Үзсэн: 0 Зохиогч: Сайтын редактор Нийтлэх хугацаа: 2026-07-21 Гарал үүсэл: Сайт
Захиалгат батерейнд уут сонгох нь зүгээр л тохирох хүчдэл, багтаамжийг олох асуудал биш юм.
Нүд нь цаасан дээр тохиромжтой мэт харагдах боловч модулийг угсрах, дулааны туршилт эсвэл урт хугацааны ашиглалтын явцад асуудал үүсгэдэг. Цэнэглэх гүйдэл нь эсийн хязгаарт хэт ойрхон байж болно. Хавчуурууд нь шинийн байрлалд тохирохгүй байж болно. Сав баглаа боодол нь хавдах зай үлдээхгүй. Батерейны удирдлагын системийг буруу хүчдэлийн мужид тохируулсан байж болно.
Эдгээр асуудлуудыг эсийг сонгохдоо прототипийг аль хэдийн бүтээснээс хойш шийдвэрлэхэд хялбар бөгөөд зардал багатай байдаг.
Найдвартай сонгох үйл явц нь бүрэн батерейны системээс эхлэх ёстой: хэрэглээ, ажлын хүчдэл, шаардагдах эрчим хүч, тасралтгүй ба оргил гүйдэл, суурилуулах зай, температурын хүрээ, үйлчилгээний хугацаа, үйлдвэрлэлийн хэмжээ.
Энэхүү гарын авлагад инженерүүд болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид цахилгаан тээврийн хэрэгсэл, эрчим хүч хадгалах систем, робот техник, дрон, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж болон бусад захиалгат батерейны хэрэглээнд зориулсан уутны эсийг хэрхэн үнэлж болохыг тайлбарладаг.
Загваруудыг харьцуулахын өмнө батерейны үндсэн шаардлагын хуудсыг бэлтгэ.
Доод тал нь дараахь зүйлийг агуулсан байх ёстой.
Өргөдөл
Багцын нэрлэсэн хүчдэл
Хамгийн их цэнэглэх хүчдэл
Ажлын хамгийн бага хүчдэл
Шаардлагатай хүчин чадал эсвэл эрчим хүч
Тасралтгүй цэнэгийн гүйдэл
Оргил гадагшлуулах гүйдэл ба үргэлжлэх хугацаа
Батерейны хамгийн дээд хэмжээ
Зорилтот зайны жин
Цэнэглэх хугацаа
Ашиглалтын температур
Шаардлагатай мөчлөгийн хугацаа
Жилийн хүлээгдэж буй тоо хэмжээ
Энэ мэдээлэл нь эс нь техникийн хувьд тохиромжтой эсэхийг тодорхойлдог.
Жишээлбэл, хоёр төсөлд хоёуланд нь 48V 100Ah батерей шаардлагатай байж болно. Гэсэн хэдий ч 30А-д ажилладаг суурин хадгалах систем нь хурдатгалын үед 200А-ийн зурсан үйлдвэрийн тээврийн хэрэгслийн эсийн шаардлагаас тэс өөр байдаг.
Хүчин чадал нь ижил байж болох ч хими, дотоод эсэргүүцэл, таб дизайн, дулааны бүтэц, батерейны удирдлагын систем бүгд өөр байж болно.
Эхний чухал шийдвэр бол эсийн химийн асуудал юм.
Misen нь NMC, LFP, хагас хатуу, натрийн ион эс зэрэг хэд хэдэн ууттай эсийн технологийг нийлүүлж, үнэлдэг. Хими бүр өөр өөр төслийн тэргүүлэх ач холбогдол өгдөг.
Эрчим хүчний нягтрал болон зайны жин чухал үед NMC уутны эсүүдийг өргөн ашигладаг.
Ердийн хэрэглээнд:
Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл
Цахилгаан мотоцикл
Робот техник
Нисгэгчгүй системүүд
Зөөврийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж
Жинд мэдрэмтгий батерейны модулиуд
Уламжлалт NMC уутны үүр нь ойролцоогоор 3.6V-оос 3.7V-ийн нэрлэсэн хүчдэлтэй байдаг. Стандарт хамгийн их цэнэглэх хүчдэл нь ихэвчлэн 4.2V байдаг ч зарим өндөр хүчдэлийн эсүүд илүү өндөр хязгаарыг ашигладаг.
