ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-31 မူရင်း- ဆိုက်
Lithium titanate ဘက်ထရီများသည် တာရှည်လည်ပတ်မှုသက်တမ်းအတွက် လူသိများသော်လည်း LTO ဆဲလ်တိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သက်တမ်းတစ်ခုတည်းမရှိပါ။
ရွေးချယ်ထားသော စီးပွားဖြစ် LTO ဆဲလ်များသည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းသံသရာများကို ပြီးမြောက်စေနိုင်သည်။ အချို့သော ပါဝါမြင့်ထုတ်ကုန်များသည် သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ၊ အပူချိန်နှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုအခြေအနေများအောက်တွင် စက်ဝိုင်းပေါင်း 20,000 ကျော်သော စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ထားသည်။ အခြား LTO ဆဲလ်များသည် ၎င်းတို့၏ cathode၊ electrolyte၊ electrode loading နှင့် ရည်ရွယ်ထားသော application ကွဲပြားသောကြောင့် ကွဲပြားသောရလဒ်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆဲလ်ပုံစံသည်လည်း အရေးပါသည်။ LTO အိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခုသည် ပေါ့ပါးသော အရံအတားတစ်ခုနှင့် အပူထိတွေ့မှုအတွက် ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် ဆဲလ်အရည်အသွေး၊ ဖိသိပ်မှု၊ တက်ဘ်ချိတ်ဆက်မှု၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ ကိုက်ညီမှုနှင့် BMS ဆက်တင်များပေါ်တွင်မူတည်ဆဲဖြစ်သည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော သက်တမ်းခန့်မှန်းချက်သည် သီးခြားမေးခွန်းနှစ်ခုကို ဖြေရပါမည်။
ဆဲလ်သည် မည်မျှညီမျှသော သံသရာအပြည့်ကို ပြီးမြောက်နိုင်မည်နည်း။
ပြက္ခဒိန် အိုမင်းရင့်ရော်မှု ကန့်သတ်ချက်မဖြစ်လာမီတွင် ဆဲလ်သည် နှစ်မည်မျှကြာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း။
ဤလမ်းညွှန်တွင် စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ AGVs၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ လျှပ်စစ်ရွေ့လျားနိုင်မှုနှင့် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီမော်ဂျူးများတွင် အသုံးပြုသည့် LTO အိတ်ဆောင်ဆဲလ်များကို အထူးအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် LTO ဘက်ထရီသက်တမ်းဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပုံကို ဤလမ်းညွှန်တွင် ရှင်းပြထားသည်။
အရည်အသွေးမြင့် LTO ဘက်ထရီများသည် ဆဲလ်မော်ဒယ်နှင့် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ သံသရာလည်ပတ်မှု ထောင်ပေါင်းများစွာမှ သောင်းနှင့်ချီ၍ ပေးနိုင်ပါသည်။
ထုတ်ဝေထားသော စက်ဝိုင်းနံပါတ်ကို သူ့ဘာသာသူ ဘယ်သောအခါမှ အကဲဖြတ်ခြင်းမပြုသင့်ပါ။ ဖော်ပြသင့်သည်-
အားသွင်းနှုန်း
ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း
အတိမ်အနက်
အထက်နှင့်အောက် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များ
အပူချိန်စမ်းသပ်
အနားယူချိန်
သက်တမ်းကုန်ဆုံးနိုင်စွမ်း
ဆဲလ်ဖိသိပ်မှု သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများ
ရလဒ်သည် ဆဲလ်တစ်ခု၊ မော်ဂျူး သို့မဟုတ် ဘက်ထရီ အစုံအလင်နှင့် သက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ
နှစ်များအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် သံသရာအိုမင်းမှုနှင့် ပြက္ခဒိန်သက်တမ်း နှစ်ခုစလုံးအပေါ် မူတည်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ 10,000 နှင့်ညီမျှသော full cycles အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဆဲလ်တစ်ခုသည် သီအိုရီအရ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်-
၂၇ နှစ်ခန့်သည် တစ်နေ့လျှင် သံသရာအပြည့်နှင့် ညီမျှသည်။
13.7 နှစ်ခန့်သည် တစ်နေ့လျှင် သံသရာ နှစ်ခုနှင့် ညီမျှသည်။
5.5 နှစ်ခန့်သည် တစ်နေ့လျှင် သံသရာငါးခုနှင့်ညီမျှသည်။
ဤတွက်ချက်မှုများသည် စက်ဝိုင်းသုံးစွဲမှုကိုသာ ဖော်ပြသည်။ ၎င်းတို့သည် ပြက္ခဒိန်-အသက်အာမခံချက်မဟုတ်ပါ။ သိုလှောင်မှုအပူချိန်၊ ပျမ်းမျှ SOC၊ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံနှင့် သဘာဝဓာတုအိုမင်းမှုသည် ၎င်း၏သီအိုရီလည်ပတ်မှုအရေအတွက်သို့ မရောက်ရှိမီ ဘက်ထရီအား ကန့်သတ်နိုင်သည်။
ဘက်ထရီ သက်တမ်းကို သံသရာနှင့် နှစ်များကို လဲလှယ်နိုင်သည်ဟု မကြာခဏ ဆွေးနွေးသည်။ သူတို့ မဟုတ်ဘူး။
သံသရာသက်တမ်းသည် သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် အခြေအနေသို့ မရောက်ရှိမီ ဘက်ထရီတစ်လုံးအား အားနှင့် စွန့်ထုတ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် မည်မျှ ပြီးမြောက်နိုင်သည်ကို တိုင်းတာသည်။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းကို ဘက်ထရီသည် ၎င်း၏မူလစွမ်းရည်၏ 70% သို့မဟုတ် 80% ကို ထိန်းသိမ်းထားသည့်အချက်အဖြစ် အများအားဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ သတ်မှတ်ချက်အတိအကျကို စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြရပါမည်။
