ဘလော့များ

အိမ် / ဘလော့များ / Pouch Cell Battery Pack ကို တွက်ချက်နည်း- Series၊ Parallel၊ Voltage၊ Capacity နှင့် kWh

Pouch Cell Battery Pack ကို တွက်ချက်နည်း- Series၊ Parallel၊ Voltage၊ Capacity နှင့် kWh

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-07 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

Pouch Cell Battery Pack ကို တွက်ချက်နည်း- Series၊ Parallel၊ Voltage၊ Capacity နှင့် kWh

အိတ်ဆဲလ်ဘက်ထရီထုပ်ကို တွက်ချက်ရာတွင် ရိုးရှင်းသော ဖော်မြူလာအနည်းငယ်ဖြင့် စတင်သော်လည်း အသုံးပြုနိုင်သော ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် ဗို့အားနှင့် စွမ်းရည်ကို မြှောက်ခြင်းထက် ပိုလိုအပ်ပါသည်။

စီးရီးချိတ်ဆက်မှုများသည် pack voltage ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုများသည် ထုပ်ပိုးနိုင်စွမ်းကို ဆုံးဖြတ်ပြီး လက်ရှိလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အထောက်အကူပြုသည်။ ဆဲလ်ဓာတုဗေဒ၊ ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များ၊ ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း၊ အတွင်းခံနိုင်ရည်၊ အပူချိန်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိသိပ်မှုနှင့် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) ထို့နောက် တွက်ချက်ထားသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် ရည်ရွယ်ထားသည့် အပလီကေးရှင်းတွင် ဘေးကင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။

ဤလမ်းညွှန်တွင် စီးရီးနှင့် အပြိုင်ရေတွက်နည်း၊ အမည်ခံဗို့အား၊ Ah၊ Wh နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော kWh တို့ကို တွက်ချက်နည်းကို ရှင်းပြထားသည်။ တစ် P70A 3.7V 70Ah NMC pouch cell ကို အဓိကဥပမာအဖြစ် အသုံးပြုသည်။

တွက်ချက်မှုများသည် ပဏာမဘက်ထရီအရွယ်အစားအတွက် သင့်လျော်သည်။ နောက်ဆုံး မော်ဂျူးနှင့် ပက်ခ်ဒီဇိုင်းများကို နောက်ဆုံးပေါ်ဆဲလ်ဒေတာစာရွက်၊ ပြီးပြည့်စုံသော ဝန်ပရိုဖိုင်နှင့် ပက်ခ်အဆင့် စမ်းသပ်မှုရလဒ်များနှင့် ယှဉ်၍ အတည်ပြုရပါမည်။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • စီးရီးတွင် ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်များသည် ဗို့အားတိုးစေသည်။ သူတို့ဟာ ဩဇာစွမ်းရည်ကို မတိုးဘူး။

  • အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်များသည် Ah စွမ်းရည်ကိုတိုးစေသည်။ သူတို့က ဗို့အားမတိုးဘူး။

  • Wh တွင် ထုပ်ပိုးစွမ်းအင်သည် ပက်ကေ့စွမ်းရည်ဖြင့် မြှောက်ထားသော nominal pack voltage နှင့် ညီမျှသည်။

  • ရလဒ်အား kWh သို့ပြောင်းရန် Wh ကို 1,000 ခွဲပါ။

  • Nameplate စွမ်းအင်နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်တို့သည် တူညီသည်မဟုတ်ပါ။

  • Nominal voltage တွင်သာမဟုတ်ဘဲ အနိမ့်ဆုံးလည်ပတ်နေသောဗို့အားတွင် အဆက်မပြတ်လျှပ်စီးကြောင်းစစ်ဆေးရပါမည်။

  • ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်ဒေတာစာရွက်မှ အများဆုံးအားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်သည့်ဗို့အားများ လာရပါမည်။

  • အိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် ဆဲလ်အလိုက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းခွင့်ပြုချက်နှင့် အပူရှိန်ဒီဇိုင်း လိုအပ်ပါသည်။

  • နောက်ဆုံးအဆင့် BMS၊ fuse၊ contactor နှင့် conductor အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုတည်းမှ ရွေးချယ်၍မရပါ။

1. ဘက်ထရီစနစ်လိုအပ်ချက်များကို ဦးစွာသတ်မှတ်ပါ။

အပလီကေးရှင်းမှ ဘက်ထရီပက်ကေ့ကို နောက်ပြန်တွက်ချက်ရပါမည်။ ဆဲလ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် စီးရီးများနှင့် အပြိုင်ဖွဲ့စည်းမှုကို မဆုံးဖြတ်မီ၊ အောက်ပါလိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပါ-

  • ပစ်မှတ်အမည်ခံစနစ်ဗို့အား

  • အများဆုံးခွင့်ပြုထားသော input ဗို့အား

  • အနိမ့်ဆုံးလည်ပတ်ဗို့အား

  • လိုအပ်သော တံဆိပ်ပြား သို့မဟုတ် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်

  • လိုအပ်သောလည်ပတ်ချိန်

  • အဆက်မပြတ် ပါဝါနှင့် လက်ရှိ

  • Peak power၊ peak current နှင့် peak ကြာချိန်

  • အားသွင်းချိန်နှင့် အားသွင်းချိန်

  • ရရှိနိုင်သော တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာ

  • အများဆုံးဘက်ထရီအလေးချိန်

  • လည်ပတ်မှုနှင့် သိုလှောင်မှု အပူချိန်

  • မျှော်မှန်းသံသရာဘဝ

  • အအေးခံနည်း

  • သက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လိုအပ်ချက်များ

ဥပမာ '48V,' အဖြစ် ကြော်ငြာထားသော စနစ်တစ်ခုသည် မော်တာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ အင်ဗာတာ၊ DC/DC ပြောင်းပေးသူ သို့မဟုတ် အခြားချိတ်ဆက်ထားသော စက်ကိရိယာများပေါ်မူတည်၍ အလွန်ကွဲပြားသော အမြင့်ဆုံးနှင့် အနိမ့်ဆုံး ဗို့အားများကို လက်ခံနိုင်သည်။ ကြော်ငြာစနစ်ဗို့အားတစ်ခုတည်းသည် မှန်ကန်သောစီးရီးအရေအတွက်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် မလုံလောက်ပါ။

2. Cell Specifications ကို နားလည်ပါ။

တွက်ချက်မှုတွင် ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်၏ အတည်ပြုထားသော သတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြုရပါမည်။ အရေးကြီးဆုံးသော သွင်းအားစုများ ပါဝင်သည်-

