ဘလော့များ

အိမ် / ဘလော့များ / NMC Pouch Cell Voltage- ကန့်သတ်ချက်များနှင့် BMS ဆက်တင်များ

NMC Pouch Cell Voltage- ကန့်သတ်ချက်များနှင့် BMS ဆက်တင်များ

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-12 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

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

NMC Pouch Cell Voltage ကို ရှင်းပြထားသည်- Nominal Voltage၊ Cut-Off Voltage နှင့် BMS ဆက်တင်များ

NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို ပေါ့ပါးပြီး နေရာသက်သာသည့်ပုံစံဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို လျှပ်စစ်ကားများ၊ ဒရုန်းများ၊ စက်ရုပ်များ၊ စက်မှုသုံးပစ္စည်းများ၊ ရေကြောင်းစနစ်များနှင့် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီအိတ်များအတွက် သင့်လျော်စေသည်။

သို့သော်၊ NMC သည် cathode ဓာတုဗေဒကို ဖော်ပြသည်၊ 'pouch' သည် ဆဲလ်ဖော်မတ်ကို ဖော်ပြနေချိန်တွင်။ အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုတည်းက မှန်ကန်သော ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်မည်မဟုတ်ပါ။ အမည်ခံဗို့အား၊ အမြင့်ဆုံးအားသွင်းဗို့အား၊ ထုတ်လွှတ်သည့်ဗို့အား၊ လက်ရှိကန့်သတ်ချက်များနှင့် အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များကို ရွေးချယ်ထားသည့်ဆဲလ်အတွက် အတည်ပြုထားသောဒေတာစာရွက်မှ အမြဲတမ်းအတည်ပြုရပါမည်။

သမားရိုးကျ NMC/ဂရပ်ဖိုက်ဆဲလ်များစွာအတွက်၊ အမည်ခံဗို့အားမှာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3.6V မှ 3.7V ဖြစ်ပြီး၊ အားသွင်း-ဗို့အား ပစ်မှတ်မှာ အများအားဖြင့် 4.20V ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော အဆုံး-အထွက်ဗို့အားမှာ 2.5V နှင့် 3.0V အကြားတွင် ရှိနေတတ်သည်။ ဤအရာများသည် NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်တိုင်းအတွက် universal settings မဟုတ်ပါ။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • ပုံမှန် NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခုတွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3.6V မှ 3.7V အထိ အမည်ခံဗို့အားရှိသည်။

  • ပုံမှန် NMC/ဂရပ်ဖိုက်ဆဲလ်အများအပြားသည် 4.20V CC/CV အားသွင်းပရိုဖိုင်ကို အသုံးပြုသော်လည်း အတိအကျကန့်သတ်ချက်သည် ဆဲလ်ဒေတာစာရွက်မှ လာရမည်ဖြစ်သည်။

  • ဆဲလ်ဒီဇိုင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ သတ်မှတ်ထားသော discharge cut-off သည် 2.5V နှင့် 3.0V ကြားတွင် ရှိသည်။

  • BMS ကာကွယ်မှုအဆင့်များသည် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုပစ်မှတ်များမဟုတ်ဘဲ အရေးပေါ်ကာကွယ်မှုကန့်သတ်ချက်များဖြစ်သည်။

  • ဝန်အောက်ရှိဆဲလ်ဗို့အားသည် အတွင်းပိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအား ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် အဖွင့်ဆားကစ်ဗို့ထက် နိမ့်သည်။

  • လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တိကျသော အားသွင်းမှု ခန့်မှန်းချက်အတွက် ဗို့အားတစ်ခုတည်းနှင့် မလုံလောက်ပါ။

  • အထက်အားသွင်းဗို့အားကို လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် လည်ပတ်နေသော SOC ဝင်းဒိုးကို ကျဉ်းမြောင်းစေခြင်းသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော်လည်း ရလဒ်မှာ ဆဲလ်-နှင့် အပလီကေးရှင်း-သီးသန့်ဖြစ်သည်။

ပုံမှန် NMC Pouch Cell Voltage Parameters

အောက်ပါတန်ဖိုးများသည် ပဏာမစနစ်စီစဉ်ခြင်းအတွက် အသုံးဝင်သော်လည်း ထုတ်လုပ်သူ၏ဒေတာစာရွက်ကို အစားထိုးခြင်းမပြုသင့်ပါ။

Parameter Typical Reference Range Engineering ကို အသုံးပြုခြင်း။
အမည်ခံဗို့အား 3.6V–3.7V ဗို့အားထုပ်ပိုးမှုနှင့် ပဏာမစွမ်းအင်တွက်ချက်မှုများ
အားသွင်း-ဗို့အားပစ်မှတ် အများအားဖြင့် 4.20V အားသွင်းကိရိယာ CC/CV ဆက်တင်
End-of-discharge ဗို့အား အများအားဖြင့် 2.5V–3.0V စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက် နည်းပါးသည်။
အဆင့်မြင့်ဆဲလ်သတိပေးချက် Application အလိုက် အခကြေးငွေ-လက်ရှိ လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူ သတိပေးချက်
ဆဲလ်ဗို့အားလွန်ကဲမှုကာကွယ်မှု ဒေတာစာရွက်- နှင့် သည်းခံမှု-အခြေခံ အရေးပေါ်အခကြေးငွေ ပြတ်တောက်မှု
ဆဲလ်နိမ့်သတိပေးချက် Application အလိုက် ပါဝါပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘက်ထရီနည်းခြင်း သတိပေးချက်
ဆဲလ်အောက်လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှု Datasheet- နှင့် load-based အရေးပေါ် discharge disconnection

NMC ဆဲလ်အချို့သည် ဤပုံမှန်တန်ဖိုးများအပြင် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များကို အသုံးပြုသည်။ ဗို့အားမြင့်ဆဲလ်ဒီဇိုင်းများ၊ ပါဝါဆဲလ်များနှင့် စွမ်းအင်ဆဲလ်များသည် တူညီသောအမည်ခံစွမ်းရည်ကို မျှဝေသည့်အခါတွင်ပင် မတူညီသောလိုအပ်ချက်များ ရှိနိုင်ပါသည်။

Nominal Voltage ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

Nominal voltage သည် cell identification၊ pack calculations နှင့် energy estimation အတွက် အသုံးပြုသော ကိုယ်စားပြု ပျမ်းမျှ လည်ပတ်ဗို့အား ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော discharge cycle တစ်လျှောက်တွင် ဆဲလ်မှ ထိန်းသိမ်းထားသော ဗို့အားမဟုတ်ပါ။

အားအပြည့်သွင်းထားသည့် သမားရိုးကျ NMC ဆဲလ်တစ်ခုသည် 4.20V အနီးတွင် စတင်နိုင်ပြီး စွမ်းအင်ကို ဖယ်ရှားလိုက်သောကြောင့် တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ တိုင်းတာထားသော ဗို့အားကို ထိခိုက်သည်-

  • ပြည်နယ်တာဝန်ခံ

  • အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှတ်ခြင်း

  • ဆဲလ်အပူချိန်

  • ဆဲလ်ခုခံမှု

  • ဆဲလ်အသက်အရွယ်နှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ

  • အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အားသွင်းပြီးနောက် အနားယူချိန်

ပဏာမစွမ်းအင်တွက်ချက်မှုအတွက်

ဆဲလ်စွမ်းအင် (Wh) ≈ အမည်ခံဗို့အား (V) × စွမ်းရည် (Ah)

ဥပမာအားဖြင့်၊ 3.7V တွင်သတ်မှတ်ထားသော 76Ah ဆဲလ်တစ်ခုတွင် ခန့်မှန်းခြေအမည်ခံစွမ်းအင် ရှိသည်-

3.7V × 76Ah = 281.2Wh

ဤသည်မှာ အမည်ခံတွက်ချက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်သည် ပြီးပြည့်စုံသော ဗို့အားမျဉ်းကွေး၊ လက်ရှိ၊ အပူချိန်နှင့် စနစ်၏ အထက်နှင့် အောက်ဗို့အား ကန့်သတ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။

Pack Voltage တွက်ချက်ခြင်း။

ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်များသည် ဗို့အားတိုးစေသည်။ အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်များသည် စွမ်းရည်နှင့် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးစေသည်။

ဆဲလ်ဒေတာစာရွက်ကို သတ်မှတ်ပါက-

  • အမည်ခံဗို့အား: 3.7V

  • အားသွင်း-ဗို့အားကန့်သတ်ချက်- 4.20V

  • အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်ဗို့အား: 2.75V

14S pack တွင်-

  • Nominal pack ဗို့အား: 14 × 3.7V = 51.8V

  • အများဆုံးအားသွင်းဗို့အား: 14 × 4.20V = 58.8V

  • ဒေတာစာရွက်အခြေပြု အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် ဗို့အား- 14 × 2.75V = 38.5V

နောက်ဆုံးစက်ပစ္စည်းများသည် ကြော်ငြာအမည်ခံဗို့အားတွင်သာမက pack-voltage range တစ်ခုလုံးတွင် မှန်ကန်စွာလည်ပတ်ရပါမည်။

မော်တာထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဗာတာများ၊ DC/DC ပြောင်းပေးသူများ၊ contactors၊ fuses၊ capacitors နှင့် pre-charge circuits အားလုံးကို အမြင့်ဆုံး pack voltage နှင့် စစ်ဆေးသင့်သည်။ အနိမ့်ဆုံးလည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်သည် peak-current တောင်းဆိုမှုအတွင်း ဗို့အားလျော့သွားခြင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်သင့်သည်။

အများဆုံးအားသွင်းဗို့အားနှင့် CC/CV အားသွင်းခြင်း။

သမားရိုးကျ NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်များစွာသည် 4.20V ဆက်တိုက်-လက်ရှိ/အဆက်မပြတ်-ဗို့အားအားသွင်းပရိုဖိုင်ကို အသုံးပြုသည်။

အဆက်မပြတ်-လက်ရှိအဆင့်တွင်၊ ဆဲလ်ဗို့အားတက်လာချိန်တွင် အားသွင်းကိရိယာသည် ခွင့်ပြုထားသော အားသွင်းလျှပ်စစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အထုပ်သည် အားသွင်းကိရိယာ၏ဗို့အားပစ်မှတ်သို့ရောက်ရှိသောအခါ အားသွင်းခြင်းသည် အဆက်မပြတ်ဗို့အားအဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားပါသည်။

အဆက်မပြတ်ဗို့အားအဆင့်တွင်၊ အားသွင်းကိရိယာသည် အားသွင်းလျှပ်စီးကြောင်း တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားချိန်တွင် ပစ်မှတ်ဗို့အားကို ထိန်းထားသည်။ ဆဲလ်ထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးသို့ရောက်ရှိသည့်အခါ သို့မဟုတ် အခြားအတည်ပြုထားသောရပ်စဲမှုအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသည့်အခါ အားသွင်းခြင်းကိုရပ်သင့်သည်။