လည်ပတ်မှုတစ်ခုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားသွင်းသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို အမြဲတမ်းမဆိုလိုပါ။
50% SOC မှ 60% SOC သို့ ရွေ့လျားပြီး 50% SOC သို့ ပြန်သွားသော ဘက်ထရီသည် 100% အတိမ်အနက်မှ ထုတ်လွှတ်သည့် စက်ဝန်းတစ်ခု မဟုတ်ဘဲ ရေတိမ်ပိုင်း စက်ဝန်းတစ်ခု ပြီးဆုံးသွားပါသည်။ ရေတိမ်ပိုင်းဖြစ်ရပ်များစွာကို ညီမျှသောစက်ဝန်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
အသုံးဝင်သောတွက်ချက်မှုမှာ-
ညီမျှသော အပြည့်အဝ လည်ပတ်မှု = စုစုပေါင်း ထုတ်လွှတ်သော စွမ်းအင် ÷ အမည်ခံ ဘက်ထရီ စွမ်းအင်
ဘက်ထရီသည် ရာနှင့်ချီသော SOC အမှားပြင်ဆင်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဉ်း၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်ဘရိတ်နှင့် စက်မှုပါဝါကြားခံစနစ်ကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းများတွင် အရေးကြီးပါသည်။
ပြက္ခဒိန်၏သက်တမ်းသည် ဘက်ထရီအား သိမ်းဆည်းထားချိန် သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ် SOC တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့်အချိန်များအပါအဝင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဘက်ထရီပျက်စီးမှုကို ဖော်ပြသည်။
ပြက္ခဒိန်အိုမင်းခြင်းကို အောက်ပါတို့ကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သည်
သိုလှောင်မှုအပူချိန်
ပျမ်းမျှအခကြေးငွေအခြေအနေ
အထက်ဗို့အား
ဆဲလ်ဒီဇိုင်း
Electrolyte ဖော်မြူလာ
Cathode ဓာတုဗေဒ
ထုတ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်း
အပူချိန်မြင့်မားသောအချိန်
Float သို့မဟုတ် standby လုပ်ဆောင်ချက်
အလွန်နည်းသော စက်ဝန်းများကို ပြီးမြောက်စေသည့် LTO ဘက်ထရီသည် စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံနိုင်ရည်တိုးတက်မှုကို တွေ့ကြုံနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် 20,000-cycle အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို 30-၊ 50- သို့မဟုတ် နှစ် 70-ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတောင်းဆိုမှုအဖြစ် အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲ၍မရပါ။
LTO ဘက်ထရီများသည် သမားရိုးကျ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များစွာတွင် အသုံးပြုသည့် ဂရပ်ဖိုက်အစား anode တွင် လစ်သီယမ် တိုက်တေနိတ်အောက်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုသည်။
ယင်းသည် အရေးကြီးသော အိုမင်းရင့်ရော်မှု ယန္တရားများစွာကို ပြောင်းလဲစေသည်။
Lithium titanate တွင် လီသီယမ် အိုင်းယွန်းများ ဝင်လာပြီး ပစ္စည်းမှထွက်သွားသည်နှင့်အမျှ ထုထည်အနည်းငယ်သာ ပြောင်းလဲနိုင်သော spinel crystal တည်ဆောက်ပုံရှိသည်။
ဤအပြုအမူကို 'zero-strain' ထည့်သွင်းခြင်းအဖြစ် ယေဘုယျအားဖြင့် ဖော်ပြလေ့ရှိသော်လည်း ဝေါဟာရသည် ဘက်ထရီဆဲလ်တစ်ခုလုံးထက် anode ပစ္စည်းကို ရည်ညွှန်းသော်လည်း၊
ထပ်ခါတလဲလဲ စက်ဘီးစီးနေစဉ်အတွင်း တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် အမှုန်အမွှားကွဲအက်ခြင်းနှင့် တက်ကြွသော anode ပစ္စည်းဆုံးရှုံးခြင်းကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် LTO ၏ ခိုင်မာသော စက်ဝန်းတည်ငြိမ်မှုကို အထောက်အကူပြုသည်။
ပြီးပြည့်စုံသော LTO အိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခုသည် အထူကို ဘယ်သောအခါမှ မပြောင်းလဲနိုင်ဟု မဆိုလိုပါ။ cathode၊ electrolyte၊ separator နှင့် အခြားသော cell အစိတ်အပိုင်းများသည် သက်တမ်းရှိဆဲဖြစ်ပြီး၊ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုသည် မသင့်လျော်သောထုတ်လုပ်မှု၊ သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
LTO anode ၏လည်ပတ်နိုင်ခြေသည် ဂရပ်ဖိုက်ထက် မြင့်မားသည်။ ၎င်းသည် high-current သို့မဟုတ် low-temperature charging ကာလအတွင်း anode တွင် metallic lithium အပ်နှံနိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေသည်။
ထိုဝိသေသလက္ခဏာသည် ရွေးချယ်ထားသော LTO ဆဲလ်များတွင် ပြင်းထန်သော အားသွင်းလက်ခံမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
သို့သော်လည်း ခွင့်ပြုထားသည့် အားသွင်းရေအားသည် မော်ဒယ်အလိုက် သီးသန့်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အပူချိန်၊ SOC၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဒီဇိုင်း၊ အတွင်းခံခုခံမှုနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။
LTO သည် graphite anode ကဲ့သို့ အတိအကျ ပြုမူခြင်း မရှိသော်လည်း ၎င်းအား မျက်နှာပြင်-ဖလင်ဖွဲ့စည်းမှု သို့မဟုတ် electrolyte တုံ့ပြန်မှုမှ လုံးဝကင်းစင်သည်ဟု မဖော်ပြသင့်ပါ။
LTO အခြေခံဆဲလ်များသည် တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ဆဲဖြစ်သည်-
မျက်နှာပြင်-အလွှာဖွဲ့စည်းခြင်း။
Electrolyte ပြိုကွဲခြင်း။
ဓာတ်ငွေ့မျိုးဆက်
Cathode ပျက်စီးခြင်း။
Binder ဇရာ
