ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-24 မူရင်း- ဆိုက်
ဆဲလ်သတ်မှတ်ချက်ရှင်းလင်းသည်နှင့် LTO ဘက်ထရီကိုအားသွင်းရန်ခက်ခဲသည်။ LTO pack ကို NMC၊ LFP သို့မဟုတ် lead-acid ဘက်ထရီများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အားသွင်းကိရိယာနှင့် ချိတ်ဆက်သည့်အခါ ပြဿနာများ စတင်တတ်သည်။
အများအားဖြင့် LTO ဟုခေါ်သော လစ်သီယမ် တိုက်တေနိတ်သည် သမားရိုးကျ ဂရပ်ဖိုက်-အန်နိုဒိတ် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များမှ ကွဲပြားခြားနားသော အလုပ်လုပ်သည့် ဗို့အားကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင် အတော်လေးပြားသော ဗို့အားမျဉ်းကွေးရှိပြီး၊ ရွေးချယ်ထားသော ပါဝါအမျိုးအစားဆဲလ်များတွင် မြင့်မားသော အားသွင်းလျှပ်စီးကြောင်းကို လက်ခံနိုင်သည်။ ဤဝိသေသလက္ခဏာများသည် AGV များ၊ စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်ရွေ့လျားနိုင်မှု၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်စနစ်များနှင့် တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်များစွာလည်ပတ်သည့် အပလီကေးရှင်းများအတွက် LTO ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်။
ဘက်ထရီ၏ ကြော်ငြာအမည်ခံဗို့အားအတွက်မဟုတ်ဘဲ အတိအကျ LTO ဆဲလ်အတွက် အားသွင်းကိရိယာ၊ BMS နှင့် စီးရီးဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ရွေးချယ်ရမည်ဟုလည်း ဆိုလိုသည်။
ဤလမ်းညွှန်တွင် LTO အိတ်ဆဲလ်များနှင့် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်းကို အထူးအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် LTO ဘက်ထရီကို မှန်ကန်စွာအားသွင်းနည်းကို ဤလမ်းညွှန်တွင် ရှင်းပြထားသည်။
LTO ဆဲလ်အများစုသည် CC/CV အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုသည်-
အားသွင်းကိရိယာသည် ပင်မအားသွင်းသည့်အဆင့်အတွင်း အဆက်မပြတ်လျှပ်စီးကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဘက်ထရီသည် သတ်မှတ်ထားသော အားသွင်းဗို့အားရောက်ရှိသောအခါ၊ အားသွင်းကိရိယာသည် အဆက်မပြတ်ဗို့အား ထိန်းချုပ်မှုသို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။
အားသွင်းရေအားသည် တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာသည်။
ဆဲလ် သို့မဟုတ် ဘက်ထရီထုပ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ ရပ်စဲမှုအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသောအခါ အားသွင်းမှု ပြီးဆုံးသည်။
၎င်းသည် အခြားသော လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများကို အားသွင်းခြင်းနှင့် ဆင်တူသော်လည်း ဗို့အား ဆက်တင်များ ကွဲပြားသည်။
လုပ်ငန်းသုံး LTO ဆဲလ်များသည် အများအားဖြင့် ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် ခန့်မှန်းခြေ ဗို့အား 2.3V သို့မဟုတ် 2.4V ရှိသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အထက်အားသွင်းဗို့အားသည် ဆဲလ်ပုံစံပေါ်မူတည်၍ 2.7V မှ 2.8V အကွာအဝေးအတွင်းတွင် မကြာခဏဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် သာမာန်တန်ဖိုးများ၊ universal settings များမဟုတ်ပါ။ မှန်ကန်သောဗို့အား၊ အားသွင်းလက်ရှိ၊ ရပ်စဲခြင်းလက်ရှိနှင့် အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များသည် ရွေးချယ်ထားသည့်ဆဲလ်အတွက် ဒေတာစာရွက်မှ အမြဲလာရပါမည်။
3.2V LFP ဆဲလ်တစ်ခု သို့မဟုတ် 3.6V/3.7V NMC ဆဲလ်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အားသွင်းကိရိယာကို LTO ဗို့အားအကွာအဝေးအတွက် ပြန်လည်အစီအစဉ်မချနိုင်ပါက ၎င်းကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
ပထမအဆင့်မှာ ဆဲလ်သတ်မှတ်ချက်မှ တန်ဖိုးလေးခုကို အတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်-
| ပါရာမီတာ | ပုံမှန် LTO အပိုင်းအခြား | အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။ |
|---|---|---|
| အမည်ခံဆဲလ်ဗို့အား | 2.3V–2.4V ခန့် | ဘက်ထရီ၏အမည်ခံစနစ်ဗို့အားဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ |
| အများဆုံးအားသွင်းဗို့အား | အများအားဖြင့် 2.7V–2.8V | အားသွင်းကိရိယာ၏ အဆက်မပြတ်-ဗို့အား ဆက်တင်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| စွန့်ထုတ်မှုကို ဖြတ်တောက်ရန် အကြံပြုထားသည်။ | မော်ဒယ်အလိုက် | အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်နှင့် BMS undervoltage ဆက်တင်များကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ |
| စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အမြင့်ဆုံး အားသွင်းလက်ရှိ | မော်ဒယ်အလိုက် | အားသွင်းချိန်၊ ကြိုးအရွယ်အစားနှင့် အပူဝန်ကို သတ်မှတ်သည်။ |