Яг цэнэглэх хүчдэл нь үүрний үзүүлэлтийг үргэлж дагаж мөрдөх ёстой. Стандарт 4.2V зайд зориулагдсан BMS эсвэл цэнэглэгчийг өндөр хүчдэлийн химийн бодисоор автоматаар ашиглах ёсгүй.
Төсөл хязгаарлагдмал орон зайд илүү их эрчим хүч шаардагдах үед NMC нь ихэвчлэн хүчтэй сонголт болдог. Гэсэн хэдий ч дулааны удирдлага, гүйдлийн ачаалал, хүчдэлийн хяналт нь анхаарал болгоомжтой байхыг шаарддаг.
LFP уутны эсийг ихэвчлэн савлагааны хамгийн бага жинд хүрэхээс илүүтэйгээр мөчлөгийн амьдрал, дулааны тогтвортой байдал, урт хугацааны найдвартай байдал чухал үед сонгодог.
Ердийн LFP үүр нь:
3.2V орчим нэрлэсэн хүчдэл
Цэнэглэх хамгийн их хүчдэл 3.65 В орчим
Нийтлэг хэрэглээнд:
Эрчим хүч хадгалах систем
Нарны батерейны систем
Аж үйлдвэрийн нөөц хүч
Ашиглалтын тээврийн хэрэгсэл
Байнга эргэлддэг батерейны багц
NMC-тэй харьцуулахад LFP нь ижил эрчим хүчний зорилтот түвшинд хүрэхийн тулд ерөнхийдөө илүү их эс эсвэл илүү их эзэлхүүнийг шаарддаг. Үүний хариуд батерейг зөв зохион бүтээж, ажиллуулснаар тогтвортой хүчдэлийн платформ, хүчирхэг мөчлөгийн гүйцэтгэлийг хангаж чадна.
Хагас хатуу ууттай эсийг эрчим хүчний өндөр нягтрал, зайны жинг багасгах шаардлагатай төслүүдэд авч үздэг.
Тэд дараахь зүйлд тохиромжтой байж болно.
Дээд зэрэглэлийн цахилгаан хөдөлгөөн
Удаан тэсвэрлэх чадвартай дрон
Мэргэшсэн робот техник
Сансар огторгуйтай холбоотой системүүд
Авсаархан өндөр эрчим хүчний батерейны багц
'Хагас хатуу' гэсэн нэр томъёо нь өөр өөр эсийн дизайныг хамардаг тул зөвхөн технологийн нэр дээр тулгуурлахын оронд бодит үзүүлэлтийг үнэлэх нь чухал юм.
Загваруудын хооронд эрчим хүчний нягтрал, цэнэглэх чадвар, ашиглалтын хугацаа, цэнэглэх арга, баталгаажуулалтын байдал ихээхэн ялгаатай байж болно.
Натрийн ионы ууттай эсүүд нь бага температурын гүйцэтгэл, хурдны чадвар, материалын хүртээмжийг үнэлдэг төслүүдэд сонирхол татаж байна.
Боломжит хэрэглээнд:
Хүйтэн цаг уурын хөдөлгөөн
Бага температурт үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж
Хоёр дугуйт тээврийн хэрэгсэл
Нөөц хүч
Сонгосон эрчим хүч хадгалах систем
Тэдний хүчдэлийн хүрээ нь ердийн лити-ион эсүүдээс ялгаатай. Үүний үр дүнд одоо байгаа лити батерейны BMS эсвэл цэнэглэгч нь хүчдэлийн босго, SOC тооцоо, тэнцвэржүүлэх стратегид өөрчлөлт оруулахгүйгээр тохиромжгүй байж магадгүй юм.
Тиймээс натрийн ион эсийг NMC эсвэл LFP-ийн шууд орлуулалт гэж үзэхийн оронд бүрэн систем гэж үнэлэх хэрэгтэй.
Литиум титанатын эсүүд нь өндөр цэнэгийн хурд, урт хугацааны мөчлөг, бага температурт ажиллах чадвартай. Гэсэн хэдий ч тэдгээрийн бага нэрлэсэн хүчдэл, бага эрчим хүчний нягтрал нь ихэвчлэн илүү том, илүү үнэтэй батерейны багцад хүргэдэг.