အားသွင်းပရိုဖိုင်အတိအကျကို သတ်မှတ်ရမည်-

  • အများဆုံးအားသွင်းလက်ရှိ

  • အများဆုံးဆဲလ်နှင့် အထုပ်ဗို့အား

  • အဆက်မပြတ်ဗို့အားပစ်မှတ်

  • အားသွင်းမှုရပ်စဲရေးလက်ရှိ

  • အများဆုံးအားသွင်းချိန်

  • အားသွင်းခြင်း- အပူချိန် အပိုင်းအခြားကို ခွင့်ပြုထားသည်။

  • အားပြန်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရယူခြင်း အခြေအနေများ

BMS ကို ပုံမှန်အားသွင်းကိရိယာအဖြစ် အသုံးမပြုသင့်ပါ။ အားသွင်းကိရိယာသည် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို မှန်ကန်စွာ ထိန်းညှိပေးရမည် ဖြစ်ပြီး BMS သည် အားသွင်းကိရိယာ သို့မဟုတ် စနစ်ထိန်းချုပ်မှု ပျက်ကွက်ပါက သီးခြားကာကွယ်မှုပေးပါသည်။

4.20V သည် NMC ဆဲလ်တိုင်းအတွက် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသလား။

မရှိ

4.20V အားသွင်းပစ်မှတ်သည် NMC/graphite ဆဲလ်များစွာအတွက် အသုံးများသော်လည်း ၎င်းသည် universal မဟုတ်ပါ။ မတူညီသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖော်မြူလာများနှင့် ဆဲလ်ပုံစံဒီဇိုင်းများသည် မတူညီသော အမြင့်ဆုံးအားသွင်းဗို့အားများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

BMS overvoltage threshold ကို အတည်ပြုထားသောဆဲလ်သတ်မှတ်ချက်မှ ရွေးချယ်ပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်-

  • အားသွင်းဗို့အားခံနိုင်ရည်

  • BMS ဗို့အားတိုင်းတာမှု တိကျမှု

  • ဝိုင်ယာကြိုးနှင့် အာရုံခံမှု မှားယွင်းခြင်း။

  • ထောက်လှမ်းနှောင့်နှေးခြင်း။

  • ဆဲလ်မညီမျှခြင်း။

  • အပူချိန်

  • လိုအပ်သော ဘေးကင်းရေး အနားသတ်

NMC BMS တိုင်းကို 4.25V သို့ သတ်မှတ်ခြင်းကဲ့သို့သော စကြဝဠာတန်ဖိုးတစ်ခုအား ထုတ်ဝေခြင်းကို မထောက်ခံပါ။ ဆဲလ်တစ်ခုအတွက် လက်ခံနိုင်သောတန်ဖိုးသည် အခြားတစ်ခု၏ခွင့်ပြုထားသောဗို့အားထက် ကျော်လွန်နိုင်သည်။

Discharge Cut-Off Voltage

အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်ဗို့အားသည် သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်ကို တိုင်းတာရာတွင် ထုတ်လုပ်သူမှ အသုံးပြုသည့် အောက်ဗို့အားဖြစ်သည်။

NMC ဆဲလ်များအတွက်၊ ဤတန်ဖိုးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2.5V နှင့် 3.0V အကြားရှိသော်လည်း အရေအတွက်အတိအကျသည် ဆဲလ်ပုံစံဖြင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သာမာန်နေ့စဉ် လည်ပတ်နေသော ပစ်မှတ်ကို အလိုအလျောက် ဖြစ်လာစေသင့်သည်။

ဒေတာစာရွက် အနိမ့်ဆုံးနှင့် နီးကပ်စွာ လည်ပတ်ခြင်းသည် အနည်းငယ် ပိုတိုင်းတာနိုင်သော စွမ်းရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် အောက်ပါတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်-

  • ဝန်အောက်တွင် ပိုကြီးသော ဗို့အား လျော့သွားသည်

  • အစောပိုင်းက အေးသော အပူချိန်တွင် ဗို့အားနိမ့်ပိတ်ခြင်း။

  • ဓာတ်အားကုန်ခါနီးတွင် ပါဝါလျော့သွားသည်။

  • ဆဲလ်မညီမျှခြင်းအတွက် အာရုံခံနိုင်စွမ်း တိုးလာသည်။

  • အားပျော့သော စီးရီးဆဲလ်ကို အလွန်အကျွံ ထုတ်လွှတ်နိုင်ခြေ ပိုများသည်။

  • ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။

ဆက်တိုက် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်လွန်းသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အစိုင်အခဲ-အီလက်ထရိုလိုက်ကြားကြားကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော ပက်ကေ့တွင်၊ အားနည်းသောဆဲလ်တစ်ခု ကုန်ခမ်းသွားပြီးနောက် ဆက်တိုက်လျှပ်စီးကြောင်းသည် ထိုဆဲလ်ကို ပြောင်းပြန်သို့ တွန်းပို့နိုင်သည်။ ပြင်းထန်စွာ စွန့်ပစ်မှု အခြေအနေများအောက်တွင်၊ ကြေးနီ-လက်ရှိ-စုဆောင်းသူ ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် အတွင်းပိုင်း တိုတောင်းသော ယန္တရားများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် ဆဲလ်တစ်ခုသည် ၎င်း၏ခွင့်ပြုထားသော ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်၍ ကျန်ရှိနေခြင်းမပြုမီ BMS သည် ဝန်ကို ဖြုတ်သင့်သည်။

Voltage Sag Under Load

ဝန်အောက်တွင် တိုင်းတာသည့် ဆဲလ်ဗို့အားသည် ဆဲလ်၏ ဖြေလျှော့ထားသော အဖွင့်ပတ်လမ်းဗို့ထက် နိမ့်သည်။ ဤခြားနားချက်ကို အများအားဖြင့် Voltage sag ဟုခေါ်သည်။

ရိုးရှင်းသော ခန့်မှန်းချက်မှာ-

ဗို့အား sag ≈ လက်ရှိ × ခုခံမှု

ဆဲလ်တစ်ခုတွင် DC ခုခံမှု 2mΩ ရှိပြီး လက်ရှိ 100A ဖြစ်ပါက၊

ΔV = 100A × 0.002Ω = 0.20V

သို့သော်၊ စစ်မှန်သော pack resistance သည်လည်း ပါဝင်သည်။

  • ဆဲလ်တဘ်များ

  • Busbars

  • ဂဟေဆော်သော သို့မဟုတ် bolted အဆစ်

  • Fuse နှင့် contactors များ

  • ကေဘယ်လ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ

  • Parallel-group လက်ရှိဖြန့်ဖြူးခြင်း။

ခုခံအားသည် အပူချိန်၊ အားသွင်းမှုအခြေအနေနှင့် အိုမင်းမှုတို့နှင့်အတူ ပြောင်းလဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် အအေးမိသော သို့မဟုတ် အသက်ကြီးသောဆဲလ်တစ်ခုသည် အခန်းအပူချိန်တွင် စမ်းသပ်ထားသည့် ဆဲလ်အသစ်ထက် ဗို့အားလျော့နည်းမှုကို ခံစားရနိုင်သည်။

BMS သည် တိုတောင်းသော ခဏတာ sag နှင့် စစ်မှန်စွာ ကုန်ဆုံးသွားသော ဆဲလ်များကြား ပိုင်းခြားရပါမည်။ ထို့ကြောင့် undervoltage protection တွင် ပုံမှန်အားဖြင့် validated detection delay နှင့် recovery hysteresis ပါဝင်ပါသည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘေးကင်းသောနှောင့်နှေးမှု မရှိပါ။ ၎င်းကို အမှန်တကယ်ဆဲလ်၊ ဝန်ပရိုဖိုင်၊ အနိမ့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်နှင့် အဆိုးဆုံး ထုပ်ပိုးမှုခံနိုင်ရည်တို့ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကို စစ်ဆေးရပါမည်။

Open-Circuit Voltage နှင့် State of Charge

Open-circuit voltage သည် အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် discharge current ရပ်တန့်သွားပြီးနောက် တိုင်းတာသည့်ဆဲလ်ဗို့အားဖြစ်ပြီး ဆဲလ်အား ဖြေလျှော့ရန် အချိန်အလုံအလောက်ရှိသည်။

အားသွင်းပြီးနောက် ချက်ခြင်းတွင် ဗို့အားသည် ၎င်း၏ အပြည့်အဝ ဖြေလျှော့ပေးသည့် တန်ဖိုးထက် ပိုများနေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်စွာ စွန့်ပစ်ပြီးနောက်၊ ဝန်ကို ဖယ်ရှားလိုက်သည်နှင့် ဗို့အား ပြန်တက်လာနိုင်သည်။ လိုအပ်သောအနားယူချိန်သည် ဆဲလ်၊ အပူချိန်နှင့် ခန့်မှန်းချက်နည်းလမ်းအတွက် လိုအပ်သော တိကျမှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် တိကျသောဆဲလ်အတွက် OCV-SoC ဇယားကို ထုတ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးပေးသင့်သည်။ ယေဘုယျဇယားတစ်ခုသည် NMC ဖော်မြူလာတိုင်းကို တိကျစွာ ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပါ။

လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ခိုင်မာသော BMS သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပေါင်းစပ်သည်-

  • Coulomb ရေတွက်ခြင်း။

  • ဆဲလ်ဗို့အား တိုင်းတာခြင်း။

  • အပူချိန်လျော်ကြေး

  • သင့်လျော်သောအနားယူချိန်အတွင်း OCV အမှားပြင်ဆင်ခြင်း။

  • စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်

  • ခုခံမှု သို့မဟုတ် မော်ဒယ်အခြေခံ တည့်မတ်ခြင်း။

Coulomb ရေတွက်ခြင်းသည် အသုံးဝင်သော်လည်း လက်ရှိ-အာရုံခံကိရိယာ အော့ဖ်ဆက်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ခန့်မှန်းချက်အမှားများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စုပုံနေပါသည်။ SoC ပျံ့လွင့်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အချိန်အခါအလိုက် ပြုပြင်မှု လိုအပ်သည်။

အကြံပြုထားသည့် BMS ဖွဲ့စည်းမှုနည်းလမ်း

အောက်ပါဇယားသည် ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒကို ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ universal voltage တန်ဖိုးများကို မပေးပေ။