nominal voltage တစ်ခုတည်းမှ အားသွင်းကိရိယာကို မရွေးချယ်ပါနှင့်။ LTO ဆဲလ်နှစ်ခုလုံးကို 2.4V ထုတ်ကုန်အဖြစ် ဖော်ပြနိုင်ပြီး မတူညီသော အကြံပြုထားသော အားသွင်းဗို့အားများ၊ လက်ရှိကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များရှိနိုင်ပါသည်။
အမြင့်ဆုံးအားသွင်းဗို့အားကိုလည်း အပလီကေးရှင်းတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးနေ့စဉ်လည်ပတ်မှုဗို့အားအဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။ အများဆုံးရရှိနိုင်သည့်စွမ်းရည်အပေါ် အာရုံစိုက်သည့် ပရောဂျက်တစ်ခုသည် တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း၊ အပူချိန်နိမ့်ဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်တိုက် အသင့်အနေအထားလုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်သည့် ပရောဂျက်မှ မတူညီသော လည်ပတ်ဝင်းဒိုးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် လည်ပတ်ဝင်းဒိုးကို ဘက်ထရီ-စနစ်အဆင့်တွင် ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။
အတွဲလိုက်ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်များအတွက်၊ အထုပ်အားသွင်းဗို့အားကို အောက်ပါအတိုင်း တွက်ချက်သည်-
Pack charge voltage = ဆဲလ်အားသွင်းဗို့အား × အစီအရီရှိဆဲလ်အရေအတွက်
ဥပမာအားဖြင့်၊ ရွေးချယ်ထားသော LTO ဆဲလ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အားသွင်းဗို့အား 2.7V ရှိပါက၊
6S pack: 2.7V × 6 = 16.2V
10S pack: 2.7V × 10 = 27.0V
20S pack: 2.7V × 20 = 54.0V
အခြားဆဲလ်တစ်ခုကို 2.8V အားသွင်းရန် သတ်မှတ်ထားပါက၊
6S pack: 2.8V × 6 = 16.8V
10S pack: 2.8V × 10 = 28.0V
20S pack: 2.8V × 20 = 56.0V
ဘက်ထရီနှစ်ခုလုံးသည် LTO ဓာတုဗေဒကို အသုံးပြုထားသော်လည်း အားသွင်းကိရိယာများကို သဟဇာတမဖြစ်စေရန် ကွာခြားချက်မှာ ကြီးမားပါသည်။
ခဲအက်ဆစ်၊ LFP သို့မဟုတ် NMC ဘက်ထရီကို အစားထိုးသည့်အခါ ၎င်းသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုအား '12V၊' '24V' သို့မဟုတ် '48V' ဘက်ထရီအဖြစ် စျေးကွက်တင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းဖော်ပြချက်သည် ၎င်း၏ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းအတာကို မသတ်မှတ်ထားပေ။
အတွဲလိုက် LTO ဆဲလ်အရေအတွက်ကို မဆုံးဖြတ်မီ အတည်ပြုပါ-
စက်ပစ္စည်းအဝင်-ဗို့အား အပိုင်းအခြား
အများဆုံးခွင့်ပြုစနစ်ဗို့အား
အနိမ့်ဆုံးလည်ပတ်ဗို့အား
အားသွင်းကိရိယာ အထွက်အပိုင်း
BMS ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်များ
peak load တွင် ဗို့အားကျဆင်းခြင်း။
ပြန်လည်အားသွင်းစဉ်အတွင်း ဗို့အားတိုးလာသည်။
ပြီးသွားသည့်ဘက်ထရီသည် အားအပြည့်သွင်းချိန်မှ အနိမ့်ဆုံးခွင့်ပြုထားသည့်အားသွင်းသည့်အခြေအနေအထိ စက်ပစ္စည်းများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အားသွင်းလက်ရှိကို ပုံမှန်အားဖြင့် C-rate အဖြစ်ဖော်ပြသည်။
20Ah ဆဲလ်တစ်ခုအတွက်-
0.5C သည် 10A နှင့် ညီမျှသည်။
1C သည် 20A နှင့် ညီမျှသည်။
2C သည် 40A နှင့် ညီမျှသည်။
5C သည် 100A နှင့် ညီမျှသည်။
LTO သည် အားကောင်းသော အားသွင်းလက်ခံနိုင်မှုအတွက် လူသိများသော်လည်း LTO ဆဲလ်တိုင်းသည် စွမ်းအားမြင့်ဆဲလ်များမဟုတ်ပါ။ အချို့သော မော်ဒယ်များသည် စွမ်းအင်မြင့်မားရန်၊ အချို့မှာ စွမ်းအားမြင့်ရန်အတွက်နှင့် အချို့သော မော်ဒယ်နှစ်ခုကြား ဟန်ချက်ညီစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
LTO ဆဲလ်တစ်ခုသည် 5C သို့မဟုတ် 10C အားသွင်းခြင်းကို လစ်သီယမ် တိုက်တေနိတ်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ရိုးရှင်းစွာပင် ပံ့ပိုးသည်ဟု မယူဆပါနှင့်။ ခွင့်ပြုနိုင်သော အားသွင်းလက်ရှိသည် ဆဲလ်မော်ဒယ်၊ အပူချိန်၊ အားသွင်းမှုအခြေအနေ၊ အအေးခံမှုအခြေအနေနှင့် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။
ဘက်ထရီ ဒီဇိုင်းအသစ်အတွက်၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ စံနှုန်းဖြင့် အားသွင်းလက်ရှိဖြင့် စတင်ပါ။ စစ်ဆေးပြီးနောက်မှသာ ပိုမိုမြင့်မားသော အားသွင်းနှုန်းကို အသုံးပြုသင့်သည်-
အမြင့်ဆုံး ဆက်တိုက်အားသွင်းခြင်း လက်ရှိ
အထွတ်အထိပ် ပြန်လည်ထုတ်ပေးသည့် အားသွင်းမှု လက်ရှိနှင့် ကြာချိန်
ဆဲလ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်
တက်ဘ်အပူချိန်
တာဝန်ခံမှုအောက်တွင်ဗို့အားမြင့်တက်
ချိတ်ဆက်မှုခုခံ
ဆဲလ်မှ ဆဲလ် အပူချိန် ကွာခြားချက်
အားသွင်းကိရိယာနှင့် BMS လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ကေဘယ်လ်၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ ဖျူးစ်နှင့် ဘတ်စ်ဘား စွမ်းရည်