LTO нь хурдан цэнэглэгч эсвэл өндөр циклтэй тусгай хэрэглээнд тохиромжтой байж болох ч авсаархан хэмжээтэй эсвэл хямд өртөгтэй төслүүдийн хувьд эхний сонголт нь ховор байдаг.
| Эсийн хими | Гол давуу тал | Гол хязгаарлалт | Ердийн хэрэглээ |
|---|---|---|---|
| NMC | Эрчим хүчний өндөр нягтрал, бага жинтэй | Дулааны болон хүчдэлийн нарийн зохицуулалтыг шаарддаг | Цахилгаан машин, робот техник, UAV болон зөөврийн систем |
| LFP | Урт хугацааны мөчлөг, хүчтэй дулааны тогтвортой байдал | NMC-ээс бага эрчим хүчний нягтрал | ESS, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, нийтийн тээврийн хэрэгсэл |
| Хагас хатуу | Дээд зэрэглэлийн төслүүдэд өндөр эрчим хүчний боломж | Загварын бэлэн байдал, өртөг нь өөр өөр байдаг | Хөнгөн жинтэй, хязгаарлагдмал зайтай системүүд |
| Натри-ион | Бага температур, өндөр хурдны боломж | Эрчим хүчний нягтрал бага, нийлүүлэлтийн сүлжээ бага болов | Хүйтэн цаг уурын хөдөлгөөн, сонгосон агуулах |
| LTO | Хурдан цэнэглэлт, урт хугацааны мөчлөг | Эрчим хүчний нягтрал бага, системийн өртөг өндөр | Өндөр мөчлөгтэй, хурдан цэнэглэдэг програмууд |
Бүх нийтийн хамгийн сайн уутны эсийн химийн бодис байдаггүй. Зөв сонголт нь аль шаардлагыг зөрчиж болохгүй вэ гэдгээс хамаарна.
Хими сонгогдсоны дараа дараагийн алхам бол хэдэн эсийг цувралаар холбох ёстойг тодорхойлох явдал юм.
Цувралаар холбогдсон эсүүд хүчдэлийг нэмэгдүүлдэг. Ампер-цагийн хүчин чадал нь ойролцоогоор ижил хэвээр байна.
Үндсэн харилцаа нь:
Багцын нэрлэсэн хүчдэл = Нүдний нэрлэсэн хүчдэл × Цуврал дахь эсийн тоо
Нэрлэсэн 24V ангиллын NMC батерей нь цувралаар долоон эсийг ашиглаж болно:
3.7V × 7 = 25.9V
Үүнийг ихэвчлэн 7S зайны багц гэж тодорхойлдог.
Гэсэн хэдий ч зөвхөн нэрлэсэн хүчдэл хангалттай биш юм. Дараах утгуудыг мөн шалгах шаардлагатай.
Багцыг цэнэглэх хамгийн дээд хүчдэл
Хамгийн бага багцын ажиллах хүчдэл
Тоног төхөөрөмжийн оролтын хүчдэлийн хүрээ
Цэнэглэгчийн гаралтын хүчдэл
BMS-ийн хэт ачааллын босго
BMS-ийн хэт цэнэгийн босго
4.2V хүртэл цэнэглэгдсэн эсүүдийг ашигладаг стандарт 7S NMC багцын хувьд:
Багцын хамгийн их хүчдэл = 4.2V × 7 = 29.4V
Тоног төхөөрөмж, цэнэглэгч болон BMS бүгд энэ дээд хүчдэлд нийцсэн байх ёстой.
Үүнтэй ижил '24V' бүтээгдэхүүний тайлбар нь өөр өөр батерейны системд хамаарна. 24V хар тугалганы хүчлийг солих, 7S NMC батерей болон 8S LFP батерейнд ижил хүчдэлийн муруй байдаггүй.
Энэ шалтгааны улмаас цувралын тоог сонгохдоо зөвхөн түүний сурталчилсан хүчдэл төдийгүй төхөөрөмжийн бүрэн ажиллагааны хүчдэлийн цонхонд тулгуурлах ёстой.
Хүчин чадал нь ихэвчлэн ампер-цагаар илэрхийлэгддэг боловч батерейны багцыг сонгохдоо ватт-цагийг харгалзан үзэх шаардлагатай.