လက်ရှိစုဆောင်းသူ၏ချေး
ချိတ်ဆက်မှုခံနိုင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်
လစ်သီယမ်စာရင်း ဆုံးရှုံးခြင်း။
ဆဲလ်များအကြား စွမ်းရည်မညီမျှခြင်း။
LTO ၏ သက်တမ်းကြာရှည်မှုသည် ဘက်ထရီ သက်တမ်းကို လုံးဝ မဖယ်ရှားဘဲ အချို့သော ပျက်စီးယိုယွင်းမှု ယန္တရားများကို လျှော့ချခြင်းမှ လာပါသည်။
LTO ကို အိတ်၊ prismatic နှင့် cylindrical ဖော်မတ်များဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
Misen ၏ လက်ရှိထုတ်ကုန်ဦးတည်ချက်အတွက်၊ ပို၍အရေးကြီးသောမေးခွန်းမှာ မည်သို့ရှိသနည်း။ LTO အိတ်ကပ်ဆဲလ်သည် လက်တွေ့ကျသော module တစ်ခုအတွင်းတွင် လုပ်ဆောင်သည်။
LTO အိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခုသည် ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်-
မလှုပ်ရှားနိုင်သော အရံအလေးချိန်ကို လျှော့ချပါ။
စတုဂံတပ်ဆင်နေရာအား ထိရောက်စွာအသုံးပြုခြင်း။
ထိတွေ့အအေးခံရန်အတွက် မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်း
ရွေးချယ်ထားသော မော်ဂျူးဖွဲ့စည်းပုံများတွင် ဆဲလ်အနည်းငယ်သာရှိသည်။
ဆဲလ်အရေအတွက် မြင့်မားသော ဆလင်ဒါအထုပ်ထက် သေးငယ်သော ဂဟေဆက်သည့်အချက်များ ပိုနည်းသည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော တက်ဘ်အနေအထားနှင့် မော်ဂျူး အပြင်အဆင်
စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီအကွက်များထဲသို့ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ပေါင်းစည်းခြင်း။
ဤအားသာချက်များသည် မော်ဂျူး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ဓာတုစက်ဝန်း၏သက်တမ်းကို အလိုအလျောက်မတိုးစေပါ။
အိတ်ဆဲလ်တစ်ခုသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်အတွက် မော်ဂျူးပေါ်တွင် မူတည်သည်။
တည်ဆောက်ပုံသည် အလွန်အကျွံ သို့မဟုတ် မညီညာသော ဖိအားကို အသုံးမပြုဘဲ ထိန်းချုပ်ထားသော အထောက်အပံ့ကို ပေးသင့်သည်။ ချွန်ထက်သော အစွန်းများ၊ ပံ့ပိုးမထားသော ဆဲလ်မျက်နှာပြင်များနှင့် အထိန်းအကွပ်မရှိသော ချိတ်ဆွဲခြင်းသည် အကာအရံများ သို့မဟုတ် အလုံပိတ်ဧရိယာကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
လက်တွေ့ကျသော module တစ်ခု လိုအပ်နိုင်သည်-
ပြားချပ်ချပ်များ
လျှပ်စစ်လျှပ်ကာ
ကူရှင်ပစ္စည်းများ
ထိန်းချုပ်ထားသောဖိအား
ပုံမှန်အထူခံနိုင်ရည်အတွက် နေရာလွတ်
အလုံပိတ်အစွန်းတစ်ဝိုက်တွင်ကာကွယ်မှု
တက်ဘ်သည် ကိုက်ခဲခြင်းကို သက်သာစေသည်။
တုန်ခါမှုဒဏ်ခံနိုင်သော တပ်ဆင်ခြင်း။
ဆဲလ်ပုံစံများကြားတွင် ဖိသိပ်မှုလိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားသည်။ အတည်ပြုခြင်းမရှိဘဲ မတူညီသောအိတ်ကပ်ဆဲလ်များပေါ်တွင် ဖိအားတစ်ခုတန်ဖိုးကို ကူးယူခြင်းမပြုသင့်ပါ။
LTO anode ပစ္စည်း၏ strain low-strain သည် အိတ်ကပ်ဆဲလ်ကို ရောင်ရမ်းခြင်းမှ ခုခံအားကို မဖြစ်စေပါ။
အထူသည် အောက်ပါတို့ကြောင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဓာတ်ငွေ့မျိုးဆက်
မြင့်မားသောအပူချိန်သိုလှောင်မှု
ငွေပို
Electrolyte တုံ့ပြန်မှု
အစိုဓာတ် ညစ်ညမ်းခြင်း။
ဆဲလ်အိုမင်းခြင်း။
Cathode အပြုအမူ
ထုတ်လုပ်မှုပုံစံကွဲလွဲမှု
သက်တမ်းရှည်ပရောဂျက်များအတွက်၊ ဝင်လာသောစစ်ဆေးခြင်း၊ နမူနာစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် မော်ဂျူးစစ်ဆေးခြင်းကာလအတွင်း ဆဲလ်အထူကို စစ်ဆေးသင့်သည်။
ပုံမှန် LTO အပြုအမူအဖြစ် ဆက်ဆံခြင်းထက် အထူရုတ်တရက် တိုးလာမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
မြင့်မားသောအားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းလျှပ်စီးကြောင်းသည် အားနည်းသောတက်ဘ်ချိတ်ဆက်မှုကို လျင်မြန်စွာဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
မော်ဂျူးဒီဇိုင်နာသည် စစ်ဆေးသင့်သည်-
အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာ တက်ဘ်ပစ္စည်းများ
တက်ဘ်အကျယ်နှင့် အထူ
ပေါင်းစည်းနည်း
အဆစ်ခုခံ
ကွေးညွှတ်နိုင်သော ဦးတည်ချက်
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု
Busbar ဒီဇိုင်း
အပူချိန်မြင့်တက်
အိတ်အလုံပိတ်ဧရိယာမှ ကင်းရှင်းခြင်း။
ဆဲလ်များသည် ၎င်းတို့၏မူလစွမ်းရည်အများစုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း ချိတ်ဆက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ဘက်ထရီတစ်လုံးသည် ပါဝါဆုံးရှုံးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ဒေသဆိုင်ရာပူနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
LTO သည် anode ပစ္စည်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ cathode၊ electrolyte နှင့် electrode ဒီဇိုင်းသည်လည်း ဘက်ထရီသက်တမ်းကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။
တူညီသောအမည်ခံဗို့အားနှင့် စွမ်းရည်ရှိသော LTO အိတ်ကပ်ဆဲလ်နှစ်ခုသည် ကွဲပြားနိုင်သည်-
ကောက်ခံမှုနှုန်းထားများ
ထုတ်လွှတ်နှုန်းများ
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ
ပြည်တွင်းခုခံမှု
သံသရာ
အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များ
ပြက္ခဒိန် ဇရာ
ဓာတ်ငွေ့မျိုးဆက် အပြုအမူ
မော်ဒယ်အတိအကျအတွက် သတ်မှတ်ချက်ကို အမြဲသုံးပါ။
အပူချိန်သည် စက်ဝိုင်းအိုမင်းမှုနှင့် ပြက္ခဒိန်အိုမင်းမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် မြင့်မားသောအပူချိန်သည် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ၊ အီလက်ထရောနစ်အိုမင်းခြင်းနှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ 25°C တွင် ကောင်းမွန်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်သော ဆဲလ်တစ်ခုသည် 40°C သို့မဟုတ် 55°C တွင် မတူညီသော ပျက်စီးနှုန်းကို ပြသနိုင်သည်။
ရွေးချယ်ထားသော LTO ဆဲလ်များသည် အပူချိန်နိမ့်ချိန်တွင် အားသွင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် လက်ခံနိုင်သော်လည်း ခွင့်ပြုနိုင်သော လက်ရှိနှင့် ရရှိနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
အခန်းအပူချိန် အမြင့်ဆုံးအားသွင်းနှုန်းကို အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုချက်အဖြစ် အပူချိန်နိမ့်လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်ကို အဓိပ္ပာယ်မကောက်ယူသင့်ပါ။
အချို့သော ပါဝါအမျိုးအစား LTO ဆဲလ်များသည် မြင့်မားသော C-နှုန်းများကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း စွမ်းအင်အမျိုးအစားထုတ်ကုန်များသည် လက်ရှိကန့်သတ်ချက် နည်းပါးနိုင်သည်။
20Ah ဆဲလ်တစ်ခုအတွက်-
1C သည် 20A နှင့် ညီမျှသည်။
2C သည် 40A နှင့် ညီမျှသည်။
5C သည် 100A နှင့် ညီမျှသည်။
လက်ရှိစမ်းသပ်မှု မြင့်မားမှုကို အကဲဖြတ်သင့်သည်-
ဆဲလ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်
တက်ဘ်အပူချိန်
ပူးတွဲအပူချိန်
အားသွင်းနေစဉ်အတွင်း ဗို့အားမြင့်တက်ခြင်း။
ထုတ်လွှတ်စဉ်အတွင်း ဗို့အားကျဆင်းခြင်း။
ရရှိနိုင်သောစွမ်းရည်
DC အတွင်းပိုင်းခုခံမှု
ဆဲလ်မှ ဆဲလ် အပူချိန် ကွာခြားချက်
ဆဲလ်အဆင့် လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ပြီးပြည့်စုံသော module တစ်ခုအတွင်း အပူစုပုံခြင်းအတွက် အလိုအလျောက်ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ။
အထက်နှင့် အောက် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များသည် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။
သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်ထက် အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆဲလ်တစ်ခုအား BMS ကာကွယ်မှုအဆင့်သို့ ရောက်အောင် ထပ်ခါတလဲလဲ ခွင့်ပြုခြင်းသည် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။
လျှော့ချထားသော SOC ဝင်းဒိုးအတွင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အချို့သော အပလီကေးရှင်းများတွင် သက်တမ်းတိုးနိုင်သော်လည်း မှန်ကန်သောအကွာအဝေးသည် ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်ဒေတာနှင့် စနစ်လိုအပ်ချက်မှ လာရပါမည်။
BMS ကာကွယ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို ပုံမှန်အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းပစ်မှတ်များအဖြစ် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
ရေတိမ်ပိုင်း စက်ဘီးစီးခြင်းသည် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ဘက်ထရီ ပြီးမြောက်သည့် လည်ပတ်မှု အရေအတွက်ကို တိုးစေသည်။
သို့သော်၊ တူညီသော အတိမ်အနက်နှင့် ဘဝအဆုံးသတ်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တို့ကို အသုံးပြုသောအခါတွင်သာ သံသရာ-ဘဝ နှိုင်းယှဥ်မှုများသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
ရေတိမ်စက်ဝန်း 20,000 အတွက် စမ်းသပ်ထားသော ဆဲလ်တစ်ခုသည် 20,000 full-depth cycles အတွက် စမ်းသပ်ထားသော အခြားဆဲလ်တစ်ခုနှင့် ညီမျှကြောင်း မဖော်ပြသင့်ပါ။
ပြက္ခဒိန်အိုမင်းမှုသည် SOC နှင့် သိုလှောင်မှုအပူချိန်ဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၎င်း၏အထက်ဗို့အားကန့်သတ်ချက်အနီးတွင် အဆက်မပြတ်ကျင်းပနေသည့်ဘက်ထရီသည် အလယ်အလတ် SOC ပတ်၀န်းကျင်တွင်လုပ်ဆောင်သည့်ဘက်ထရီနှင့် သက်တမ်းကွာခြားနိုင်သည်။
Standby၊ UPS နှင့် float အပလီကေးရှင်းများသည် ဘက်ထရီကို အားအပြည့်သွင်းထားရုံထက် သီးသန့်ဗို့အားနှင့် SOC နည်းဗျူဟာ လိုအပ်ပါသည်။
မကိုက်ညီသောဆဲလ်တစ်ခုသည် အထုပ်၏ကျန်ခြင်းမတိုင်မီ ဗို့အားကန့်သတ်ချက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။
၎င်းသည် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ဆဲလ်အများစု ကျန်းမာနေချိန်တွင်ပင် BMS ပြတ်တောက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
LTO အိတ်ကပ်ဆဲလ် ကိုက်ညီမှုရှိနိုင်သည်-
စွမ်းဆောင်ရည် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား
AC အတွင်းပိုင်းခုခံ
DC အတွင်းပိုင်းခုခံမှု
ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် K တန်ဖိုး
အထူ
အသွင်အပြင်
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအရည်အသွေး