BMS Parameter အကြံပြုထားသော အခြေခံ
အဆင့်မြင့်ဆဲလ်သတိပေးချက် အားသွင်းကိရိယာ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာအား လျှပ်စီးကြောင်းကို လျှော့ချခွင့်ပြုရန် ကာကွယ်မှုခရီးစဉ်အမှတ်အောက်တွင် သတ်မှတ်ပါ။
ဆဲလ်ဗို့အားလွန်ကဲမှုကာကွယ်မှု ဆဲလ်၏ခွင့်ပြုထားသော အမြင့်ဆုံးဗို့အားနှင့် တိုင်းတာမှုနှင့် အားသွင်းခံနိုင်မှုအားလုံးကို ညှိနှိုင်းပါ။
Overvoltage ထုတ်လွှတ်ခြင်း။ သင့်လျော်သော hysteresis ဖြင့် ခရီးစဉ် သတ်မှတ်ချက်အောက်တွင် သတ်မှတ်ပါ။
ဆဲလ်နိမ့်သတိပေးချက် အဆက်ဖြတ်ခြင်းမပြုမီ အသုံးဝင်သောသတိပေးချက် သို့မဟုတ် ပါဝါပြတ်တောက်မှုကို ပေးစွမ်းရန် လုံလောက်သော မြင့်မားစွာသတ်မှတ်ပါ။
ဆဲလ်အောက်လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှု ၎င်း၏အတည်ပြုထားသော အောက်ကန့်သတ်ချက်ကို ဆက်တိုက်ချိုးဖောက်ခြင်းမပြုမီ ဆဲလ်အား ကာကွယ်ပါ။
Undervoltage နှောင့်နှေးခြင်း။ ယာယီဗို့အားလျော့ခြင်းနှင့် အပလီကေးရှင်း၏ peak-load ကြာချိန်တို့ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ။
Undervoltage လွှတ်ခြင်း။ လုံခြုံသော ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် အားပြန်သွင်းသည့် အပြုအမူကို သတ်မှတ်ပါ။
စတင်ဗို့အားချိန်ခွင်လျှာညှိ ဆဲလ်၏ အထက်-SOC ဗို့အား အပြုအမူနှင့် အားသွင်းနည်းဗျူဟာမှ ရွေးချယ်ပါ။
Balance ကွဲပြားမှု တိုင်းတာမှုတိကျမှု၊ ဆဲလ်ကိုက်ညီမှုနှင့် လိုအပ်သော ထုပ်ပိုးမှုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အခြေခံသည်။
အားသွင်းအပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များ ဆဲလ်ဒေတာစာရွက်နှင့် တရားဝင်အတည်ပြုထားသော အခကြေးငွေ-လက်ရှိသတ်မှတ်ထားသောမြေပုံကို လိုက်နာပါ။
အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များ ဆဲလ်ဒေတာစာရွက်နှင့် စနစ်အပူဒီဇိုင်းကို လိုက်နာပါ။

ကာကွယ်မှုဖွဲ့စည်းပုံသည် အမှားအယွင်း မှတ်တမ်းဝင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ရယူခြင်းအခြေအနေ၊ အားသွင်းကိရိယာ ဆက်သွယ်ရေး၊ contactor အပြုအမူနှင့် အမှားအယွင်းတစ်ခုသည် အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း သတ်မှတ်ဖော်ပြသင့်သည်။

Cell Balancing

ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဘက်ထရီပက်ကေ့တွင်၊ အနိမ့်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းရည်ရှိသော ဆဲလ် သို့မဟုတ် အပြိုင်အုပ်စုသည် အတွဲတစ်ခုလုံး၏စွမ်းအင်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။

Passive balancing သည် resistors မှတဆင့် ဗို့အားမြင့်ဆဲလ်များမှ စွမ်းအင်အနည်းငယ်ကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ တက်ကြွစွာ ဟန်ချက်ညီခြင်းသည် ဆဲလ်များ သို့မဟုတ် အုပ်စုများကြား စွမ်းအင်ကို လွှဲပြောင်းပေးကာ ကြီးမားသော အထုပ်များ သို့မဟုတ် စနစ်များတွင် ညီမျှမှုမြင့်မားသော အသုံးဝင်နိုင်ပါသည်။

လက်ကျန်- လက်ရှိရွေးချယ်မှုသည် ဆဲလ်စွမ်းရည်နှင့် ဆက်စပ်နေရပါမည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ 76Ah ဆဲလ်တစ်ခုရှိ 1% စွမ်းရည်ကွာခြားချက်နှင့် ညီမျှသည်-

76Ah × 1% = 0.76Ah

100mA passive balancing current ဖြင့်၊ စံပြချိန်ခွင်လျှာချိန်သည်-

0.76Ah ÷ 0.10A = 7.6 နာရီ

ချိန်ခွင်လျှာသည် အားသွင်းစက်ဝန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွင်းသာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အပူချိန်၊ တာဝန်လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် BMS တိုင်းတာမှုအချိန်ဇယားဖြင့် ကန့်သတ်ထားနိုင်သောကြောင့် အမှန်တကယ်အချိန်သည် ပိုရှည်မည်ဖြစ်သည်။

SOC အကွာအဝေး၏ အထက်ပိုင်းအနီး ဟန်ချက်ညီခြင်းသည် NMC အတွက် မကြာခဏ အသုံးဝင်သောကြောင့် ဗို့အားကွာခြားချက်များသည် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် ပိုမိုလွယ်ကူလာပါသည်။ သို့သော်၊ ဆဲလ်၏ OCV မျဉ်းကွေးနှင့် pack ၏ အားသွင်းနည်းဗျူဟာတို့ကို မသုံးသပ်ဘဲ universal 'စတင်ချိန်ခွင်လျှာညှိခြင်းအား 4.0V' စည်းမျဉ်းကို အသုံးမပြုသင့်ပါ။

စည်းဝေးပွဲမတိုင်ခင် ဆဲလ်တစ်ထပ်တည်းကျဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အသေးစား ဟန်ချက်ညီသည့် ဆားကစ်တစ်ခုသည် စွမ်းရည်မြင့် အိတ်ဆဲလ်အိတ်အတွင်း ကြီးမားသောစွမ်းရည် သို့မဟုတ် ခံနိုင်ရည်မတူညီမှုကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် မပြင်နိုင်ပါ။

အပူချိန်ကာကွယ်ရေး

NMC အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းကန့်သတ်ချက်များသည် အပူချိန်ပေါ်တွင် ပြင်းထန်စွာ မူတည်ပါသည်။

သမရိုးကျ ဂရပ်ဖိုက်-အန်နိုဒိတ် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်ကို အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် အားသွင်းခြင်းသည် အထူးသဖြင့် အားသွင်းရေအား မြင့်မားချိန်တွင် လီသီယမ်ပလပ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးမြင့်စေသည်။ ဆဲလ်အများအပြားသည် 0°C အောက်တွင် အားသွင်းခြင်းကို ခွင့်မပြုသော်လည်း အချို့က သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်နိမ့်သည့်အကွာအဝေးအတွင်း လျှော့လျှပ်စီးကြောင်းကိုသာ ခွင့်ပြုသည်။

BMS သည် အတိအကျ အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဆဲလ်ထုတ်လုပ်သူမှ ပံ့ပိုးပေးသော လက်ရှိပျက်စီးနေသောမြေပုံကို အကောင်အထည်ဖော်သင့်သည်။

အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာနေရာချထားမှုသည် မော်ဂျူးဒီဇိုင်းကို ထင်ဟပ်စေသင့်သည်။ ကိုယ်စားပြုဆဲလ်မျက်နှာပြင်များ၊ တက်ဘ်များ၊ ဘတ်စ်ဘားများ သို့မဟုတ် လူသိများသော အပူရှိန်အပူရှိန်များပေါ်တွင် အာရုံခံကိရိယာများ လိုအပ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးတည်နေရာသည် အဓိကစိုးရိမ်ရသည့်အချက်မှာ ဆဲလ်အူတိုင်အပူချိန်၊ တက်ဘ်အပူပေးခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် အအေးပေးစနစ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် မူတည်သည်။

အပူဒီဇိုင်းကို အောက်ပါအတိုင်း အတည်ပြုသင့်သည်-

  • အများဆုံး ဆက်တိုက်အားသွင်းခြင်း။

  • အများဆုံးဆက်တိုက်ထုတ်လွှတ်သည်။

  • အထွတ်အထိပ် - လက်ရှိလည်ပတ်မှု

  • အပူချိန်နိမ့် အားသွင်းခြင်း။

  • မြင့်မားသောအပူချိန်စစ်ဆင်ရေး

  • အအေးခံစနစ် ချို့ယွင်းခြင်း။

  • ဆဲလ်မှ ဆဲလ် အပူချိန် ပြောင်းလဲမှု

NMC Pouch Cell Life ကို တိုးချဲ့ခြင်း။

အလွန်မြင့်မားသော SOC တွင် အချိန်ကို လျှော့ချခြင်းနှင့် မလိုအပ်သော နက်ရှိုင်းစွာ ထုတ်လွှတ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် NMC ဘက်ထရီ သက်တမ်းကို မကြာခဏ တိုးတက်စေနိုင်သည်။ အထက်အားသွင်းဗို့အားကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ပြိုကွဲမှုကိုလည်း လျှော့ချနိုင်သော်လည်း ရွေးချယ်ထားသည့်ဆဲလ်အတွက် စွမ်းရည်နှင့် ဘဝသံသရာ အပေးအယူကို တိုင်းတာရပါမည်။

သီးခြားဗို့အားတစ်ခုသို့ အားသွင်းခြင်းသည် အမြဲတမ်း နှစ်ဆ သို့မဟုတ် သုံးဆ လည်ပတ်နေမည်ဟု ကတိပြုခြင်းသည် မမှန်ကန်ပါ။

ဘက်ထရီအိုမင်းမှုကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်သည်-

  • ဆဲလ်အပူချိန်

  • အားသွင်းနှုန်းနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း

  • အတိမ်အနက်

  • ပျမ်းမျှ SOC

  • သိုလှောင်မှု SOC

  • အမြင့်ဆုံးဗို့အားတွင် သုံးစွဲသည့်အချိန်

  • စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအား

  • ဆဲလ်ကိုက်ညီမှု

  • အအေးခံခြင်း တူညီခြင်း။

စက်ဝန်းတိုင်းတွင် အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်မလိုအပ်သော application များအတွက်၊ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် ပိုကျဉ်းသော SOC window ကို အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးဆက်တင်သည် စက်ဝိုင်းစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ဖောက်သည်၏အာမခံချက်နှင့် runtime ပစ်မှတ်များအပေါ် အခြေခံသင့်သည်။

Pouch-Cell စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ

အိတ်ဆောင်ဆဲလ်များသည် မှန်ကန်သော လျှပ်စစ်ဆက်တင်များထက် ပိုမိုလိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့၏ laminated enclosure သည် တောင့်တင်းသော ဆလင်ဒါ သို့မဟုတ် ပရစ်စမာသတ္တုအိတ်ကဲ့သို့ တူညီသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုမပေးပေ။

ပြီးပြည့်စုံသော module ဒီဇိုင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်-