ထိန်းချုပ်ထားသော ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများအောက်တွင် တိုင်းတာထားသော ဆဲလ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသည် တင်းကျပ်စွာ တပ်ဆင်ထားသော module တစ်ခုအတွင်း ၎င်း၏အပူချိန်ကို အလိုအလျောက် ခန့်မှန်းပေးမည်မဟုတ်ပေ။ Compression plates ၊ insulation ၊ spacing နှင့် pack enclosure အားလုံးသည် heat dissipation ကို ထိခိုက်စေပါသည်။
အမြန်အားသွင်းသည့်အက်ပ်များအတွက်၊ ဆဲလ်စွမ်းရည်တစ်ခုတည်းမှ အကဲဖြတ်မည့်အစား အမှန်တကယ်အားသွင်းသည့်ပရိုဖိုင်အောက်တွင် အချောထည်ကို စမ်းသပ်သင့်သည်။
အဆက်မပြတ်-လက်ရှိအဆင့်တွင်၊ ဘက်ထရီဗို့အားမြင့်တက်နေချိန်တွင် အားသွင်းကိရိယာသည် ပရိုဂရမ်ပါသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
အထုပ်သည် ၎င်း၏ပစ်မှတ်အား အားသွင်းဗို့အားရောက်ရှိသောအခါ၊ အားသွင်းကိရိယာသည် အဆက်မပြတ်ဗို့အားအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ထို့နောက် လျှပ်စီးကြောင်း တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းသွားချိန်တွင် ၎င်းသည် ဗို့အားကို ထိန်းထားသည်။
ဤအဆင့်နှစ်ခုကြား ကူးပြောင်းမှုကို အားသွင်းကိရိယာမှ ထိန်းချုပ်သင့်သည်။ BMS သည် ပုံမှန်အားသွင်းစက်ဝန်းတိုင်းကို အဆုံးသတ်ရန်အတွက် အဓိကနည်းလမ်းမဟုတ်ဘဲ အကာအကွယ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆဲလ်တစ်ခုသည် ၎င်း၏ဗို့အားလွန်ကဲသည့်အဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားသောကြောင့် BMS သည် အားသွင်းကိရိယာကို ထပ်ခါတလဲလဲဖြုတ်ပါက၊ ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများ ပါဝင်သည်။
အားသွင်းကိရိယာ ဗို့အား မမှန်ပါ။
ဆဲလ်ကိုက်ညီမှု ညံ့ဖျင်းသည်။
ဟန်ချက်မညီသော အထုပ်တစ်ခု
အားသွင်းလျှပ်စီးကြောင်း အလွန်အကျွံ
ခုခံမှုမြင့်မားသောချိတ်ဆက်မှုများ
ဗို့အားအာရုံခံခြင်း မမှန်ပါ။
အားနည်းသော သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသောဆဲလ်တစ်ခု
ဆဲလ်များနှင့် မကိုက်ညီသော BMS သတ်မှတ်ချက်များ
BMS ခရီးစဉ်များသည် အားသွင်းထိန်းချုပ်ခြင်းအလေ့အကျင့်ကောင်းမဟုတ်သည့်တိုင်အောင် ထပ်ခါတလဲလဲ အားသွင်းပါ။ BMS သည် ဗို့အားလွန်ကဲမှုကာကွယ်မှုကို အသက်မသွင်းမီတွင် အားသွင်းကိရိယာသည် ၎င်း၏ပုံမှန် CV ပစ်မှတ်သို့ရောက်ရှိသင့်သည်။
LTO ဘက်ထရီသည် ရွေးချယ်ထားသော LTO ဆဲလ်အတွက် သင့်လျော်သော ဗို့အားဆက်တင်များပါရှိသော BMS လိုအပ်သည်။
ပုံသေပါရာမီတာ NMC သို့မဟုတ် LFP BMS သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်း၏ပိုလျှံမှု၊ စွန့်ထုတ်မှုနှင့် ချိန်ခွင်လျှာညှိခြင်းအဆင့်များသည် မတူညီသောဗို့အားအကွာအဝေးအပေါ်အခြေခံသောကြောင့် ပုံမှန်အားဖြင့် မသင့်လျော်ပါ။ ၎င်း၏ ချိန်ညှိမှု အကွာအဝေးနှင့် တိုင်းတာမှု တိကျမှုသည် LTO ဆဲလ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှသာ ပရိုဂရမ်လုပ်နိုင်သော BMS ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
BMS ကို အကဲဖြတ်သင့်သည်-
စီးရီးရှိဆဲလ်အရေအတွက်
ဆဲလ်ဗို့အားလွန်ကဲမှုကာကွယ်မှု
ဆဲလ်အောက်လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှု
အားသွင်းပြီး လွှင့်ထုတ်လိုက်ပါ။
Overcurrent နှောင့်နှေးခြင်း။
ဝါယာရှော့ကာကွယ်ရေး
စတင်ဗို့အားချိန်ခွင်လျှာညှိ
လက်ရှိဟန်ချက်ညီခြင်း။
အပူချိန်စောင့်ကြည့်
ဗို့အား-တိုင်းတာမှု တိကျမှု
လက်ရှိ တိုင်းတာမှု တိကျမှု
SOC ခန့်မှန်းချက်
လိုအပ်သည့်အခါတွင် Can၊ RS485 သို့မဟုတ် UART ဆက်သွယ်မှု
အားသွင်းကိရိယာ ပစ်မှတ်ဗို့အားနှင့် BMS ကာကွယ်ရေးဗို့အား ညှိနှိုင်းရပါမည်။ BMS overvoltage ဆက်တင်သည် အားသွင်းကိရိယာ၏ ပုံမှန် CV ဆက်တင်အတွက် အစားထိုးမဟုတ်ပါ။
LTO ဆဲလ်များသည် အတော်လေးပြားသော အလုပ်-ဗို့အားမျဉ်းကွေး ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် SOC ကို ဗို့အားတစ်ခုတည်းမှ ခန့်မှန်းခြင်းသည် စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် လုံလောက်မှု တိကျမှု မရှိနိုင်ပါ။ တိကျသော SOC အစီရင်ခံချက်သည် အရေးကြီးသောအခါတွင် အမှန်တကယ်ဆဲလ်အပေါ်အခြေခံသည့် မော်ဒယ်တစ်ခုနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော Coulomb ရေတွက်ခြင်းကို လိုအပ်ပါသည်။
စီးရီး-ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဘက်ထရီတိုင်းသည် ဆဲလ်လက်ကျန်ကို စောင့်ကြည့်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခု လိုအပ်သည်၊ သို့သော် တက်ကြွသောဟန်ချက်ညီမှုသည် LTO အထုပ်တိုင်းတွင်မဖြစ်မနေမဖြစ်ပါ။
Passive ချိန်ခွင်လျှာသည် လုံလောက်သောအခါ-
ဆဲလ်များသည် အနီးကပ်လိုက်ဖက်သည်။
စီးရီးဆဲလ်အရေအတွက်က အတော်လေးနည်းပါတယ်။
ချိန်ခွင်လျှာသည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
အားသွင်းလက်ရှိသည် အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။
လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ဆဲလ်ပျံသည် သေးငယ်သည်။
Active Balancing သည် အသုံးဝင်နိုင်သည်-
အထုပ်တွင် ဆဲလ်များစွာပါဝင်ပါသည်။
အားသွင်းရန်အခွင့်အရေး တိုတောင်းပါသည်။
ဘက်ထရီသည် မြင့်မားသော ပါဝါဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
လက်ကျန်အချိန်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။
စနစ်သည် အပူအဖြစ် ပျောက်ကွယ်သွားမည့်အစား စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူရမည်ဖြစ်သည်။
ဆဲလ်တစ်ခုမှ ဆဲလ်ကွဲလွဲမှုသည် passive balancing တစ်ခုတည်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ရန် ခက်ခဲသည်။
ဟန်ချက်ညီခြင်းဗျူဟာကို အမှန်တကယ် pack အပြုအမူမှ ရွေးချယ်သင့်သည်။ မြင့်မားသောလက်ရှိတက်ကြွသောချိန်ခွင်လျှာကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည် အရည်အသွေးညံ့ဆဲလ်များ၊ မမှန်သောဗို့အားဆက်တင်များ သို့မဟုတ် အားနည်းသောလျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများကို မပြင်ပါ။
စုဝေးခြင်းမပြုမီ ဆဲလ်ကိုက်ညီမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။
LTO အိတ်ဆောင်ဆဲလ်ပရောဂျက်များအတွက် ကိုက်ညီမှုရှိနိုင်သည်-
စွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်း။
အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား နှိုင်းယှဉ်မှု
AC အတွင်းပိုင်းခုခံ
DC အတွင်းပိုင်းခုခံမှု
ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် K-value စစ်ဆေးခြင်း။
အထူနှင့်အတိုင်းအတာစစ်ဆေးခြင်း။
တဘ်နှင့် အလုံပိတ်ဧရိယာ စစ်ဆေးခြင်း။
အသုတ်နှင့် ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲကို ခြေရာခံနိုင်မှု
လိုက်ဖက်ညီသော ထုပ်ပိုးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို ပေးဆောင်ပြီး ဆဲလ်တစ်ခုကြောင့် အကာအကွယ်ကန့်သတ်ချက်ကို စောစီးစွာရောက်ရှိနိုင်ခြေ နည်းပါသည်။
LTO သည် ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒကို ဖော်ပြသည်။ အိတ်၊ cylindrical နှင့် prismatic သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆဲလ်ပုံစံကို ဖော်ပြသည်။
LTO အိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခုသည် တောင့်တင်းသောသတ္တုဗူးထက် အကာအရံကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် လှုပ်ရှားမှုမရှိသောအလေးချိန်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ပြားချပ်ချပ်ဘက်ထရီအကန့်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် module ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
LTO anode ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် 'zero-strain' အပြုအမူသည် အိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခုလုံး၏အထူကို ဘယ်သောအခါမျှ ပြောင်းလဲနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း မဆိုလိုပါ။
ဆဲလ်အထူ၊ အပူချိန်၊ အသက်အရွယ်၊ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အခြားဆဲလ်ပစ္စည်းများ၏ ဒီဇိုင်းကြောင့် ဆဲလ်အထူကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သေးသည်။ မော်ဂျူးသည် အလွန်အကျွံ သို့မဟုတ် မညီညာသောဖိအားကို အသုံးမပြုဘဲ ထိန်းချုပ်ထားသော ပံ့ပိုးမှုကို ပေးသင့်သည်။
ဒီဇိုင်းတွင်ပါဝင်သင့်သည်-
ပြားချပ်ချပ်နှင့် အကာအကွယ်မျက်နှာပြင်များ
ဆဲလ်သတ်မှတ်ချက်အရ လိုအပ်သည့်နေရာတွင် ထိန်းချုပ်ထားသော ဖိသိပ်မှု
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု သည်းခံနိုင်မှုနှင့် ပုံမှန်အထူပြောင်းလဲမှုအတွက် နေရာလွတ်
ချွန်ထက်သောအစွန်းများနှင့် point loads များမှကာကွယ်မှု
တုန်ခါမှုနှင့် လှုပ်ရှားမှုကို ဆန့်ကျင်သည်။
အရံအတားမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားခွဲထုတ်ခြင်း။
ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်အတွက် ဖိသိပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို အတည်ပြုရပါမည်။ အိတ်ဆဲလ်တစ်ခုအတွက် အသုံးပြုသည့် ဖိအားတန်ဖိုးကို အခြားတစ်ခုသို့ အလိုအလျောက် သက်ရောက်မည်မဟုတ်ပါ။
Pouch cell tab များသည် ဂရုတစိုက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုနှင့် သင့်လျော်သော ချိတ်ဆက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် လိုအပ်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်ပေါ် မူတည်၍ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာ တဘ်များသည် မတူညီသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
module ဒီဇိုင်နာသည် အတည်ပြုသင့်သည်-
တက်ဘ်ရုပ်
တက်ဘ်အကျယ်နှင့် အထူ
ကွေးညွှတ်နိုင်သော ဦးတည်ချက်