ဆဲလ် ကန့်သတ်ချက် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
အမည်ခံဗို့အား ပဏာမ ပက်ကေ့ဗို့အားနှင့် စွမ်းအင်တွက်ချက်မှုများအတွက် အသုံးပြုသည်။
အားသွင်းဖြတ်တောက်ထားသော ဗို့အားကို အကြံပြုထားသည်။ အားသွင်းအထွက်နှင့် အမြင့်ဆုံး ပုံမှန် ပက်ကေ့ဗို့အား တွက်ချက်ရန် အသုံးပြုသည်။
End-of-discharge ဗို့အား အောက်ဗို့အားကန့်သတ်ချက်ကို အကဲဖြတ်ရန် အသုံးပြုသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် စံစွမ်းရည် ပဏာမ Ah နှင့် စွမ်းအင်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။
ဆက်တိုက်ထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးသည်။
အမြင့်ဆုံးထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကြာချိန် အရှိန်မြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် မော်တာစတင်ခြင်းကဲ့သို့သော ဝန်တိုခြင်းဖြစ်ရပ်များအတွက် အသုံးပြုသည်။
DC အတွင်းပိုင်းခုခံမှု ဝန်အောက်တွင် ဗို့အားလျော့ခြင်းနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိသော အပူကို ခန့်မှန်းရန် ကူညီပေးသည်။
အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း အပူချိန် ခွင့်ပြုထားသော လည်ပတ်မှုနှင့် လက်ရှိ ကန့်သတ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်သည်။
အတိုင်းအတာနှင့်အလေးချိန် မော်ဂျူး အပြင်အဆင်နှင့် ပက်ခ်အဆင့် စွမ်းအင်-သိပ်သည်းဆ တွက်ချက်မှုများအတွက် လိုအပ်သည်။
Mechanical preload နှင့် swelling allowance အိတ်ဆဲလ် module ဒီဇိုင်းအတွက် လိုအပ်သည်။
သံသရာ-ဘဝစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ ဝန်ဆောင်မှုဘဝမျှော်မှန်းချက်များကို မှန်ကန်စွာ နှိုင်းယှဉ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

တူညီသောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဆဲလ်များတွင် မတူညီသောဗို့အားကန့်သတ်ချက်များ၊ လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အပူချိန်အပိုင်းအခြားများ ရှိနိုင်သေးသည်။ NMC၊ LFP သို့မဟုတ် LTO pouch cell တစ်ခုစီတွင် universal voltage setting တစ်ခုတည်းကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

Misen သည် ပစ္စည်းမျိုးစုံ အိတ်ဆောင်ဆဲလ်ဘက်ထရီ၏ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနှင့် စွမ်းရည်များ ၊ AGVs၊ စက်ရုပ်များ၊ စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အဏ္ဏဝါစနစ်များနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပရောဂျက်များအတွက် စွမ်းရည်များ။

3. Cell Chemistry ကို ရွေးချယ်ခြင်း။

ဓာတုဗေဒသည် ဗို့အားတွက်ချက်မှု၊ စီးရီးရှိဆဲလ်အရေအတွက်၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ သံသရာဘဝပစ်မှတ်၊ ပါဝါစွမ်းရည်နှင့် အပူနည်းဗျူဟာအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။

ဓာတုဗေဒ ရိုးရိုး ပဏာမ အမည်ခံ ဗို့ အား ဘုံရွေးချယ်မှုဦးစားပေး
NMC အိတ်ဆောင်ဆဲလ် ဆဲလ်ပေါ်မူတည်၍ ခန့်မှန်းခြေ 3.6–3.73V၊ မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် ကျစ်လစ်ပေါ့ပါးသော ဘက်ထရီစနစ်များ
LiFePO4 အိတ်ကပ်ဆဲလ် အများအားဖြင့် 3.2V ဝန်းကျင် သံသရာသက်တမ်း၊ အပူတည်ငြိမ်မှုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် စာရေးကိရိယာများ
LTO အိတ်ဆောင်ဆဲလ် အများအားဖြင့် 2.3-2.4V ဝန်းကျင် ပါဝါမြင့်မားခြင်း၊ အမြန်အားသွင်းခြင်း၊ အပူချိန်နည်းသောလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် တာရှည်လည်ပတ်မှုသက်တမ်း

၎င်းတို့သည် universal design settings မဟုတ်ဘဲ ပဏာမရည်ညွှန်းတန်ဖိုးများဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်သတ်မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသော အမည်ခံဗို့အား၊ အားသွင်းကန့်သတ်ချက်နှင့် ထုတ်လွှတ်မှုကန့်သတ်ချက်ကို အမြဲတမ်းအသုံးပြုပါ။

4. ရည်ညွှန်းဆဲလ်- P70A 3.7V 70Ah NMC Pouch Cell

ပင်မတွက်ချက်မှုဥပမာအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမားသောပုံစံကို အသုံးပြုသည်။ P70A NMC အိတ်ဆောင်ဆဲလ်.

ရိုးရှင်းသော ပဏာမတွက်ချက်မှုများအတွက်၊ စျေးကွက်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသော တန်ဖိုးများမှာ-

  • အမည်ခံဗို့အား: 3.7V

  • အမည်ခံစွမ်းရည်အတန်း- 70Ah

  • ပဏာမအမည်ခံစွမ်းအင်- 3.7V × 70Ah = 259Wh

  • အများဆုံးဆက်တိုက်ထုတ်လွှတ်နှုန်း- သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများအောက်တွင် 25°C တွင် 3C အထိ

  • 3C နှင့် သက်ဆိုင်သော ခန့်မှန်းခြေ လက်ရှိ: 70Ah × 3C = 210A

အသေးစိတ်ဆဲလ်ဒေတာသည် ပိုမိုတိကျသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများကို ပေးဆောင်သည်-

  • အမည်ခံဗို့အား- 0.33C တွင် 3.73V သို့မဟုတ် 0.5C တွင် 3.70V

  • ပုံမှန်စွမ်းရည်- 0.33C တွင် အနည်းဆုံး 68.7Ah သို့မဟုတ် 0.5C တွင် အနည်းဆုံး 67.8Ah

  • တွက်ချက်ထားသော စွမ်းအင်- 3.73V × 68.7Ah ကို အခြေခံ၍ ခန့်မှန်းခြေ 256.3Wh

  • အကြံပြုထားသည့် အားသွင်းဖြတ်တောက်မှု ဗို့အား- 4.3V

  • ဖော်ပြထားသော ပုံမှန်-အပူချိန်အခြေအနေအောက်တွင် 2.75V အား အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်ဗို့အား

  • AC အတွင်းပိုင်းခုခံမှု- သတ်မှတ်ထားသောစမ်းသပ်မှုအခြေအနေအောက်တွင် 1.2mΩ ထက်မပိုပါ။

  • DC အတွင်းပိုင်းခုခံမှု- သတ်မှတ်ထားသောစမ်းသပ်မှုအခြေအနေအောက်တွင် 3.0mΩ ထက်မပိုပါ။

