Views: 10 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-28 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຈຸລັງຖົງທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດເບິ່ງດີເລີດຢູ່ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນແລະຍັງເປັນເຊນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຊຸດຫມໍ້ໄຟການຜະລິດ.
ຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບອາດຈະຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ແຮງດັນຫຼຸດລົງອາດຈະສູງເກີນໄປພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ຕົວຢ່າງຈໍານວນຫນ້ອຍອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີ, ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນການຜະລິດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຜ່ກະຈາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຄວາມສາມາດຫຼືການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນ. ເຊັລອາດຈະເຫມາະກັບຮູບແຕ້ມເບື້ອງຕົ້ນແຕ່ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກພື້ນທີ່ຂອງໂມດູນທີ່ມີຢູ່ຫຼັງຈາກການຖີບຮອບຫຼາຍຄັ້ງ.
ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນບັນຫາຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເມື່ອຄວາມອາດສາມາດຂອງເຊນ ແລະແຮງດັນຂອງຊອງເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຊລທີ່ອ່ອນແອອັນໜຶ່ງໃນສາຍຊຸດແຮງດັນສູງສາມາດຈຳກັດຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ກະຕຸ້ນການປ້ອງກັນ BMS ໃນຕອນຕົ້ນ ຫຼືສ້າງຈຸດຮ້ອນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ບັນຫາກົນຈັກເຊັ່ນ: ແຖບທີ່ເສຍຫາຍ, ການປະທັບຕາທີ່ອ່ອນແອແລະການໃຄ່ບວມທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຍາກກວ່າຫຼັງຈາກໂຄງສ້າງໂມດູນໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດ.
ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ການຈັດຊື້ຫ້ອງຖົງຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ່ຄວນຍ້າຍໂດຍກົງຈາກການທົບທວນເອກະສານໄປຫາການຊື້ຈໍານວນຫລາຍ. ຂະບວນການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍປະກອບມີສາມຂັ້ນຕອນ:
ການກວດສອບຕົວຢ່າງວິສະວະກໍາ
ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງນັກບິນ
ຄວາມປອດໄພ, ເອກະສານແລະການອະນຸມັດການຈັດສົ່ງ
ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍສິ່ງທີ່ຜູ້ປະກອບຫມໍ້ໄຟ, OEMs ແລະທີມງານຈັດຊື້ຄວນກວດສອບໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.
ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບ, ຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ສະຫນອງຄວນຕົກລົງກັບຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ຢ່າງຫນ້ອຍ, ເອກະສານຄວາມຕ້ອງການຄວນປະກອບມີ:
nominal ແລະແຮງດັນຊອງສູງສຸດ
ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຕ້ອງການ ແລະພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້
ການຕັ້ງຄ່າຂະໜານຊຸດ
ປະຈຸບັນປະຈຸບັນແລະປະຈຸບັນປະຈຸບັນປົກກະຕິ
ໄລຍະເວລາສູງສຸດໃນປະຈຸບັນແລະສູງສຸດ
ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານແລະການເກັບຮັກສາ
ຂະໜາດຕາລາງ ແລະໂມດູນທີ່ມີໃຫ້
ຈໍາກັດນ້ໍາຫນັກ
ຄາດວ່າຈະມີຊີວິດຂອງວົງຈອນ
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ
ໂຄງປະກອບການບີບອັດ
ຂີດຈຳກັດແຮງດັນ ແລະອຸນຫະພູມ BMS
ຫນ້າທີ່ການສື່ສານທີ່ຈໍາເປັນ
ເປົ້າໝາຍການສະໝັກ ແລະຄວາມຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ
ຕົວຢ່າງແລະປະລິມານຄໍາສັ່ງປະຈໍາປີ
ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນນີ້, ຫ້ອງທົດລອງອາດຈະຢືນຢັນວ່າເຊວໄດ້ພົບກັບແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງມັນໃນຂະນະທີ່ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນວ່າມັນເຫມາະສົມກັບລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ຕັ້ງໄວ້.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການທົດສອບການປ່ອຍ 1C, ເວົ້າເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ 0.3C ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ມີປະສົບການສູງສຸດຂອງພະລັງງານ 4C ສັ້ນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຜົນໄດ້ຮັບຄວາມອາດສາມາດຂອງອຸນຫະພູມຫ້ອງບໍ່ໄດ້ຕອບວ່າເຊນສາມາດຮອງຮັບລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານພາຍນອກຫຼືຍານພາຫະນະທີ່ມີສະພາບອາກາດເຢັນ.
ຂັ້ນຕອນນີ້ອາດຈະເອີ້ນວ່າ A-sample ຫຼື B-sample stage ໃນບາງໂຄງການພັດທະນາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາສັບຈະແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງບໍລິສັດ.
ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອຕອບສອງຄໍາຖາມ:
ເຊລສົ່ງປະສິດທິພາບທີ່ຜູ້ສະໜອງອ້າງບໍ?
ມັນຍັງຄົງເຫມາະສົມພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ແທ້ຈິງຂອງລູກຄ້າບໍ?
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຈຸລັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການທົດສອບໄຟຟ້າ.
ກວດສອບ:
ຮູບແບບເຊນ ແລະລະຫັດການຜະລິດ
ເຄມີແລະແຮງດັນໄຟຟ້ານາມ
ຄວາມຍາວ, ຄວາມກວ້າງແລະຄວາມຫນາເບື້ອງຕົ້ນ
ຕໍາແຫນ່ງແຖບ, ຄວາມກວ້າງ, ຄວາມຫນາແລະຂົ້ວ
ວັດສະດຸແຖບ
ນ້ຳໜັກເຊລ
ສະພາບຜິວຂອງຖົງ
ຂອບປະທັບຕາແລະຂະຫນາດພັບ
insulation ແລະຮູບເງົາປ້ອງກັນ
ວັນທີຜະລິດແລະຈໍານວນຊຸດ
ຂະຫນາດຄວນໄດ້ຮັບການວັດແທກໂດຍໃຊ້ວິທີການຕົກລົງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄວາມຫນາເພາະວ່າຄວາມກົດດັນຂອງການວັດແທກສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ.
ລູກຄ້າຄວນຢືນຢັນວ່າຂະຫນາດທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບແຕ້ມນັ້ນຫມາຍເຖິງຈຸລັງສົດ, ເຊນຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ກໍານົດໄວ້ຫຼືຄວາມຫນາສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ໃນລະຫວ່າງການບໍລິການ.
ສໍາລັບໂຄງການທົດແທນ, ການຈັບຄູ່ຄວາມສາມາດໃນນາມແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ຕໍາແຫນ່ງແຖບ, ຄວາມຫນາຂອງເຊນ, ລະດັບແຮງດັນ, ດ້ານການຕິດຕໍ່ຄວາມຮ້ອນແລະການບີບອັດຕ້ອງເຫມາະກັບໂມດູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ຄວາມອາດສາມາດຄວນໄດ້ຮັບການທົດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການອ້າງອິງທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງຜູ້ສະຫນອງກ່ອນທີ່ຈະຍ້າຍໄປຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ບັນທຶກ:
ສາກໄຟປະຈຸບັນ
ໄລ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຕັດ
ປະຈຸບັນການຢຸດແຮງດັນຄົງທີ່
ເວລາພັກຜ່ອນ
ປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າ
ແຮງດັນໄຟຟ້າຕັດອອກ
ອຸນຫະພູມຫ້ອງ
ຄວາມສາມາດວັດແທກໃນ Ah
ສົ່ງພະລັງງານໃນ Wh
Coulombic ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານ
ການທົດສອບພຽງແຕ່ຄວາມອາດສາມາດ amp-hour ສາມາດເຂົ້າໃຈຜິດ. ສອງຈຸລັງອາດຈະສົ່ງຜົນໄດ້ຮັບ Ah ທີ່ຄ້າຍຄືກັນແຕ່ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ແຕກຕ່າງກັນເພາະວ່າເສັ້ນໂຄ້ງແຮງດັນຂອງພວກມັນແຕກຕ່າງກັນ.
ຫຼັງຈາກການທົດສອບການອ້າງອິງ, ເຮັດຊ້ໍາຄືນການປະເມີນຜົນໃນລະດັບປະຈຸບັນທີ່ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແທ້ຈິງ. ໂປລແກລມປົກກະຕິອາດຈະປະກອບມີ 0.5C, 1C ແລະອັດຕາທີ່ສູງກວ່າ, ແຕ່ຈຸດທົດສອບສຸດທ້າຍຄວນຈະມາຈາກໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດຂອງລູກຄ້າແທນທີ່ຈະເປັນລາຍການກວດສອບທົ່ວໄປ.
ຄວາມຕ້ານທານຂອງ AC ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການກວດກາການຜະລິດຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນການຫຼຸດລົງແຮງດັນແລະການຜະລິດຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ແທ້ຈິງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງ DC, ຫຼື DCIR, ຄວນຖືກວັດແທກໂດຍໃຊ້ກໍາມະຈອນປະຈຸບັນທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຄວບຄຸມ. ຈຸດ SOC ທີ່ເປັນປະໂຫຍດອາດຈະປະກອບມີ 20%, 50% ແລະ 80%.
ບົດລາຍງານການທົດສອບຄວນລະບຸວ່າ:
ກຳລັງເລີ່ມ SOC
ອຸນຫະພູມເຊນ
ກໍາມະຈອນປະຈຸບັນ
ໄລຍະເວລາກຳມະຈອນ
ຈຸດຕົວຢ່າງແຮງດັນ
ວິທີການຄິດໄລ່ DCIR
ເວລາຟື້ນຟູລະຫວ່າງກໍາມະຈອນ
DCIR ປົກກະຕິມີການປ່ຽນແປງກັບ SOC, ອຸນຫະພູມແລະຄວາມສູງອາຍຸ. ການປຽບທຽບຄ່າທີ່ວັດແທກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດສ້າງບົດສະຫຼຸບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີພະລັງງານສູງ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນມູນຄ່າການຕໍ່ຕ້ານຕ່ໍາສຸດ. ຜູ້ຊື້ຄວນຢືນຢັນວ່າແຮງດັນ sag ແລະອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຍັງຄົງເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະຫວ່າງເຫດການການໂຫຼດສູງສຸດ.
ການທົດສອບອຸນຫະພູມຄວນສະທ້ອນເຖິງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ຕັ້ງໄວ້ແລະຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ປະກາດໄວ້.