ဂဟေဆော်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းခြင်းနည်းလမ်း
လက်ရှိသိပ်သည်းဆ
အဆစ်ခုခံ
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။
အိတ်အလုံပိတ်ဧရိယာမှ ကင်းရှင်းခြင်း။
အားသွင်းပါဝါမြင့်မားခြင်းသည် ညံ့ဖျင်းသော တက်ဘ်ချိတ်ဆက်မှုကို လျင်မြန်စွာ ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ပင်မဆဲလ်ကိုယ်ထည်သည် ပုံမှန်အပူချိန်အကွာအဝေးအတွင်း၌ ရှိနေသည့်တိုင် အဆစ်ရှိ ဒေသဆိုင်ရာ အပူပေးမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
အားသွင်းစဉ်အတွင်း အဓိပ္ပါယ်ရှိသောပြောင်းလဲမှုများကို သိရှိနိုင်စေရန် အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများကို ထားရှိသင့်သည်။ အရံအတားအတွင်းရှိ ပတ်ဝန်းကျင်လေကိုသာ တိုင်းတာခြင်းသည် hot tab၊ busbar သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုကို ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ။
ရှေ့ပြေးပုံစံစမ်းသပ်မှုကို မှတ်တမ်းတင်သင့်သည်-
ဆဲလ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်
အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာ တက်ဘ်အပူချိန်
ချိတ်ဆက်မှုအပူချိန်
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်
ဆဲလ်များကြား အပူချိန်ကွာခြားချက်
CC နှင့် CV အဆင့်များတွင် အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း။
ခွင့်ပြုထားသော အပူချိန်သည် ဆဲလ်နှင့် ထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက်များမှ လာရပါမည်။ LTO ထုတ်ကုန်တိုင်းအတွက် universal stop temperature တစ်ခုတည်းကို အသုံးမပြုသင့်ပါ။
ရွေးချယ်ထားသော LTO ဆဲလ်များသည် graphite-anode လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များစွာထက် အပူချိန်နိမ့်အားသွင်းခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပေးဆောင်သည်။ ဤသည်မှာ LTO ကို အအေးခန်း သိုလှောင် ကိရိယာများ၊ ပြင်ပစက်မှု စနစ်များနှင့် အေးသော ရာသီဥတုတွင် လည်ပတ်နေသော ယာဉ်များအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ အပူချိန်နိမ့်နိုင်စွမ်းသည် မော်ဒယ်အလိုက် သီးသန့်ဖြစ်သည်။
−30°C တွင် လည်ပတ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည့် ဆဲလ်တစ်ခုသည် အောက်ပါအတွက် မတူညီသော ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနိုင်ပါသည်။
အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်း။
အဆက်မပြတ်နှင့် သွေးခုန်နှုန်း လျှပ်စီးကြောင်း
ရရှိနိုင်သောစွမ်းရည်
ဗို့အားကျဆင်းခြင်း။
အားသွင်းချိန်
သံသရာ-ဘဝစွမ်းဆောင်ရည်
အပူချိန်ကျနေသဖြင့် ခွင့်ပြုထားသော အားသွင်းလျှပ်စီးကြောင်းကိုလည်း လျှော့ချရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထုတ်လုပ်သူမှ အထူးခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါက အခန်းအပူချိန် အမြန်အားသွင်းနှုန်းကို −20°C သို့မဟုတ် −30°C တွင် မသုံးပါနှင့်။ BMS သည် ဘက်ထရီ အပူချိန်ကို တိုင်းတာပြီး အတည်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာအပြင်ဘက်တွင် အားသွင်းခြင်းကို လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်သင့်သည်။
အရေးပါသော ပရောဂျက်များအတွက်၊ ပြီးသွားသော မော်ဂျူး၊ အားသွင်းကိရိယာ၊ BMS နှင့် အကာအရံများဖြင့် အပူချိန်နိမ့်စမ်းသပ်မှုကို ပြီးမြောက်ရပါမည်။
အခြေခံ CC/CV နည်းလမ်းသည် အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း အားသွင်းစနစ်သည် အပလီကေးရှင်း၏ တာဝန်လည်ပတ်မှုကို ထင်ဟပ်စေသင့်သည်။
AGV များနှင့် စက်ရုပ်များသည် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကြား ခဏနားချိန်တွင် အားသွင်းလေ့ရှိသည်။ ၎င်းကို အခွင့်အရေးအားသွင်းခြင်းဟု ခေါ်သည်။
ဤစနစ်များအတွက်၊ ဘက်ထရီဒီဇိုင်နာသည် အကဲဖြတ်သင့်သည်-
အားသွင်းချိန် ရနိုင်သည်။
အားသွင်းအခွင့်အလမ်းများကြားတွင် လိုအပ်သောစွမ်းအင်
အများဆုံးအားသွင်းပါဝါ
ချိတ်ဆက်ကိရိယာ လက်ရှိနှင့် စက်ဝန်းဘဝ
နေ့စဥ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသံသရာအရေအတွက်
လာမည့်အားသွင်းဖြစ်ရပ်တွင် ဆဲလ်အပူချိန်
အားသွင်းကိရိယာ၊ BMS နှင့် ယာဉ်အကြား ဆက်သွယ်မှု
အားသွင်းကိရိယာ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ နှင့် အထောက်အကူပြု ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် စိတ်ချယုံကြည်စွာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှသာ မြင့်မားသောအားသွင်းနှုန်းသည် အသုံးဝင်ပါသည်။
လျှပ်စစ်ကားများ၊ ကရိန်းများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဒရိုက်များသည် ဘရိတ်အုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ကိုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်း ဘက်ထရီအား စွမ်းအင်ပြန်ပေးနိုင်သည်။