3.7V နှင့် 70Ah တန်ဖိုးများသည် အခြေခံဖော်မြူလာများကို လိုက်နာရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ နောက်ဆုံး အင်ဂျင်နီယာ တွက်ချက်မှုများ၊ ဝယ်ယူရေး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် အာမခံချက်များ အတွက်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဒေတာစာရွက် တန်ဖိုးနှင့် စမ်းသပ်မှု အခြေအနေတို့ကို အသုံးပြုပါ။

5. Series Connections များသည် Voltage တိုးလာပုံ

ဆဲလ်များကို အစီအရီဖြင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ ဆဲလ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အပြိုင်အုပ်စု၏ အပြုသဘောဆောင်သော terminal သည် နောက်တစ်ခု၏ အနုတ်လက္ခဏာရပ်သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည်။

စီးရီးချိတ်ဆက်မှုများသည် ဗို့အားတိုးစေပြီး Ah စွမ်းရည်သည် မပြောင်းလဲပါ။

Nominal pack voltage = စီးရီးရှိဆဲလ်အရေအတွက် × Nominal cell voltage

14S ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတွင် စျေးကွက်ရင်ဆိုင်နေရသော P70A တန်ဖိုးများကို အသုံးပြုခြင်း-

14 × 3.7V = 51.8V အမည်ခံ

ထို့ကြောင့် 14S1P အထုပ်တွင်-

  • အမည်ခံဗို့အား: 51.8V

  • စွမ်းရည်- 70Ah

  • စုစုပေါင်းဆဲလ်အရေအတွက်- 14

ပြီးပြည့်စုံသော ဗို့အားအကွာအဝေးကိုလည်း စစ်ဆေးရပါမည်။

အကြံပြုထားသော P70A အားသွင်းဖြတ်တောက်ထားသော ဗို့အားကို အသုံးပြုခြင်း-

14 × 4.3V = 60.2V

ဖော်ပြထားသော 2.75V အဆုံး-အထုတ်ဗို့အားကို အသုံးပြုခြင်း-

14 × 2.75V = 38.5V

ထို့ကြောင့် ပဏာမဗို့အားအကွာအဝေးသည် သက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအောက်တွင် ခန့်မှန်းခြေ 38.5V မှ 60.2V ဖြစ်သည်။

14S NMC ဘက်ထရီကို 48V-အတန်းအစားစနစ်အဖြစ် စျေးကွက်တင်ထားနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် 48V ထိန်းချုပ်ကိရိယာ သို့မဟုတ် အင်ဗာတာတိုင်းနှင့် အလိုအလျောက်သဟဇာတဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို ပြီးပြည့်စုံသော ဘက်ထရီဗို့အားအကွာအဝေးကို စစ်ဆေးရပါမည်။

ပိုမိုအသေးစိတ်ရှင်းပြချက်အတွက် ကြည့်ပါ။ NMC Pouch Cell Voltage- ကန့်သတ်ချက်များနှင့် BMS ဆက်တင်များ.

6. Parallel Connections များသည် Capacity တိုးလာပုံ

ဆဲလ်များကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ အပြုသဘောဆောင်သည့် ဂိတ်များအားလုံးကို အတူတကွ ချိတ်ဆက်ထားပြီး အနုတ်လက္ခဏာရပ်များအားလုံးကို အတူတကွ ချိတ်ဆက်ထားသည်။

အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုများသည် ဆဲလ်တစ်ခု သို့မဟုတ် စီးရီးအုပ်စုတစ်ခုနှင့် တူညီနေသော်လည်း ဗို့အားသည် Ah စွမ်းရည်ကို တိုးစေသည်။

ထုပ်ပိုးမှုပမာဏ = အပြိုင်ရှိဆဲလ်အရေအတွက် × ဆဲလ်စွမ်းရည်

P70A ဆဲလ်လေးခုကို အပြိုင်အသုံးပြုနေသည်-

4 × 70Ah = 280Ah

ထို့ကြောင့် 4P အဖွဲ့တွင်-

  • အမည်ခံဗို့အား: 3.7V

  • စွမ်းရည်- 280Ah

  • စုစုပေါင်းဆဲလ်အရေအတွက်- ၄

Parallel ချိတ်ဆက်မှုများသည် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ပဏာမအရွယ်အစားအတွက်

Parallel-group လက်ရှိလုပ်ဆောင်နိုင်မှု ≈ အပြိုင်ဆဲလ်အရေအတွက် × အတည်ပြုထားသော single-cell လက်ရှိ

သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် 70Ah-class P70A ဆဲလ်တစ်ခုသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 210A ကို 3C တွင် ပံ့ပိုးပါက၊ ဆဲလ်လေးခုအပြိုင်အုပ်စုတွင် သီအိုရီအရ ဆဲလ်အဆင့် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် ခန့်မှန်းခြေ 840A ရှိသည်။

သို့သော်၊ ၎င်းသည် အလိုအလျောက် လုံခြုံသော ပက်ကေ့ခ်ျလက်ရှိ မဟုတ်ပေ။

နောက်ဆုံး လက်ရှိကန့်သတ်ချက်ကို အနိမ့်ဆုံး အတည်ပြုထားသော ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်-

  • ဆဲလ်များ

  • ဆဲလ်တဘ်များ

  • Busbars သို့မဟုတ် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ

  • ဂဟေဆော်သော သို့မဟုတ် bolted အဆစ်

  • BMS

  • Contactors များ

  • ပိုက်များ

  • ကေဘယ်လ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ

  • အအေးခံစနစ်

  • အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားသည်။

Parallel လက်ရှိမျှဝေမှုသည် ဆဲလ်ခံနိုင်ရည်၊ ချိတ်ဆက်မှုခံနိုင်ရည်၊ busbar symmetry၊ အပူချိန်နှင့် ဆဲလ်ကိုက်ညီမှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ သီအိုရီအရ မြှောက်ခြင်းအား လျှပ်စစ်နှင့် အပူအတည်ပြုချက်ဖြင့် အမြဲလိုက်နာသင့်သည်။

7. Series-Parallel Pack ကို တွက်ချက်နည်း

14S4P ဖွဲ့စည်းမှုတွင် အုပ်စုတစ်ခုစီအတွင်း အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသော ဆဲလ်လေးခုပါရှိသော စီးရီး-ချိတ်ဆက်ထားသော အုပ်စု ၁၄ ခုပါရှိသည်။