သုတ်ခြေရာကောက်
လိုက်ဖက်ညီသော အထုပ်တစ်ခုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဟန်ချက်ညီမှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်သည့်စွမ်းအင်ကို ပေးဆောင်သည်။
BMS သည် ရွေးချယ်ထားသော LTO ဆဲလ်အတွက် သင့်လျော်သော ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြုရပါမည်။
ပုံသေ LFP သို့မဟုတ် NMC BMS သည် ပုံမှန်အားဖြင့် LTO သည် ဆဲလ်ဗို့အားနိမ့်သောနေရာတွင် လုပ်ဆောင်သောကြောင့် မသင့်လျော်ပါ။
BMS သည် ပံ့ပိုးသင့်သည်-
ဆဲလ်-ဗို့အား တိုင်းတာမှု တိကျမှန်ကန်ခြင်း။
overvoltage နှင့် undervoltage ဆက်တင်များကို ပြုပြင်ပါ။
အားသွင်းပြီး လျှပ်စီးကြောင်း လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ်
အပူချိန်စောင့်ကြည့်
ဟန်ချက်ညီခြင်း။
ဝါယာရှော့ကာကွယ်ရေး
လက်ရှိတိုင်းတာမှု
SOC ခန့်မှန်းချက်
လိုအပ်သောဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောများ
LTO ဆဲလ်များသည် အတော်လေးပြားသော အလုပ်-ဗို့အားမျဉ်းကွေးရှိနိုင်သောကြောင့်၊ ဗို့အားတစ်ခုတည်းက လုံလောက်တိကျသော SOC အချက်အလက်ကို မပေးနိုင်ပါ။ အမှန်တကယ်ဆဲလ်ပေါ်အခြေခံ၍ Coulomb ရေတွက်ခြင်းနှင့် မော်ဒယ်တစ်ခု လိုအပ်နိုင်သည်။
သံသရာ-ဘဝအရေးဆိုမှုကို လက်ခံခြင်းမပြုမီ အောက်ပါစမ်းသပ်မှုအချက်အလက်ကို မေးမြန်းပါ-
| စမ်းသပ်သည့်အရာ | အား အတည်ပြုရမည့်အ ရာ |
|---|---|
| ဆဲလ်ပုံစံ | တိကျသောထုတ်ကုန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုဗားရှင်း |
| စွမ်းရည် | အဆင့်သတ်မှတ်ပြီး ကနဦးစွမ်းရည်ကို တိုင်းတာသည်။ |
| အားသွင်းနှုန်း | စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း လက်ရှိအသုံးပြုထားသည်။ |
| ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း | စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း အဆက်မပြတ်လျှပ်စီးကြောင်းကို အသုံးပြုသည်။ |
| ဗို့အားအကွာအဝေး | အထက်အားသွင်းခြင်းနှင့် အောက်ထုတ်လွှတ်မှုကန့်သတ်ချက်များ |
| အတိမ်အနက် | အပြည့် သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း SOC ဝင်းဒိုး |
| အပူချိန် | ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် ဆဲလ်အပူချိန် |
| အနားယူချိန် | အားသွင်းချိန်နှင့် ထုတ်လွှတ်မှုကြား အချိန် |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ | လွတ်လပ်သောမတ်တပ်ရပ်၊ ကုပ် သို့မဟုတ် ဖိသိပ်ထားသည်။ |
| ဘဝနိဂုံးအဆင့် | 70%, 80% သို့မဟုတ် အခြားကျန်ရှိသော စွမ်းရည် |
| နမူနာ ပမာဏ | စမ်းသပ်မှုတွင်ပါဝင်သော ဆဲလ်အရေအတွက် |
| စမ်းသပ်မှုရလဒ် | ပျမ်းမျှ၊ အနည်းဆုံး သို့မဟုတ် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်သော နမူနာ |
ဤအခြေအနေများမပါဘဲ ကြီးမားသော စက်ဝန်းနံပါတ်သည် အင်ဂျင်နီယာတန်ဖိုးကို ကန့်သတ်ထားသည်။
အခြေခံစက်ဘီးစီးခြင်း ခန့်မှန်းချက်မှာ-
နှစ်များအတွင်း စက်ဘီးစီးခြင်း = ညီမျှသော သံသရာအပြည့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ÷ တစ်နေ့လျှင် သံသရာပြည့် ÷ 365 နှင့် ညီမျှသည်
ဥပမာ-
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စက်ဘီးသက်တမ်း | နှင့်ညီမျှသော သီအိုရီအရ တစ်ရက်လျှင် | စက်ဘီးနှစ်များ |
|---|---|---|
| ၁၀၀၀၀ | 1 | 27.4 |
| ၁၀၀၀၀ | 4 | 6.8 |
| ၂၀၀၀၀ | 2 | 27.4 |
| ၂၀၀၀၀ | 8 | 6.8 |
၎င်းတို့သည် အာမခံကာလများမဟုတ်ဘဲ သင်္ချာစက်ဝန်း ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။
အမှန်တကယ် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ကန့်သတ်နိုင်သည်-
ပြက္ခဒိန် ဇရာ
မြင့်မားသောအပူချိန်ထိတွေ့မှု
အင်ဗာတာ သို့မဟုတ် အားသွင်းကိရိယာ အသက်
BMS လျှပ်စစ်ပစ္စည်း
Contactors များနှင့် connectors များ
တက်ဘ်နှင့် busbar ချေး
စက်ဝတ်
ဆဲလ်မညီမျှခြင်း။
လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များ အပြောင်းအလဲများ
လက်တွေ့ဆန်သော ပရောဂျက်မော်ဒယ်အတွက်၊ မျှော်လင့်ထားသည့် စက်ဝန်းသက်တမ်း၊ ပြက္ခဒိန်သက်တမ်းနှင့် စနစ်-အစိတ်အပိုင်း အသက်တိုကို အသုံးပြုပါ။
| Selection Factor | LTO Pouch Cell | LFP Pouch Cell | NMC Pouch Cell |
|---|---|---|---|
| အဓိကအားသာချက် | မြင့်မားသော လည်ပတ်အားနှင့် အားသွင်းလက်ခံနိုင်မှု အလားအလာ | ခိုင်မာသော ကုန်ကျစရိတ်၊ သံသရာဘဝနှင့် ဘေးကင်းရေး ချိန်ခွင်လျှာ | မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့်အလေးချိန်နိမ့် |
| ရိုးရိုးပရောဂျက်ဦးစားပေး | မကြာခဏ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အားအမြန်သွင်းခြင်းနှင့် ပါဝါမြင့်မားခြင်း။ | နေ့စဉ်သိုလှောင်မှုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းယုံကြည်စိတ်ချရ | ကျစ်လစ်သော၊ အလေးချိန်-ထိလွယ်သော မိုဘိုင်းစနစ်များ |
| စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ | ယေဘုယျအားဖြင့် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ | လတ် | ယေဘုယျအားဖြင့် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ |
| အပူချိန်နိမ့် အားသွင်းနိုင်ခြေ | ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်များတွင် အားကောင်းသည်။ | ကန့်သတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ | ကန့်သတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ |
| ကနဦးကုန်ကျစရိတ် | အမြင့်ဆုံးဖြစ်တတ်သည်။ | များသောအားဖြင့် အနိမ့်ဆုံး | အလယ်အလတ်မှ မြင့်သည်။ |
| သံသရာ-ဘဝအလားအလာ | ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်များတွင် အလွန်မြင့်မားသည်။ | ယေဘူယျသုံးရန် ခိုင်ခံ့သည်။ | မော်ဒယ်-နှင့် လည်ပတ်-ဝင်းဒိုးတို့အပေါ် မူတည်သည်။ |
| သော့ထုပ်ပြဿနာ | ဗို့အားဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဓာတ်ငွေ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့် လက်ရှိကိုင်တွယ်မှု | ဖိသိပ်မှု၊ အပူချိန်နည်းသော အားသွင်းမှုနှင့် SOC ခန့်မှန်းချက် | အပူစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ဗို့အားထိန်းချုပ်ခြင်း။ |
ဤအရာများသည် ယေဘုယျသဘောထားများဖြစ်သည်၊ အာမခံထားသောသတ်မှတ်ချက်များမဟုတ်ပါ။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် တစ်ရက်လျှင် လည်ပတ်မှု ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ရွေ့လျားခြင်း၊ LFP အိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးချိန်ခွင်လျှာကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
လျှပ်စစ် ရွေ့လျားနိုင်မှု အတွက်၊ UAV များနှင့် အလေးချိန်နှင့် အကွာအဝေး အရေးပါသော သေးငယ်သော မော်ဂျူးများ၊ NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် ပို၍သင့်လျော်ပါသည်။
လည်ပတ်အားသွင်းမှု၊ လျှင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် စက်ဖွင့်ချိန်သည် အနည်းဆုံးကနဦးကုန်ကျစရိတ်နှင့် အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆထက် ပိုတန်ဖိုးရှိသောအခါ LTO သည် ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိလာသည်။
အိတ်၊ ပရစ်စမာနှင့် ဆလင်ဒါပုံတို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအရံများကို ဖော်ပြသည်။ သံသရာဘဝကို သူတို့ကိုယ်တိုင် မဆုံးဖြတ်ကြဘူး။
| Format | Main Advantage | Main Design Issue |
|---|---|---|
| အိတ်ဆောင် | ထိရောက်သောထုပ်ပိုးမှု၊ မလှုပ်ရှားနိုင်သောအလေးချိန်နှင့် ကြီးမားသောအအေးခံမျက်နှာပြင် | ဖိသိပ်မှု၊ တံဆိပ်ခတ်မှု၊ အထူပြောင်းလဲမှုနှင့် တက်ဘ်ကာကွယ်မှု |
| Prismatic | တောင့်တင်းသော စတုဂံအိမ်ရာနှင့် ရိုးရှင်းသော ချိန်ညှိမှု | Terminal stress, mounting and enclosure weight |
| ကျည်ဆန် | စံချိန်စံညွှန်းပုံစံနှင့် ခိုင်ခံ့သော ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရာ | ပိုမြင့်သောဆဲလ်အရေအတွက်၊ ဂဟေဆက်သည့်အချက်များနှင့် လက်ရှိမျှဝေခြင်း။ |
ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အိတ်ဆောင် module တစ်ခုသည် ဒီဇိုင်းညံ့ဖျင်းသော ဆလင်ဒါအထုပ်ကို ကြာရှည်ခံနိုင်ပြီး ပြောင်းပြန်သည်လည်း မှန်ပါသည်။
ဆဲလ်အရည်အသွေး၊ လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့် ထုပ်ပိုးပေါင်းစပ်မှုသည် အရံပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုတည်းထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။
ဒေတာစာရွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို နမူနာစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
အသုံးဝင်သော အတည်ပြုခြင်းပရိုဂရမ်တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်နိုင်သည်-
အသွင်အပြင်နှင့် တံဆိပ်ခတ်စစ်ဆေးခြင်း။
ဆဲလ်အရွယ်အစားနှင့် အထူ
ကိုယ်အလေးချိန် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။
ကနဦး OCV
AC အတွင်းပိုင်းခုခံ
စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှု
DC အတွင်းပိုင်းခုခံမှု
ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် K တန်ဖိုး
အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း အပူချိန်
peak load အောက်တွင် ဗို့အားကျဆင်းခြင်း။
တိုတောင်းသောစက်ဝန်း စိစစ်ခြင်း။
ရွေးချယ်ထားသော နမူနာများအတွက် တိုးချဲ့စက်ဝန်းစမ်းသပ်ခြင်း။
လိုအပ်သည့်အခါတွင် အပူချိန်နိမ့်စမ်းသပ်ခြင်း။
Compression နှင့် module-fixture စမ်းသပ်ခြင်း။
တက်ဘ်-အဆစ်ခုခံမှု
အသုတ်လိုက်ညီမှု နှင့် ခြေရာခံနိုင်မှု
နမူနာစမ်းသပ်မှုသည် ရည်ရွယ်ထားသော လက်ရှိ၊ အပူချိန်၊ SOC ပြတင်းပေါက်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံကို တတ်နိုင်သမျှ နီးကပ်စွာ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သင့်သည်။
အခန်းအပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတည်းက စွမ်းအားမြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချပလီကေးရှင်းကို သက်သေမပြနိုင်ပါ။