Үндсэн харилцаа нь:
Эрчим хүч Wh = Нэрлэсэн хүчдэл × Хүчин чадал Ах
Жишээ нь:
48V × 100Ah = 4,800Wh
Энэ нь дангаараа Ah утгаас илүү хуримтлагдсан энергийн үзүүлэлтийг өгдөг.
12V 100Ah батерей болон 48V 100Ah батерей нь ижил ампер-цагтай боловч 48V зай нь ойролцоогоор 4 дахин их энерги хуримтлуулдаг.
Шошгон дээрх онолын энерги нь үргэлж тоног төхөөрөмжид байдаг энерги биш юм.
Ашиглах хүчин чадалд дараахь зүйлс нөлөөлж болно.
BMS хүчдэлийн хязгаар
Сонгосон SOC үйлдлийн цонх
Цэнэглэх хурд
Орчны температур
Ачааллын дор хүчдэлийн уналт
Хөрвүүлэгчийн үр ашиг
Эсийн хөгшрөлт
Шаардлагатай нөөцийн хүчин чадал
Тиймээс 4кВт.цаг ашиглах боломжтой эрчим хүч шаардлагатай төсөлд 4кВт.цагаас илүү нэрлэсэн эсийн эрчим хүч шаардагдана.
Зөв нөөц нь програмаас хамаарна. Урьдчилан тооцоолж болох ачаалал бүхий суурин системийг хэдэн жилийн хүчин чадал алдагдсан ч ажиллах ёстой тээврийн хэрэгслээс өөрөөр үнэлж болно.
Зэрэгцээ холбогдсон эсүүд нь хүчдэлийг ойролцоогоор ижил байлгахын зэрэгцээ хүчин чадал, гүйдлийн чадварыг нэмэгдүүлдэг.
2P тохиргоо нь хоёр нүдийг зэрэгцээ ашигладаг. 3P тохиргоо нь гурвыг ашигладаг.
Боломжтой бол том багтаамжтай нэг үүр нь дараахь зүйлийг багасгаж болно.
Гагнуурын тоо
Шина холболтын тоо
Тусгаарлагч хэсгүүд
Угсрах цаг
Болзошгүй холболтын алдаа
Гэсэн хэдий ч боломжит зай жигд бус эсвэл тодорхой гүйдлийн хуваарилалт шаардлагатай үед олон жижиг эсүүд илүү уян хатан байдлыг санал болгож болно.
Хамгийн сайн тохиргоо нь эсийн хэмжээ, модулийн бүтэц, дулааны хуваарилалт, үйлдвэрлэлийн аргаас хамаарна. Цөөн эсүүд нь илүү сайн батерейг автоматаар баталгаажуулдаггүй.
Эсийн цэнэгийн хэмжээг ихэвчлэн С-хувь хэлбэрээр илэрхийлдэг.
50Ah үүрний хувьд:
1С нь 50А-тай тэнцүү
2С нь 100А-тай тэнцүү
3С нь 150А-тай тэнцүү
Энэ тооцоо нь энгийн боловч өндөр хурдтай нүдийг сонгох нь техникийн хүснэгтэд үзүүлсэн хамгийн их гүйдлийг шалгахаас илүү их зүйлийг шаарддаг.
Тасралтгүй гүйдэл гэдэг нь батерейг удаан хугацаагаар хэвийн ажиллуулах үед өгөх ёстой хамгийн их гүйдэл юм.
Үүнд нөлөөлдөг:
Эсийн температур
Хүчдэл буурах
Ашиглах хүчин чадал
Холбогч сонголт
Автобусны зузаан
Кабелийн хэмжээ
BMS-ийн одоогийн үнэлгээ
Хөргөлтийн шаардлага
Лабораторийн нөхцөлд тодорхой гүйдлээр үнэлэгдсэн эс нь нягт хаалттай модуль дотор илүү халж болно. Шахалтын хавтан, тусгаарлагч материал, хөрш зэргэлдээх эсүүд нь дулааны тархалтад нөлөөлдөг.
Оргил гүйдэл нь богино хэмжээний өндөр чадлын үйл явдлын үед тохиолддог, тухайлбал:
Мотор эхлүүлэх
Хурдатгал
Гидравлик насосыг идэвхжүүлэх
UAV хөөрөх
Хэрэгслийн нөлөө
Богино хугацааны яаралтай тусламжийн ачаалал
Үргэлжлэх хугацаа нь тодорхойгүй бол оргил гүйдлийн үзүүлэлт нь бүрэн бус байна.