ໂຄງການໃດໜຶ່ງອາດຈະປະເມີນປະສິດທິພາບການລະບາຍນໍ້າໃນອຸນຫະພູມເຊັ່ນ −20°C ຫຼື 55°C, ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນຈຸດທົດສອບທົ່ວໄປສຳລັບທຸກຫ້ອງຖົງ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
ຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີຢູ່
ການຮັກສາພະລັງງານ
ພູພຽງແຮງດັນ
DCIR
ຄວາມສາມາດໃນການພະລັງງານສູງສຸດ
ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຍອມຮັບຄ່າບໍລິການ
ການຟື້ນຕົວຫຼັງຈາກກັບຄືນສູ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ
ການສາກໄຟດ້ວຍອຸນຫະພູມຕໍ່າຕ້ອງການການດູແລໂດຍສະເພາະ. ເຊັລທີ່ສາມາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າອາດຈະບໍ່ປອດໄພໃນການສາກໄຟໃນອຸນຫະພູມດຽວກັນໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງໃນປະຈຸບັນ, preheating ຫຼືຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມອື່ນ.
ການປ່ຽນແປງຄວາມຫນາບາງຢ່າງໃນລະຫວ່າງການຂີ່ລົດຖີບແມ່ນຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນຈຸລັງຖົງ. ຄໍາຖາມດ້ານວິສະວະກໍາແມ່ນວ່າມັນຍັງຄົງເຫມາະສົມກັບໂຄງສ້າງຂອງໂມດູນບໍ?
ການທົດສອບຄວນກໍານົດ:
SOC ເບື້ອງຕົ້ນແລະຄວາມຫນາ
ແຮງວັດແທກ
Fixture ຫຼືວິທີການບີບອັດ
ນຳໃຊ້ preload ຫຼືຄວາມກົດດັນ
ເງື່ອນໄຂການໄລ່ແລະປ່ອຍ
ອຸນຫະພູມເຊນ
ຈໍານວນຮອບວຽນ
ຄວາມຫນາຢູ່ຈຸດ SOC ທີ່ເລືອກ
ການປ່ຽນແປງຄວາມຫນາຖາວອນຫຼັງຈາກພັກຜ່ອນ
ການໂຫຼດລ່ວງໜ້າເຊັ່ນ 0.05–0.1 MPa ອາດຈະຖືກໃຊ້ໃນບາງໂຄງການພັດທະນາ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຄ່າທົ່ວໄປ. ລະດັບການບີບອັດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄມີສາດຂອງເຊນ, ການກໍ່ສ້າງ, ພື້ນທີ່ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ການທົດສອບຫ້ອງການໄດ້ຢ່າງເສລີໂດຍບໍ່ມີການ fixture ອາດຈະບໍ່ເປັນຕົວແທນຂອງພຶດຕິກໍາຂອງຕົນຢູ່ໃນໂມດູນທີ່ແທ້ຈິງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການນໍາໃຊ້ການບີບອັດຫຼາຍເກີນໄປສາມາດຊ່ອນການຂະຫຍາຍຊົ່ວຄາວໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຄວາມກົດດັນກົນຈັກ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນຄ້າຍຄືກັບໂມດູນທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢ່າງໃກ້ຊິດຄືກັບການປະຕິບັດ.
ປະທັບຕາດ້ານເທິງແລະຂ້າງປົກປ້ອງ electrodes ແລະ electrolyte ຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການປົນເປື້ອນ. ການຜະນຶກທີ່ອ່ອນແອໃນທີ່ສຸດສາມາດນໍາໄປສູ່ການຜະລິດອາຍແກັສ, ການຮົ່ວໄຫຼ, corrosion ຫຼືການສູນເສຍຄວາມສາມາດກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ອີງຕາມຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການແລະຜູ້ສະຫນອງ, ການປະເມີນຜົນປະທັບຕາອາດຈະປະກອບມີ:
ການກວດກາສາຍຕາ
ການວັດແທກຄວາມກວ້າງຂອງປະທັບຕາ
ການທົດສອບຄວາມແຂງແຮງຂອງປອກເປືອກ
ການທົດສອບຮົ່ວ
ການທົດສອບການຮົ່ວໄຫຼຂອງ Helium
ການເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມສູງ
ການສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ
ການກວດກາການປົນເປື້ອນຂອງ electrolyte
ຜູ້ສະໜອງຄວນໃຫ້ວິທີການທົດສອບ ແລະເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບ. ຜູ້ຊື້ຄວນຫຼີກເວັ້ນການປຽບທຽບຕົວເລກຄວາມເຂັ້ມແຂງປະທັບຕາຈາກຜູ້ສະຫນອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າການກະກຽມຕົວຢ່າງແລະວິທີການທົດສອບແມ່ນທຽບເທົ່າ.
ເຊລທີ່ມີຄວາມຈຸຂະຫນາດໃຫຍ່ອາດຈະນໍາກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຜ່ານພື້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ບໍ່ດີ, ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່ຫຼາຍເກີນໄປຫຼືການອອກແບບ busbar ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດສ້າງຈຸດຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນເຖິງແມ່ນວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຊນຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມປົກກະຕິ.
ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການໂຫຼດ, ວັດແທກອຸນຫະພູມຢູ່ທີ່:
ແຖບບວກ
ແຖບລົບ
ການເຊື່ອມຕໍ່ welded
ການໂຕ້ຕອບ Busbar
ສູນເຊລ
ຂອບຕາລາງ
ຈຸດຮ້ອນຂອງໂມດູນທີ່ຄາດວ່າຈະ
ອຸປະກອນທົດສອບຄວນໃຊ້ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວແທນຂອງຊຸດສຸດທ້າຍ. clamps ຊົ່ວຄາວຫຼືສາຍ undersized ອາດເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານແລະບິດເບືອນຜົນໄດ້ຮັບ.
ຫຼັງຈາກການທົດສອບ, ກວດເບິ່ງແຖບສໍາລັບການປ່ຽນສີ, ຮອຍແຕກ, ການຜິດປົກກະຕິ, ພື້ນທີ່ປະທັບຕາທີ່ເສຍຫາຍແລະການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ອ່ອນແອ.