  • ထုတ်လုပ်သူ-သတ်မှတ်ထားသော ဖိသိပ်မှု သို့မဟုတ် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း

  • ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ဆဲလ်များ ချဲ့ထွင်ခြင်း။

  • တက်ဘ်များနှင့် အစွန်းများပတ်လည် လျှပ်ကာများ

  • စုတ်ပြဲခြင်း နှင့် ပွန်းပဲ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။

  • Busbar ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် တက်ဘ် strain

  • အအေးခံထိတွေ့မှုနှင့် အပူချိန်တူညီမှု

  • ထုတ်လုပ်မှု ခံနိုင်ရည်များအတွက် ထောက်ပံ့ကြေး

  • ပုံမှန်မဟုတ်သော ရောင်ရမ်းခြင်းကို ထောက်လှမ်းခြင်း။

ရောင်ရမ်းခြင်းသည် အိုမင်းခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ အားပိုလျှံခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသော ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေများနှင့် ဆက်စပ်နိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ဖြင့် သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒအရ ပျက်စီးနေသောဆဲလ်ကို ဖုံးကွယ်ရန် ဖိသိပ်မှုကို အသုံးမပြုရပါ။

ဥပမာ- Farasis P76D Cell ဖြင့် ပက်ကေ့ခ်ျတစ်ခုကို ပြင်ဆင်ခြင်း။

ပရောဂျက်တစ်ခုသည် Farasis P76D သို့မဟုတ် အခြားပုံစံကြီး 76Ah NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်ကို အသုံးပြုပါက၊ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်သည် အတိအကျဆဲလ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအသုတ်အတွက် လက်ရှိထုတ်လုပ်သူမှခွင့်ပြုထားသောဒေတာစာရွက်ဖြင့် စတင်သင့်သည်။

အနည်းဆုံးအတည်ပြုပါ-

  • အမည်ခံဗို့အားနှင့် စွမ်းရည်

  • အများဆုံးအားသွင်းဗို့အား

  • အကြံပြုထားသော နှင့် အကြွင်းမဲ့ ထုတ်လွှတ်မှု ကန့်သတ်ချက်များ

  • စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အမြင့်ဆုံး အားသွင်းလက်ရှိ

  • အဆက်မပြတ်နှင့် သွေးခုန်နှုန်းစီးဆင်းမှု

  • DC အတွင်းပိုင်းခုခံမှု

  • အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များ

  • ဆဲလ်အရွယ်အစားနှင့် ရောင်ရမ်းမှုကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။

  • Compression ဖြစ်ပါ တယ်။

  • သံသရာ-ဘဝစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ

အတည်ပြုထားသောသတ်မှတ်ချက်တွင် 3.7V အမည်ခံဗို့အား၊ 4.20V အမြင့်ဆုံးအားသွင်းဗို့အား နှင့် 2.75V အဆုံး-ထုတ်လွှတ်ဗို့အား စာရင်းပြုစုထားပါက၊ ဤတန်ဖိုးများကို ပက်ကေ့ချ်တွက်ချက်မှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် BMS သတ်မှတ်ချက်များကို သင့်လျော်သောအနားသတ်များဖြင့် ဖော်ထုတ်ပြီး pack-level စမ်းသပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် အတည်ပြုသင့်သည်။

ယေဘူယျ NMC ဆက်တင်များကို ဤအတည်ပြုချက်မရှိဘဲ ထုတ်လုပ်မှု ဖိုင်းဝဲသို့ တိုက်ရိုက်ကူးယူခြင်းမျိုး ဘယ်သောအခါမှ မဖြစ်သင့်ပါ။

Battery Pack Commissioning Checklist

NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်ဘက်ထရီအိတ်ကို မထုတ်မီ အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ။

  1. လက်ရှိဆဲလ်ဒေတာစာရွက်နှင့် သတ်မှတ်ချက်ပြင်ဆင်ချက်ကို အတည်ပြုပါ။

  2. စီးရီးအရေအတွက်အတိအကျမှ အမည်ခံ၊ အများဆုံးနှင့် အနိမ့်ဆုံး ဗို့အားကို တွက်ချက်ပါ။

  3. အင်ဗာတာ၊ မော်တာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ အားသွင်းကိရိယာ နှင့် DC/DC ပြောင်းစက်ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။

  4. ပရိုဂရမ်အားသွင်းကိရိယာဗို့အား၊ လက်ရှိနှင့် ရပ်စဲမှုအခြေအနေများ။

  5. BMS သတိပေးချက်များ၊ အကာအကွယ်အဆင့်များ၊ နှောင့်နှေးမှုများ၊ hysteresis နှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်းဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒတို့ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။

  6. ကာကွယ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် BMS နှင့် အားသွင်းကိရိယာ တိုင်းတာခြင်းခံနိုင်ရည်များ ထည့်သွင်းပါ။

  7. အမြင့်ဆုံး လက်ရှိ၊ အနိမ့် SOC နှင့် အနိမ့်ဆုံး လည်ပတ်မှုအပူချိန်တွင် ဗို့အားလျော့ခြင်းကို စစ်ဆေးပါ။

  8. အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာနေရာချထားခြင်းနှင့် အပူဖြတ်ခြင်းများကို စစ်ဆေးပါ။

  9. ဟန်ချက်ညီသောလျှပ်စီးကြောင်းသည် ဆဲလ်စွမ်းရည်အတွက် သင့်လျော်ပြီး မျှော်လင့်ထားသည့် မကိုက်ညီကြောင်း အတည်ပြုပါ။

  10. အပူချိန်နှင့် အိုမင်းမှုအခြေအနေများတစ်လျှောက် SoC ခန့်မှန်းချက်ကို ချိန်ညှိပါ။

  11. အဖွင့်ဝါယာကြိုး၊ overcurrent၊ short-circuit၊ overvoltage နှင့် undervoltage ကာကွယ်မှုကို စမ်းသပ်ပါ။

  12. စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု၊ လျှပ်ကာ၊ တက်ဘ်ပံ့ပိုးမှုနှင့် အအေးပေးခြင်းတို့ကို အတည်ပြုပါ။

  13. ဆဲလ်ခြေရာခံနိုင်မှုနှင့် ပက်ခ်အဆင့်စမ်းသပ်မှုဒေတာကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။

အမေးများသောမေးခွန်းများ

NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခု၏အမည်ခံဗို့အားကဘာလဲ။

သမားရိုးကျ NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်အများစုကို ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3.6V သို့မဟုတ် 3.7V အမည်ခံဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ တိကျသောတန်ဖိုးသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းနှင့် ဆဲလ်ဒီဇိုင်းအပေါ် မူတည်သည်။

NMC ဆဲလ်တစ်ခု၏ အားအပြည့်သွင်းထားသည့် ဗို့အားက ဘာလဲ?

ပုံမှန် NMC/ဂရပ်ဖိုက်ဆဲလ်များစွာသည် အားသွင်းပစ်မှတ်အဖြစ် 4.20V ကိုအသုံးပြုသည်။ အချို့ဆဲလ်ဒီဇိုင်းများသည် မတူညီသောတန်ဖိုးကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် အတည်ပြုထားသောဒေတာစာရွက်ကို စစ်ဆေးရပါမည်။

မှန်ကန်သော NMC discharge cut-off voltage ကဘာလဲ။

ဆဲလ်ပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်ထားသော အဆုံး-အထွက်ဗို့အားသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2.5V နှင့် 3.0V ကြားဖြစ်သည်။ ပါဝါရရှိနိုင်မှု၊ အအေး-အပူချိန် စွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို မြှင့်တင်ရန် ပုံမှန်စနစ်ဖြတ်တောက်မှုကို ပိုမိုမြင့်မားစွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။

NMC BMS တိုင်းသည် 4.25V overvoltage ဆက်တင်ကို သုံးနိုင်ပါသလား။

နံပါတ်၊ လွန်ကဲသောဗို့အားသတ်မှတ်ချက်သည် ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်၏ခွင့်ပြုထားသောအမြင့်ဆုံးဗို့အား၊ အားသွင်းခံနိုင်ရည်၊ BMS တိကျမှုနှင့် အကာအကွယ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တို့နှင့် ညှိနှိုင်းရပါမည်။

အရှိန်မြှင့်နေစဉ် သို့မဟုတ် အခြား peak load တွင် ဆဲလ်ဗို့အား အဘယ်ကြောင့် ကျဆင်းသွားသနည်း။

ဆဲလ်မှတဆင့် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခံနိုင်ရည်သည် ချက်ခြင်း ဗို့အားကို ကျဆင်းစေသည်။ အေးသောအပူချိန်၊ SOC နိမ့်ခြင်း၊ အိုမင်းရင့်ရော်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုခံနိုင်ရည်တို့သည် ဤပျော့ပြောင်းမှုကို တိုးလာစေနိုင်သည်။

ဗို့အားတစ်ခုတည်းဖြင့် တိကျသော အားသွင်းမှုဖတ်ခြင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသလား။

လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း မဟုတ်ပါ။ တိကျသော SoC ခန့်မှန်းချက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် coulomb ရေတွက်ခြင်း၊ ဗို့အား၊ အပူချိန်၊ ဆဲလ်မော်ဒယ်များနှင့် အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် OCV ပြုပြင်ခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

BMS သည် အားသွင်းကိရိယာကို အစားထိုးပါသလား။

နံပါတ်၊ အားသွင်းကိရိယာသည် မှန်ကန်သော CC/CV ပရိုဖိုင်ကို ပေးဆောင်ပြီး အားသွင်းခြင်းကို ရပ်စဲရပါမည်။ BMS သည် ဆဲလ်များကို စောင့်ကြည့်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေများကို သီးခြားကာကွယ်ပေးသည်။

နိဂုံး

NMC အိတ်ဆောင်ဆဲလ်ဗို့အား စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်၏ အတည်ပြုထားသော ဒေတာစာရွက်—အင်တာနက်တန်ဖိုးများ၏ universal set မဟုတ်ဘဲ၊

3.6V မှ 3.7V အမည်ခံဗို့အား၊ 4.20V အားသွင်းဗို့အား နှင့် 2.5V မှ 3.0V အဆုံး-ထုတ်လွှတ်သည့်ဗို့အား ကဲ့သို့သော တန်ဖိုးများသည် အသုံးဝင်သော ရည်ညွှန်းမှတ်များဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်တိုင်းအတွက် မှန်ကန်သော ဆက်တင်များကို အလိုအလျောက် သတ်မှတ်မထားပါ။

ယုံကြည်စိတ်ချရသောဘက်ထရီအထုပ်သည် ဆဲလ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အားသွင်းကိရိယာထိန်းချုပ်မှု၊ BMS ကာကွယ်ရေး၊ အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဗို့အားကျဆင်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း၊ ဆဲလ်ချိန်ခွင်လျှာချိန်ညှိခြင်းနှင့် အိတ်ဆဲလ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတို့ကို ညှိနှိုင်းပေးပါသည်။

