກໄຟແລະສະຖານະການຢັ້ງຢືນສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງຕົວແບບ.

ຈຸລັງຖົງໂຊດຽມ-ໄອອອນ

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.

ແມ່ນຫຍັງກ່ຽວກັບ LTO?

ຈຸລັງ Lithium titanate ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນອັດຕາການສາກໄຟສູງ, ຊີວິດຮອບວຽນຍາວແລະການດໍາເນີນງານໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາຂອງພວກເຂົາມັກຈະເຮັດໃຫ້ຊຸດຫມໍ້ໄຟຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະລາຄາແພງກວ່າ.

LTO ອາດຈະເຫມາະສົມສໍາລັບການສາກໄຟໄວພິເສດຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີວົງຈອນສູງ, ແຕ່ມັນບໍ່ຄ່ອຍເປັນທາງເລືອກທໍາອິດສໍາລັບໂຄງການທີ່ສຸມໃສ່ຂະຫນາດກະທັດລັດຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ.

Pouch Cell Chemistry Comparison

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.

2. ກໍານົດຄ່າແຮງດັນແລະຊຸດ

ເມື່ອເຄມີສາດຖືກເລືອກ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການກໍານົດຈໍານວນຈຸລັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດ.

ເຊລທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຊຸດເພີ່ມແຮງດັນ. ຄວາມອາດສາມາດໃນຊົ່ວໂມງ ampere ຍັງຄົງຢູ່ປະມານດຽວກັນ.

ຄວາມ​ສໍາ​ພັນ​ພື້ນ​ຖານ​ແມ່ນ​:

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.

3. ຄິດໄລ່ຄວາມອາດສາມາດຈາກພະລັງງານ ແລະ Runtime

ຄວາມອາດສາມາດແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໂດຍປົກກະຕິເປັນຊົ່ວໂມງ ampere, ແຕ່ການເລືອກຊຸດຫມໍ້ໄຟຄວນຈະພິຈາລະນາຊົ່ວໂມງວັດ.

ຄວາມ​ສໍາ​ພັນ​ພື້ນ​ຖານ​ແມ່ນ​:

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.

ບັນຊີສໍາລັບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້

ພະລັງງານທາງທິດສະດີຢູ່ໃນປ້າຍຊື່ບໍ່ແມ່ນພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ກັບອຸປະກອນສະ ເໝີ ໄປ.

ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ:

  • ຂີດຈຳກັດແຮງດັນ BMS

  • ປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດງານ SOC ທີ່ເລືອກ

  • ອັດຕາການປ່ອຍ

  • ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ

  • ແຮງດັນຫຼຸດລົງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ

  • ປະສິດທິພາບການແປງ

  • Cell aging

  • ຄວາມອາດສາມາດສະຫງວນທີ່ຕ້ອງການ

ໂຄງການທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ 4kWh ດັ່ງນັ້ນອາດຈະຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາ 4kWh ຂອງພະລັງງານເຊນນາມ.

ສະຫງວນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ລະບົບສະຖານີຈອດທີ່ມີການໂຫຼດທີ່ຄາດເດົາໄດ້ສາມາດປະເມີນໄດ້ແຕກຕ່າງຈາກຍານພາຫະນະທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກການສູນເສຍຄວາມສາມາດຫຼາຍປີ.

ຈຸລັງຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືຫຼາຍຈຸລັງຂະຫນານ?

ຈຸລັງເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານເພີ່ມຄວາມສາມາດແລະຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາແຮງດັນໄຟຟ້າປະມານດຽວກັນ.

ການຕັ້ງຄ່າ 2P ໃຊ້ສອງຕາລາງຂະຫນານ. ການຕັ້ງຄ່າ 3P ໃຊ້ສາມອັນ.

ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ເຊລດຽວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າອາດຈະຫຼຸດລົງ:

  • ຈໍານວນການເຊື່ອມ

  • ຈໍານວນການເຊື່ອມຕໍ່ busbar

  • ຊິ້ນສ່ວນ insulation

  • ເວລາປະກອບ

  • ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈຸລັງຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍອາດຈະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ດີກວ່າເມື່ອພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີຫຼືໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການການແຈກຢາຍໃນປະຈຸບັນສະເພາະ.

ການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງເຊນ, ໂຄງສ້າງໂມດູນ, ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແລະວິທີການຜະລິດ. ເຊວທີ່ໜ້ອຍລົງບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຊຸດແບັດເຕີຣີທີ່ດີກວ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

4. ຈັບຄູ່ C-Rate ກັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະສູງສຸດໃນປະຈຸບັນ

ອັດຕາການໄຫຼຂອງເຊລຖືກສະແດງອອກຕາມປົກກະຕິເປັນອັດຕາ C.

ສໍາລັບເຊລ 50Ah:

  • 1C ເທົ່າກັບ 50A

  • 2C ເທົ່າກັບ 100A

  • 3C ເທົ່າກັບ 150A

ການຄິດໄລ່ນີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍ, ແຕ່ການເລືອກຕາລາງທີ່ມີອັດຕາສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍກ່ວາການກວດສອບກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງສະເພາະ.

ກະແສໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ກະແສຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ແບດເຕີຣີຕ້ອງສົ່ງໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ.

ມັນມີຜົນກະທົບ:

  • ອຸນຫະພູມເຊນ

  • ແຮງດັນຫຼຸດລົງ

  • ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້​

  • ການເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່

  • ຄວາມຫນາຂອງ Busbar

  • ຂະໜາດສາຍ

  • BMS ການຈັດອັນດັບປັດຈຸບັນ

  • ຄວາມຕ້ອງການຄວາມເຢັນ

ເຊລທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບກະແສທີ່ແນ່ນອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງຫ້ອງທົດລອງອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນພາຍໃນໂມດູນທີ່ປິດແຫນ້ນ. ແຜ່ນການບີບອັດ, ວັດສະດຸສນວນແລະຈຸລັງໃກ້ຄຽງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ.

ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ

ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເຫດການພະລັງງານສູງສັ້ນເຊັ່ນ:

  • ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ

  • ການເລັ່ງ

  • ການກະຕຸ້ນປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ

  • ຍານ UAV ຂຶ້ນ

  • ຜົນກະທົບຂອງເຄື່ອງມື

  • ການໂຫຼດສຸກເສີນໄລຍະສັ້ນ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະໃນປະຈຸບັນສູງສຸດແມ່ນບໍ່ຄົບຖ້ວນເວັ້ນເສຍແຕ່ໄລຍະເວລາແມ່ນຍັງຮູ້ຈັກ.

ເຊລທີ່ສາມາດສົ່ງ 300A ເປັນເວລາສອງວິນາທີອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບກະແສດຽວກັນເປັນເວລາ 30 ວິນາທີ. ດັ່ງນັ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຕ້ອງຖືກລະບຸພ້ອມກັບໄລຍະເວລາແລະຄວາມຖີ່ຂອງການຊໍ້າຄືນຂອງມັນ.

ຢ່າອອກແບບຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຢ່າງແທ້ຈິງ

ແບດເຕີຣີບໍ່ຄວນເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ທີ່ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ໂຄສະນາໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບຄວາມຮ້ອນ.

ໂດຍປົກກະຕິຂອບການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນແນະນໍາ, ແຕ່ບໍ່ມີອັດຕາສ່ວນທົ່ວໄປທີ່ເຫມາະສົມກັບທຸກໆໂຄງການ. ຂອບທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຂຶ້ນກັບ:

  • ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ

  • ສະພາບຄວາມເຢັນ

  • ຫຸ້ມຫໍ່

  • Cell aging

  • ວົງຈອນຫນ້າທີ່ປະຈຸບັນ

  • ອຸນຫະພູມທີ່ຍອມຮັບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ

  • ຊີວິດການບໍລິການທີ່ຕ້ອງການ

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການ, ການທົດສອບແບບຕົ້ນຄວນປະກອບມີອຸນຫະພູມຂອງເຊນ, ອຸນຫະພູມແຖບ, ການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນແລະການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນຂອງ DC ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຕົວຈິງ.