BMS နှင့် ဆဲလ်များသည် အမှန်တကယ် SOC နှင့် အပူချိန်တွင် အများဆုံး ပြန်လည်ရှင်သန်နေသော လက်ရှိကို လက်ခံနိုင်ရပါမည်။ ဘက်ထရီအေးနေချိန် သို့မဟုတ် ၎င်း၏အထက်ဗို့အားကန့်သတ်ချက်နှင့်နီးနေချိန်တွင် ပြန်လည်အားသွင်းခြင်းကို လျှော့ချရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွင်း ဘက်ထရီအား ရုတ်တရက်ဖြတ်သွားသည့် BMS ကို အားကိုးမနေသင့်ပါ။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး နှင့် အရန်သုံးအပလီကေးရှင်းများအတွက် ပရိုဂရမ်သွင်းနိုင်သော အားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြုသင့်သည်။
ခဲအက်ဆစ်ညီမျှခြင်း ဆက်တင်များကို ပိတ်ရပါမည်။ ရွေးချယ်ထားသော LTO ဆဲလ်အတွက် ခွင့်ပြုပြီး ဘက်ထရီစနစ်ဒီဇိုင်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည့် Float သို့မဟုတ် ဆက်တိုက် အဆက်မပြတ်-ဗို့အားအားသွင်းခြင်းကို အသုံးပြုသင့်သည်။
အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ BMS နှင့် အင်ဗာတာသည် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များကို အသုံးပြုသင့်သည်။ အမည်ခံ '48V' အညွှန်းသည် လိုက်ဖက်ညီမှုကို အတည်ပြုရန် မလုံလောက်ပါ။
လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်း၊ မကြာခဏ စက်ဘီးစီးခြင်း သို့မဟုတ် အပူချိန်နိမ့်သောစွမ်းဆောင်ရည်သည် အနည်းဆုံးဘက်ထရီအလေးချိန်ထက် ပိုအရေးကြီးသောအခါ LTO သည် ဆွဲဆောင်မှုရှိပါသည်။
NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် မောင်းနှင်သည့်အကွာအဝေး၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုနှင့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအရွယ်အစားတို့သည် အဓိကဦးစားပေးသည့်အခါတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်၊ အပူပိုင်းတည်ငြိမ်မှုနှင့် အထွေထွေလည်ပတ်မှုသက်တမ်းသည် အလွန်အမင်း အားသွင်းခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ထက် ပိုအရေးကြီးသောအခါ LFP ကို ဦးစားပေးနိုင်ပါသည်။
ကြော်ငြာသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှမဟုတ်ဘဲ လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်မှ ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
အားသွင်းဗို့အားသည် LTO လည်ပတ်မှုဝင်းဒိုးနှင့် မကိုက်ညီပါ။ ၎င်းသည် overvoltage protection၊ အားမပြည့်မီသော သို့မဟုတ် ဆဲလ်ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
24V ထုတ်ကုန်များအဖြစ် ရောင်းချသည့် ဘက်ထရီနှစ်ခုသည် အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော အမြင့်ဆုံးအားသွင်းဗို့အားများ ရှိနိုင်ပါသည်။ လည်ပတ်မှုအတိုင်းအတာ အပြည့်အစုံကို စစ်ဆေးရပါမည်။
စွမ်းအားမြင့်နှင့် စွမ်းအင်မြင့် LTO ဆဲလ်များသည် တူညီသော လက်ရှိလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိပါ။ အမှန်တကယ် အခကြေးငွေ-လက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြုပါ။
အားသွင်းကိရိယာသည် CC/CV လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိန်းချုပ်သင့်သည်။ BMS overvoltage protection သည် အရန်ဘေးကင်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ် ရှိနေသင့်သည်။
ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသော သို့မဟုတ် စွမ်းရည်နိမ့်ဆဲလ်တစ်ခုသည် ထုပ်ပိုးမှုမပြီးဆုံးမီ ဗို့အားကန့်သတ်ချက်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်ကို လျှော့ချပေးပြီး BMS အစောပိုင်းပိတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
မတူညီသော LTO ဆဲလ်များသည် မတူညီသောဗို့အားနှင့် အပူချိန်လိုအပ်ချက်များရှိနိုင်သည်။ BMS ဆက်တင်များသည် ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်ကို လိုက်နာရပါမည်။
ပုံမှန်စုစုပေါင်းဗို့အားတစ်ခုသည် စီးရီးဆဲလ်တိုင်းသည် အကွာအဝေးအတွင်းရှိကြောင်း အာမမခံနိုင်ပါ။ ဆဲလ်တစ်ခုချင်း ဗို့အားကို စောင့်ကြည့်ရပါမည်။
မမှန်ကန်သော ချုံ့မှု၊ ပံ့ပိုးမထားသော တဘ်များ သို့မဟုတ် ချွန်ထက်သော ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များသည် လျှပ်စစ်ဆက်တင်များ မှန်ကန်နေသော်လည်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဆဲလ်၏လျှပ်စီးကြောင်းကန့်သတ်ချက်သို့မရောက်ရှိမီ ကေဘယ်လ်၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ တက်ဘ်အဆစ် သို့မဟုတ် ဘတ်စ်ဘားသည် အပူလွန်သွားနိုင်သည်။
| အရာ | LTO | NMC | LFP |
|---|---|---|---|
| ရိုးရိုးအမည်ခံဆဲလ်ဗို့အား | 2.3V–2.4V ခန့် | 3.6V–3.7V ခန့် | 3.2V လောက်ရှိတယ်။ |