Misen သည် NMC အိတ်ဆောင်ဆဲလ်များကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ဆဲလ်ရွေးချယ်မှု၊ သတ်မှတ်ချက်သုံးသပ်ချက်၊ BMS ကိုက်ညီမှုနှင့် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီ-မော်ဂျူးတည်ဆောက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဆဲလ်ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန် သင်၏လိုအပ်သော ပက်ကေ့ခ်ျဗို့အား၊ စွမ်းရည်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် အထွတ်အထိပ်၊ လည်ပတ်မှုအပူချိန်နှင့် ရရှိနိုင်သော တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။

မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့်ပုံစံအချက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် NMC pouch cell သည် လျှပ်စစ်ကားများနှင့် ရေစီးရေလာမြင့်မားသော အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။ ဤအားသာချက်များသည် ဗို့အားစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အလျှော့မပေးသော တိကျမှုကို တောင်းဆိုပါသည်။ ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်များကို လွဲမှားစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းသည် ဆိုင်ကြမ်းပြင်နှင့် ကွင်းပြင်တွင် ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လေးလံသောဝန်အောက်တွင် ဗို့အားလျော့သွားခြင်းကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် မှားယွင်းသောစနစ်အား ရပ်တန့်စေသည်။ အားလပ်ချိန်ဗို့အား နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းသည် စွမ်းရည်ဖတ်ခြင်းများကို မှားယွင်းစေသည်။ ဖြတ်တောက်ထားသော သတ်မှတ်ချက်များကို မှားယွင်းစွာ သတ်မှတ်ခြင်းသည် ဆဲလ်များ လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောင်ရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကပ်ဆိုးကြီး အပူပြေးသွားခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။

ဆဲလ်ရွေးချယ်မှုမှ ဘေးကင်းသော အတွဲစည်းဝေးပွဲသို့ ကူးပြောင်းရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များသည် အမည်ခံ၊ အထွတ်အထိပ်နှင့် ဖြတ်တောက်ထားသော ဗို့အားများကို အတိအကျ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) ကန့်သတ်ဘောင်များဖြင့် ချိန်ညှိရပါမည်။ ဤလမ်းညွှန်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖြန့်ကျက်မှုအတွက် လိုအပ်သော အရေးကြီးသော ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်များ၊ တက်ကြွသောအပြုအမူများနှင့် BMS ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများကို ပိုင်းခြားထားသည်။ တိကျသောကာကွယ်မှုကန့်သတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်နည်း၊ တက်ကြွသောဝန်အပြုအမူများကိုတိကျစွာအဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုရန်နှင့် အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ကို ချိန်ခွင်လျှာညှိပေးသည့် အားသွင်းပရိုဖိုင်များကို သင်သတ်မှတ်နည်းကို သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • တင်းကျပ်သောဗို့အားနယ်နိမိတ်များ- Standard NMC ဓာတုဗေဒသည် တင်းကျပ်သော 2.5V (အကြွင်းမဲ့အနိမ့်ဆုံး) မှ 4.2V (အကြွင်းမဲ့ အမြင့်ဆုံး) ဝင်းဒိုးအတွင်း ဘေးကင်းစွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်ခြင်းသည် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော ဓာတုပစ္စည်း ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။

  • Dynamic Load Considerations- Wide Open Throttle (WOT) သို့မဟုတ် high-current ဆွဲနေစဉ်အတွင်း ဗို့အားလျော့သွားခြင်းကို BMS ဗို့အားအောက်ကာကွယ်မှုအဖြစ် အပိုင်းပိုင်းထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ဆဲလ်ဘေးကင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။

  • အနားယူခြင်းနှင့် တက်ကြွသောဗို့အား- Terminal ဗို့အားအားသွင်းပြီးနောက် (မျက်နှာပြင်အားသွင်းခြင်း) သည် ချက်ချင်းဆိုသလို မြင့်မားလာမည်ဖြစ်ပြီး စစ်မှန်သော Open Circuit Voltage (OCV) ကို ထင်ဟပ်ရန် အချိန်ကာလတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။

  • BMS သည် ညှိနှိုင်းမရပါ- Constant Current/Constant Voltage (CC/CV) ပရိုဖိုင်များနှင့် တိကျသော Over-Voltage/Un-Voltage Protection (OVP/UVP) သည် လစ်သီယမ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းအားလုံးတွင် အသက်သံသရာကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့် ဘေးကင်းမှုဆိုင်ရာ လိုက်နာမှုများအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။

  • Cycle Life တွင် အပေးအယူများ- အမြင့်ဆုံးအားသွင်းဗို့အား 4.05V–4.1V သို့ 4.2V အမြင့်ဆုံးအစား 4.2V အထိ ကန့်သတ်ခြင်းသည် NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်၏ စက်ဝန်းသက်တမ်းကို တိုးမြင့်စေပြီး ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် အသေးစား ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို စွန့်ထုတ်နိုင်သည်။

အခြေခံအချက်- NMC Pouch Cell Voltage Parameters ကို နားလည်ခြင်း။

Nominal Voltage (3.6V – 3.7V) နှင့် Pack Configuration Math

Nominal voltage သည် standard discharge cycle တစ်ခုအတွင်း ပျမ်းမျှလည်ပတ်နေသော ဗို့အားကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ပုံမှန် NMC (Nickel Manganese Cobalt) ဓာတုဗေဒအတွက်၊ ဤတန်ဖိုးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 3.6V နှင့် 3.7V ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 0.2C မှ 0.5C မှ အလယ်အလတ်နှုန်းဖြင့် အားအပြည့်သွင်းထားသောဆဲလ်တစ်ခုကို ထုတ်လွှတ်ပြီး အလယ်အလတ်ဗို့အားကို တွက်ချက်ကာ discharge curve တစ်ခုလုံးအပေါ်ရှိ ပျမ်းမျှဗို့အားကို တွက်ချက်ခြင်းဖြင့် ဤကိန်းဂဏန်းကို ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ဤမက်ထရစ်သည် ခုံတန်းလျားပေါ်ရှိ စွမ်းအင်တွက်ချက်မှုအားလုံးအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။

Watt-hours (Wh) တွင် စုစုပေါင်း pack စွမ်းအင်ကို တွက်ချက်ရန် nominal voltage ကို အသုံးပြုသည်။ ဆဲလ်၏ Ampere-hour (Ah) စွမ်းရည်ဖြင့် အမည်ခံဗို့အားကို မြှောက်ခြင်းဖြင့် စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးသည်။ ဘက်ထရီထုပ်ပိုးများကို တည်ဆောက်သည့်အခါ၊ သင်သည် စီးရီး (S) နှင့် အပြိုင် (P) တွင် ဆဲလ်များကို ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ဤအမည်ခံဗို့အားကို တိုင်းတာသည်။ သင်္ချာသည် နောက်ဆုံးစနစ်တည်ဆောက်ပုံနှင့် အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်မှုကို ညွှန်ပြသည်။

ဤစကေးသည် pack အဆင့်သို့ မည်သို့မည်ပုံရှိသည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။ 14S (စီးရီးတွင် ဆဲလ် 14 ခု) ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50.4V (14 x 3.6V) ၏ အမည်ခံဗို့အားကို ထုတ်ပေးပါသည်။ အားအပြည့်သွင်းထားပြီး၊ ဤပက်ကေ့သည် 58.8V (14 x 4.2V) သို့ ရောက်ရှိသည်။ 16S ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် အမြင့်ဆုံးအားသွင်းဗို့အား 67.2V ဖြင့် အမည်ခံဗို့အား 57.6V သို့ တွန်းပို့သည်။ အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သာမက ဤဗို့အားတစ်ခုလုံးကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် မော်တာထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ အင်ဗာတာများနှင့် ကြိုတင်အားသွင်းပတ်လမ်းများကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရပါမည်။ သင်သည် 50.4V အမည်ခံပုံပေါ်အခြေခံ၍ သင်၏ contactors အရွယ်အစားကို 58.8V တွင် အားအပြည့်သွင်းထားသောအခါတွင် အဆက်အသွယ်များကို ဂဟေဆော်ရန် အန္တရာယ်ရှိသည်။

အမြင့်ဆုံးအားသွင်းဗို့အား (4.2V)၊ သည်းခံနိုင်မှုကန့်သတ်ချက်နှင့် အနားယူဗို့အား

ပုံမှန် NMC ဆဲလ်တစ်ခုအတွက် ပကတိအမြင့်ဆုံး terminal ဗို့အားမှာ 4.20V ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုသည်းခံမှုများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် ± 0.05V ၏ တင်းကျပ်သောကွဲလွဲမှုကို ခွင့်ပြုသည်။ ဤခက်ခဲသောကန့်သတ်ချက်ကိုကျော်လွန်၍ ဗို့အားတွန်းခြင်းသည် ဆဲလ်ဗိသုကာအတွင်း ချက်ချင်းနှင့် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော ဓာတုပြိုကွဲမှုကို အစပျိုးစေသည်။ အားသွင်းကိရိယာ၏ မျက်နှာပြင်ကို သင်တစ်ယောက်တည်း အားကိုး၍မရပါ။ ကနဦး pack balancing အဆင့်တွင် ချိန်ညှိထားသော multimeter ကို အသုံးပြု၍ ဆဲလ်တဘ်များရှိ terminal voltage ကို စစ်ဆေးရပါမည်။

Surface charge သည် ယာယီငြိမ်ဝပ်နေသော ဗို့အားဖြစ်စဉ်ကို ဖန်တီးသည်။ အားသွင်းစက်ဝန်းပြီးပြီးချင်းမှာပဲ terminal ဗို့အားဟာ အတုအယောင် မြင့်လာပါတယ်။ အတွင်းဓာတုဗေဒသည် မျှခြေသို့ရောက်ရှိရန် မကြာခဏ နာရီပေါင်းများစွာ အချိန်ယူဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သည်။ ဤအနားယူသည့်အဆင့်ပြီးမှသာ multimeter သည် စစ်မှန်သော Open Circuit Voltage (OCV) ကို ထင်ဟပ်စေမည်ဖြစ်သည်။ ချက်ခြင်းအားသွင်းပြီးနောက် ဗို့အားအပေါ်အခြေခံ၍ သင်၏ BMS ကို ချိန်ညှိခြင်းသည် မမှန်ကန်သော အားသွင်းမှုအခြေအနေ (SoC) ခန့်မှန်းချက်များနှင့် အချိန်မတန်မီ ချိန်ညှိခြင်းအစပျိုးမှုများဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။