စုစုပေါင်းဆဲလ်အရေအတွက်သည်-

စုစုပေါင်းဆဲလ်များ = Series count × Parallel count

14 × 4 = 56 ဆဲလ်များ

P70A ဥပမာအတွက်၊

  • စီးရီးအရေအတွက်- ၁၄

  • အပြိုင်ရေတွက်- ၄

  • စုစုပေါင်းဆဲလ် 56 ခု

  • Nominal pack ဗို့အား: 51.8V

  • ထုပ်ပိုးမှုပမာဏ- 280Ah

'14S4P' ဟူသော ဝေါဟာရသည် အပြိုင်အုပ်စုများ၊ BMS အာရုံခံအချက်များ၊ ပင်မလက်ရှိလမ်းကြောင်းနှင့် အကာအကွယ်ကိရိယာများကို ပြသသည့် လျှပ်စစ်ပုံကြမ်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသင့်သည်။ ပေးသွင်းသူပုံဆွဲခြင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ ရေးသားထားသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအမည်ပေါ်တွင်သာ အားကိုးမနေပါနှင့်။

အချို့သော ဘက်ထရီစနစ်များသည် အတွဲအဆင့်တွင် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသော သီးခြားစီကြိုးများကို အသုံးပြုသည်။ ဤအစီအစဥ်သည် မလိုအပ်တော့ခြင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် BMS ယူနစ်များ၊ contactors၊ fuses နှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များအကြား ဂရုတစိုက်ညှိနှိုင်းမှု လိုအပ်ပါသည်။ မှန်ကန်သော topology သည် ပရောဂျက်၏ ဘေးကင်းမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အမှား-အထီးကျန်မှု လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်သည်။

8. Wh နှင့် kWh တွက်ချက်နည်း

ဘက်ထရီစွမ်းအင်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ဝပ်နာရီ သို့မဟုတ် ကီလိုဝပ်နာရီများတွင် ဖော်ပြသည်။

Pack energy (Wh) = Nominal pack voltage × Pack capacity

တူညီသောရလဒ်ကို ဆဲလ်အရေအတွက်မှ တိုက်ရိုက်တွက်ချက်နိုင်သည်-

Pack energy (Wh) = S × P × Cell nominal voltage × Cell capacity

14S4P P70A ဥပမာအတွက်၊

  • Nominal pack ဗို့အား: 51.8V

  • ထုပ်ပိုးမှုပမာဏ- 280Ah

51.8V × 280Ah = 14,504Wh

Wh ကို kWh သို့ ပြောင်းပါ

14,504Wh ÷ 1,000 = 14.504kWh

ထို့ကြောင့် ပဏာမ nameplate စွမ်းအင်သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်-

14.50kWh

3.73V နှင့် 68.7Ah တို့၏ ရှေးရိုးဆန်သော ဒေတာစာရွက်စမ်းသပ်မှုတန်ဖိုးများကို အသုံးပြုခြင်း-

14 × 4 × 3.73V × 68.7Ah = 14.35kWh ခန့်၊

ခြားနားချက်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေနိုင်သော စွမ်းရည်အတန်းနှင့် ဒေတာစာရွက်စမ်းသပ်ထားသော အနိမ့်ဆုံးစွမ်းရည်ကို အဘယ်ကြောင့် ထပ်တူမတူညီသင့်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ အာမခံထားသော pack စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်၊ သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တန်ဖိုးကို အသုံးပြုပါ။

ဆဲလ်အဆင့်နှင့် ပက်ခ်အဆင့်စွမ်းအင်ကြား ခြားနားချက်ကို သင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ Pouch Cell Energy Density ကို ရှင်းပြထားသည်- Wh/kg၊ Wh/L နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော Pack Energy.

9. Quick P70A Pack တွက်ချက်မှုဇယား

အောက်ပါတန်ဖိုးများသည် ပဏာမအရွယ်အစားအတွက် 3.7V နှင့် 70Ah ကိုအသုံးပြုသည်။

စီစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း Cell အရေအတွက် Nominal voltage Capacity Nameplate energy 80% အသုံးပြုနိုင်သော SOC ဝင်းဒိုးတွင် အနီးစပ်ဆုံး စွမ်းအင်
14S1P 14 51.8V 70Ah 3.63kWh 2.90kWh
14S2P 28 51.8V 140Ah 7.25kWh 5.80kWh
14S3P 42 51.8V 210Ah 10.88kWh 8.70kWh
14S4P 56 51.8V 280Ah 14.50kWh 11.60kWh

ဤတန်ဖိုးများသည် ပဏာမဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် ပေးပို့နိုင်သော စွမ်းအင်သည် အတည်ပြုထားသော ဗို့အားဝင်းဒိုး၊ ဝန်လက်ရှိ၊ အပူချိန်၊ ဆဲလ်အိုမင်းမှု၊ BMS ဆက်တင်များနှင့် စနစ်ဆုံးရှုံးမှုများပေါ်တွင် မူတည်သည်။

10. Nameplate Energy နှင့် အသုံးချနိုင်သော စွမ်းအင်

Nameplate စွမ်းအင်ကို nominal voltage နှင့် capacity တို့မှ တွက်ချက်ပါသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်သည် ရွေးချယ်ထားသော လည်ပတ်ဝင်းဒိုးအတွင်း အပလီကေးရှင်းမှ ဝင်ရောက်နိုင်သည့် ပမာဏဖြစ်သည်။

အစောပိုင်းခန့်မှန်းချက်အတွက်-

အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင် ≈ တံဆိပ်ပြား စွမ်းအင် × အသုံးပြုနိုင်သော SOC ဝင်းဒိုး

14S4P P70A ပက်ကေ့ခ်ျတစ်ခုတွင် ပဏာမအမည်ပြားစွမ်းအင် 14.50kWh ရှိပြီး 80% SOC ဝင်းဒိုးမှတဆင့် လုပ်ဆောင်ပါက-

14.50kWh × 0.80 = 11.60kWh ခန့်

ဤသည်မှာ ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အာမခံချက်ရှိသော ထွက်ပေါက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။

အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ကို ထိခိုက်သည်-

  • ဆဲလ်ထုတ်လွှတ်မှုမျဉ်းကွေး

  • အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း ကန့်သတ်ချက်များ

  • ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း

  • ဗို့အားလျော့ခြင်း။

  • ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆဲလ်အပူချိန်

  • ဆဲလ်မှ ဆဲလ် ကွဲလွဲမှု

  • ကျန်းမာရေးအခြေအနေ

  • BMS ဖြတ်တောက်မှုဗျူဟာ

  • ကေဘယ်လ်နှင့် contactor ဆုံးရှုံးမှု

  • DC/DC ပြောင်းစက်၊ မော်တာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ သို့မဟုတ် အင်ဗာတာ စွမ်းဆောင်ရည်

ဘက်ထရီ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးခါနီးတွင် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ကို ရရှိနေသေးပါက၊ အစောပိုင်းအရွယ်အစားသည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးနိုင်မှု ပစ်မှတ်နှင့် ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်-