300А-г хоёр секундын турш дамжуулах чадвартай үүр нь ижил гүйдлийг 30 секундын турш дэмжихгүй байж болно. Тиймээс оргил гүйдлийг түүний үргэлжлэх хугацаа, давталтын давтамжтай хамт зааж өгөх ёстой.
Батерей нь дулааны баталгаажуулалтгүйгээр хамгийн их зарлагдсан үүрний гүйдлээр тасралтгүй ажиллах ёсгүй.
Урьдчилсан дизайны зах зээлийг ихэвчлэн санал болгодог боловч төсөл бүрт тохирох бүх нийтийн хувь байдаггүй. Шаардлагатай маржин нь дараахь зүйлээс хамаарна.
Орчны температур
Хөргөх нөхцөл
Сав баглаа боодол
Эсийн хөгшрөлт
Одоогийн үүргийн мөчлөг
Зөвшөөрөгдөх температурын өсөлт
Шаардлагатай үйлчилгээний хугацаа
Хэрэгцээ шаардсан хэрэглээний хувьд прототипийн туршилт нь бодит ачааллын профайлын дагуу үүрний температур, табын температур, хүчдэлийн уналт, тогтмол гүйдлийн дотоод эсэргүүцлийг багтаасан байх ёстой.
Уутны эсүүд нь савлагааны өндөр үр ашиг, уян хатан хэмжээсийг хангаж чаддаг тул сэтгэл татам байдаг.
Тэдний хэлбэрийг ихэвчлэн дараах байдлаар тодорхойлдог.
Зузаан × Өргөн × Урт
Гэсэн хэдий ч жагсаасан эсийн хэмжээсүүд нь механик дизайны зөвхөн нэг хэсэг юм.
Сав баглаа боодлын дизайнер нь дараахь зүйлийг багтаах ёстой.
Нүдний таб
Автобус
Тусгаарлалтын хуудас
Шахалтын хавтан
Зөөлөн материал
Дулааны интерфейс
BMS
Утас
Холбогч
Гал хамгаалагч
Угсралтын хүлцэл
Цэнэглэх, дугуй унах, хөгшрөлтийн үед уутны эсүүд зузааныг өөрчлөх боломжтой.
Шаардлагатай тэтгэмжийг үүрэн нийлүүлэгчийн өгөгдөл, хүлээгдэж буй SOC хүрээ, мөчлөгийн амьдралын зорилт, шахалтын стратеги дээр үндэслэсэн байх ёстой. Тогтмол хувийг бүх эсийн загварт сохроор хэрэглэж болохгүй.
Хэт бага зай үлдээх нь хэт их механик стресс үүсгэдэг. Эсийг бүрэн дэмжихгүй орхих нь жигд бус хавдах, муу холбоо барих, модулийн тогтвортой байдлыг бууруулахад хүргэдэг.
Тохиромжтой механик бүтэц нь эсийн бие эсвэл битүүмжлэлийн хэсэгт гэмтэл учруулахаас зайлсхийхийн зэрэгцээ тэлэлтийг хянах ёстой.
Уутны үүрний хавчуурууд нь дараахь байж болно.
Нэг талдаа
Эсрэг тал дээр
Янз бүрийн офсет дээр
Захиалгат чиг баримжаагаар
Хавтангийн зохион байгуулалт нь модулийн зохион байгуулалт, автобусны дизайн, угсрах үйл явцад нөлөөлдөг.
Дизайнер дараахь зүйлийг шалгах ёстой.
Эерэг ба сөрөг табын байрлал
Цонхны өргөн ба зузаан
Таб материал
Гагнуурын арга
Шаардлагатай гүйдэл
Гулзайлтын хязгаарлалт
Битүүмжлэх ирмэгээс гарах зай
Техникийн хувьд тохиромжтой нүд нь түүний табын байршил нь хаалт эсвэл BMS байрлалтай зөрчилдөж байвал ашиглахад хэцүү хэвээр байж болно.
Циклийн ашиглалтын хугацааг ихэвчлэн хүчин чадал нь тогтоосон түвшинд хүрэхээс өмнө дууссан цэнэглэх болон цэнэгийн мөчлөгийн тоо гэж тодорхойлдог бөгөөд ихэвчлэн анхны хүчин чадлын 80% байдаг.
Гэсэн хэдий ч мөчлөгийн амьдралын тоо нь туршилтын нөхцөлийг мэддэг үед л утга учиртай байдаг.
Чухал нөхцөлүүд нь:
Цэнэглэх хувь
Цэнэглэх хурд
Цутгах гүн
Дээд цэнэглэх хүчдэл
Цутгах хүчдэл бага
Туршилтын температур
Амрах цаг
Эсийн шахалт
Ашиглалтын хугацаа дуусах хүчин чадлын босго
2000 циклээр сурталчилсан хоёр эс хоёулаа тэс өөр нөхцөлд туршиж үзсэн байж магадгүй.
Циклийн амьдрал нь дахин цэнэглэгдэх, цэнэг алдахаас үүдэлтэй хөгшрөлтийг хэмждэг.
Календарийн ашиглалтын хугацаа нь батарей ажиллахгүй байх үеийг оруулаад цаг хугацааны доройтлыг хэмждэг.
Өндөр SOC болон өндөр температурт удаан хугацаагаар хадгалагдсан батерей нь маш цөөхөн цикл дууссан ч хүчин чадлаа алдаж болно.
Таваас арван жилийн хугацаанд ашиглалтад орох бүтээгдэхүүний хувьд мөчлөгийн хугацаа болон хуанлийн хөгшрөлтийг хоёуланг нь харгалзан үзэх шаардлагатай.
LFP эсүүд нь ихэвчлэн хүчирхэг мөчлөгийн гүйцэтгэлийг хангадаг бол NMC эсүүд нь ихэвчлэн илүү өндөр эрчим хүчний нягтралаар сонгогддог. Гэхдээ эцсийн үйлчилгээний хугацаа нь багцын дизайн, үйл ажиллагааны стратегиас хамаарна.
Дараах арга хэмжээнүүд нь батерейны ашиглалтын хугацааг уртасгах боломжтой.
Шаардлагагүй өндөр цэнэглэх хүчдэлээс зайлсхийх
Тасралтгүй өндөр гүйдлийн ажиллагааг багасгах
Эсийн температурыг хянах
Хэт их гадагшлах гүнийг хязгаарлах
Эсийн тууштай байдлыг хадгалах
Тохиромжтой шахалтыг ашиглах
BMS хязгаарыг үнэн зөв тогтоох
Удаан эдэлгээтэй эсийг сонгох нь тохиромжгүй дулааны болон механик дизайныг нөхөж чадахгүй.
Температур нь боломжит хүчин чадал, эрчим хүчний чадавхи, цэнэглэх чадвар, хөгшрөлтөд нөлөөлдөг.
Хүйтэн цаг уурын хэрэглээний хувьд дараахь зүйлийг шалгана уу.
Шаардлагатай температурт гадагшлуулах хүчин чадал
Ачааллын дор хүчдэлийн уналт
Бага температурт хамгийн их цэнэглэх гүйдэл
0 хэмээс доош температурт цэнэглэхийг зөвшөөрнө үү
Эсийн халаалт шаардлагатай эсэх
BMS-ийн температурын хамгаалалтын тохиргоо
-20 хэмд цэнэгээ цэнэглэх чадвартай эс нь бага температурт цэнэглэх хатуу хязгаарлалттай хэвээр байж болно.
Өндөр температурын хэрэглээний хувьд дараах зүйлсийг шалгана уу:
Тасралтгүй гүйдлийн бууралт
Эсийн гадаргуугийн температур
Дотоод дулааны хуримтлал
Хаалганы агааржуулалт
Хөргөх арга
Хадгалах температур
Хүлээгдэж буй хуанлийн хөгшрөлт
Мэдээллийн хуудсан дээр бичигдсэн ажлын температур нь тухайн үүрийг бүхэлд нь эрчим хүчээр хангаж чадна гэсэн баталгаа гэж ойлгож болохгүй.
Бүх эсүүд ижил загвараас гаралтай байсан ч хүчин чадал, хүчдэл, эсэргүүцэл, өөрөө цэнэггүйдэл зэрэгт ялгаатай байж болно.
Олон эсийг цувралаар холбох үед эдгээр ялгаа нь илүү чухал болдог.
Сул буюу үл нийцэх эс нь багцын бусад хэсгээс өмнө цэнэглэх буюу цэнэгийн хязгаарт хүрч болзошгүй. Энэ нь ашиглалтын хүчин чадлыг бууруулж, BMS-ийн үйл ажиллагааг хүлээгдэж байснаас эрт тасалдуулахад хүргэдэг.
Төслөөс хамааран уутны үүрний тохируулга нь дараахь зүйлийг агуулж болно.
Хүчин чадлын зэрэглэл
Нээлттэй хэлхээний хүчдэлийн харьцуулалт
Хувьсах гүйдлийн дотоод эсэргүүцлийн туршилт
DC дотоод эсэргүүцлийн үнэлгээ
K-утга скрининг
Зузаан ба хэмжээсийн шалгалт
Гадаад төрх байдал, битүүмжлэлийг шалгах
Багцыг хянах чадвар
Өндөр хүчин чадалтай модулиудын хувьд эсийн тогтвортой байдал нь зөвхөн чанарын хяналтын асуудал биш юм. Энэ нь савлагааны тэнцвэр, температурын хуваарилалт, ашиглах боломжтой эрчим хүч, урт хугацааны найдвартай байдалд шууд нөлөөлдөг.
Misen нь сонгосон загвар, төслийн шаардлагын дагуу уутны эсийн туршилт, тохируулгыг дэмжих боломжтой.
Эсийн хими, цувралын тоо, одоогийн шаардлагыг баталгаажуулсны дараа BMS-ийг сонгох ёстой.
BMS-ийн чухал параметрүүд нь:
Цуврал дахь эсийн тоо
Хэт цэнэглэх хүчдэл
Хэт цэнэгийн хүчдэл
Тасралтгүй гүйдэл
Оргил гүйдэл
Хэт гүйдлийн саатал
Богино залгааны хамгаалалт
Тэнцвэржүүлэх гүйдэл
Температур мэдрэгч
Харилцааны протокол
Цэнэглэх, цэнэглэх архитектур
LFP-д зориулагдсан BMS-ийг NMC эсвэл натрийн ион эсүүдтэй автоматаар ашиглах ёсгүй. Хүчдэлийн босго болон SOC тооцоо нь тохиромжгүй байж болно.
BMS нь мөн цэнэглэгч болон тоног төхөөрөмжтэй уялдсан байх ёстой. Энэ нь ердийн эхлүүлэх гүйдлийг тасалдуулах эсвэл гадны хамгаалалтын системтэй зөрчилдөхгүйгээр зайг хамгаалах ёстой.
Захиалгат уутны зай нь механик, цахилгаан, дулааны систем юм.
Эцсийн загварт дараахь зүйлийг багтаах шаардлагатай байж болно.
Эсийн шахалтын бүтэц
Төгсгөлийн хавтан
Тусгаарлалтын саад тотгор
Эсийн эзэмшигчид
Автобус
Гал хамгаалагч
Температур мэдрэгч
Дулааны интерфейсийн материал
Хөргөх сувгууд
BMS
Үндсэн холбогч
Үйлчилгээний холбогч
Сав баглаа боодол
Агааржуулалт эсвэл даралт бууруулах стратеги
Ийм учраас уутны үүрийг зөвхөн каталогийн зураг эсвэл багтаамжийн утгаас сонгох нь эрсдэлтэй байж болно.
Нүд болон модулийг хамтад нь үнэлэх хэрэгтэй.
| Сонгох хүчин зүйл | Баталгаажуулах асуултууд |
|---|---|
| Өргөдөл | Батерейгаар ямар төхөөрөмж ажиллах вэ? |
| Хими | Эрчим хүчний нягтрал, мөчлөгийн хугацаа, хурдны чадвар эсвэл бага температурын гүйцэтгэл нэн тэргүүнд тавигддаг уу? |
| Хүчдэл | Системийн нэрлэсэн, хамгийн их, хамгийн бага хүчдэл гэж юу вэ? |
| Хүчин чадал | Нэрлэсэн болон ашиглах боломжтой эрчим хүч хэр их шаардлагатай вэ? |
| Одоогийн | Үргэлжилсэн ба оргил гүйдэл гэж юу вэ, оргил нь хэр удаан үргэлжлэх вэ? |
| Хэмжээ | BMS, утас, тусгаарлагч, шахалтыг зөвшөөрсний дараа хамгийн их багцын хэмжээ хэд вэ? |
| Жин | Төсөл жингийн мэдрэмжтэй юу? |
| Температур | Цэнэглэх, цэнэглэх, хадгалах температур хэд вэ? |
| Амьдралын мөчлөг | Туршилтын ямар нөхцөл, ашиглалтын хугацаа дуусах хүчин чадал шаардлагатай вэ? |
| Эсийн тохируулга | Хүчин чадал, OCV, эсэргүүцэл, K-утгад ямар хязгаарлалт шаардлагатай вэ? |
| BMS | Хамгаалах, тэнцвэржүүлэх, харилцааны ямар функцууд шаардлагатай вэ? |
| Тоо хэмжээ | Төсөл дээж авах, туршилтын үйлдвэрлэл эсвэл масс үйлдвэрлэл үү? |
Захиалгат батерейны төслүүдийн явцад хэд хэдэн алдаа байнга гарч ирдэг.
Ижил Ah зэрэгтэй хоёр эс нь хүчдэл, эсэргүүцэл, хэмжээ, жин, цэнэгийн чадвар нь маш өөр байж болно.
Үргэлжлэх хугацаагүй оргил гүйдэл нь үүр, BMS эсвэл шинийг үнэлэхэд хангалтгүй юм.
Хаалт нь эсийн гадаргуу дээр жигд даралт үзүүлэхгүй байж болно. Тусгай модулийн бүтэц шаардлагатай хэвээр байж магадгүй.
Уутны үүрийг зөвхөн шинэ эсийн зузаанаас хамааран хатуу хөндийд суулгаж болохгүй.
Энэ нь ялангуяа NMC, LFP, өндөр хүчдэлийн лити-ион эсвэл натрийн-ион эсүүдийн хооронд шилжих үед эрсдэлтэй байдаг.
Өөр өөр багцын эсүүд эсвэл их хэмжээний багтаамж, эсэргүүцлийн зөрүүтэй эсүүд нь батерейны гүйцэтгэлийг бууруулдаг.
Бүрэн багцыг ачааллын бодит байдал, дулааны орчинд туршиж үзэх ёстой.
Хамгийн сайн ууттай эс нь хамгийн их багтаамжтай, эрчим хүчний нягтралтай эсвэл гадагшлуулах хурдтай эс байх албагүй.
Энэ нь бүрэн батерейны системд тохирсон үүр юм.
Амжилттай сонголт нь дараахь тэнцвэртэй байх ёстой.
Хүчдэлийн нийцтэй байдал
Шаардлагатай эрчим хүч
Тасралтгүй ба оргил хүч
Боломжтой зай
Батерейны жин
Циклийн амьдралын зорилт
Температурын нөхцөл
Механик бүтэц
Эсийн тууштай байдал
BMS-ийн шаардлага
Үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн тогтвортой байдал
Misen нь туршилт, тааруулах, модулийг шахах, BMS үнэлгээ, батерейны багцыг нэгтгэх замаар анхны уутны эсийн сонголтоос эхлээд хэрэглэгчдэд дэмжлэг үзүүлдэг.
Боломжтой сонголтууд нь цахилгаан хөдөлгөөн, эрчим хүч хадгалах, UAV, робот техник, үйлдвэрлэлийн батерейны төслүүдэд зориулагдсан NMC, LFP, хагас хатуу ба натрийн ионы ууттай эсүүд юм.
Төслийг үнэлэхийн тулд дараах мэдээллийг илгээнэ үү.
Өргөдөл
Шаардлагатай багц хүчдэл
Шаардлагатай хүчин чадал
Тасралтгүй цэнэгийн гүйдэл
Оргил гүйдэл ба үргэлжлэх хугацаа
Батерейны хамгийн дээд хэмжээ
Ашиглалтын температур
Циклийн амьдралын зорилт
Химийн хичээлийг илүүд үздэг
Тооцоолсон тоо хэмжээ
Эдгээр шаардлагууд дээр үндэслэн Misen тохиромжтой уутны эсийн загваруудыг харьцуулж, цуврал параллель тохиргоо, эсийн тохируулга, шахалтын бүтэц, BMS болон прототип төлөвлөгөөний талаар ярилцаж болно.