ການກວດສອບຮອບວຽນເຕັມສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ, ສະນັ້ນມັນຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
ການທົດສອບຄວນກໍານົດ:
ປ່ອງຢ້ຽມ SOC
ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ
ປະຈຸບັນແລະປະຈຸບັນ
ອຸນຫະພູມ
ວິທີການບີບອັດ
ໄລຍະເວລາພັກຜ່ອນ
ຄວາມສາມາດໃນການສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດ
ຂີດຈຳກັດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຕ້ານທານ
ຂີດຈຳກັດຄວາມໜາ
ຜົນໄດ້ຮັບໃນຮອບວຽນເບື້ອງຕົ້ນສາມາດຊ່ວຍກໍານົດຄວາມຮ້ອນທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ຕ້ານຢ່າງໄວວາຫຼືອາການບວມຫຼາຍເກີນໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການທົດສອບສັ້ນບໍ່ສາມາດພິສູດການຮຽກຮ້ອງຊີວິດຮອບວຽນຍາວ. ການຖີບລົດໃນໄລຍະຍາວຄວນສືບຕໍ່ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການຕໍ່ມາກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ.
ຕົວຢ່າງວິສະວະກໍາທີ່ດີບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການຜະລິດທີ່ສອດຄ່ອງກັນ.
ສໍາລັບຊຸດຫມໍ້ໄຟ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງການປະຕິບັດມັກຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຜົນໄດ້ຮັບສ່ວນບຸກຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ສະຕຣິງຂອງເຊລທີ່ກົງກັນດີ ປົກກະຕິຈະປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າສາຍພັນທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຊລທີ່ແຂງແຮງ ແລະອ່ອນແອຜິດປົກກະຕິ.
ການທົດສອບ 30-50 ເຊລຈາກການທົດລອງດຽວກັນສາມາດໃຫ້ທັດສະນະເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງການແຈກຢາຍພາລາມິເຕີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະຫນາດຕົວຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບ:
ຂະໜາດ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ປະຫວັດຜູ້ສະຫນອງ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດສອບ
ບໍ່ວ່າການທົດສອບຈະທໍາລາຍ
ຕົກລົງເຫັນດີ AQL
ລູກຄ້າແລະຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບ
ສໍາລັບການຍອມຮັບຢ່າງເປັນທາງການ, ຜູ້ຊື້ຄວນໃຊ້ແຜນການເກັບຕົວຢ່າງສະຖິຕິທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນແທນທີ່ຈະປະຕິບັດ 30 ຫຼື 50 ເຊນເປັນກົດລະບຽບທົ່ວໄປ.
ຕົວຢ່າງຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃນທົ່ວຫຼາຍ, ບໍ່ໄດ້ເອົາຈາກຫນຶ່ງ carton ຫຼືສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການດໍາເນີນງານການຜະລິດ.
ສໍາລັບແຕ່ລະພາລາມິເຕີ, ບັນທຶກ:
ຫມາຍຄວາມວ່າ
ຕໍາ່ສຸດທີ່ແລະສູງສຸດ
ຊ່ວງ
ມາດຕະຖານ deviation
ຄົນນອກ
ຕໍາແຫນ່ງພາຍໃນສະເພາະທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ
Cp ແລະ Cpk ສາມາດເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຂະບວນການ, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ຂະບວນການມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສົມເຫດສົມຜົນແລະຂໍ້ຈໍາກັດສະເພາະແມ່ນຖືກກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນ. ຄ່າ Cpk ທີ່ຄິດໄລ່ຈາກກຸ່ມນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ເປັນຕົວແທນສາມາດສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ສະຫນອງມີຂະບວນການຄວບຄຸມ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຜະລິດຕາຕະລາງທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.
ການຕໍ່ຕ້ານ OCV ແລະ AC ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ສໍາລັບການກວດກາທີ່ເຂົ້າມາຢ່າງໄວວາແລະການຈັດກຸ່ມຈຸລັງ. DCIR ໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.
ການວັດແທກທັງໝົດຄວນໃຊ້ອັນດຽວກັນ:
SOC
ເວລາພັກຜ່ອນ
ອຸນຫະພູມເຊນ
ເຄື່ອງມື
ຄວາມຖີ່, ສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານ AC
ວິທີການຕິດຕໍ່
ກໍາມະຈອນປະຈຸບັນ, ສໍາລັບ DCIR
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການຫຸ້ມຫໍ່.
ການແຜ່ກະຈາຍທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຄວນຈະຖືກກໍານົດຕາມຮູບແບບເຊນ, ການຕັ້ງຄ່າຊຸດແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ຊຸດຊຸດແຮງດັນສູງອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັບຄູ່ທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າແອັບພລິເຄຊັນດຽວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າກວ່າ.
ການຈັບຄູ່ຄວາມຈຸແມ່ນສໍາຄັນເພາະວ່າເຊລທີ່ມີຄວາມຈຸຕ່ໍາສຸດສາມາດຈໍາກັດພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂອງສາຍຊຸດ.
ຄວາມທົນທານພາຍໃນ ±1% ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເປົ້າຫມາຍສໍາລັບຈຸລັງທີ່ຈັບຄູ່ກັນຢ່າງແຫນ້ນຫນາໃນບາງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການ, ແຕ່ມັນບໍ່ຄວນຖືກນໍາສະເຫນີເປັນຂອບເຂດຈໍາກັດການຍອມຮັບທົ່ວໄປ. ຜູ້ຊື້ ແລະຜູ້ສະໜອງຄວນຕົກລົງເຫັນດີກັບ:
ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ
ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ
ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຕໍ່າສຸດ
ປ່ອງຢ້ຽມການຈັດກຸ່ມ
ການປິ່ນປົວຈຸລັງເກີນຄວາມອາດສາມາດ
ຂັ້ນຕອນການທົດສອບ
ກົດລະບຽບການປະຕິເສດຫຼາຍກວ່າ
ເຊລຄວນຈະຖືກຈັດປະເພດໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ສົມທຽບກັນ, ບໍ່ແມ່ນການປະສົມຂອງບັນທຶກຜູ້ສະໜອງ ແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ນ້ ຳ ໜັກ ແລະຄວາມຫນາແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຂະບວນການ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຜິດປົກກະຕິອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງໃນ:
ການຕື່ມ electrolyte
ການໂຫຼດໄຟຟ້າ
ການເຄືອບ
ການຜະລິດອາຍແກັສ
ໂຄງສ້າງປະທັບຕາ
ກອບເປັນຈໍານວນຖົງ
ການຄວບຄຸມມິຕິລະດັບ
ຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດກວດຫາຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ວຍຕົວມັນເອງໄດ້, ແຕ່ຕົວຊີ້ບອກທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍບໍ່ຄວນຖືກລະເລີຍ.
ການທົດສອບການໄຫຼອອກດ້ວຍຕົນເອງຊ່ວຍກໍານົດຈຸລັງທີ່ມີຈຸນລະພາກສັ້ນ, ການປົນເປື້ອນ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວແຍກຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ແຝງອື່ນໆ.
ຂະບວນການປົກກະຕິປະກອບມີ:
ໄລ່ເອົາຫຼືປ່ອຍຈຸລັງໄປສູ່ SOC ທີ່ກໍານົດໄວ້.
ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເວລາພຽງພໍສໍາລັບການຜ່ອນແຮງດັນ.
ວັດແທກແລະບັນທຶກ OCV ເບື້ອງຕົ້ນ.
ເກັບຮັກສາຈຸລັງຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຄວບຄຸມ.
ວັດແທກ OCV ອີກຄັ້ງຫຼັງຈາກໄລຍະທີ່ຕົກລົງກັນ.
ຄິດໄລ່ອັດຕາການເສື່ອມຂອງແຮງດັນ, ມັກຈະສະແດງອອກເປັນ mV/ມື້.
ໄລຍະເວລາສັງເກດ 14-28 ມື້ອາດຈະເຫມາະສົມສໍາລັບບາງໂຄງການ. ການກວດເລັ່ງໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້, ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ຄວນຖືກປຽບທຽບໂດຍກົງກັບຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມຫ້ອງ.
ຄ່າ K ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບອຸນຫະພູມ, SOC, ເວລາຜ່ອນຄາຍ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ. ຈຸລັງທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດຽວກັນ.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຢູ່ນອກຄວນໄດ້ຮັບການທົດສອບຄືນກ່ອນການຕັດສິນສຸດທ້າຍ. ການອ່ານແຮງດັນທີ່ຜິດປົກກະຕິອັນດຽວອາດຈະມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ການຜ່ອນຄາຍທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນຫຼືການຕິດຕໍ່ການວັດແທກແທນທີ່ຈະເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງພາຍໃນທີ່ແທ້ຈິງ.
ແຕ່ລະຫ້ອງຄວນຈະສາມາດຕິດຕາມໄດ້ກັບຂໍ້ມູນການຜະລິດແລະການກວດກາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອີງຕາມລະບົບຂອງຜູ້ສະຫນອງ, ນີ້ອາດຈະປະກອບມີ:
ຕົວແບບເຊລ
ວັນທີຜະລິດ
ຈໍານວນຊຸດຫຼືຈໍານວນຫລາຍ
ລະຫັດ QR ຫຼືເລກລໍາດັບ
ຜົນໄດ້ຮັບຄວາມອາດສາມາດ
OCV
ຄວາມຕ້ານທານ AC
ເກຣດ
ວັນທີກວດກາ
ການຕິດຕາມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະເມື່ອລູກຄ້າອະນຸມັດຊຸດທົດລອງຫນຶ່ງແລະຕໍ່ມາໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງປະລິມານ. ສັນຍາຄວນກໍານົດວ່າຈຸລັງຈໍານວນຫລາຍຕ້ອງມາຈາກການຜະລິດດຽວກັນ, ຈໍານວນທີ່ມີຄຸນວຸດທິທຽບເທົ່າຫຼືຂະບວນການຜະລິດທີ່ມີການຄວບຄຸມໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸດຽວກັນແລະສະເພາະ.
ການທົດສອບປະສິດທິພາບແລະຄຸນວຸດທິຄວາມປອດໄພໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການກວດກາທີ່ເຂົ້າມາເປັນປົກກະຕິບໍ່ສາມາດທົດແທນການທົດສອບຄວາມປອດໄພຢ່າງເປັນທາງການໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ບົດລາຍງານການທົດສອບການຂົນສົ່ງບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າເຊນທີ່ເຫມາະສົມກັບທຸກໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໃຊ້ສິ້ນສຸດ.