လိုအပ်သော တံဆိပ်ပြားစွမ်းအင် ≈ ပစ်မှတ်သုံးနိုင်သော စွမ်းအင် ÷ (အသုံးပြုနိုင်သော SOC ဝင်းဒိုး × သက်တမ်းကုန်ဆုံးနိုင်မှုအပိုင်းခွဲ × စနစ်ထိရောက်မှု)

ဤဖော်မြူလာသည် ပဏာမအရွယ်အစားအတွက် အသုံးဝင်သည်။ နောက်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆဲလ်ထုတ်လွှတ်မှုဒေတာနှင့် ပက်ခ်အဆင့်စမ်းသပ်ခြင်းမှ အတည်ပြုရပါမည်။

11. Power မှ Current ကို တွက်ချက်ပါ။

Battery Pack Designer များသည် amps တွင် လက်ရှိတန်ဖိုးထက် လိုအပ်သော ပါဝါတန်ဖိုး kW ဖြင့် စတင်လေ့ရှိသည်။

ဆက်ဆံရေးသည်-

Power = Voltage × Current

ထို့ကြောင့်-

Current = ပါဝါ ÷ ဗို့အား

14S P70A အထုပ်တစ်ခု၏ အမည်ခံဗို့အားတွင် 10kW ဝန်အတွက်-

10,000W ÷ 51.8V = ခန့်မှန်းခြေ 193A

ဘက္ထရီဗို့အား 38.5V သို့ကျသွားသောကြောင့် controller သည် 10kW ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားပါက၊

10,000W ÷ 38.5V = ခန့်မှန်းခြေ 260A

၎င်းသည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို nominal voltage တွင်သာ တွက်ချက်သင့်သည်ကို ပြသသည်။ အဆက်မပြတ် ပါဝါတင်ခြင်းအတွက်၊ ဘက်ထရီဗို့အားကျသွားသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စီးကြောင်း တက်လာပါသည်။

ဆဲလ်များ၊ BMS၊ busbars၊ contactors၊ fuses နှင့် cable များကို ဗို့အား၊ ပါဝါ၊ အပူချိန်နှင့် ကြာချိန်တို့၏ အဆိုးဆုံးဆက်စပ်ပေါင်းစပ်မှုတွင် အကဲဖြတ်ရပါမည်။

12. Voltage Sag နှင့် Heat Generation

ဝန်အောက်ရှိ ဆဲလ်ဗို့အားသည် ၎င်း၏ ဖြေလျှော့ထားသော အဖွင့်ဆားကစ်ဗို့ထက် နိမ့်သည်။ ရိုးရှင်းသော လျှပ်စီးကြောင်း ခန့်မှန်းချက်မှာ-

ဗို့အား sag ≈ Current × DC ခုခံမှု

Real pack resistance သည် cell resistance ထက်ပိုပါသည်။ ၎င်းတွင်-

  • တက်ဘ်များ

  • Busbars

  • အဆစ်

  • ပိုက်များ

  • Contactors များ

  • ကြိုးတွေ

  • ချိတ်ဆက်မှုများ

  • Parallel current-distribution ကွာခြားချက်များ

ခံနိုင်ရည်ရှိသော အပူ၏ ရိုးရှင်းသော ခန့်မှန်းချက်မှာ-

ပါဝါဆုံးရှုံးမှု ≈ လက်ရှိ² × ခုခံမှု

ထို့ကြောင့် ချဲ့ထွင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရိုးရှင်းသော ခုခံမှုပုံစံတွင် လျှပ်စီးကြောင်း၏ လေးထပ်နှင့် အနီးစပ်ဆုံး မြင့်တက်လာသည်။ အမှန်တကယ် အပူထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အပူချိန်မြင့်တက်မှုသည် SOC၊ ဆဲလ်အပူချိန်၊ ခံနိုင်ရည်ပြောင်းလဲမှုများ၊ အအေးခံမှုအခြေအနေများနှင့် တာဝန်လည်ပတ်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။

1kHz တွင် တိုင်းတာထားသော ACIR သည် load voltage sag ကို ခန့်မှန်းရန် အလိုအလျောက် အသုံးမပြုသင့်ပါ။ သတ်မှတ်ထားသောဝန်အခြေအနေတစ်ခုအောက်တွင်တိုင်းတာသော DCIR သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပဏာမဗို့အားလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အပူတွက်ချက်မှုများအတွက် ပို၍သက်ဆိုင်ပါသည်။

13. Cell Matching နှင့် Parallel Current Sharing

သင်္ချာတွက်ချက်မှုများတွင် ဆဲလ်တိုင်းသည် တူညီစွာလုပ်ဆောင်သည်ဟု ယူဆသည်။ စစ်မှန်သောဆဲလ်များသည် စွမ်းရည်၊ အတွင်းခံနိုင်ရည်၊ အဖွင့်ဆားကစ်ဗို့အား၊ အလိုအလျောက်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် အိုမင်းမှုတို့တွင် ကွဲပြားမှုများရှိသည်။

တစ်ထုပ်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသော ဆဲလ်များကို ပုံမှန်အားဖြင့် တူညီသင့်သည်-

  • ဓာတုဗေဒနှင့် မော်ဒယ်

  • ထုတ်လုပ်မှုအသုတ်ရှိရာ လက်တွေ့ကျသည်။

  • စွမ်းရည်

  • AC နှင့် DC ခုခံမှု

  • အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား

  • ပြည်နယ်တာဝန်ခံ

  • မိမိကိုယ်ကို စွန့်ထုတ်ခြင်း။

  • အသက်အရွယ်နှင့် အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်း

သိသိသာသာကွဲပြားသော SOC အဆင့်ရှိဆဲလ်များကို အပြိုင်တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်သင့်ပါ။ ဗို့အားကွာခြားချက်သည် ဆဲလ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုခံနိုင်ရည်ကြောင့် ကန့်သတ်ထားသော မြင့်မားသော ညီမျှခြင်းလျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

မတူညီသော စွမ်းရည်ဆဲလ်များသည် စွမ်းရည်အလိုက် လျှပ်စီးကြောင်းကို အလိုအလျောက် ပိုင်းခြားခြင်းမရှိပါ။ လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုသည် အတွင်းပိုင်းခုခံမှု၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုခံနိုင်ရည်၊ အပူချိန်နှင့် busbar အပြင်အဆင်ကြောင့် ပြင်းထန်စွာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှုထုပ်ပိုးမှုအသစ်အတွက်၊ တူညီသောအတည်ပြုထားသောမော်ဒယ်၏ ကိုက်ညီသောဆဲလ်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဦးစားပေးချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည်။