5. ກວດເບິ່ງຂະໜາດຂອງເຊວ, ແຖບ ແລະພື້ນທີ່ບັນຈຸ

ຈຸລັງ Pouch ມີຄວາມດຶງດູດໃຈເພາະວ່າພວກເຂົາສາມາດສະຫນອງປະສິດທິພາບການຫຸ້ມຫໍ່ສູງແລະຂະຫນາດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.

ຮູບແບບຂອງພວກມັນຖືກອະທິບາຍທົ່ວໄປວ່າ:

ຄວາມໜາ × ກວ້າງ × ຍາວ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະຫນາດຂອງຈຸລັງທີ່ລະບຸໄວ້ແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອອກແບບກົນຈັກ.

ຜູ້ອອກແບບຊອງຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບ:

  • ແຖບຕາລາງ

  • Busbars

  • ແຜ່ນ insulation

  • ແຜ່ນບີບອັດ

  • ວັດສະດຸເບາະ

  • ການໂຕ້ຕອບຄວາມຮ້ອນ

  • BMS

  • ສາຍໄຟ

  • ຕົວເຊື່ອມຕໍ່

  • ຟິວສ໌

  • ຄວາມທົນທານຂອງສະພາແຫ່ງ

ເງິນອຸດໜູນອາການບວມ

ຈຸລັງກະເປົ໋າສາມາດປ່ຽນຄວາມຫນາໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ຂີ່ຈັກຍານ ແລະອາຍຸ.

ເງິນອຸດໜູນທີ່ຕ້ອງການຄວນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ສະໜອງເຊລ, ໄລຍະ SOC ທີ່ຄາດໄວ້, ເປົ້າໝາຍຊີວິດຮອບວຽນ ແລະຍຸດທະສາດການບີບອັດ. ອັດຕາສ່ວນຄົງທີ່ບໍ່ຄວນຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນແບບຕາບອດໃນທົ່ວທຸກຮູບແບບເຊລ.

ການປ່ອຍໃຫ້ພື້ນທີ່ຫນ້ອຍເກີນໄປສາມາດສ້າງຄວາມກົດດັນກົນຈັກຫຼາຍເກີນໄປ. ການປ່ອຍໃຫ້ຈຸລັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງສົມບູນຍັງສາມາດນໍາໄປສູ່ການໃຄ່ບວມທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ, ການຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂມດູນຫຼຸດລົງ.

ໂຄງສ້າງກົນຈັກທີ່ເຫມາະສົມຄວນຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນຄວາມກົດດັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຊນຫຼືພື້ນທີ່ຜະນຶກ.

ຕຳແໜ່ງແຖບ ແລະວັດສະດຸ

ແຖບມືຖືຖົງອາດຈະຕັ້ງຢູ່:

  • ໃນດ້ານດຽວກັນ

  • ດ້ານກົງກັນຂ້າມ

  • ໃນ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​

  • ໃນທິດທາງທີ່ກໍາຫນົດເອງ

ການຈັດວາງແຖບມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຮູບແບບໂມດູນ, ການອອກແບບ busbar ແລະຂະບວນການປະກອບ.

ຜູ້ອອກແບບຄວນກວດສອບ:

  • ຕໍາແຫນ່ງແຖບທາງບວກແລະລົບ

  • ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມໜາຂອງແຖບ

  • ວັດສະດຸແຖບ

  • ວິທີການເຊື່ອມ

  • ປະຈຸບັນທີ່ຕ້ອງການ

  • ຂໍ້ຈໍາກັດການບິດ

  • ການເກັບກູ້ຈາກຂອບປະທັບຕາ

ຕາລາງທີ່ເຫມາະສົມທາງດ້ານວິຊາການຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ຍາກຖ້າຮູບແບບແຖບຂອງມັນຂັດກັບ enclosure ຫຼືຕໍາແຫນ່ງ BMS.

6. ປະເມີນຊີວິດຮອບວຽນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດຕົວຈິງ

ຊີວິດຂອງວົງຈອນແມ່ນມັກຈະຖືກກໍານົດເປັນຈໍານວນຂອງວົງຈອນການສາກໄຟແລະການປ່ອຍອອກມາເມື່ອສໍາເລັດກ່ອນທີ່ຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງໃນລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ 80% ຂອງຄວາມອາດສາມາດເບື້ອງຕົ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕົວເລກຊີວິດຮອບວຽນແມ່ນມີຄວາມຫມາຍພຽງແຕ່ເມື່ອເງື່ອນໄຂການທົດສອບຖືກຮັບຮູ້.

ເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:

  • ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

  • ອັດຕາການປ່ອຍ

  • ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າເທິງ

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາ

  • ອຸນຫະພູມທົດສອບ

  • ເວລາພັກຜ່ອນ

  • ການບີບອັດຈຸລັງ

  • ເກນຄວາມອາດສາມາດສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດ

ສອງຈຸລັງທັງສອງໂຄສະນາທີ່ມີ 2,000 ຮອບວຽນອາດຈະໄດ້ຮັບການທົດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.

ຊີວິດຮອບວຽນບໍ່ແມ່ນຊີວິດປະຕິທິນ

ວົງຈອນຊີວິດວັດແທກຄວາມສູງອາຍຸທີ່ເກີດຈາກການສາກໄຟຊ້ຳໆ ແລະການໄຫຼອອກ.

ອາຍຸປະຕິທິນຈະວັດແທກການເສື່ອມໂຊມຕາມເວລາ, ລວມທັງໄລຍະເວລາທີ່ແບັດເຕີຣີບໍ່ໄດ້ໝູນວຽນ.

ແບດເຕີຣີທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາດົນນານຢູ່ທີ່ SOC ສູງແລະອຸນຫະພູມສູງອາດຈະສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ມັນສໍາເລັດຮອບວຽນຫນ້ອຍຫຼາຍ.

ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຄາດວ່າຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນການບໍລິການສໍາລັບຫ້າຫາສິບປີ, ທັງຊີວິດຮອບວຽນແລະອາຍຸປະຕິທິນຄວນຖືກພິຈາລະນາ.

ເຄມີສາດແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄໍາຕອບ

ຈຸລັງ LFP ມັກຈະສະຫນອງການປະຕິບັດວົງຈອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງ NMC ຖືກເລືອກເລື້ອຍໆສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ. ແຕ່ຊີວິດການບໍລິການສຸດທ້າຍຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການອອກແບບຊອງແລະຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານ.

ມາດຕະການຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດປັບປຸງຊີວິດຫມໍ້ໄຟໄດ້:

  • ຫຼີກເວັ້ນການສາກໄຟສູງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ

  • ຫຼຸດຜ່ອນການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງໃນປະຈຸບັນ

  • ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງເຊນ

  • ຈຳກັດຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼອອກ

  • ການຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຊນ

  • ການນໍາໃຊ້ການບີບອັດທີ່ເຫມາະສົມ

  • ກໍານົດຂອບເຂດ BMS ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ການເລືອກຈຸລັງທີ່ມີອາຍຸຍືນບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍສໍາລັບການອອກແບບຄວາມຮ້ອນຫຼືກົນຈັກທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ.

7. ຢືນຢັນປະສິດທິພາບຕ່ໍາແລະອຸນຫະພູມສູງ

ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມສາມາດຂອງພະລັງງານ, ພຶດຕິກໍາການສາກໄຟ ແລະອາຍຸ.

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະພາບອາກາດເຢັນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງ:

  • ຄວາມອາດສາມາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດໄວ້

  • ແຮງດັນຫຼຸດລົງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ

  • ກະແສສາກສູງສຸດຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າ

  • ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສາກໄຟຕໍ່າກວ່າ 0°C ຫຼືບໍ່

  • ບໍ່ວ່າຈະຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນຂອງເຊນ

  • ການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມ BMS

ເຊລທີ່ສາມາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ທີ່ -20°C ອາດຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດການສາກໄຟໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າທີ່ເຄັ່ງຄັດ.

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງ:

  • ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​

  • ອຸນຫະພູມຜິວຂອງເຊລ

  • ການສະສົມຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ

  • ທໍ່ລະບາຍອາກາດ

  • ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ

  • ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ

  • ຄາດການອາຍຸປະຕິທິນ

ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນການຮັບປະກັນວ່າເຊວສາມາດສົ່ງພະລັງງານໄດ້ເຕັມທີ່ຕະຫຼອດໄລຍະທັງໝົດນັ້ນ.

8. ຢ່າລະເລີຍການຈັບຄູ່ Cell

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.

9. ຈັບຄູ່ BMS ກັບ Cell ແລະ Application

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.

10. ທົບທວນໂຄງສ້າງໂມດູນທີ່ສົມບູນ

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.

Pouch Cell Selection Checklist

ປັດໄຈການຄັດເລືອກ ຄໍາຖາມເພື່ອຢືນຢັນ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ອຸ​ປະ​ກອນ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຫມໍ້​ໄຟ​?
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?

ຄວາມຜິດພາດການເລືອກຈຸລັງ Pouch ທົ່ວໄປ

ຄວາມຜິດພາດຫຼາຍອັນປາກົດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໃນລະຫວ່າງໂຄງການແບັດເຕີຣີແບບກຳນົດເອງ.

ການຄັດເລືອກໂດຍ Capacity ດຽວ

ສອງຈຸລັງທີ່ມີອັດຕາ Ah ດຽວກັນອາດມີແຮງດັນ, ຄວາມຕ້ານທານ, ຂະຫນາດ, ນ້ໍາຫນັກແລະຄວາມສາມາດໃນການໄຫຼທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.

ບໍ່ສົນໃຈໄລຍະເວລາປັດຈຸບັນສູງສຸດ

ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໂດຍບໍ່ມີໄລຍະເວລາແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປະເມີນເຊນ, BMS ຫຼື busbar.

ການນໍາໃຊ້ Pack Enclosure ເປັນໂຄງສ້າງການບີບອັດຈຸລັງ

ຝາປິດອາດຈະບໍ່ມີຄວາມກົດດັນເຖິງແມ່ນວ່າໃນທົ່ວຫນ້າຂອງຈຸລັງ. ໂຄງສ້າງໂມດູນສະເພາະອາດຈະຍັງຕ້ອງການ.

ການປະໄວ້ທີ່ບໍ່ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບການຂະຫຍາຍ

ເຊລກະເປົ໋າບໍ່ຄວນຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຊ່ອງທີ່ແຂງ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມໜາຂອງເຊລໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ.

ນຳໃຊ້ BMS ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຄືນໃໝ່ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບຈຸດດັນແຮງດັນ

ນີ້ແມ່ນຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງ NMC, LFP, ແຮງດັນສູງ lithium-ion ຫຼືຈຸລັງ sodium-ion.

ການປະສົມຈຸລັງໂດຍບໍ່ມີການຈັບຄູ່

ຈຸລັງຈາກ batches ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼືມີຄວາມອາດສາມາດຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຄວາມຕ້ານທານຄວາມແຕກຕ່າງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟ.

ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ເອກະສານຂໍ້ມູນສູງສຸດໃນປະຈຸບັນ

ຊຸດທີ່ສົມບູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ແທ້ຈິງແລະສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນ.

ຈາກ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ເຊ​ລ​ເພື່ອ​ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ຊອງ​

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.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເລືອກ Pouch Cell ບໍ?

ເພື່ອປະເມີນໂຄງການ, ສົ່ງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

  • ແຮງດັນຊຸດທີ່ຕ້ອງການ

  • ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຕ້ອງການ

  • ກະແສໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

  • ສູງສຸດໃນປະຈຸບັນແລະໄລຍະເວລາ

  • ຂະໜາດແບັດເຕີຣີສູງສຸດ

  • ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ

  • ເປົ້າໝາຍຊີວິດຮອບວຽນ

  • ເຄມີສາດທີ່ຕ້ອງການ

  • ປະລິມານທີ່ຄາດຄະເນ

ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້, Misen ສາມາດປຽບທຽບຮູບແບບ cell pouch ທີ່ເຫມາະສົມແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າຂະຫນານ series, ການຈັບຄູ່ຈຸລັງ, ໂຄງສ້າງການບີບອັດ, BMS ແລະແຜນການ prototype.


WhatsApp

+8617318117063

ອີເມວ

ລິ້ງດ່ວນ

ຜະລິດຕະພັນ

ຈົດໝາຍຂ່າວ

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