ရှေးရိုးဆန်သော စနစ်ဒီဇိုင်းမှ သက်တမ်းရှည်သော ဓာတုဗေဒပညာရပ်သည်ပင် အကျိုးများသည်။
ဝန်ဆောင်မှုဘဝတိုးတက်စေရန်-
အတိအကျဆဲလ်ဒေတာစာရွက်ကို လိုက်နာပါ။
LTO-လိုက်ဖက်သော အားသွင်းကိရိယာနှင့် BMS ကိုသုံးပါ။
ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အကာအကွယ်အဆင့်များနှင့် ဝေးဝေးတွင်ထားပါ။
မလိုအပ်ဘဲ ငွေပိုသွင်းခြင်း နှင့် လွန်ကဲစွာ ထုတ်လွှတ်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
လက်တွေ့ကျသည့်နေရာတွင် လက်ရှိအနားသတ်ကို အသုံးပြုပါ။
ဆဲလ်၊ တက်ဘ်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအပူချိန်များကို စောင့်ကြည့်ပါ။
module များမတပ်ဆင်မီ ဆဲလ်များကို ယှဉ်တွဲပါ။
ထိန်းချုပ်ထားသော အိတ်ကပ်ဆဲလ် ပံ့ပိုးမှုကို အသုံးပြုပါ။
အလုံပိတ်ဧရိယာနှင့် tabs ကိုကာကွယ်ပါ။
လက်ရှိ မြင့်မားသော အဆစ်များအားလုံးကို အတည်ပြုပါ။
ဗို့အား၊ အပူချိန်၊ SOC နှင့် ခုခံမှုလမ်းကြောင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
ပုံမှန်မဟုတ်သော အထူ သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်မိမိ စောစီးစွာ ထွက်လာခြင်းအား စစ်ဆေးပါ။
ပေးသွင်းသူ၏ အကြံပြုထားသော SOC နှင့် အပူချိန်အရ ဆဲလ်များကို သိမ်းဆည်းပါ။
အမှန်တကယ် load ပရိုဖိုင်အောက်တွင် ပြီးသော module ကို စမ်းသပ်ပါ။
အားသွင်းကိရိယာသည် ပုံမှန် CC/CV လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိန်းချုပ်သင့်သည်။ BMS သည် အားသွင်းတိုင်း ဘက်ထရီကို ထပ်ခါတလဲလဲ ဖြုတ်ခြင်းထက် အကာအကွယ်စနစ်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသင့်သည်။
အားသွင်းခြင်းအသေးစိတ်အတွက် ဖတ်ရှုပါ။ LTO ဘက်ထရီကို ဘယ်လိုအားသွင်းမလဲ။.
အခွင့်အလမ်းအားသွင်းခြင်းသည် ယာဉ်များကို အချိန်တိုအတွင်း ခေတ္တရပ်နားထားချိန်တွင် အားသွင်းနိုင်သည်။
တာရှည်ခံသော LTO အိတ်ကပ်ဘက်ထရီသည် ဘက်ထရီလဲလှယ်ခြင်း၊ ဘက်ထရီအပိုပစ္စည်းစာရင်းနှင့် စက်ရပ်ချိန်တို့ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
ကရိန်းများ၊ ရုတ်သိမ်းသည့်စနစ်များနှင့် စက်မှုဒရိုက်များသည် ဘက်ထရီအား စွမ်းအင်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်ပေးနိုင်သည်။
ရွေးချယ်ထားသော LTO ဆဲလ်များသည် အနိမ့်ဆုံးဘက်ထရီအလေးချိန်ထက် မြင့်မားသော ပြန်လည်ထုတ်ပေးသည့် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် မကြာခဏ ပါဝါဖြစ်ရပ်များသည် အသုံးဝင်ပါသည်။
ပါဝါချောချောမွေ့မွေ့၊ ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဉ်းနှင့် စက်မှုပါဝါကြားခံစနစ်သည် တစ်နေ့လျှင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်ပတ်မှုများစွာ လိုအပ်နိုင်သည်။
LTO သည် ညီမျှသောအပြည့်အဝလည်ပတ်မှု၊ မျှော်မှန်းစွမ်းအင်ဖြတ်သန်းမှုနှင့် စုစုပေါင်းတစ်သက်တာကုန်ကျစရိတ်တို့ကို အသုံးပြု၍ LFP နှင့် နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။
ကြည့်ပါ။ High-Cycle စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် LTO နှင့် LFP.
အချို့ LTO ဆဲလ်များသည် 0°C အောက်တွင် လည်ပတ်နိုင်ပြီး အားသွင်းမှုကို လက်ခံနိုင်သည်။
၎င်းသည် အအေးခန်းသိုလှောင်မှုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ပြင်ပစက်ပစ္စည်းများနှင့် အဝေးထိန်းစက်မှုလုပ်ငန်းတပ်ဆင်မှုများကို အကျိုးပြုနိုင်သော်လည်း မော်ဒယ်အတိအကျအတွက် လက်ရှိနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီ အစားထိုးရန် ခက်ခဲသည် သို့မဟုတ် စက်ရပ်ချိန် စျေးကြီးသည့် နေရာတွင် LTO ဟု ယူဆနိုင်သည်။
ပြက္ခဒိန်သက်တမ်း၊ အသင့်အနေအထား ဗို့အားနှင့် မျှောတ်အခြေအနေများကို အကဲဖြတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောစက်ဝန်းအဆင့်သတ်မှတ်မှုတစ်ခုတည်းက တာရှည်အသင့်ခံနိုင်သောအသက်တာကို အာမခံချက်မရှိပါ။
ရွေးချယ်ထားသော စီးပွားဖြစ် LTO ဆဲလ်များသည် သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေအောက်တွင် သံသရာ 20,000 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ၎င်းသည် LTO ဆဲလ်တိုင်းတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တူညီသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ မော်ဒယ်အတိအကျ၊ အားသွင်းနှုန်း၊ စွန့်ထုတ်နှုန်း၊ အပူချိန်၊ ဗို့အားဝင်းဒိုးနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တို့ကို စစ်ဆေးပါ။
အဖြေသည် တစ်နေ့လျှင် သံသရာ အပြည့်နှင့် ပြက္ခဒိန် သက်တမ်း နှင့် ညီမျှသော အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ တစ်နေ့လျှင် စက်ဝိုင်းလေးခုနှင့်ညီမျှသော လည်ပတ်မှုလေးခုတွင်အသုံးပြုသည့် 10,000-cycle cell တစ်ခုသည် သီအိုရီအရ စက်ဘီးစီးခြင်းသက်တမ်းသည် 6.8 နှစ်ခန့်ရှိသည်။ အပူချိန်၊ SOC၊ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ အမှန်တကယ်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် တိုတောင်း သို့မဟုတ် ပိုရှည်နိုင်သည်။