BMS ဟန်ချက်ညီသောဆားကစ်တစ်ခုသည် စွမ်းရည်မြင့်အိတ်ကပ်ဆဲလ်အိတ်အတွင်းရှိ ကြီးမားသောစွမ်းရည် သို့မဟုတ် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကွာခြားချက်များအတွက် လျင်မြန်စွာလျော်ကြေးမပေးနိုင်ပါ။ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ ဆဲလ်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။

14. Pouch Cells အတွက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်း

အိတ်ဆဲလ်များတွင် တောင့်တင်းသောသတ္တုဗူး မရှိပါ။ မော်ဂျူးဖွဲ့စည်းပုံသည် ဆဲလ်ချဲ့ထွင်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရမည်၊ တစ်ပြေးညီ ပံ့ပိုးပေးမှု၊ ကြွေပြားကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အပူထိတွေ့မှုကို ထိန်းသိမ်းရမည်ဖြစ်သည်။

အိတ်ဆဲလ်တိုင်းတွင် သက်ရောက်နိုင်သော universal swelling allowance သို့မဟုတ် preload pressure မရှိပါ။

P70A အတွက်၊ ရရှိနိုင်သောသတ်မှတ်ချက်များက ဖော်ပြသည်-

  • ကနဦးကြိုတင်တင်မှု- 400-500N

  • သတ်မှတ်ထားသော ရောင်ရမ်းမှုကိန်းဂဏန်း- 6%

  • စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထိန်းအကွပ်မရှိဘဲ ရေရှည်လည်ပတ်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။

  • ဆဲလ်မျက်နှာပြင်အနှံ့ ဖိအားကို အညီအမျှ ဖြန့်ဝေသင့်သည်။

ဤတန်ဖိုးများသည် P70A နှင့်သက်ဆိုင်ပြီး အခြားအိတ်ဆဲလ်ပုံစံသို့ အလိုအလျောက်ကူးယူခြင်းမပြုသင့်ပါ။

module ဒီဇိုင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်-

  • ပန်းကန်ပြားများနှင့် ဖရိန်တောင့်တင်းမှု

  • ကြိုတင်ထည့်သွင်းနည်း

  • ဖိသိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်ရမ်းခြင်း pads

  • ဆဲလ်အထူသည်းခံမှု

  • ဘဝအဆုံးသတ်ရေး

  • လျှပ်စစ်လျှပ်ကာ

  • တက်ဘ်နှင့် တံဆိပ်ကာကွယ်မှု

  • အအေးခံ-မျက်နှာပြင် ထိတွေ့မှု

  • ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို သည်းခံနိုင်မှု

ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကြည့်ပါ။ Pouch Cells များသည် Battery Pack Design တွင် အဘယ်ကြောင့် Compression လိုအပ်သနည်း။.

15. အပူစီမံခန့်ခွဲမှု

အအေးခံရန် လိုအပ်ချက်များကို C-rate တစ်ခုတည်းမှ ရွေး၍မရပါ။ တင်းကျပ်စွာ ထုပ်ပိုးထားသော အလုံအလောက်ရှိ 1C စနစ်သည် တာဝန်ချိန်တိုသော စက်ဝန်းများနှင့် ထိရောက်သော အအေးခံဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသော မြင့်မားသော လက်ရှိစနစ်ထက် ပိုမိုခက်ခဲသော အပူအခြေအနေများ ရှိနိုင်ပါသည်။

အပူဒီဇိုင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်-

  • Cell DC ခုခံမှု

  • အဆက်မပြတ်လက်ရှိ

  • အမြင့်ဆုံး လက်ရှိနှင့် ကြာချိန်

  • လက်ရှိအားသွင်းပါ။

  • မော်ဂျူးဂျီသြမေတြီ

  • ဆဲလ်အကွာအဝေး

  • အပူ-လွှဲပြောင်းဦးတည်ချက်

  • ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်

  • အများဆုံးခွင့်ပြုထားသောဆဲလ်အပူချိန်

  • ဆဲလ်တစ်ခုမှ ဆဲလ်အပူချိန် အများဆုံးခြားနားချက်

  • အအေးခံစနစ် ချို့ယွင်းမှု အခြေအနေများ

ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော နည်းဗျူဟာများတွင် သဘာဝအငွေ့ပျံခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မလေထု၊ လျှပ်ကူးနိုင်သော အအေးခံပြားများနှင့် အရည်အအေးပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ မှန်ကန်သောအဖြေကို အပူထုတ်လုပ်သည့် မော်ဒယ်မှ ရွေးချယ်ပြီး module အဆင့် အပူချိန်စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် အတည်ပြုသင့်သည်။

ချိတ်ဆက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသောနေရာများအပါအဝင် အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများကို ကိုယ်စားလှယ်နေရာများတွင် ထားရှိသင့်သည်။

16. BMS နှင့် လျှပ်စစ်ကာကွယ်ရေး

BMS သည် စီးရီးအရေအတွက်အတိအကျနှင့် အတည်ပြုထားသောဆဲလ်ဗို့အားအကွာအဝေးကို ပံ့ပိုးပေးရပါမည်။ 14S အထုပ်အတွက်၊ BMS သည် စီးရီး-ချိတ်ဆက်ထားသော ဆဲလ်အုပ်စု ၁၄ ခုကို စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။

BMS ရွေးချယ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်-

  • ဆဲလ်ဓာတုဗေဒ

  • စီးရီးအရေအတွက်

  • ပုံမှန်အားသွင်း-ဗို့အားပစ်မှတ်

  • Overvoltage ကာကွယ်မှုအဆင့်

  • လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ် အတိုင်းအတာ

  • အဆက်မပြတ်လက်ရှိ

  • အမြင့်ဆုံး လက်ရှိနှင့် ကြာချိန်

  • ဝါယာရှော့ ထောက်လှမ်းခြင်း။

  • အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း အပူချိန်

  • အာရုံခံပမာဏနှင့် နေရာချထားခြင်း။

  • ဟန်ချက်ညီသောဗျူဟာ

  • ဗို့အားနှင့် လက်ရှိတိုင်းတာမှု တိကျမှု

  • Contactor ထိန်းချုပ်မှု

  • အမှားရှာဖွေခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်း။

BMS overvoltage threshold သည် ပုံမှန်အားသွင်းသည့်ပစ်မှတ်မဟုတ်ဘဲ အရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးဆက်တင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန် BMS ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်မှုအပေါ် မူတည်၍ အားသွင်းကိရိယာသည် ဗို့အားနှင့် လက်ရှိကို မှန်ကန်စွာ ထိန်းညှိပေးသင့်သည်။

BMS၊ contactor သို့မဟုတ် fuse တစ်ခုစီတိုင်းသည် မျှော်လင့်ထားသော လက်ရှိ၏ 125% အတိအကျဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်သင့်သည်ဟု universal rule မရှိပါ။ သင့်လျော်သော ဒီဇိုင်းအနားသတ်သည် အစိတ်အပိုင်း၊ အပူချိန်၊ တာဝန်လည်ပတ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများပေါ်တွင် မူတည်သည်။

