Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-03-02 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເທກໂນໂລຍີຫມໍ້ໄຟ Lithium-ion ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງໄວວາໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ. ໃນບັນດາສາມຮູບແບບຫມໍ້ໄຟ lithium ທີ່ສໍາຄັນ - cylindrical, prismatic, ແລະ pouch - pouch cell batteries ໄດ້ກາຍເປັນການແກ້ໄຂທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່, ການກໍ່ສ້າງນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບການປະຕິບັດແມ່ນສໍາຄັນ.
ຈາກຍານພາຫະນະໄຟຟ້າແລະລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄປສູ່ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາແລະແພລະຕະຟອມເຄື່ອນທີ່ຮຸ່ນຕໍ່ໄປ, ຈຸລັງຖົງກໍາລັງປັບປຸງວິທີການອອກແບບຊຸດຫມໍ້ໄຟ. ຖ້າທ່ານໃຫມ່ກັບຫົວຂໍ້, ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພາບລວມພາກປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ: ຄູ່ມືກ່ຽວກັບ Pouch Cell Battery.
ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງສະພາບລວມຂອງຫມໍ້ໄຟໂທລະສັບມືຖື pouch, ໂຄງສ້າງການປົກຫຸ້ມຂອງ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບ, ຂໍ້ຈໍາກັດ, ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແລະການພິຈາລະນາການຊື້ສໍາລັບວິສະວະກອນ, ປະສົມປະສານ, ແລະທີມງານຈັດຊື້.
ແບດເຕີລີ່ຖົງໃສ່ຖົງແມ່ນຈຸລັງ lithium-ion ທີ່ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍໃຊ້ແຜ່ນອາລູມິນຽມ - ພາດສະຕິກທີ່ເຮັດດ້ວຍຊັ້ນຢາງແທນທີ່ຈະເປັນທໍ່ໂລຫະແຂງ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບຈຸລັງກະບອກຫຼື prismatic, ຈຸລັງ pouch ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ທີ່ຢູ່ອາໄສໂຄງສ້າງຫນັກ. ແທນທີ່ຈະ, ຊັ້ນ electrode ແມ່ນ stacked ຫຼືບາດແຜແລະຜະນຶກເຂົ້າກັນພາຍໃນ pouch multilayer ປ່ຽນແປງໄດ້.
ວັດສະດຸ Cathode (NCM, NCA, LFP, ແລະອື່ນໆ)
ວັດສະດຸ anode (ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນ graphite ຫຼື silicon blend)
ຕົວແຍກ
ທາດໄຟຟ້າ
ຝາປິດຮູບເງົາອະລູມິນຽມ laminated
ໂຄງສ້າງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສາມາດເພີ່ມປະລິມານວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ສໍາລັບການແນະນໍາທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫຼາຍຂຶ້ນ (ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການອອກແບບ), ເບິ່ງ: Pouch Cell Batteries: ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະການອອກແບບທີ່ຍືດຫຍຸ່ນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ທັນສະໄຫມ.
ຈຸລັງກະເປົ໋າໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອປັບປຸງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແລະຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກຫມໍ້ໄຟ. ການຮັບຮອງເອົາກ່ອນໄວອັນຄວນເລີ່ມຕົ້ນໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຜູ້ບໍລິໂພກ, ໂດຍສະເພາະໂທລະສັບສະຫຼາດແລະຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ.
ໃນມື້ນີ້, ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຂະບວນການ stacking, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະເຕັກໂນໂລຊີການຜະນຶກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງ pouch ສາມາດຂະຫນາດເຂົ້າໄປໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ລວມທັງ:
ພາຫະນະໄຟຟ້າ (ເວທີ EV)
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ (ESS)
ຫຸ່ນຍົນ ແລະອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ
ຍານອາວະກາດ ແລະອຸປະກອນພິເສດ
ຈຸລັງກະເປົ໋າທີ່ມີຄວາມຈຸຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນ 300Ah–700Ah ກໍາລັງເຂົ້າສູ່ການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮູບແບບ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຄືບຫນ້າຂະຫນາດຜົນປະໂຫຍດທີ່ຜ່ານມາ, ອ່ານ: ຈຸລັງກະເປົ໋າທີ່ວາງຊ້ອນກັນ 684Ah ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່: ໄລຍະໃໝ່ສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບ Utility-Scale.