ອີງຕາມມາດຕະຖານແລະຜະລິດຕະພັນ, ການທົດສອບອາດຈະປະກອບມີ:
ການສັ່ນສະເທືອນ
ຊ໊ອກກົນຈັກ
ປວດ
ຜົນກະທົບ
ລຸດລົງ
ການເຈາະຄວບຄຸມຫຼືການຈໍາລອງພາຍໃນສັ້ນອື່ນໆ
ການເຈາະເຂັມບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໄປສໍາລັບທຸກໆຈຸລັງ lithium-ion ຫຼືທຸກຕະຫຼາດ. ມັນຄວນຈະຖືກລວມເອົາພຽງແຕ່ເມື່ອຕ້ອງການໂດຍມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງລູກຄ້າຫຼືການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ.
ການປະເມີນຜົນທີ່ເປັນໄປໄດ້ປະກອບມີ:
ຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນ
ການສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມສູງ
ການຈໍາລອງຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ
ການສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ
ການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ
ການປະເມີນຜົນການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໃນລະດັບໂມດູນຫຼືຊອງ
ຈຸລັງກະເປົ໋າບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ທໍ່ລະບາຍອາກາດແບບກະບອກແບບທໍາມະດາ. ດັ່ງນັ້ນການທົດສອບຄວນສັງເກດການໃຄ່ບວມຂອງຖົງ, rupture ຂອງປະທັບຕາ, ການຮົ່ວໄຫລ, ພຶດຕິກໍາການລະບາຍອາກາດ, ໄຟ, ການລະເບີດແລະການຕອບສະຫນອງອຸນຫະພູມຕາມວິທີການທົດສອບທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະປະກອບມີ:
ວົງຈອນສັ້ນພາຍນອກ
ເກີນລາຄາ
ບັງຄັບໃຫ້ປ່ອຍ
ໄຫຼເກີນ
ປະຈຸບັນຜິດປົກກະຕິ
ການຈຳລອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບປ້ອງກັນ
ການທົດສອບການທໍາລາຍແລະການລ່ວງລະເມີດຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມ. ຂັ້ນຕອນແລະເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບທີ່ແນ່ນອນຕ້ອງມາຈາກມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ບໍ່ແມ່ນມາຈາກການທົດສອບໂຮງງານ improvised.
ສໍາລັບການຂົນສົ່ງ, ຈຸລັງ lithium ແລະຫມໍ້ໄຟໄດ້ຖືກປະເມີນພາຍໃຕ້ UN 38.3. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາແລະ stationary ອາດຈະຕົກຢູ່ໃນມາດຕະຖານເຊັ່ນ IEC 62619, ໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງຍານພາຫະນະຖະຫນົນຫົນທາງອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນພາຍໃຕ້ຊຸດ IEC 62660. ອາດຈະນຳໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການລະດັບຊາດ, ລູກຄ້າ ຫຼືຜະລິດຕະພັນສິ້ນສຸດເພີ່ມເຕີມ.
ການທົດສອບເຊລແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະຫນອງ. ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຄວນກໍານົດວ່າເອກະສານໃດທີ່ຈະມາພ້ອມກັບຄໍາສັ່ງ.
ເອກະສານຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ການແຕ້ມຮູບກົນຈັກຄວບຄຸມ
ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງເຊນ
ໃບຢັ້ງຢືນການວິເຄາະຫຼືບົດລາຍງານການກວດກາ batch
ຄວາມອາດສາມາດ, OCV ແລະບັນທຶກການຕໍ່ຕ້ານ
ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມແບບຊຸດ ແລະລະຫັດ QR
ແຜ່ນຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ
ສະຫຼຸບການສອບເສັງ UN 38.3
ບົດລາຍງານການຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂໍ້ກໍາຫນົດການຫຸ້ມຫໍ່
ຄໍາແນະນໍາການເກັບຮັກສາແລະການຂົນສົ່ງ
ອາຍຸການເກັບຮັກສາ ແລະ SOC ການເກັບຮັກສາທີ່ແນະນໍາ
ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ
ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ຊື້ອາດຈະຮ້ອງຂໍ:
ສະເພາະກະເປົ໋າ laminate
ການປະກາດວັດສະດຸແຖບ
ຂໍ້ມູນການກໍ່ສ້າງປະທັບຕາ
ປະກາດການປະຕິບັດຕາມວັດສະດຸ
ບັນທຶກການກວດ X-ray ຫຼື CT
ບັນທຶກການກວດກາການເຊື່ອມ
ຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຜູ້ສະຫນອງ
ບາງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ແລະຂະບວນການອາດເປັນຂອງເຈົ້າຂອງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ສັນຍາຢ່າງຫນ້ອຍຄວນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງແຈ້ງລູກຄ້າກ່ອນທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນ, ຂະຫນາດ, ຂະບວນການຜະລິດຫຼືຜູ້ສະຫນອງຍ່ອຍ.
ການກວດ X-ray ຫຼື CT ສາມາດຊ່ວຍລະບຸຄວາມຜິດປົກກະຕິພາຍໃນເຊັ່ນ:
stacks electrode ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຊັ້ນທີ່ພັບຫຼືເສຍຫາຍ
ການເຊື່ອມໂລຫະແຖບ
ອະນຸພາກໂລຫະຫຼື burrs
ຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ
ການຜິດປົກກະຕິຂອງໂຄງສ້າງ
ການກວດກາເຫຼົ່ານີ້ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນປະຕິບັດບົນພື້ນຖານການເກັບຕົວຢ່າງເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເວລາການທົດສອບ. ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບຕົວຢ່າງຄວນສະທ້ອນເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ ແລະປະຫວັດການປະຕິບັດຂອງຜູ້ສະໜອງ.