ငွေပိုသုံးခြင်းသည် အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် ဆိုးရွားသော အန္တရာယ်များ ရှိသည်။ 4.2V ထက်ကျော်လွန်ပါက anode တွင် လီသီယမ်ကို တပ်ဆင်စေသည်။ electrolyte သည် oxidize လုပ်ပြီး ဓာတ်ငွေ့ထွက်သည်။ အိတ်ဆဲလ်များသည် တောင့်တင်းသော cylindrical casing မရှိသောကြောင့်၊ ဤဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောင်ရမ်းခြင်းကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည်။ ရောင်ရမ်းနေသောဆဲလ်များသည် ကပ်လျက်ဆဲလ်များကို ဖိအားပေးကာ မော်ဂျူးတစ်ခုလုံး၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို ထိခိုက်စေပြီး အလူမီနီယံလေမစ်အိတ်ကို ပေါက်ပြဲစေနိုင်သည်။

အင်ဂျင်နီယာများသည် အမြင့်ဆုံးအခကြေးငွေ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားသော အကဲဖြတ်မှုအတိုင်းအတာကို ရင်ဆိုင်ရသည်။ 4.2V အားအပြည့်ဖြင့် အားသွင်းခြင်းသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်၏ 100% ကို ထုတ်ယူနိုင်သော်လည်း အတွင်းပိုင်းဓာတုဗေဒကို အလေးပေးသည်။ အားသွင်းမှုကို 4.0V သို့မဟုတ် 4.1V သို့ ကန့်သတ်ခြင်းသည် စွမ်းရည်၏ 80% မှ 90% ခန့်ကို ဖမ်းယူနိုင်သည်။ ဤအကွာအဝေးကို အနည်းငယ်လျှော့ချခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပြီး pack ၏ အလုံးစုံ စက်ဝန်းသက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေသည်။ စာရေးကိရိယာသိုလှောင်မှုအက်ပ်များအတွက်၊ ဤအပေးအယူသည် အမြဲတမ်းနီးပါးပြုလုပ်ရကျိုးနပ်သည်။

Discharge Cut-Off Voltage (2.5V – 2.8V)

ထုတ်လွှတ်မှုဖြတ်တောက်ထားသော ဗို့အားသည် လည်ပတ်မှု၏ အကြွင်းမဲ့အောက်ပိုင်းကန့်သတ်ချက်ကို အမှတ်အသားပြုသည်။ ဤအဆင့်တွင်၊ ဆဲလ်အား အပြည့်အ၀ ကုန်ဆုံးသွားသည်ဟု ယူဆပြီး 0% တာဝန်ခံမှုအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ NMC ဓာတုဗေဒအတွက်၊ ထုတ်လုပ်သူများသည် ဝန်အောက် 2.5V နှင့် 2.8V ကြားတွင် ဤကန့်သတ်ချက်ကို သတ်မှတ်သည်။ ဤအချက်အောက်ရှိ စွမ်းအင်ကို ထုတ်ယူခြင်းသည် ပေါ့ဆမှုမရှိသော နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချိန်ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ကြီးမားသော ဓာတုအန္တရာယ်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။

ထုတ်လွှတ်မှုမျဉ်းကွေးသည် 3.2V ဝန်းကျင်တွင် ထူးခြားသော 'ဒူး' ပါရှိသည်။ ဤအချက်အောက်တွင် ဗို့အားသည် ချောက်ကမ်းပါးမှ ပြုတ်ကျသည်။ 3.0V နှင့် 2.5V ကြားတွင် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင် လုံးဝ မကျန်တော့ပါ။ ဆဲလ်ကို ဤနက်နဲသော စွန့်ထုတ်ဇုန်သို့ တွန်းပို့ခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိပြီး ထုတ်လုပ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည်။

2.5V အောက်တွင် နက်ရှိုင်းစွာ အားသွင်းခြင်းသည် ကြေးနီပျော်ဝင်မှုကို စတင်စေသည်။ anode ပေါ်ရှိ ကြေးနီလက်ရှိစုဆောင်းသူသည် ပြိုကွဲသွားပြီး electrolyte အတွင်းသို့ ပျော်ဝင်သွားပါသည်။ ဆဲလ်ကို နောက်ပိုင်းတွင် အားပြန်သွင်းသောအခါတွင် ဤပျော်ဝင်နေသော ကြေးနီအိုင်းယွန်းများ ထွက်လာသည်။ ၎င်းတို့သည် separator ကို ထိုးဖောက်သော metallic dendrites များဖြစ်သည်။

၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းရှော့ဆားကစ်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ နက်ရှိုင်းသောအထွက်လွန်မှုကြောင့် ပျက်စီးသွားသောဆဲလ်တစ်ခုသည် ရုတ်တရက်မအောင်မြင်မီ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပုံမှန်လည်ပတ်နေပုံရသည်။ အမြဲတမ်း စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးမှုကို အာမခံပါသည်။ ယင်းကို ကာကွယ်ရန်၊ စနစ်ဒီဇိုင်နာများသည် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အဆင့် နှစ်ခုစလုံးတွင် တင်းကျပ်သော ဗို့အားအနိမ့်ပိုင်းဖြတ်တောက်မှုများကို တွန်းအားပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ BMS သည် ဤအရေးကြီးသောအဆင့်သို့မရောက်မီ ဆဲလ်များကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ကြောင်း သေချာစေရမည်။

NMC Pouch Cell Voltage Management

NMC Pouch Cells ရှိ Dynamic Voltage Behavior

Voltage Sag Under Load (WOT နှင့် High-Drain Scenarios)

Internal resistance (IR) သည် high-current discharge event များအတွင်း ဗို့အားလျော့သွားခြင်းဟု လူသိများသော ဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်စေသည်။ လျှပ်စစ်ကားအော်ပရေတာတစ်ခုမှ Wide Open Throttle (WOT) ကိုတောင်းဆိုသောအခါ၊ မော်တာသည် ဘက်ထရီဗူးမှ ကြီးမားသော amperage ကို ဆွဲထုတ်သည်။ Ohm ၏ ဥပဒေအရ၊ ဤမြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဆဲလ်၏အတွင်းပိုင်းခုခံမှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး terminals များတွင် ချက်ချင်းဗို့အားကျဆင်းသွားစေသည်။

ကြံ့ခိုင်သောစနစ်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန် လက်ခံနိုင်သော sag ပမာဏကို တွက်ချက်ရပါမည်။ လက်တွေ့ တွက်ကြည့်ရအောင်။ ဆဲလ်တစ်ခုတွင် အတွင်းခံအား 2 milliohms (0.002 ohms) ရှိပြီး 100 amps ကို ဆွဲယူပါက ဗို့အား sag သည် V = I * R = 100 * 0.002 = 0.2V ဖြစ်သည်။ WOT ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအတွင်း၊ ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် 0.2V မှ 0.4V ယာယီကျဆင်းမှုသည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ တိကျသောပြင်းအားသည် ဆဲလ်၏ DC အတွင်းခံနိုင်ရည် (DCIR) နှင့် တောင်းဆိုထားသော သီးခြား C-နှုန်းပေါ်တွင် များစွာမူတည်သည်။ ပိုထူသော တက်ဘ်များနှင့် ပြုပြင်ထားသော ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဆဲလ်များသည် လျော့ပါးမှုကို ပြသသည်။

၎င်းသည် BMS ပရိုဂရမ်းမင်းအတွက် ရှုပ်ထွေးသော ပြဿနာဘောင်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ စနစ်သည် စစ်မှန်သော အားအင်ကုန်ခမ်းသည့်ဆဲလ်နှင့် လေးလံသောဝန်အောက်တွင် ယာယီဗို့အားကျဆင်းမှုအကြား ပိုင်းခြားရပါမည်။ BMS သည် ခက်ခဲပြီး ချက်ချင်း ဗို့အားဖြတ်တောက်မှုအပေါ် မှီခိုပါက၊ 30% SoC တွင် WOT ဖြစ်ရပ်သည် terminal ဗို့အား 2.8V အောက်သို့ ဆွဲယူသွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကားမောင်းနေစဉ် အချိန်မတန်မီနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော စနစ်အား ပိတ်သွားစေသည်။ ဤရွေ့လျားနေသောအပြုအမူကို စီမံခန့်ခွဲရန် သင်သည် အချိန်နှောင့်နှေးသော ကာကွယ်မှုအဆင့်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်။

State of Charge (SoC) နှင့် Open Circuit Voltage (OCV) Curve

NMC ဓာတုဗေဒသည် ကွဲပြားသော၊ လိုင်းမဟုတ်သော ထုတ်လွှတ်မှုမျဉ်းကို ပြသသည်။ ဤကျယ်ဝန်းသော၊ လျှောစောက်မျဉ်းကွေးသည် LiFePO4 ဘက်ထရီများ၏ အလွန်ပြန့်ပြူးသော အထွက်နှုန်းနှင့် သိသိသာသာ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ NMC မျဉ်းကွေး၏ စောင်းနေသောသဘောသဘာဝသည် ဗို့အားတစ်ခုတည်းအပေါ်အခြေခံ၍ ကျန်ရှိသောစွမ်းရည်ကို ခန့်မှန်းရန် အနည်းငယ်လွယ်ကူစေသည်၊ သို့သော် တင်းကျပ်သောအနားယူသည့်အခြေအနေအောက်တွင်သာရှိသည်။

မျဉ်းကွေးသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3.9V နှင့် 3.4V ကြားရှိ ကုန်းပြင်မြင့်ဒေသဖြစ်သည်။ ဤပြတင်းပေါက်အတွင်း၊ ဆဲလ်များ ထွက်လာသည်နှင့်အမျှ ဗို့အားသည် ဖြည်းဖြည်းနှင့် မှန်မှန်ကျဆင်းသွားသည်။ ထိပ်စွန်း (4.2V မှ 3.9V) နှင့် အောက်ခြေစွန်း (3.4V မှ 2.8V) တွင် ဗို့အားကျဆင်းမှုသည် မတ်စောက်ပြီး လျင်မြန်သည်။ ဤမျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်သောအပြုအမူသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စွမ်းရည်ခြေရာခံခြင်းကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။

Approximate State of Charge (SoC) Resting Open Circuit Voltage (OCV) Discharge Curve အဆင့်
100% 4.20V မတ်စောက်သောစက်
80% 3.95V ကုန်းပြင်မြင့်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း။
50% 3.70V ကုန်းပြင်မြင့် (အမည်ခံ)
20% 3.45V ကုန်းပြင်မြင့်မှ ထွက်ခြင်း။
၀% 2.80V - 3.00V မတ်စောက်သော ပြုတ်ကျခြင်း (အဖြတ်အတောက်)