| Feature | Pouch Cell | Cylindrical Cell | Prismatic Cell |
|---|---|---|---|
| ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ | ສູງ | ຂະຫນາດກາງ | ປານກາງ-ສູງ |
| ນ້ໍາຫນັກປະສິດທິພາບ | ທີ່ດີເລີດ | ປານກາງ | ດີ |
| ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຮູບຮ່າງ | ທີ່ດີເລີດ | ແກ້ໄຂ | ຈຳກັດ |
| ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບ | ໝັ້ນຄົງ | ໝັ້ນຄົງ |
| ການນໍາໃຊ້ຊອງ | ສູງຫຼາຍ | ຕ່ໍາກວ່າ | ຂະຫນາດກາງ |
| ຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ | ຕ່ໍາກວ່າ | ສູງ | ສູງ |
ຈຸລັງກະເປົ໋າເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແບບຊຸດສາມາດປັບແຕ່ງຮູບແບບຂອງລະບົບໄດ້ຫຼາຍກວ່າການອອກແບບເລຂາຄະນິດຂອງເຊລຄົງທີ່. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຕັດສິນໃຈຮູບແບບທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດໂຄງການຂອງທ່ານ, ການປຽບທຽບທັງສອງນີ້ອາດຈະຊ່ວຍ: Prismatic vs Pouch vs cylindrical: ຮູບແບບຈຸລັງຫມໍ້ໄຟໃດທີ່ເຫມາະສົມກັບໂຄງການຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ? ແລະ Prismatic Vs Pouch Vs Cylindrical Lithium Ion Battery Cell.
ການຂາດທໍ່ໂລຫະທີ່ແຂງກະດ້າງເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຂອງວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ປັບປຸງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ gravimetric ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ volumetric. ໃນໂຄງການ EV ແລະ ESS ທີ່ແທ້ຈິງ, ແພລະຕະຟອມ NCM pouch ທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ LG E101 3.7V 101Ah NCM Pouch Cell ມັກຈະຖືກອ້າງອີງວ່າເປັນການແກ້ໄຂຄວາມອາດສາມາດສູງຕົວແທນທີ່ການລວມເອົາຊອງແລະການອອກແບບຄວາມຮ້ອນມີບົດບາດສໍາຄັນ.
ຈຸລັງສາມາດຖືກປັບແຕ່ງໄດ້ໃນຄວາມຍາວ, ຄວາມກວ້າງ, ແລະຄວາມຫນາ, ຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ດີກວ່າເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດ - ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ວິສະວະກອນຕ້ອງການດຸ່ນດ່ຽງຮູບແບບໂມດູນ, ເສັ້ນທາງ busbar, ແລະຫນ້າເຢັນ.
ໂຄງສ້າງມະຫາຊົນທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນປະໂຫຍດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຄື່ອນທີ່ແລະລະບົບເຄື່ອນທີ່.
ພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ສະຫນັບສະຫນູນການອອກແບບການໂຕ້ຕອບຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນເວລາທີ່ປະສົມປະສານຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຈຸລັງ pouch ຂະຫນາດກາງຫາຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: SK NCM 3.7V 66.5Ah Lithium-Ion Pouch Cell (1C Long Cycle) ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປບ່ອນທີ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງວົງຈອນຍາວແລະພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ຄາດເດົາໄດ້ເປັນບູລິມະສິດ.
ຜູ້ຜະລິດສາມາດປັບແຕ່ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະຂະໜາດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການສະເພາະ. ຕົວແປພະລັງງານທີ່ມີອັດຕາສູງ (ສໍາລັບລະບົບການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວ) ຍັງມີຢູ່ - ຕົວຢ່າງ, SK 5C 75Ah 3.7V NCM Pouch Cell Battery ເປັນການອ້າງອິງ 'power-type' ປົກກະຕິເມື່ອວິສະວະກອນຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງ pouch ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນ, ຜູ້ອອກແບບລະບົບຕ້ອງແກ້ໄຂປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ:
ຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນກົນຈັກ
ການຈັດການອາການບວມໃນລະຫວ່າງການຂີ່ລົດຖີບ
ການອອກແບບການບີບອັດທີ່ເຫມາະສົມ
ຄວາມອ່ອນໄຫວຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນລະຫວ່າງການປະກອບ
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການໂຕ້ຕອບຄວາມຮ້ອນ
ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການພິຈາລະນາດ້ານວິສະວະກໍາແທນທີ່ຈະເປັນຂໍ້ຈໍາກັດພື້ນຖານ.
ຊີ້ບອກວ່າເຊລເກັບພະລັງງານຫຼາຍປານໃດທຽບກັບນໍ້າໜັກ. ສຳຄັນສຳລັບ EV ແລະແອັບພລິເຄຊັນແບບພົກພາ.
ກຳນົດພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ທັງໝົດເມື່ອລວມກັບແຮງດັນຂອງລະບົບ. ໃນ EV/ESS, ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຊລດຽວທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປມັກຈະຢູ່ລະຫວ່າງ ~60Ah ຫາ 100Ah+. ຕົວຢ່າງລວມມີ LG E63 / E63B 60–63Ah NMC 3.7V ເຊນກະເປົ໋າທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ ແລະ SK Innovation E777 3.7V 77.7Ah NMC Pouch Cell , ຂຶ້ນກັບແຮງດັນຂອງຊອງ, ການອອກແບບໂມດູນ, ແລະພະລັງງານເປົ້າຫມາຍ.
ກຳນົດວ່າສາມາດສົ່ງພະລັງງານໄດ້ໄວເທົ່າໃດຢ່າງປອດໄພ. ສໍາລັບການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວ (ຄວາມເລັ່ງສູງ, ເຄື່ອງມືພະລັງງານ, ການເຄື່ອນໄຫວປະສິດທິພາບ), ວິສະວະກອນອາດຈະປະເມີນການອ້າງອິງອັດຕາສູງເຊັ່ນ: SK 5C 75Ah NCM Pouch Cell , ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບ ESS ທີ່ມີຊີວິດຊີວາໂດຍປົກກະຕິຈະເນັ້ນໃສ່ໂປຣໄຟລທີ່ຕໍ່າກວ່າ, ຄົງທີ່ກວ່າ.
ຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນແລະແຮງດັນຫຼຸດລົງ.
ວັດແທກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼຂອງໂປຣໄຟລ໌. ສໍາລັບຜູ້ຊື້ປຽບທຽບທາງເລືອກຮອບວຽນຍາວ, ມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະທົບທວນຄືນປັດໄຈການຈັດຊື້ແລະເອກະສານການທົດສອບ (ເບິ່ງຂອງພວກເຮົາ. Pouch Cell Procurement Guide ).
ຈຸລັງກະເປົ໋າທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກແບບໂມດູນທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ທີ່ເຫມາະສົມ. ເພື່ອເບິ່ງຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າເປັນຫຍັງເຊລຖົງຖົງຈຶ່ງມີຂອບໃນ ESS ລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ເບິ່ງ: ຈາກຈຸລັງທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ໄປສູ່ການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ: ເປັນຫຍັງຈຸລັງຖົງໃສ່ຈຶ່ງກາຍເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງຮຸ່ນຕໍ່ໄປ . ໃນຫຼາຍໂຄງການ ESS, ວິສະວະກອນມັກຈະປະເມີນ 'platform cells' ທີ່ຫມັ້ນຄົງເຊັ່ນ Farasis P70 Semi-Solid State NCM Pouch Cell 70Ah 3.7V ສໍາລັບການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງວົງຈອນ, ແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການສະຫນອງ.
ຜູ້ຜະລິດ EV ຫຼາຍຄົນຮັບຮອງເອົາຈຸລັງຖົງເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງນ້ໍາຫນັກ, ປະສິດທິພາບ, ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການຫຸ້ມຫໍ່. ສໍາລັບທິດທາງຜູ້ຜະລິດ EV ກໍາລັງເບິ່ງຕໍ່ໄປ, ອ່ານ: ຈາກ Pouch Cells ກັບ Solid-State Batteries: ສິ່ງທີ່ຜູ້ຜະລິດ EV ຕ້ອງການແທ້ໆຕໍ່ໄປ . ສຳລັບການອ້າງອີງ EV/ESS ຄວາມອາດສາມາດສູງ, ເບິ່ງ LG E101 101Ah NCM Pouch Cell.
AGVs, ຫຸ່ນຍົນ, ແລະລະບົບສໍາຮອງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຈັດວາງທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້. ໃນລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າຄວາມປອດໄພແລະຄວາມສອດຄ່ອງ, ລະບົບ electrolyte ຮຸ່ນຕໍ່ໄປໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືຫຼາຍຂຶ້ນ - ຕົວຢ່າງ, MISEN 3.7V 74Ah Solid-State NCM Lithium Pouch Cell ເປັນແພລະຕະຟອມອ້າງອີງສໍາລັບ ESS ແລະພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາ.