| ပုံမှန်အထက်အားသွင်းဗို့အား | မော်ဒယ်အလိုက်၊ မကြာခဏ 2.7V–2.8V | အများအားဖြင့် 4.2V ဝန်းကျင်၊ မော်ဒယ်အလိုက် | အများအားဖြင့် 3.65V ဝန်းကျင်၊ မော်ဒယ်အလိုက် |
| အဓိကခွန်အား | အမြန်အားသွင်းခြင်း၊ လည်ပတ်အား မြင့်မားခြင်းနှင့် အပူချိန်နိမ့်ခြင်း အလားအလာ | မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့်ဘက်ထရီအလေးချိန်နိမ့် | သံသရာသက်တမ်း၊ အပူတည်ငြိမ်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ် |
| အရေးကြီးသောအားသွင်းခြင်းပြဿနာ | LTO ဗို့အားဝင်းဒိုးနှင့် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပြုပြင်ပါ။ | အထက်-ဗို့အားနှင့် အပူထိန်းချုပ်မှု | အပူချိန်နိမ့်အားသွင်းခြင်းနှင့် တိကျသော SOC ခန့်မှန်းချက် |
| ရိုးရိုးလျှောက်လွှာဦးစားပေး | မြင့်မားသောအသုံးပြုမှုနှင့် အားသွင်းဝင်းဒိုးတိုများ | အကွာအဝေး၊ အလေးချိန်နှင့် ကန့်သတ်တပ်ဆင်မှုနေရာ | အထွေထွေ သိုလှောင်မှုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု |
ဤတန်ဖိုးများကို ဓာတုဗေဒ နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်သာ ပေးထားပါသည်။ နောက်ဆုံးဆက်တင်များသည် ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များမှ လာရပါမည်။
အသစ်တည်ဆောက်ထားသော LTO ဘက်ထရီကို အားမသွင်းမီ အောက်ပါတို့ကို အတည်ပြုပါ။
ဆဲလ်ပုံစံနှင့် ဒေတာစာရွက်ကို စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။
ဆဲလ်အားလုံးသည် အတည်ပြုပြီး ခြေရာခံနိုင်သော အသုတ်မှ လာပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဗို့အားနှင့် ခံနိုင်ရည် ကိုက်ညီသော ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
စီးရီးနှင့် အပြိုင်ဖွဲ့စည်းပုံသည် မှန်ကန်ပါသည်။
Cell polarity နှင့် sensing-wire order ကို စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။
အားသွင်းကိရိယာ CC နှင့် CV ဆက်တင်များသည် ဆဲလ်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည်။
BMS ဗို့အား၊ လက်ရှိနှင့် အပူချိန် ဆက်တင်များကို စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။
ဟန်ချက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်မှုကို စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။
ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးသည် လက်ခံနိုင်သော ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အိတ်ဆဲလ်များသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးထားပြီး လျှပ်စစ်ဖြင့် ကာရံထားသည်။
အဓိပ္ပါယ်ရှိသောနေရာများတွင် အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများကို တပ်ဆင်ထားသည်။
ပထမဆုံး အားသွင်းမှုကို ဆဲလ်ဗို့အား၊ အပူချိန်နှင့် လက်ရှိအတွက် စောင့်ကြည့်သည်။
အချောထုပ်ကို အမှန်တကယ် ကိရိယာဝန်အောက်တွင် စမ်းသပ်သည်။
ထုတ်လုပ်ခြင်းအသုံးမပြုမီ အကာအကွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပါသည်။
ကနဦးအားသွင်းခြင်းနှင့် ပက်ကေ့ချ်စတင်ခြင်းအား သင့်လျော်သောစမ်းသပ်ကိရိယာများဖြင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများက လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ယေဘူယျအွန်လိုင်းဗို့အားဆက်တင်သည် ဆဲလ်ထုတ်လုပ်သူ၏သတ်မှတ်ချက်ကို ဘယ်သောအခါမှ အစားမထိုးသင့်ပါ။
အများအားဖြင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သမားရိုးကျ NMC လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအတွက် အားသွင်းကိရိယာများသည် LTO ထက် ဆဲလ်ဗို့အား ပိုမိုမြင့်မားစွာ အသုံးပြုကြသည်။ ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်များနှင့် စီးရီးအရေအတွက်အတွက် စီစဉ်သတ်မှတ်ထားသော LTO အားသွင်းကိရိယာ သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်ထုတ်နိုင်သော CC/CV အားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။
လုပ်ငန်းသုံး LTO ဆဲလ်များသည် အများအားဖြင့် 2.7V မှ 2.8V အကွာအဝေးရှိ အထက်အားသွင်းဗို့အားကို အသုံးပြုသော်လည်း အတိအကျတန်ဖိုးသည် မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဆဲလ်ဒေတာစာရွက်ကို အမြဲလိုက်နာပါ။
ပုံသေပါရာမီတာ LFP BMS သည် ယေဘုယျအားဖြင့် မသင့်လျော်ပါ။ ရွေးချယ်ထားသော LTO ဆဲလ်အတွက် ၎င်း၏ဗို့အားအကွာအဝေး၊ တိုင်းတာမှုတိကျမှုနှင့် ကာကွယ်မှုဆက်တင်များကို စီစဉ်သတ်မှတ်နိုင်ပါက ပရိုဂရမ်ထုတ်နိုင်သော BMS ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