Fuse ရွေးချယ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်-

  • Continuous load current

  • ကေဘယ်လ်နှင့် busbar အကာအကွယ်

  • DC အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား

  • အများဆုံးရရှိနိုင်သော အမှားအယွင်း လက်ရှိ

  • DC ကြားဖြတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

  • အချိန်-လက်ရှိမျဉ်းကွေး

  • ကျွန်တော် စွမ်းဆောင်နိုင်သည်

  • BMS နှင့် contactors များနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်း။

ဗို့အားမြင့် သို့မဟုတ် ပါဝါမြင့်သည့်စနစ်များသည် ပင်မအဆက်အသွယ်ကိရိယာများ၊ ကြိုတင်အားသွင်းပတ်လမ်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုဖြတ်တောက်မှုများ၊ လျှပ်ကာပစ္စည်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းမှုပြတ်တောက်ခြင်းတို့ကို လိုအပ်ပါသည်။

17. လက်တွေ့ကျသော ဘက်ထရီထုပ်ပိုးမှု တွက်ချက်မှု အလုပ်အသွားအလာ

ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပဏာမတွက်ချက်မှုတစ်ခုသည် ဤအစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်-

  1. စက်ပစ္စည်း၏ ပြီးပြည့်စုံသော ဗို့အားအကွာအဝေးကို သတ်မှတ်ပါ။

  2. လိုအပ်သော အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ပါဝါနှင့် အမြင့်ဆုံးဝန်ကို သတ်မှတ်ပါ။

  3. ဆဲလ်ဓာတုဗေဒနှင့် ဆဲလ်ပုံစံကို ရွေးပါ။

  4. အတည်ပြုထားသောဆဲလ်ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များနှင့် စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများကို အသုံးပြုပါ။

  5. လိုအပ်သော ဗို့အားအကွာအဝေးမှ စီးရီးအရေအတွက်ကို တွက်ချက်ပါ။

  6. စွမ်းအင်နှင့် လက်ရှိလိုအပ်ချက်နှစ်ခုလုံးမှ အပြိုင်ရေတွက်မှုကို တွက်ချက်ပါ။

  7. စုစုပေါင်းဆဲလ်အရေအတွက်၊ အမည်ခံဗို့အား၊ Ah၊ Wh နှင့် kWh တို့ကို တွက်ချက်ပါ။

  8. ရည်ရွယ်ထားသော SOC ဝင်းဒိုးအတွင်း အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ကို ခန့်မှန်းပါ။

  9. အနိမ့်ဆုံးလည်ပတ်ဗို့အားတွင် လက်ရှိလိုအပ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။

  10. ဗို့အားလျော့ခြင်း၊ အပူထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လက်ရှိမျှဝေခြင်းကို စစ်ဆေးပါ။

  11. BMS၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ contactors နှင့် အကာအကွယ်ကိရိယာများကို ရွေးချယ်ပါ။

  12. စက်ထိန်းချုပ်မှု၊ လျှပ်ကာနှင့် အအေးခံဖွဲ့စည်းပုံကို ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။

  13. ရည်ရွယ်ထားသော ဝန်နှင့် အပူချိန်အခြေအနေများအောက်တွင် ရှေ့ပြေးပုံစံကို တည်ဆောက်ပြီး စမ်းသပ်ပါ။

  14. လိုအပ်သော ဘေးကင်းရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လျှောက်လွှာထောက်ခံချက်တို့ကို ဖြည့်စွက်ပါ။

စာရင်းဇယားတစ်ခုသည် ပထမဆုံးတွက်ချက်မှုကို ထုတ်ပေးနိုင်သော်လည်း နောက်ဆုံးဘက်ထရီစနစ်အား အတည်ပြုရန်အတွက် စမ်းသပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။

18. Pouch Cell ဖြေရှင်းချက်ကို တောင်းဆိုသောအခါ ပေးဆောင်ရမည့် အချက်အလက်

အိတ်ဆောင်ဆဲလ် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် ဘက်ထရီပရောဂျက်ကို အကဲဖြတ်ရန်၊ တတ်နိုင်သမျှ အောက်ပါအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ပါ-

  • လျှောက်လွှာ

  • ပစ်မှတ်အမည်ခံဗို့အား

  • အများဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးစနစ်ဗို့အား

  • လိုအပ်သော စွမ်းအင် သို့မဟုတ် လည်ပတ်ချိန်

  • အဆက်မပြတ် ပါဝါ သို့မဟုတ် လက်ရှိ

  • အမြင့်ဆုံးပါဝါ/လက်ရှိနှင့် ကြာချိန်

  • အားသွင်းချိန် သို့မဟုတ် အားသွင်းလက်ရှိ

  • အများဆုံးအတိုင်းအတာ

  • အများဆုံးအလေးချိန်

  • လည်ပတ်အပူချိန်

  • သံသရာလည်ဖွယ်

  • အအေးခံနည်း

  • BMS ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များ

  • အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လိုအပ်ချက်များ

  • ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့် နှစ်စဉ် မှာယူမှု အရေအတွက်

Misen သည် ဆဲလ်ရွေးချယ်မှု၊ အဆင့်သတ်မှတ်မှု၊ မော်ဂျူးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပံ့ပိုးပေးသည်။ စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီဖြေရှင်းချက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ။ လျှပ်စစ်ရွေ့လျားနိုင်မှု၊ AGVs၊ စက်ရုပ်များ၊ စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အဏ္ဏဝါစနစ်များနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်

နိဂုံး

အခြေခံဘက်ထရီဗူးဖော်မြူလာများသည် ရိုးရှင်းသည်-

Nominal pack voltage = Series count × Cell အမည်ခံဗို့အား

Pack capacity = Parallel count × Cell စွမ်းရည်

Pack energy (Wh) = Pack voltage × Pack capacity

ထုပ်ပိုးစွမ်းအင် (kWh) = Wh ÷ 1,000 ဖြင့် ထုပ်ပိုးစွမ်းအင်

ပဏာမဥပမာအဖြစ် 3.7V 70Ah P70A ဆဲလ်ကို အသုံးပြု၍ 14S4P ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ပံ့ပိုးပေးသည်-