ລະບົບທາງທະເລ, ເຄື່ອງບິນແບບຕົ້ນແບບ, ແລະພາຫະນະປະຕິບັດການໄດ້ນຳໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳຖົງຢາງເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໃນເວລາທີ່ການປະເມີນຈຸລັງ pouch ສໍາລັບໂຄງການ, ຜູ້ຊື້ຄວນພິຈາລະນາປັດໃຈດ້ານວິຊາການແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈໍານວນຫນຶ່ງ. ຜູ້ຊື້ຫຼາຍຄົນເຮັດຜິດພາດທີ່ສໍາຄັນໃນໄລຍະການຄັດເລືອກໃນຕອນຕົ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ໃນນາມສະເພາະ. ສໍາລັບການລະອຽດລະອຽດຂອງ pitfalls ການຄັດເລືອກແລະວິທີການຫຼີກເວັ້ນການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ກະລຸນາອ່ານ ການເລືອກ Pouch Cell: 5 ຄວາມຜິດພາດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພວກເຮົາເຫັນຜູ້ຊື້ເຮັດ (ແລະວິທີການຫຼີກເວັ້ນພວກມັນ).
ຜູ້ຊື້ຄວນພິຈາລະນາ:
ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດແອັບພລິເຄຊັນ
ວົງຈອນຊີວິດທີ່ຕ້ອງການ
ຊ່ວງອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ
ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານກົນຈັກ
ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜູ້ສະໜອງ ແລະຂະບວນການໃຫ້ຄະແນນ
ສະຖຽນລະພາບການສະຫນອງໃນໄລຍະຍາວ
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂະບວນການເລືອກຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນ (ໂດຍສະເພາະສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີແຮງດັນ, ຂະຫນາດ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ), ເບິ່ງ: ຄູ່ມືການເລືອກ Pouch Cell: ວິທີການເລືອກຫມໍ້ໄຟ Lithium Pouch ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ.
ໃນທາງປະຕິບັດ, ການຄັດເລືອກມັກຈະງ່າຍຂຶ້ນເມື່ອທ່ານປຽບທຽບກັບຈຸລັງ 'platform' ຕົວແທນ. ຕົວຢ່າງ, ການອອກແບບທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງອາດຈະອ້າງອີງ LG E101 101Ah , ແພລະຕະຟອມຕົ້ນຕໍທີ່ມີວົງຈອນຍາວອາດຈະອ້າງອີງ SK 66.5Ah (1C Long Cycle) , ແລະ ESS-oriented platforms ອາດຈະອ້າງອີງ Farasis P70 70Ah.
ການເລືອກທີ່ອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຄວາມສາມາດໃນນາມມັກຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດບໍ່ກົງກັນ.
ການສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງເຊນ. ສໍາລັບທີມງານຈັດຊື້ທີ່ປະເມີນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຍາວ, ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ສະຫນອງ, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຈັດລໍາດັບ, ແລະເອກະສານແມ່ນສໍາຄັນ. ທ່ານອາດຈະທົບທວນຄືນຄູ່ມືການກວດກາແບບລາຍຊື່ຂອງພວກເຮົາ: ຄູ່ມືການຈັດຊື້ Pouch Cell.
ເງື່ອນໄຂການປະເມີນຫຼັກປະກອບມີ:
ຂັ້ນຕອນການຈັດອັນດັບແລະການຈັບຄູ່ຫ້ອງ
ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຊຸດ
ເອກະສານການທົດສອບ
ລະບົບການຕິດຕາມ
ຄວາມສາມາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິສະວະກໍາ
ປະສົບການການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະການຂົນສົ່ງ
ຜູ້ສະຫນອງທີ່ເຂັ້ມແຂງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານວິຊາການແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ຂາຍສ່ວນປະກອບ.