အမြင့်ဆုံးအားသွင်းနှုန်းသည် မော်ဒယ်အလိုက်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသော ပါဝါအမျိုးအစား LTO ဆဲလ်များသည် နှုန်းမြင့်အားသွင်းခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း စွမ်းအင်အမျိုးအစားဆဲလ်များသည် ကန့်သတ်ချက်နည်းပါးနိုင်သည်။ အပူချိန်၊ SOC၊ အအေးခံခြင်းနှင့် ဘက်ထရီသက်တမ်း လိုအပ်ချက်များသည်လည်း ခွင့်ပြုထားသော လက်ရှိအား သက်ရောက်မှုရှိသည်။
အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Active balancing သည် ကြီးမားသော၊ ပါဝါမြင့်မားသော သို့မဟုတ် အားသွင်းချိန်တိုစနစ်များတွင် အသုံးဝင်နိုင်သော်လည်း လိုက်ဖက်ညီသော pack သည် passive balancing ဖြင့် ထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဆဲလ်ပျံကျမှု၊ ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစားနှင့် ရရှိနိုင်သော ချိန်ခွင်လျှာချိန်ညှိမှုအပေါ် အခြေခံသင့်သည်။
ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်များသည် အအေးခံမှုအောက်တွင် အားသွင်းခြင်းကို လက်ခံနိုင်သော်လည်း ခွင့်ပြုထားသော အပူချိန်နှင့် အားသွင်းလက်ရှိသည် ဆဲလ်အလိုက် ကွဲပြားသည်။ ဒေတာစာရွက်ကို အတည်ပြုပြီး လိုအပ်သော အပူချိန်နိမ့်သော အခြေအနေများအောက်တွင် ပြီးသွားသော ပက်ကေ့ကို အတည်ပြုပါ။
LTO သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြင်းထန်သော အပူတည်ငြိမ်မှုနှင့် နှုန်းမြင့် သို့မဟုတ် အပူချိန်နိမ့် အားသွင်းစဉ်အတွင်း လီသီယမ်-ပလပ်စတစ် သဘောထားကို လျှော့ချနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီ လုံးဝ အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟု ဖော်ပြသင့်ပါသည်။ ပြီးသွားသည့်ဘက်ထရီသည် သင့်လျော်သောအကာအကွယ်၊ လျှပ်ကာ၊ ပေါင်းစပ်မှု၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုများ လိုအပ်နေသေးသည်။
ဘယ်ပုံစံကမှ အမြဲတမ်း ပိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ LTO အိတ်ဆောင်ဆဲလ်များသည် ထိရောက်သောအာကာသအသုံးချမှု၊ ဆဲလ်အရေအတွက်နည်းပါးခြင်းနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော မော်ဂျူးတည်ဆောက်မှုကို ပေးဆောင်သည်။ Cylindrical cells များသည် တောင့်တင်းသော တစ်ဦးချင်းစီ အိမ်ရာများနှင့် စံပြုထားသော တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းများကို ပေးဆောင်သည်။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် လက်ရှိ၊ အတိုင်းအတာ၊ အလေးချိန်၊ အအေးခံခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်သည်။
မှန်ကန်သောအားသွင်းစနစ်သည် ယေဘုယျအားသွင်းကိရိယာတံဆိပ်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ဆဲလ်ဖြင့်စတင်သည်။
Misen ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်အကဲဖြတ် LTO အိတ်ကပ်ဆဲလ်များ ။ စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ AGV များ၊ လျှပ်စစ်ရွေ့လျားနိုင်မှု၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီမော်ဂျူးများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆဲလ်ရွေးချယ်မှု၊ နမူနာစမ်းသပ်မှု၊ ဆဲလ်ကိုက်ညီမှု၊ BMS အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးမှုတို့ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်တစ်ခုအတွက်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပေးဆောင်ပါ-
လျှောက်လွှာ
အမည်ခံဗို့အား လိုအပ်သည်။
လိုအပ်သောစွမ်းရည် သို့မဟုတ် စွမ်းအင်
အဆက်မပြတ် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်း
အမြင့်ဆုံး ထုတ်လွှတ်သည့် လက်ရှိနှင့် ကြာချိန်
အများဆုံးအားသွင်းလက်ရှိ
ရနိုင်သော ဘက်ထရီအတိုင်းအတာ
လည်ပတ်-အပူချိန် အပိုင်းအခြား
အားသွင်းချိန်
တစ်နေ့လျှင် မျှော်မှန်းထားသော သံသရာ
ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များ
ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ
ဤလိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ Misen သည် LTO၊ NMC သို့မဟုတ် LFP အိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် အားသွင်းအမြန်နှုန်း၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း၊ အလေးချိန်နှင့် စနစ်ကုန်ကျစရိတ်၏ အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာကို ပံ့ပိုးပေးသည်ရှိမရှိ အကဲဖြတ်နိုင်သည်။
LTO ဆဲလ်ဖော်မတ်များနှင့် အပလီကေးရှင်းများ၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် ဖတ်ရှုပါ။ LTO ဘက်ထရီဆိုတာဘာလဲ။ အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဆဲလ်အမျိုးအစားများ.
မတူညီတဲ့ အိတ်ကပ်ဆဲလ် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ်တွေကို သင် နှိုင်းယှဉ်နေသေးတယ်ဆိုရင် ကြည့်ပါ။ စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီအထုပ်အတွက် Pouch Cells ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။.