SoC ခန့်မှန်းချက်အတွက် ဗို့အားကိုသာ အားကိုးခြင်းသည် လက်ရှိ NMC ဆဲလ်များအတွက် မလုံလောက်ပါ။ အားလပ်ချိန်တွင် ဗို့အားလျော့သွားပြီး အနားယူချိန်တွင် ပြန်တက်လာသောကြောင့်၊ ရိုးရှင်းသော ဗို့အားရှာဖွေမှုဇယားသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အတက်အကျများကို ပြသပါမည်။ သင်သည် BMS အတွင်း coulomb ရေတွက်ခြင်းကို အသုံးပြုရပါမည်။ Coulomb ရေတွက်ခြင်းသည် အလွန်တိကျပြီး တည်ငြိမ်သော SoC ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးစွမ်းရန် ဤဒေတာကို အချိန်နှင့်အမျှ ပေါင်းစပ်ကာ ပက်ကေ့အတွင်းမှ စီးဆင်းနေသော တိကျသော လက်ရှိစီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ရွေးချယ်မှုများကို အကဲဖြတ်ခြင်း- Farasis P76D Pouch Cell သတ်မှတ်ချက်များ

စွမ်းရည်နှင့် ဗို့အား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ

ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ Farasis P76D အိတ်ဆောင်ဆဲလ် သတ်မှတ်ချက်များသည် စွမ်းရည်မြင့် NMC နည်းပညာအတွက် ရှင်းလင်းသောစံညွှန်းတစ်ခု ပေးပါသည်။ ဤတိကျသောဆဲလ်သည် ကြီးမားသော 76Ah စွမ်းရည်ကို ပေးစွမ်းပြီး စွမ်းအင်သိပ်သည်းသော မော်ဂျူးဒီဇိုင်းများအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။ ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်များသည် ထိပ်တန်း NMC ဓာတုဗေဒစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်။

အမည်ခံဗို့အားသည် 3.7V တွင်တည်ရှိပြီး ထုတ်လွှတ်စဉ်အတွင်း ကြံ့ခိုင်သောကုန်းပြင်မြင့်ဒေသကို ညွှန်ပြသည်။ အကြံပြုထားသော အားသွင်းကန့်သတ်ချက်ကို 4.2V တွင် တင်းကြပ်စွာ ကန့်သတ်ထားပြီး စံထုတ်လွှတ်မှုဖြတ်တောက်မှုကို 2.75V တွင် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် အင်ဂျင်နီယာများအား ကန့်သတ်ထားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြေရာများအဖြစ် အမြင့်ဆုံးကီလိုဝပ်နာရီများကို ထုပ်ပိုးနိုင်စေသော ထူးခြားသည့်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆမက်ထရစ်များကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤဆဲလ်များရှိ ကျယ်ပြန့်သော တက်ဘ်များသည် ဒေသအလိုက် အပူပေးခြင်းကို လျှော့ချနေစဉ်တွင် မြင့်မားသော အဆက်မပြတ်ထွက်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းများကို ကိုင်တွယ်ရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။

အပလီကေးရှင်း သင့်လျော်မှုနှင့် အတိုင်းအတာ

Farasis P76D ၏ အပူဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ထုတ်လွှတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်များသည် EV drivetrains များတွင် အောင်မြင်မှုစံနှုန်းများနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလိုအပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ဆဲလ်တစ်ခုစီအတွက် စွမ်းရည်မြင့်မားမှုသည် pack တစ်ခုတွင် လိုအပ်သည့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုအရေအတွက်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် busbar ဗိသုကာကို ရိုးရှင်းစေပြီး လိုအပ်သော လေဆာဂဟေဆက်များ အရေအတွက်ကို လျှော့ချပေးပြီး ပျက်ကွက်နိုင်သည့် အလားအလာများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။

သို့သော်၊ ပုံစံကြီးအိတ်ကပ်ဆဲလ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည် တိကျသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အိတ်ခွံဆဲလ်များသည် ပုံမှန်အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်သည့်စက်ဝန်းများအတွင်း သဘာဝအတိုင်း ချဲ့ထွင်ပြီး ကျုံ့သွားပါသည်။ မော်ဂျူးအိမ်ရာအတွင်းတွင် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားသော ဖိသိပ်မှုပြားများနှင့် အမြှုပ်အပြားများကို အကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်။ သင့်လျော်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိသိပ်မှုသည် ဤပုံမှန်ချဲ့ထွင်မှုကို စီမံပေးသည်၊ အတွင်းအလွှာများ ကွဲအက်ခြင်းကို တားဆီးကာ electrodes နှင့် separator အကြား အကောင်းဆုံးအဆက်အသွယ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ လုံလောက်သော ဖိသိပ်မှုမရှိဘဲ၊ ဆဲလ်များ သက်တမ်းကြာလာသည်နှင့်အမျှ အတွင်းခံအားသည် တဖြည်းဖြည်း တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။

NMC Pouch Cells အတွက် BMS ဖွဲ့စည်းမှု

Over-Voltage Protection (OVP) နှင့် Under-Voltage Protection (UVP) ဆက်တင်များ

အတိအကျ BMS သတ်မှတ်မှတ်များကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် NMC ဓာတုဗေဒအတွက် အရေးကြီးသော ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် မူရင်းစက်ရုံဆက်တင်များကို အားကိုး၍မရပါ။ သင်သည် သတ်မှတ်ထားသော ဆဲလ်ဒေတာစာရွက်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို ချိန်ညှိရပါမည်။ သင့်လျော်သောဖွဲ့စည်းမှုစနစ်သည် သတိပေးချက်အဆင့်များနှင့် ခက်ခဲသောချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်မှုအဆင့်နှစ်ခုလုံးကို အသုံးပြု၍ အဆင့်လိုက်ချဉ်းကပ်မှုကို အသုံးပြုသည်။

  1. OVP သတိပေးချက်အဆင့်- ~4.15V သို့ သတ်မှတ်သည်။ BMS သည် သတိပေးချက်တစ်ခု အစပျိုးပြီး CAN ဘတ်စ်ကားမှတစ်ဆင့် အားသွင်းကိရိယာမှ လက်ရှိလျှော့ချမှုကို ချိန်ခွင်လျှာညှိရန် သို့မဟုတ် တောင်းဆိုနိုင်သည်။

  2. OVP Disconnect Threshold- 4.25V တွင် တင်းကြပ်စွာ သတ်မှတ်ပါ။ BMS သည် ကပ်ဆိုးအားပိုလျှံခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် အားသွင်းလက်ရှိကို ပိုင်းဖြတ်ကာ contactor ကိုဖွင့်သည်။

  3. UVP သတိပေးချက်အဆင့်- ~3.0V သို့ သတ်မှတ်သည်။ စနစ်သည် သုံးစွဲသူအား စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျမှုကို သတိပေးပြီး လက်ရှိဆွဲအားကို ကန့်သတ်ရန် မော်တာ torque ကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။

  4. UVP Disconnect Threshold- 2.7V နှင့် 2.8V ကြား သတ်မှတ်ပါ။ BMS သည် ကြေးနီပျော်ဝင်မှုကို တားဆီးရန် စွန့်ထုတ်လမ်းကြောင်းကို လုံးဝပိတ်ပစ်လိုက်သည်။

ဤ UVP ဆက်တင်များအတွက် နှောင့်နှေးမှုအချိန်တိုင်းကိရိယာများကို သင်သတ်မှတ်ရပါမည်။ ပုံမှန်နှောင့်နှေးမှုသည် 2 မှ 5 စက္ကန့်အထိ WOT ဖြစ်ရပ်များအတွင်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ပြင်းထန်သောအရှိန်မြှင့်နေစဉ်အတွင်း ဗို့အားသည် 2.7V အောက်တွင် 500 မီလီစက္ကန့်သာ ကျဆင်းသွားပါက၊ timer သည် ပိတ်ခြင်းကို တားဆီးပေးပါသည်။ ဗို့အားသည် 2.7V အောက်တွင် 3 စက္ကန့်ပြည့်နေပါက BMS သည် စစ်မှန်သောကုန်ခမ်းသွားသည့်ဆဲလ်ကို အသိအမှတ်ပြုပြီး contactor ကိုဖွင့်သည်။

Cell Balancing Strategies များ

ဆဲလ်ချိန်ခွင်လျှာ ချိန်ညှိခြင်းသည် စီးရီးကြိုးတစ်ချောင်းအတွင်း ဆဲလ်များအားလုံး ၎င်းတို့၏ အမြင့်ဆုံးအားကို တစ်ပြိုင်နက် ရောက်ရှိစေရန် သေချာစေသည်။ ဟန်ချက်ညီခြင်းမရှိဘဲ၊ အနိမ့်ဆုံးစွမ်းရည်ရှိသောဆဲလ်သည် pack တစ်ခုလုံး၏အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်ကိုညွှန်ကြားသည်။ ပက်ကေ့ချ်အရွယ်အစားနှင့် အပလီကေးရှင်းအပေါ်အခြေခံ၍ တက်ကြွမှုနှင့် passive ချိန်ခွင်လျှာညှိခြင်းဗျူဟာများအကြား သင်ရွေးချယ်ရပါမည်။

Passive ချိန်ခွင်လျှာသည် အမြင့်ဆုံးအားသွင်းဆဲလ်များမှ ဗို့အားကို ရှောင်ကွင်းခုခံမှုကိရိယာများမှတစ်ဆင့် လမ်းကြောင်းလွှဲပေးကာ စွမ်းအင်ကို အပူကဲ့သို့ ပြေပျောက်စေခြင်းဖြင့် ပိုလျှံသောဗို့အားကို ထုတ်ပေးသည်။ ကောင်းစွာလိုက်ဖက်သော၊ အရည်အသွေးမြင့် NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်များအတွက်၊ passive ချိန်ခွင်လျှာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် လုံလောက်ပါသည်။ Balancing Current သည် 50mA မှ 200mA အထိ သေးငယ်သည်။ 50mA bleed resistor သည် ပြင်းထန်သော out-of-balance 76Ah cell ကိုချိန်ခွင်လျှာညှိရန် ရက်များစွာကြာမည်ဖြစ်သောကြောင့် ခုံတန်းလျားပေါ်ရှိ ကနဦးထိပ်ပိုင်းချိန်ခွင်လျှာသည် နောက်ဆုံးအထုပ်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ အရေးကြီးကြောင်း သတိရပါ။

BMS သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် 4.0V အထက်ရှိ အားသွင်းစက်ဝန်း၏ထိပ်အနီးတွင်သာ passive ချိန်ခွင်လျှာကို စတင်ရပါမည်။ discharge curve (3.6V ဝန်းကျင်) အတွင်း ဆဲလ်များကို ဟန်ချက်ညီစေရန် ကြိုးစားခြင်းသည် အန္တရာယ်များပါသည်။ ကုန်းပြင်မြင့်ဒေသရှိ ဗို့အားကွာခြားချက်များမှာ အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သောကြောင့် BMS သည် စွမ်းရည်မညီမျှမှုများအဖြစ် အတွင်းပိုင်းခုခံမှုတွင် အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုများကို လွဲမှားစေကာ မှားယွင်းပြီး ထုတ်လုပ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဟန်ချက်ညီမှုကို ဖြစ်စေသည်။