အလိုအလျောက် မဟုတ်ပါ။ အရံပုံစံသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အပူပိုင်းဒီဇိုင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း ဆဲလ်ဓာတုဗေဒ၊ ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများသည် သက်တမ်းကို ဆုံးဖြတ်သည်။ အိတ်ခွံဆဲလ်များသည် သင့်လျော်သော ဖိသိပ်မှု၊ အလုံပိတ်ကာကွယ်မှုနှင့် တက်ဘ်ပံ့ပိုးမှု လိုအပ်ပါသည်။
ရွေးချယ်ထားသော LTO မော်ဒယ်များသည် အပူချိန်နိမ့်အားသွင်းခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ခွင့်ပြုထားသော အပူချိန်နှင့် လက်ရှိသည် ထုတ်ကုန်အလိုက် ကွဲပြားသည်။ ဒေတာစာရွက်ကို မစစ်ဆေးဘဲ အခန်းအပူချိန် ကောက်ခံမှုနှုန်းကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
နံပါတ်။ အချို့သော ပါဝါအမျိုးအစားဆဲလ်များသည် မြင့်မားသောအားသွင်းနှုန်းကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း အခြား LTO ဆဲလ်များသည် ကန့်သတ်ချက်နည်းပါးသည်။ ဆဲလ်အတိအကျအတွက် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အတည်ပြုပြီး ပြီးဆုံးသည့် မော်ဂျူးတွင် အတည်ပြုရပါမည်။
နံပါတ်- 0V discharge ကို ပုံမှန်လည်ပတ်မှုဗျူဟာအဖြစ် အသုံးမပြုပါနှင့်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုထားသော စွန့်ထုတ်မှုဖြတ်တောက်မှုနှင့် BMS သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာပါ။ အလွန်အကျွံ စွန့်ထုတ်ခြင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော LTO ဆဲလ် သို့မဟုတ် အထုပ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီကို မီးခံနိုင်သည်ဟု မဖော်ပြသင့်ပါ။ LTO သည် ယေဘူယျအားဖြင့် ခိုင်ခံ့သောအပူတည်ငြိမ်မှုနှင့် လစ်သီယမ်-ပလပ်စတစ်သဘောထားကို လျော့ကျစေသော်လည်း ပြီးပြည့်စုံသောဆဲလ်တွင် electrolyte နှင့် အခြားတက်ကြွသောပစ္စည်းများ ပါဝင်နေသေးသည်။ ဘက်ထရီသည် BMS၊ ပေါင်းစပ်မှု၊ လျှပ်ကာ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်နှင့် သင့်လျော်သော စမ်းသပ်မှု လိုအပ်သည်။
အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ချိန်ညှိခြင်းနည်းလမ်းသည် စီးရီးအရေအတွက်၊ ဆဲလ်ကိုက်ညီမှု၊ အားသွင်းချိန်၊ စွမ်းရည်နှင့် လက်ခံနိုင်သော မညီမျှမှုအပေါ် မူတည်သည်။ Passive Balancing သည် အချို့သော packs များအတွက် လုံလောက်နိုင်သော်လည်း ပိုကြီးသော သို့မဟုတ် high-throughput စနစ်များသည် active balancing မှ အကျိုးရှိနိုင်ပါသည်။
အတိအကျဆဲလ်လည်ပတ်မှုဒေတာကိုသုံးပါ၊ အက်ပ်ပရိုဖိုင်ကို ညီမျှသောသံသရာအပြည့်အဖြစ်သို့ပြောင်းပါ၊ ပြက္ခဒိန်အိုမင်းမှုကိုအကဲဖြတ်ကာ လက်တွေ့ကျသောလက်ရှိ၊ အပူချိန်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများအောက်တွင် ပြီးသွားသော module ကိုစမ်းသပ်ပါ။
Misen သည် AGV များအတွက် LTO အိတ်ဆောင်ဆဲလ်များ၊ စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်စနစ်များ၊ လျှပ်စစ်ရွေ့လျားနိုင်မှု၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီမော်ဂျူးများအတွက် အကဲဖြတ်ပါသည်။
ပံ့ပိုးမှုပါဝင်နိုင်သည်-
LTO အိတ်ဆောင်ဆဲလ်ရွေးချယ်မှု
ဒေတာစာရွက် နှိုင်းယှဉ်မှု
စွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်း။
OCV နှင့် ခံနိုင်ရည်တိုင်းတာခြင်း။
K-value နှင့် self-discharge စိစစ်ခြင်း။
ဆဲလ်ကိုက်ညီမှု
Compression နှင့် module ဒီဇိုင်း
BMS အကဲဖြတ်ခြင်း။
အားသွင်းစနစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
နမူနာနှင့် အသုတ်အတည်ပြုချက်
မျှော်မှန်းထားသော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို အကဲဖြတ်ရန်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပေးဆောင်ပါ-
လျှောက်လွှာ
လိုအပ်သောဗို့အား
လိုအပ်သောစွမ်းရည် သို့မဟုတ် စွမ်းအင်
အဆက်မပြတ်လက်ရှိ
အမြင့်ဆုံး လက်ရှိနှင့် ကြာချိန်
အများဆုံးအားသွင်းလက်ရှိ
အားသွင်းချိန်
တစ်နေ့လျှင် သံသရာ သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှု ဖြစ်ရပ်များ
အတိမ်အနက်ကို မျှော်လင့်ထားသည်။
ဘက်ထရီအတိုင်းအတာ
လည်ပတ်-အပူချိန် အပိုင်းအခြား
လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း
ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကော
ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ
ဤလိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ Misen သည် သင့်လျော်သော LTO၊ LFP နှင့် NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်ရွေးချယ်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီး မျှော်လင့်ထားသည့် စက်ဝန်းဖြတ်သန်းမှု၊ ဘက်ထရီဖွဲ့စည်းပုံ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်ကို ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ရွေးချယ်မှုလမ်းညွှန်အတွက် ဖတ်ရှုပါ။ စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီအထုပ်အတွက် Pouch Cells ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။.