  • 51.8V အမည်ခံဗို့အား

  • 280Ah အမည်ခံစွမ်းရည်

  • 14.50kWh ပဏာမ nameplate စွမ်းအင်

  • ခန့်မှန်းခြေ 80% အသုံးပြုနိုင်သော SOC ဝင်းဒိုးတွင် ခန့်မှန်းခြေ 11.60kWh

ဤနံပါတ်များသည် ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ အစသာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်သည် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များ၊ ထုတ်လွှတ်မှုအခြေအနေများ၊ အပူချိန်၊ ဆဲလ်ကိုက်ညီမှု၊ လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှု၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိသိပ်မှု၊ အပူစီမံခန့်ခွဲမှု၊ BMS ဆက်တင်များနှင့် စနစ်ဆုံးရှုံးမှုများပေါ်တွင် မူတည်သည်။

စွမ်းအင်မြင့် NMC အိတ်ဆောင်ဆဲလ် လိုအပ်သော ပရောဂျက်များအတွက်၊ ဆန်းစစ်ပါ။ P70A 3.7V 70Ah အိတ်ဆဲလ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပရောဂျက်အခြေခံအကဲဖြတ်မှုအတွက် သင်၏ဗို့အား၊ စွမ်းအင်၊ လက်ရှိ၊ နေရာနှင့် အပူချိန်တို့ကို Misen ပေးပို့ပါ။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

အိတ်ဆဲလ်ဘက်ထရီအိတ်တစ်လုံး၏ kWh ကို သင်မည်သို့တွက်ချက်သနည်း။

Wh ရရှိရန် nominal pack voltage ကို Ah ရှိ pack capacity ဖြင့် မြှောက်ပါ။ kWh ရရှိရန် Wh ရလဒ်ကို 1,000 ဖြင့် ပိုင်းပေးပါ။

ဥပမာအားဖြင့်:

51.8V × 280Ah = 14,504Wh = 14.504kWh ။

စီးရီးရှိဆဲလ်များကိုချိတ်ဆက်ခြင်းသည် Ah စွမ်းရည်ကိုတိုးစေပါသလား။

နံပါတ် စီးရီးချိတ်ဆက်မှုများသည် ဗို့အားတိုးစေသည်။ Ah စွမ်းရည်သည် ဆဲလ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အပြိုင်အုပ်စုတစ်ခုနှင့် ညီမျှသည်။

အပြိုင်ရှိဆဲလ်များကိုချိတ်ဆက်ခြင်းသည် ဗို့အားတိုးစေပါသလား။

နံပါတ်၊ Parallel ချိတ်ဆက်မှုများသည် Ah စွမ်းရည်ကို တိုးစေပြီး လက်ရှိလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အထောက်အကူပြုသည်။ ဗို့အားသည် ဆဲလ်တစ်ခု သို့မဟုတ် စီးရီးကြိုးတစ်ချောင်းနှင့် ညီမျှသည်။

14S4P ဘက်ထရီ pack တွင် ဆဲလ်ဘယ်နှခုရှိပါသလဲ။

14S4P အထုပ်တွင် အပြိုင်အုပ်စုတစ်ခုစီတွင် ဆဲလ်လေးခုပါသည့် စီးရီး-ချိတ်ဆက်ထားသော အုပ်စု ၁၄ ခုပါရှိသည်-

14 × 4 = 56 ဆဲလ်များ။

14S P70A ဘက်ထရီသည် 48V စနစ်တိုင်းနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

အလိုအလျောက် မဟုတ်ပါ။ P70A ရည်ညွှန်းတန်ဖိုးများကို အသုံးပြု၍ 14S ပက်ကေ့တွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 51.8V၊ အကြံပြုထားသော အားသွင်းဖြတ်တောက်မှုတွက်ချက်မှု 60.2V နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြေအနေများအောက်တွင် 38.5V ၏ အဆုံးအဖြတ်တွက်ချက်မှု ပါဝင်သည်။ ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ကိရိယာသည် ပြီးပြည့်စုံသော လည်ပတ်မှုအပိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးရပါမည်။

P70A ဆဲလ်တစ်ခုသည် ဆက်တိုက်လျှပ်စီးကြောင်းမည်မျှပေးစွမ်းနိုင်သနည်း။

ရရှိနိုင်သောသတ်မှတ်ချက်များသည် ဖော်ပြထားသည့်အခြေအနေများအောက်တွင် 3C ၏အမြင့်ဆုံးဆက်တိုက်ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းကို 25°C တွင်ဖော်ပြထားသည်။ စျေးကွက်ရင်ဆိုင်နေရသော 70Ah စွမ်းရည်အတန်းကို အခြေခံ၍ ၎င်းသည် ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် ခန့်မှန်းခြေ 210A နှင့် သက်ဆိုင်သည်။ နောက်ဆုံး လက်ရှိ ကန့်သတ်ချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ဒေတာစာရွက် အခြေအနေများနှင့် ပက်ခ်အဆင့် အပူအတည်ပြုခြင်းတို့ကို လိုက်နာရပါမည်။

မတူညီသောစွမ်းရည်အိတ်ဆဲလ်များကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသလား။

ထုတ်လုပ်မှုအထုပ်အသစ်အတွက် ၎င်းကို မထောက်ခံပါ။ ဆဲလ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တူညီသောခွင့်ပြုထားသော ဓာတုဗေဒနှင့် မော်ဒယ်ကို အသုံးပြုသင့်ပြီး စွမ်းရည်၊ ခံနိုင်ရည်၊ ဗို့အား၊ SOC နှင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုအခြေအနေများအတွက် ကိုက်ညီသင့်ပါသည်။

အသုံးပြုနိုင်သော kWh သည် nameplate kWh နှင့် တူညီပါသလား။

နံပါတ် နံပါတ်ပြား kWh ကို အမည်ခံ ဗို့အားနှင့် စွမ်းရည်တို့မှ တွက်ချက်သည်။ အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်သည် ခွင့်ပြုထားသော SOC နှင့် ဗို့အားဝင်းဒိုး၊ လက်ရှိ၊ အပူချိန်၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှု၊ BMS ဆက်တင်များနှင့် စနစ်ထိရောက်မှုအပေါ် မူတည်သည်။

အိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခုအတွက် ရောင်ရမ်းခြင်းနေရာကို မည်မျှခွင့်ပြုသင့်သနည်း။

အိတ်ကပ်ဆဲလ်တိုင်းအတွက် universal percentage မရှိပါ။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းသည် ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်၏ကြိုတင်ဆွဲအား၊ အထူခံနိုင်ရည်နှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသော ရောင်ရမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သော P70A သတ်မှတ်ချက်သည် 6% ရောင်ရမ်းခြင်းကိန်းနှင့် ကနဦးကြိုတင်အား 400-500N ကို ညွှန်ပြသည်။


WhatsApp

+၈၆၁7318117063

အီးမေးလ်

ထုတ်ကုန်များ

သတင်းလွှာ

နောက်ဆုံးထွက်မွမ်းမံမှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာတွင် ပါဝင်ပါ။
မူပိုင်ခွင့် © 2025 Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. All rights reserved. ဆိုက်မြေပုံ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