ແພລະຕະຟອມ cell pouch ທີ່ທັນສະໄຫມໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະກອບມີ:
ຈຸລັງ NCM ພະລັງງານສູງ ສໍາລັບ ESS ແລະການເຄື່ອນໄຫວ (ເຊັ່ນ: LG E101 101Ah )
ແພລະຕະຟອມວົງຈອນຍາວຕົ້ນຕໍ ສໍາລັບລະບົບທີ່ຫມັ້ນຄົງ (ເຊັ່ນ: SK 66.5Ah 1C ຮອບວຽນຍາວ, SK E777 77.7Ah )
ຕົວແປທີ່ມີພະລັງງານສູງ ສໍາລັບລະບົບການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວ (ຕົວຢ່າງ: SK 5C 75Ah )
ຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ / ແພລະຕະຟອມຜົນປະໂຫຍດ ສໍາລັບການປັບຂະຫນາດ ESS (ເບິ່ງ ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງຖົງຊ້ອນກັນ 684Ah )
ເຄມີເຄິ່ງແຂງ ແລະ ຮຸ່ນຕໍ່ໄປ ທີ່ພວມພັດທະນາ (ຕົວຢ່າງ: MISEN 74Ah Solid-State NCM Pouch Cell )
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕ້ອງການບູລິມະສິດການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການເລືອກຕາລາງໂດຍອີງໃສ່ລາຄາເທົ່ານັ້ນ
ບໍ່ສົນໃຈການອອກແບບການບີບອັດ
ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການການປ່ອຍອອກມາຫຼາຍເກີນໄປ
ໃຊ້ຊຸດທີ່ບໍ່ກົງກັນ
ຄາດການລວມກັນຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍລົງ
ຫຼາຍໆບັນຫານີ້ແມ່ນມາຈາກການຄັດເລືອກໄລຍະຕົ້ນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ການກວດສອບການຈັດຊື້ທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການອອກແບບໃຫມ່, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທົບທວນຄືນ ຄູ່ມືການເລືອກ Pouch Cell: ວິທີການເລືອກຫມໍ້ໄຟ Lithium Pouch ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ ແລະ ຄູ່ມືການຈັດຊື້ Pouch Cell.
ຈຸລັງຖົງມີຄວາມປອດໄພບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ເມື່ອປະສົມປະສານກັບການອອກແບບກົນຈັກແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມ.
ຈຸລັງຖົງບວມບໍ?
ການຂະຫຍາຍຕົວເລັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການຂີ່ລົດຖີບແມ່ນປົກກະຕິແລະຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍຜ່ານການບີບອັດຊຸດ.
ຈຸລັງຖົງແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ຈຸລັງ pouch stacked ຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ ESS ຂະຫນາດຜົນປະໂຫຍດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຜ່ານມາ, ເບິ່ງ: 684Ah Stacked Pouch Cells ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດມະຫາຊົນ.
ຈຸລັງຖົງສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ຂະຫນາດແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຄວາມສາມາດແມ່ນຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາ.
ແບດເຕີຣີ້ມືຖືຖົງເປັນຕົວແທນຫນຶ່ງໃນຮູບແບບ lithium-ion ທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນມື້ນີ້. ການປະສົມປະສານຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ເລຂາຄະນິດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະການຜະລິດທີ່ສາມາດປັບຂະຫນາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທີ່ດຶງດູດໂດຍສະເພາະສໍາລັບລະບົບພະລັງງານແລະການເຄື່ອນຍ້າຍໃນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ.
ເນື່ອງຈາກເທກໂນໂລຍີແບດເຕີຣີສືບຕໍ່ພັດທະນາໄປສູ່ປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນແລະການລວມຕົວທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ຈຸລັງຖົງຄາດວ່າຈະມີບົດບາດໃຈກາງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ - ໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າຈຸລັງທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ຍັງສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າສໍາລັບ ESS ແລະແພລະຕະຟອມຮຸ່ນຕໍ່ໄປ.
ຖ້າທ່ານກໍາລັງຕິດຕາມວ່າຈຸລັງ pouch stacked ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທິດທາງແລະມາດຕະຖານຂອງລັດແຂງ, ທ່ານອາດຈະຊອກຫາຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ: ການແຕກແຍກແບັດເຕີລີ Solid-State ໃນປະເທດຈີນ: ສິ່ງທີ່ຜູ້ຊື້ Cell Pouch ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບ EVE, Gotion ແລະ CALB, Pouch Cell Insights: ມາດຕະຖານໃຫມ່ຂອງ Solid-State Battery ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກເຂົາຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ, ເທັກໂນໂລຢີ Solid-State Battery ແລະການພັດທະນາເຊລກະເປົ໋າຊ້ອນກັນ (EVE, Gotion, CALB), ແບດເຕີຣີ້ Lithium ທີ່ບໍ່ມີ Anode ແລະເສັ້ນທາງໄປສູ່ຈຸລັງຖົງທີ່ມີພະລັງງານສູງພິເສດ , ແລະ ຈາກ Pouch Cells ກັບ Solid-State Batteries: ສິ່ງທີ່ຜູ້ຜະລິດ EV ຕ້ອງການແທ້ໆຕໍ່ໄປ.
ສໍາລັບວິສະວະກອນແລະຜູ້ຊື້ຄືກັນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານຂອງ pouch cell ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະ optimized.