ຖະແຫຼງການເຊັ່ນ 'ເຊລເກຣດ A' ບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບຂໍ້ຕົກລົງການຊື້ດ້ານວິຊາການ.
ສັນຍາ ຫຼືຂໍ້ຕົກລົງຄຸນນະພາບຄວນກຳນົດ:
ອະນຸມັດຮູບແບບເຊລ ແລະ ການດັດແກ້ການແຕ້ມຮູບ
ຂີດຈຳກັດຄວາມອາດສາມາດ ແລະໜ້າຕ່າງການຈັດກຸ່ມ
OCV ແລະຂອບເຂດຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ
ຄວາມຫນາແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ນ້ໍາຫນັກ
ເງື່ອນໄຂການປະກົດຕົວ
ຂີດຈຳກັດການລະບາຍຕົນເອງ ຫຼືຄ່າ K
ວິທີການເກັບຕົວຢ່າງ
ກົດລະບຽບການທົດສອບໃຫມ່
ເງື່ອນໄຂການປະຕິເສດ
ການຈັດການຈຸລັງທີ່ຜິດປົກກະຕິ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທົດແທນ
ຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການແຈ້ງການປ່ຽນແປງ
ບົດລາຍງານທີ່ຈໍາເປັນແລະໃບຢັ້ງຢືນ
ມັນຍັງເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະເກັບຕົວຢ່າງທອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຂັ້ນຕອນວິສະວະກໍາຫຼືການທົດລອງ. ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການອ້າງອິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຖ້າຫາກວ່າມີການຂັດແຍ້ງຕໍ່ມາກ່ຽວກັບຂະຫນາດ, ແຖບ, ການປະທັບຕາ, ຮູບລັກສະນະຫຼືການຫຸ້ມຫໍ່.
ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກຜູ້ສະຫນອງໄດ້ຜ່ານຄຸນສົມບັດ, ການຈັດສົ່ງແຕ່ລະຄົນຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາທີ່ເຂົ້າມາ.
ຂະບວນການຂາເຂົ້າພາກປະຕິບັດອາດຈະປະກອບມີ:
ການກວດສອບການຫຸ້ມຫໍ່ແລະປ້າຍ
ປະລິມານແລະການຢັ້ງຢືນ batch
ການກວດກາສາຍຕາ
ການກວດສອບຂະຫນາດແບບສຸ່ມ
ການກວດ OCV
ການກວດສອບຄວາມຕ້ານທານ AC
ກວດນ້ຳໜັກ
ການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດໃນຕາລາງທີ່ເລືອກ
ການທົບທວນຄືນຂອງ CoA ແລະຂໍ້ມູນການຕິດຕາມ
ລະດັບການກວດກາສາມາດປັບໄດ້ຕາມການປະຕິບັດຂອງຜູ້ສະຫນອງ. ຜູ້ສະຫນອງໃຫມ່ຫຼືຫຼາຍທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ອນຫນ້ານີ້ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສະຫນອງທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ມີປະຫວັດທີ່ເຂັ້ມແຂງອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຜນການຫຼຸດລົງ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນບໍ່ຄວນຫາຍໄປຈາກການຄວບຄຸມທີ່ເຂົ້າມາພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າຕົວຢ່າງກ່ອນຫນ້ານີ້ປະຕິບັດໄດ້ດີ.
ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດການຜະລິດປະລິມານ, ຢືນຢັນວ່າ:
ຈຸລັງເຫມາະກັບການອອກແບບໄຟຟ້າແລະກົນຈັກ.
ຄວາມອາດສາມາດແລະພະລັງງານໄດ້ຖືກກວດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້.
ການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະສູງສຸດໃນປະຈຸບັນກົງກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
DCIR ແລະອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຍອມຮັບໄດ້.
ພຶດຕິກຳອຸນຫະພູມຕ່ຳ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງໄດ້ຖືກປະເມີນຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ການເຕີບໂຕຂອງຄວາມຫນາໄດ້ຖືກທົດສອບຢູ່ໃນເຄື່ອງສໍາຮອງ.
ການປະທັບຕາແລະຄຸນນະພາບແຖບໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນ.
ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງນັກບິນແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບ.
ການກວດເລືອດອອກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຖືກກວດແລ້ວ.
ການຕັ້ງຄ່າ BMS ໄດ້ຮັບການກວດສອບແລ້ວ.
ເອກະສານຄວາມປອດໄພແລະການຂົນສົ່ງທີ່ຈໍາເປັນແມ່ນມີຢູ່.
ການຕິດຕາມຊຸດໄດ້ຖືກຢືນຢັນແລ້ວ.
ເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບແມ່ນຂຽນໄວ້ໃນສັນຍາການຊື້.
ການອະນຸມັດຕົວຢ່າງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຄວບຄຸມ ຫຼືການປ່ຽນແປງຂະບວນການ.
ເມື່ອຊອກຫາຈຸລັງຖົງທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່, ແຜ່ນຂໍ້ມູນແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ - ບໍ່ແມ່ນການອະນຸມັດສຸດທ້າຍ.
ຕົວຢ່າງດ້ານວິສະວະກໍາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈຸລັງສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປະຕິບັດແລະການເຊື່ອມໂຍງພື້ນຖານຂອງໂຄງການຫຼືບໍ່. ຫຼາຍການທົດລອງເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ສະຫນອງສາມາດຜະລິດຄືນປະສິດທິພາບນັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການທົດສອບຄວາມປອດໄພ, ການຕິດຕາມແລະຂໍ້ຕົກລົງຄຸນນະພາບທີ່ຊັດເຈນກໍານົດວ່າຜະລິດຕະພັນແມ່ນກຽມພ້ອມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທາງການຄ້າໃນໄລຍະຍາວ.
ກົດລະບຽບການປະຕິບັດຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນງ່າຍດາຍ:
ຢ່າປະເມີນພຽງແຕ່ຕົວຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ປະເມີນຂະບວນການທີ່ຈະຜະລິດທຸກໆເຊນຕາມລໍາດັບ.
ການກວດສອບຢ່າງລະມັດລະວັງຈະເພີ່ມເວລາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການຫມໍ້ໄຟ, ແຕ່ວ່າມັນມີລາຄາແພງຫນ້ອຍກວ່າການອອກແບບໂມດູນໃຫມ່, ການຈັດລຽງຫລາຍພັນຈຸລັງຫຼືການຈັດການຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມຫຼັງຈາກການຈັດສົ່ງ.
ທີ່ Misen Power, ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການຫມໍ້ໄຟການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ NMC, LiFePO4, LTO, ເຄິ່ງແຂງແລະທາງເລືອກໃນ pouch cell ອື່ນໆ. ໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນ, ຄວາມອາດສາມາດ, ປະຈຸບັນ, ຂະຫນາດ, ລະດັບອຸນຫະພູມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງລູກຄ້າ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຄັດເລືອກຫ້ອງ, ການປະເມີນຕົວຢ່າງ, ການຈັດລໍາດັບຂອງເຊນແລະການຈັບຄູ່, ການປະສານງານ BMS ແລະການລວມຊຸດຫມໍ້ໄຟ.
ຖ້າທ່ານກໍາລັງປະເມີນຈຸລັງຖົງສໍາລັບໂຄງການໃຫມ່ຫຼືປ່ຽນຮູບແບບເຊນທີ່ຢຸດເຊົາ, ໃຫ້ສົ່ງຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນການໂຫຼດ, ຂະຫນາດທີ່ມີຢູ່ແລະປະລິມານໂດຍປະມານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍກວດສອບທາງເລືອກເຊລທີ່ເໝາະສົມກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຍ້າຍໄປຫາຄໍາສັ່ງຫຼາຍ.
ບໍ່ມີປະລິມານຕົວຢ່າງທົ່ວໄປ. ການທົດສອບ 30-50 ການທົດລອງຈຸລັງສາມາດສະຫນອງການເບິ່ງເບື້ອງຕົ້ນຂອງການແຈກຢາຍພາລາມິເຕີ, ແຕ່ແຜນການເກັບຕົວຢ່າງສຸດທ້າຍຄວນພິຈາລະນາຂະຫນາດຈໍານວນຫລາຍ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດສອບ, ປະຫວັດຜູ້ສະຫນອງແລະ AQL ທີ່ຕົກລົງກັນ.
ຄວາມຕ້ານທານຂອງ AC ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການກວດກາຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ DCIR ໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນແລະການຜະລິດຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ຄວາມຕ້ອງການແບັດເຕີລີ່ຄວນປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ, OCV, ຄວາມຕ້ານທານ AC, DCIR ແລະການປ່ອຍຕົວດ້ວຍຕົນເອງຮ່ວມກັນ.
ລະດັບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະການອອກແບບຊອງ. ຊຸດແຮງດັນສູງທີ່ຈັບຄູ່ກັນຢ່າງແຫນ້ນຫນາອາດຈະໃຊ້ປ່ອງຢ້ຽມກຸ່ມແຄບ, ບາງຄັ້ງປະມານ ± 1%, ແຕ່ນີ້ຄວນຈະຖືກຕົກລົງຕາມຮູບແບບຂອງເຊນແລະເງື່ອນໄຂການທົດສອບແທນທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດເປັນກົດລະບຽບທົ່ວໄປ.
ໄລຍະເວລາຂອງ 14-28 ມື້ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການກວດສອບລາຍລະອຽດ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄມີສາດຂອງເຊນ, SOC, ອຸນຫະພູມແລະວິທີການອະນຸມັດຂອງຜູ້ສະຫນອງ. ການທົດສອບທີ່ສັ້ນກວ່າອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການກວດສອບການຜະລິດຖ້າພວກເຂົາມີຄວາມສໍາພັນກັບຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຍາວ.
ສະບັບເລກທີ UN 38.3 ຕົ້ນຕໍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດສອບການຂົນສົ່ງ. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການນຳໃຊ້ສິ້ນສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບແອັບພລິເຄຊັນ, ຕະຫຼາດ ແລະມາດຕະຖານໂທລະສັບມືຖື, ແບັດເຕີຣີ ຫຼືອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ຖ້າໂມດູນສຸດທ້າຍໃຊ້ການບີບອັດ, ການທົດສອບໃນອຸປະກອນຕົວແທນແມ່ນແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງ. ຄວາມກົດດັນຄວນຈະອີງໃສ່ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດຈຸລັງແລະການອອກແບບໂມດູນແທນທີ່ຈະເປັນມູນຄ່າທົ່ວໄປ.
ສະຫນອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແຮງດັນຂອງລະບົບ, ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຕ້ອງການ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະສູງສຸດຂອງປະຈຸບັນ, ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ, ຂະຫນາດແລະນ້ໍາຫນັກຈໍາກັດ, ຊີວິດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້, ຄວາມຕ້ອງການ BMS, ຈໍານວນຕົວຢ່າງແລະປະລິມານທີ່ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການ.