ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-20 မူရင်း- ဆိုက်
ဘက်ထရီစနစ်တစ်ခုသည် မကြာခဏအားသွင်းရန်၊ စွမ်းအားမြင့်မားစွာပေးဆောင်ရန်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာလည်ပတ်ရန် သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ၊ သမားရိုးကျ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဓာတုဗေဒသည် အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။
ဤနေရာတွင် Lithium Titanate (LTO) ဘက်ထရီများ အထူးစိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်လာသည်။ အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို အဓိကအာရုံစိုက်မည့်အစား၊ LTO နည်းပညာကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ တာရှည်လည်ပတ်မှုဘဝ၊ လျင်မြန်သောအားသွင်းနိုင်မှု/ထုတ်လွှတ်နိုင်မှု၊ စွမ်းအားမြင့်မားမှုနှင့် တာရှည်ခံမှုတို့ကို .
အကျယ်ပြန့်ဆုံး အသိအမှတ်ပြုထားသော ကြီးမားသောပုံစံ LTO ဆဲလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Yinlong 66160 40Ah 2.3V LTO ဘက်ထရီဆဲလ် ။ ၎င်း၏ cylindrical ဖော်မတ်သည် စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ UPS စနစ်များနှင့် အနည်းဆုံးအရွယ်အစား သို့မဟုတ် အလေးချိန်ထက် မကြာခဏ စက်ဘီးစီးခြင်းထက် ပိုအရေးကြီးသည့် အခြားအပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ဘက်ထရီထုပ်များအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
ဝေါဟာရသည် 66160 အနီးစပ်ဆုံး ဆလင်ဒါပုံစံဆဲလ်ပုံစံအချက်ကို ဖော်ပြသည်- ခန့်မှန်းခြေ အချင်း 66 မီလီမီတာနှင့် ကိုယ်ထည်အရှည် 160-162 မီလီမီတာ ။ terminal ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ threaded terminals အပါအဝင် စုစုပေါင်းတပ်ဆင်ထားသောအရှည်သည် ပိုရှည်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဘက်ထရီအကာအရံတစ်ခုကို မဒီဇိုင်းထုတ်မီ နောက်ဆုံးပေါ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံဆွဲခြင်းကို အမြဲတမ်းအတည်ပြုသင့်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ဂရပ်ဖိုက်အခြေခံ anodes ကိုအသုံးပြုသည့် သာမာန် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များနှင့် မတူဘဲ၊ LTO ဘက်ထရီများသည် anode အတွင်းရှိ လစ်သီယမ် တိုက်တေနိတ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည် ။ ဤခြားနားချက်သည် LTO ဆဲလ်များကို အကြိမ်များစွာအားသွင်းပြီး မြင့်မားသောနှုန်းဖြင့် ထုတ်လွှတ်သောအခါတွင် ထူးခြားသောလက္ခဏာများစွာကိုပေးသည်။
| ဆဲလ်အမျိုးအစား | လစ်သီယမ် တိုက်တေနိတ် (LTO) |
| Model/Form Factor | 66160 |
| Nominal Voltage | 2.3V |
| Nominal Capacity ၊ | 40 Ah |
| အမည်ခံစွမ်းအင် | အနီးစပ်ဆုံး 92Wh |
| အားသွင်းကန့်သတ်ဗို့အား | 2.8V/ဆဲလ်အထိ* |
| Discharge Cut-off Voltage | 1.6V/ဆဲလ်* ဝန်းကျင် |
| ဆဲလ်ကိုယ်ထည်အရွယ်အစား | အနီးစပ်ဆုံး အချင်း 66 mm x 160-162 mm* |
| သံသရာဘဝ | သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှု/စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် 30,000 cycles အထိ* |
| Terminal အမျိုးအစား | ချည်မျှင်ဂိတ် |
* တိကျသောလျှပ်စစ်နှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည်ထုတ်လုပ်မှုဗားရှင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအလိုက်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဘက်ထရီထုပ်ပိုးကို မဒီဇိုင်းထုတ်မီ နောက်ဆုံးပေါ်ဆဲလ်သတ်မှတ်ချက်ကို အတည်ပြုပါ။
LTO သည် NMC သို့မဟုတ် LiFePO4 ထက်ပိုမိုစျေးကြီးသောအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်မယူဆသင့်ပါ။ မတူညီတဲ့ အင်ဂျင်နီယာပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးတယ်။
အကယ်၍ သင့်ဦးစားပေးသည် ဖြစ်နိုင်ချေ အသေးငယ်ဆုံး ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် အမြင့်ဆုံး Wh/kg ဖြစ်ပါက၊ အခြား လစ်သီယမ် ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ်သည် ပိုသင့်လျော်ပါသည်။ သို့သော် ဘက်ထရီသည် ထောင်နှင့်ချီသော အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်မှု လည်ပတ်မှုကို ပြီးမြောက်စေရန်၊ မကြာခဏ အမြန်အားသွင်းခြင်းကို လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ပါဝါမြင့်မားသော ထပ်ခါတလဲလဲ ပံ့ပိုးပေးသောအခါတွင် LTO သည် စနစ်၏ ပြီးပြည့်စုံသော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအတွက် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
| လက္ခဏာရပ် | LTO | LiFePO4 | NMC |
|---|---|---|---|
| ပုံမှန် Nominal Cell Voltage | အနီးစပ်ဆုံး 2.3V | အနီးစပ်ဆုံး 3.2V | အနီးစပ်ဆုံး 3.6-3.7V |
| Main Strength | သံသရာနှင့် စွမ်းအား | အသက်၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ် မျှတသည်။ | မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ |
| အမြန်အားသွင်းနိုင်ခြေ | မြတ်သော | ကောင်းတယ်။ | လျှောက်လွှာအပေါ် မူတည် |
| High-Cycle Applications များ | အံဝင်ဂွင်ကျ | အလွန်ဘုံ | များသောအားဖြင့် ဒုတိယဦးစားပေး |
| စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ | အောက်ပိုင်း | လတ် | ပိုမြင့်တယ်။ |
| အတွက် အသင့်တော်ဆုံး | မကြာခဏ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အားအမြန်သွင်းခြင်း၊ ပါဝါမြင့်မားခြင်း။ | ESS၊ RV၊ နေရောင်ခြည်၊ အထွေထွေ EV | EV၊ ရွေ့လျားမှု၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော စွမ်းအင်ထုပ်ပိုးမှုများ |
LTO ဓာတုဗေဒ၏ အရေးအကြီးဆုံး အားသာချက်မှာ စက်ဘီးစီးခြင်း တာရှည်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။
လစ်သီယမ် တိုက်တေနိတ် anode သည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်ယူခြင်းတွင် အလွန်သေးငယ်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကို ကြုံတွေ့ရသည်။ ဤဝိသေသလက္ခဏာသည် ထပ်ခါတလဲလဲ စက်ဘီးစီးနေစဉ် အီလက်ထရောနစ်အပေါ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားကို လျှော့ချပေးသည်။
တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အားသွင်းပြီး အားပြန်ထုတ်သည့် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအတွက်၊ ဤကွာခြားချက်သည် ကနဦးဘက်ထရီဝယ်ယူသည့်စျေးနှုန်းထက် များစွာအရေးကြီးပါသည်။
ပုံမှန် စက်ဝန်းမြင့်သော အပလီကေးရှင်းများ ပါဝင်သည်-
Grid ကြိမ်နှုန်း စည်းမျဉ်း
စက်မှုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု
ပြန်လည်ရှင်သန်စွမ်းအင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ
AGV နှင့် အလိုအလျောက် ဂိုဒေါင်သုံးပစ္စည်းများ
Forklifts နှင့် ပစ္စည်းကိုင်တွယ်သည့်ကိရိယာများ
စက်ဘီးစီးလေ့ရှိသော UPS နှင့် အရန်စနစ်များ
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကြားခံစနစ်များ
66160 40Ah ထုတ်ကုန်အတွက် Misen သည် ဘက်ထရီစနစ်များတောင်းဆိုရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အလွန်ရှည်လျားသောစက်ဝိုင်း LTO ဖြေရှင်းချက် တစ်ခုကို ပေးပါသည် ။ အမှန်တကယ် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် ထုတ်လွှတ်မှုအတိမ်အနက်၊ အပူချိန်၊ အားသွင်းနှုန်း၊ စွန့်ထုတ်နှုန်းနှင့် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။
LTO ၏ နောက်ထပ် အားသာချက်မှာ မြင့်မားသော အားသွင်းမှုနှင့် စွန့်ထုတ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ဘက်ထရီအားပြန်သွင်းရန် နာရီများစွာကြာအောင် စောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင် စက်ကိရိယာများ အော့ဖ်လိုင်းမတည်ရှိနိုင်သည့်အခါ LTO သည် အထူးအသုံးဝင်သည်။ လည်ပတ်ချိန်ကို တိုးချဲ့ရန်အတွက် ဘက်ထရီပမာဏကို တိုးမြှင့်မည့်အစား အချို့သောစနစ်များသည် မတူညီသော နည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
လုပ်ဆောင်ပါ ။ အချိန်တိုအတွင်း
အမြန်အားပြန်သွင်းပါ။ စီစဉ်ထားသော အားလပ်ချိန်အတွင်း
လည်ပတ်မှုသို့ ပြန်သွားပါ။ အကြာကြီး အားသွင်းချိန် ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲ
ဤလည်ပတ်မှုပုံစံသည် စီးပွားဖြစ်ရေယာဉ်များ၊ အလိုအလျောက် စက်ကိရိယာများနှင့် နေ့စဉ်နာရီများစွာ လည်ပတ်ရမည့် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အထူးဆွဲဆောင်မှုရှိပါသည်။
သို့သော်၊ အများဆုံးအားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းလျှပ်စီးကြောင်းကို ဓာတုဗေဒအမည်မှသာ ရွေးချယ်မည်မဟုတ်ပါ။ pack cooling၊ busbar ဒီဇိုင်း၊ BMS စွမ်းရည်နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ခံနိုင်ရည်တို့နှင့်အတူ အမှန်တကယ် ဆဲလ်ဗားရှင်း၏ သတ်မှတ်ချက်မှ လက်ရှိ အတိအကျ အတည်ပြုရပါမည်။
အပူချိန်နည်းသော လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဘက်ထရီအားသုံးကိရိယာများအတွက် ဘုံစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် အပူချိန်ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ စက်တွင်းခံနိုင်ရည် တိုးလာကာ ရရှိနိုင်သော ပါဝါကို လျှော့ချကာ အားသွင်းကန့်သတ်ချက်များကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။
LTO ဓာတုဗေဒကို ကျယ်ပြန့်စွာ လက်တွေ့ကျသော အပူချိန်အကွာအဝေး လိုအပ်သည့် အပလီကေးရှင်းများအတွက် အထူးသဖြင့် မှန်ကန်စွာ ပြုပြင်ထားသော ဘက်ထရီထုပ်ပိုးမှုနှင့် အားသွင်းနည်းဗျူဟာတို့ ပေါင်းစပ်သောအခါတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။
ဥပမာများပါဝင်သည်-
ပြင်ပဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ
အအေးပိုင်းဒေသ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု
မီးရထားနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းတွေ
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ အပြင်ဘက်တွင် လည်ပတ်နေပါသည်။
အဝေးထိန်းစနစ်များ
အပူချိန်နိမ့် အားသွင်းကန့်သတ်ချက်များသည် သီးခြားဆဲလ်ဒေတာစာရွက်နှင့် ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်းကို လိုက်နာရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ ဆဲလ်ဓာတုဗေဒပညာတစ်ခုတည်းက အပူချိန်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် သင့်လျော်သော BMS ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ခြင်းတို့ကို မဖယ်ရှားပါ။
ခဲ-အက်ဆစ် သို့မဟုတ် သမားရိုးကျ လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို LTO ဖြင့် အစားထိုးရာတွင် တူညီသောဆဲလ်အရေအတွက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းမှာ ဘုံအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။
LTO ဆဲလ်တစ်ခုတွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2.3V ဗို့အားရှိပြီး ၊ စီးရီးဖွဲ့စည်းပုံသည် 3.2V LiFePO4 နှင့် 3.6-3.7V NMC ဘက်ထရီများနှင့် ကွဲပြားပါသည်။
| Configuration | Nominal Pack Voltage | Approx 2.8V/Cell | 40Ah Pack Energy တွင် အများဆုံး ဗို့အား |
|---|---|---|---|
| 5S1P | 11.5V | 14.0V | အနီးစပ်ဆုံး 460Wh |
| 10S1P | 23.0V | 28.0V | အနီးစပ်ဆုံး 920Wh |
| 20S1P | 46.0V | 56.0V | အနီးစပ်ဆုံး 1.84kWh |
| 21S1P | 48.3V | 58.8V | အနီးစပ်ဆုံး 1.93kWh |
ဤအရာများသည် universal အစားထိုးအကြံပြုချက်များထက် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနမူနာများဖြစ်သည်။ စီးရီးအရေအတွက်ကို မဆုံးဖြတ်မီ၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် အတည်ပြုသင့်သည်-
စက်လည်ပတ်မှု-ဗို့အားအကွာအဝေး
မူရင်းဘက်ထရီဗို့အား
အများဆုံးအားသွင်းဗို့အား
အနိမ့်ဆုံး system cut-off voltage
အဆက်မပြတ်နှင့် အထွတ်အထိပ် လျှပ်စီးကြောင်း လိုအပ်သည်။
BMS ဖွဲ့စည်းမှု
တပ်ဆင်နိုင်သည့်နေရာ
အကယ်၍ သင်သည် ခဲအက်ဆစ်၊ LiFePO4 သို့မဟုတ် NMC ဘက်ထရီကို အစားထိုးပါက၊ မူရင်းဘက်ထရီဗို့အား၊ စွမ်းရည်၊ အတိုင်းအတာ၊ လက်ရှိလိုအပ်ချက်နှင့် အားသွင်းကိရိယာ အချက်အလက်တို့ကို Misen ပေးပို့ပါ ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လျော်သော LTO စီးရီး/အပြိုင် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို အကဲဖြတ်ရာတွင် ကူညီနိုင်ပါသည်။
စက်မှုဘက်ထရီများသည် လူသုံးဘက်ထရီများထက် ပိုမိုလိုအပ်သော လည်ပတ်မှုသံသရာများကို ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ Forklifts၊ AGVs၊ ကရိန်းများနှင့် အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများသည် အဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်ပြီး တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အားပြန်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ဤအပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ အားသွင်းချိန်နှင့် ဘက်ထရီအစားထိုးအကြိမ်ရေကို လျှော့ချခြင်းသည် ဘက်ထရီအရွယ်အစားကို လျှော့ချခြင်းထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။
အချို့သော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် ရံဖန်ရံခါ အရန်သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အချို့က အားသွင်းပြီး အဆက်မပြတ် ထုတ်လွှတ်ပါသည်။
ဘက်ထရီသည် ရေတိမ်ပိုင်း သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်ပတ်မှု အရေအတွက် အလွန်မြင့်မားသည့် အကြိမ်ရေများသောအားဖြင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် LTO သည် ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဉ်း၊ ပါဝါ ဘတ်ဖာနှင့် ပြန်လည်ထုတ်ပေးသည့် စွမ်းအင်ကို ဖမ်းယူခြင်းကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းများအပါအဝင် ဒုတိယအမျိုးအစားအတွက် အထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။
LTO ဆဲလ်များကို ဘတ်စ်ကားများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ၊ အထူးရည်ရွယ်ချက် EV များနှင့် အခြားအပလီကေးရှင်းများတွင် ပါဝါမြင့်မားမှုနှင့် ထပ်ခါတလဲလဲအားသွင်းရန် အရေးကြီးသည့်အရာများအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
သမားရိုးကျ အရန်ဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏ ဘဝအများစုကို အသင့်အနေအထားတွင် ကုန်ဆုံးစေနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အချို့သော UPS၊ တယ်လီကွန်းနှင့် အဝေးထိန်းပါဝါ အပလီကေးရှင်းများသည် မကြာခဏ လည်ပတ်လေ့ရှိသည်။ ဤစနစ်များတွင်၊ LTO သည် တာရှည်စက်ဘီးစီးသည့်ဘဝနှင့် လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကို ဦးစားပေးသည့်အခါ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကို ပေးနိုင်ပါသည်။
LTO ကို မကြာခဏ အားသွင်းခြင်း/ discharge အကူးအပြောင်းများကို တွေ့ကြုံရသော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံး ဓာတုဗေဒရွေးချယ်မှုသည် ကနဦးဆဲလ်ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုတည်းထက် စုစုပေါင်းဘဝသံသရာလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံသင့်သည်။
ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒသည် အလွန်ကြာရှည်စွာ လည်ပတ်နိုင်သည့် အချိန်တွင်ပင်၊ အချောထုပ်သည် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီကို ကောင်းမွန်စွာ လိုက်ဖက်ညီမှသာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသော ကိုက်ညီသော ဘောင်များ ပါဝင်သည်-
ဆဲလ်စွမ်းရည်
အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား
ပြည်တွင်းခုခံမှု
ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်းလက္ခဏာများ
ထုတ်လုပ်မှုအသုတ်လိုက်လျောညီထွေမှု
အားနည်းသော သို့မဟုတ် မကိုက်ညီသည့်ဆဲလ်တစ်ခုသည် အထုပ်၏ကျန်ခြင်းမတိုင်မီ အထက် သို့မဟုတ် အောက်ဗို့အားကန့်သတ်ချက်ကို ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် BMS အား စောစီးစွာ အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အားသွင်းခြင်းကို ရပ်တန့်စေပြီး ပြီးပြည့်စုံသော ဘက်ထရီစနစ်၏ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ကို လျော့နည်းစေသည်။
ပရောဂျက်အမှာစာများအတွက်၊ အထူးသဖြင့် ဆဲလ်များကို ပိုမိုကြီးမားသောစီးရီး/အပြိုင်ဘက်ထရီစနစ်များသို့ ပို့ဆောင်သည့်အခါတွင် လိုအပ်သော စမ်းသပ်မှုနှင့် ကိုက်ညီသည့်လိုအပ်ချက်များကို အတည်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Yinlong 66160 40Ah LTO ဘက်ထရီဆဲလ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များ ဤနေရာတွင်.
ဘက်ထရီရွေးချယ်မှု၏ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ အပေးအယူကို နားလည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
LTO သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ပါဝါမြင့်မားသောစွမ်းရည်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် NMC ထက် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနည်းပါး ပြီး ၎င်း၏အမည်ခံဆဲလ်ဗို့အားနည်းပါးသောကြောင့် စီးရီးများတွင် ဆဲလ်များပိုမိုလိုအပ်သည်။
သင်၏ဦးစားပေးအရာများမှာ-
သံသရာရေတွက် အလွန်မြင့်မားသည်။
မကြာခဏ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားပြန်သွင်းခြင်း။
အားအမြန်သွင်းနိုင်မှု
မြင့်မားသောပါဝါအထွက်
ရှည်လျားသောစနစ်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း
စက်မှုယုံကြည်မှု
တောင်းဆိုနေသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်ခြင်း။
သင်၏ဦးစားပေးများသည်-
အနိမ့်ဆုံးဘက်ထရီအလေးချိန်
ကန့်သတ်နေရာတစ်ခုတွင် အများဆုံးစွမ်းအင်
အနိမ့်ဆုံး ကနဦးဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်
အလွန်သေးငယ်သောလူသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း
တစ်နည်းဆိုရသော်၊ မှန်ကန်သောမေးခွန်းသည် 'LTO သည် LiFePO4 သို့မဟုတ် NMC ထက် ပိုကောင်းပါသလား။'
ပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းက 'ဘယ်ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒက ငါ့စက်ပစ္စည်းရဲ့ လည်ပတ်မှုပရိုဖိုင်နဲ့ ကိုက်ညီနေသလဲ။'
အကယ်၍ သင်သည် တစ်ဦးချင်းစီ 66160 ဆဲလ်များကို ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံသော LTO ဘက်ထရီထုပ်ပိုးကို တီထွင်နေပါက၊ အောက်ပါအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေလိမ့်မည်-
လိုအပ်သောပမာဏ
ပစ်မှတ် pack ဗို့အား
လိုအပ်သောစွမ်းရည် သို့မဟုတ် စွမ်းအင်
အဆက်မပြတ် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်း
အမြင့်ဆုံး ထုတ်လွှတ်သည့် လက်ရှိနှင့် ကြာချိန်
အားသွင်းလက်ရှိ/အားသွင်းချိန် လိုအပ်သည်။
ရနိုင်သော ဘက်ထရီအတိုင်းအတာ
လျှောက်လွှာ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာ မော်ဒယ်
လက်ရှိ အားသွင်းကိရိယာ သတ်မှတ်ချက်များ
ပြီးပြည့်စုံသော BMS တပ်ဆင်ထားသည့်ဘက်ထရီအထုပ်ရှိမရှိ လိုအပ်ပါသည်။
အစားထိုးပရောဂျက်များအတွက်၊ ဓာတ်ပုံများနှင့် မူရင်းဘက်ထရီ၏ သတ်မှတ်ချက်တံဆိပ်များသည် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့။ Yinlong 66160 40Ah LTO ဆဲလ်တွင် ခန့်မှန်းခြေ ဗို့အား 2.3V ရှိသည်။ ၎င်းသည် LiFePO4 နှင့် NMC ဆဲလ်များထက် နိမ့်သောကြောင့် ဓာတုဗေဒကို ပြောင်းလဲသည့်အခါ ဘက်ထရီထုပ်ပိုးမှု စီးရီးဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်တွက်ချက်ရပါမည်။
Nominal energy သည် အသုံးပြု၍ ခန့်မှန်းနိုင်သည် ။ Voltage x Capacity = 2.3V x 40Ah = 92Wh ခန့်ကို .
အစားထိုးစနစ်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဆဲလ်တစ်ခုအတွက်-တစ်-ဆဲလ် အစားထိုးမှုမဟုတ်ပါ။ စီးရီးအရေအတွက်၊ BMS၊ အားသွင်းဗို့အား၊ ဗို့အားနည်းပါးသောဖြတ်တောက်မှုနှင့် ရရှိနိုင်သော တပ်ဆင်နေရာအားလုံးကို ဦးစွာစစ်ဆေးရပါမည်။
အသုံးများသည့်အစမှတ်မှာ 11.5V အမည်ခံဗို့အားနှင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 11.5V နှင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 14.0V အထိ ထောက်ပံ့ပေးသော 5S ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်ဗားရှင်းကို ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် 2.8V အထိ အားသွင်းပါက ခန့်မှန်းခြေ 14.0V အထိဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် စက်ပစ္စည်းနှင့် အားသွင်းကိရိယာနှင့် လိုက်ဖက်မှုရှိရှိကို အတည်ပြုနိုင်သေးသည်။
အမြန်အားသွင်းခြင်းသည် LTO ဓာတုဗေဒနှင့်ဆက်စပ်သော အဓိကအားသာချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ခွင့်ပြုထားသည့် အားသွင်းနှုန်းသည် ဆဲလ်အတိအကျနှင့် ဘက်ထရီအစုံ၏ အပူပိုင်း၊ BMS နှင့် လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်းတို့ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့။ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီအပြင်၊ လိုအပ်သော ဗို့အား၊ စွမ်းရည်၊ BMS၊ လက်ရှိ၊ အကာအရံများ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာနှင့် အပလီကေးရှင်းလိုအပ်ချက်များအလိုက် ဘက်ထရီထုပ်ပိုးဖြေရှင်းချက်များအား အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။
Lithium Titanate ၏ အကြီးမားဆုံးတန်ဖိုးသည် အထင်ကြီးလောက်စရာ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမျှ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် စက်ဝိုင်းဘဝ၊ ပါဝါစွမ်းရည်၊ အမြန်အားသွင်းမှုနှင့် ရေရှည်ကြာရှည်ခံမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။.
ရံဖန်ရံခါသာ အစားထိုးသည့် ပေါ့ပါးသော ဘက်ထရီအတွက်၊ ဤအားသာချက်သည် အပိုဆောင်းကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အကြောင်းပြမည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော် နေ့စဉ် လည်ပတ်နေသည့် စက်ကိရိယာများအတွက်၊ ထပ်ခါထပ်ခါ အားသွင်းရန်၊ စွမ်းအားမြင့်ရန် လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်လိုအပ်သော စက်ကိရိယာများအတွက်၊ စုစုပေါင်းဘဝစက်ဝန်းစီးပွားရေးသည် အလွန်ကွာခြားနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် 66160 LTO ဖော်မတ်ကို စက်မှုစွမ်းအင်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အရန်ဓာတ်အားနှင့် အခြားလိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများတွင် ဆက်လက်အသုံးပြုနေပါသည်။
Misen သည် Yinlong 66160 2.3V 40Ah Lithium Titanate ဆဲလ်များကို ဘက်ထရီထုပ်ပိုးတည်ဆောက်မှု၊ အစားထိုးပရောဂျက်များ၊ စက်မှုပစ္စည်းများနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာ အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် ထောက်ပံ့ပေးသည်။
သင်၏ ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ ပမာဏ၊ ပက်ကေ့ဗို့အား၊ စွမ်းရည်၊ လက်ရှိ လိုအပ်ချက်နှင့် လျှောက်လွှာကို ၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် သင့်အား သင့်လျော်သော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို အကဲဖြတ်ရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။