အပူချိန်လျော်ကြေးငွေနှင့် အပူကန့်သတ်ချက်

ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်များသည် တည်ငြိမ်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းတို့ကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အတွင်းဆဲလ်အပူချိန်များပေါ်မူတည်၍ ဒိုင်းနမစ်ဖြင့် ချိန်ညှိရပါမည်။ ခိုင်ခံ့သော BMS သည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အပူဒေတာကို စောင့်ကြည့်ရန် ဆဲလ် tabs များနှင့် အိတ်ဆောင်ကောင်များကို တိုက်ရိုက်ချထားသော အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများစွာကို အသုံးပြုသည်။ ဘတ်စ်ဘားများပေါ်တွင် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများချထားခြင်းသည် မြင့်မားသောလက်ရှိအပူပေးခြင်းကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အလျင်မြန်ဆုံးတုံ့ပြန်ချိန်ကို ပေးပါသည်။

အေးခဲနေသော (0°C) တွင် NMC ဆဲလ်များကို အားသွင်းခြင်းသည် ပြင်းထန်သော အကောင်အထည်ဖော်မှုအန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အပူချိန်နိမ့်ချိန်တွင်၊ လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းများကို ဂရပ်ဖိုက် anode ထဲသို့ ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် သိသိသာသာနှေးကွေးသွားသည်။ အေးခဲနေသော အပူချိန်တွင် စံအားသွင်းရေစီးကြောင်းများကို အသုံးပြုပါက၊ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် အန်နိုဒိတ်အတွင်းသို့ လျင်မြန်စွာ မစိမ့်ဝင်နိုင်ပါ။ ၎င်းတို့သည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အမြဲတမ်း လီသီယမ်အဖြစ် ရောစပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။

ယင်းကို ကာကွယ်ရန် BMS သည် တင်းကျပ်သော အပူကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ 5°C အောက်၊ BMS သည် ခွင့်ပြုနိုင်သော အားသွင်းလက်ရှိကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှောင့်ယှက်သင့်သည်။ 0°C အောက် သို့မဟုတ် BMS သည် နှုန်းနိမ့်ထုတ်လွှတ်မှုကို ခွင့်ပြုနေချိန်တွင် အားသွင်းလက်ရှိခြင်းကို လုံးဝပိတ်ရပါမည်။ မြင့်မားသော အပူချိန်ဖြတ်တောက်မှုများသည် အညီအမျှ အရေးကြီးပါသည်။ ဆဲလ်အပူချိန် 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ကျော်လွန်ပါက အပူနှင့်အထွက်လွန်ခြင်းများကို ပိတ်ထားသင့်ပါသည်။ အကောင်းမွန်ဆုံး 20°C မှ 35°C ဝင်းဒိုးအတွင်း အထုပ်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် Active liquid cooling systems များကို BMS နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသင့်သည်။

အားသွင်းပရိုဖိုင်များနှင့် ဘဝသံသရာကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။

Constant Current/Constant Voltage (CC/CV) Cycle

High-tier NMC packs များသည် တင်းကျပ်သော Constant Current / Constant Voltage (CC/CV) အားသွင်းပရိုဖိုင် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအဆင့်နှစ်ဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် အမြင့်ဆုံးဗို့အား သတ်မှတ်ချက်ထက် မကျော်လွန်ဘဲ လုံခြုံပြီး အားသွင်းမှုကို ပြီးမြောက်စေပါသည်။ ဤအစီအစဥ်အတိအကျကိုလိုက်နာရန် သင့်အားသွင်းစက်ပစ္စည်းကို ပရိုဂရမ်လုပ်ရပါမည်။

Bulk Stage (CC) အတွင်း အားသွင်းကိရိယာသည် ဘက်ထရီအထုပ်ဆီသို့ အဆက်မပြတ်၊ အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော လျှပ်စီးကြောင်းကို ပေးဆောင်သည်။ pack သည် စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူလိုက်သည်နှင့်အမျှ ဗို့အားသည် တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာသည်။ အထုပ်အတွင်းရှိ အမြင့်ဆုံးဆဲလ်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် 4.2V ဗို့အားစုပ်သည့်ပစ်မှတ်သို့ရောက်ရှိသည်အထိ ဤအဆင့်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ CC အဆင့်သည် စုစုပေါင်းအားသွင်းမှု၏ 80% မှ 90% ခန့်ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ အတွင်းခံနိုင်ရည်မြင့်မားသောဆဲလ်များသည် အစောပိုင်းတွင် ဤဗို့အားသတ်မှတ်ချက်ကိုထိပြီး အားသွင်းကိရိယာအား နောက်အဆင့်သို့ အချိန်မတိုင်မီ ကူးပြောင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။

ပစ်မှတ်ဗို့အား ထိမှန်သည်နှင့်၊ အားသွင်းကိရိယာသည် Absorb Stage (CV) သို့ ကူးပြောင်းသွားပါသည်။ အားသွင်းကိရိယာသည် ဗို့အား 4.2V တွင် အပြည့်အ၀ ထိန်းထားသည်။ ဆဲလ်သည် စုစုပေါင်း saturation သို့ရောက်ရှိသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းခုခံအားသည် နောက်သို့တွန်းပို့ကာ လက်ခံထားသောလက်ရှိအား သဘာဝအတိုင်း လျော့ပါးသွားစေသည်။ ဤလက်ရှိ အတိုင်းအတာအပေါ် အခြေခံ၍ ကောက်ခံမှုကို ရပ်စဲရန် အရေးကြီးပါသည်။ လက်ရှိသည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အတိုင်းအတာတစ်ခုသို့ ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 0.05C သို့ ကျဆင်းသွားသောအခါ အားသွင်းစက်ဝန်းသည် လုံးလုံး အဆုံးသတ်သင့်သည်။ ဆဲလ်အား 4.2V တွင် အကန့်အသတ်မရှိ ကိုင်ထားခြင်းဖြင့် micro-overcharging နှင့် လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးသွားစေသည်။

ယေဘုယျတန်ဖိုး လွှမ်းမိုးမှုဆိုင်ရာအချက်များ- စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်ခြင်း။

ပစ်မှတ်အား သွင်းအားဗို့အားကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် သင်၏ တိကျသော အပလီကေးရှင်း ပန်းတိုင်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက် မူဘောင်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ပကတိအမြင့်ဆုံးအကွာအဝေးနှင့် စုစုပေါင်းတစ်သက်တာစွမ်းအင်ဖြတ်သန်းမှုအကြား အပေးအယူကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။

ပစ်မှတ်အားသွင်းသည့် ဗို့အားသည် လည်ပတ်နိုင်သော ပမာဏတစ်ခုလျှင် ခန့်မှန်းခြေ စက်ဝန်းဘဝ၏ မူလအသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်
4.20V 100% 500 - 800 သံသရာ စွမ်းဆောင်ရည် EV များ၊ ဒရုန်းများ
4.10V ~90% 1,200 - 1,500 သံသရာ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး EV များ၊ Marine
4.05V ~80% 2,000+ သံသရာ Grid Storage၊ ဆိုလာဘဏ်များ

NMC ပက်ကေ့ကို 4.2V သို့ အားသွင်းခြင်းသည် အမြင့်ဆုံး ချက်ချင်းအကွာအဝေးကို ပေးစွမ်းသော်လည်း cathode တည်ဆောက်ပုံကို ဖိစီးစေပြီး သက်တမ်းတိုတောင်းစေသည်။ ပစ်မှတ်ဗို့အား 4.05V သို့ လျှော့ချခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်၏ ထိပ်တန်း 20% ကို စွန့်လွှတ်သည်။ သို့သော်၊ ဓာတုစိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချခြင်းသည် ထုပ်ပိုး၏ စုစုပေါင်းစက်ဝန်း၏သက်တမ်းကို နှစ်ဆ သို့မဟုတ် သုံးဆ လွယ်ကူစေသည်။ နေ့စဥ် အမြင့်ဆုံးအကွာအဝေးကို မစိုးရိမ်ရသော သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ အားသွင်းဗို့အားကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုကို အလွန်သာလွန်ကောင်းမွန်စေသည်။

နိဂုံး

NMC ဓာတုဗေဒ၏ ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်စွာ အသုံးချခြင်းသည် 2.5V–4.2V လည်ပတ်မှုဝင်းဒိုးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာမှုအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ စစ်မှန်သောစနစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ဗို့အားလျော့ခြင်း၊ အပူချိန်အတက်အကျများနှင့် တိကျသောစက်ဝန်းဘဝရည်မှန်းချက်များအတွက် တက်ကြွစွာထည့်သွင်းပေးသည့် Dynamic BMS ဖွဲ့စည်းမှုစနစ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲရွေးချယ်မှုနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ ကန့်သတ်ချက်များသည် ပြီးပြည့်စုံသော ထပ်တူပြုမှုတွင် အလုပ်လုပ်ရပါမည်။

သင့်ဘက်ထရီစနစ် ဒီဇိုင်းကို လုံခြုံစေရန် အောက်ပါ လုပ်ဆောင်နိုင်သော အဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပါ-

  1. တိကျသော DC အတွင်းပိုင်းခုခံမှုနှင့် သင်၏သတ်မှတ်ထားသော မော်ဂျူးများအတွက် အများဆုံးဆက်တိုက် C-နှုန်းကန့်သတ်ချက်များကို ထုတ်ယူရန် သင့်ဆဲလ်ထုတ်လုပ်သူ၏ဒေတာစာရွက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

  2. အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်အတွက် 4.2V သို့မဟုတ် သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် 4.05V ကြားတွင် ခိုင်မာသောပစ်မှတ်အားသွင်းဗို့အားကိုတည်ဆောက်ရန် သင့်အပလီကေးရှင်း၏သံသရာဘဝလိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်သတ်မှတ်ပါ။

  3. လက်ရှိအရှိန်မြင့်သည့်ဖြစ်ရပ်များအတွင်း အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရန်အတွက် သင်၏ BMS ကို 3 စက္ကန့်နှောင့်နှေးမှုဖြင့် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ပါ။

  4. 0.05C လက်ရှိ taper တွင် တိကျစွာ အားသွင်းမှုရပ်စဲကြောင်း အတည်ပြုရန် သင့် CC/CV အားသွင်းပရိုဖိုင်ကို နမူနာပုံစံဖြင့် ဝန်ခံမှုအခြေအနေများအောက်တွင် နမူနာပုံစံပြုလုပ်ပါ။

  5. ဆဲလ်ရွေးချယ်မှုနှင့် စနစ်တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အထူးပြုအင်ဂျင်နီယာ ပံ့ပိုးမှုများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ ။ သင်၏ BMS ဘောင်များကို ထိပ်တန်း ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ချိန်ညှိရန်

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခုအတွက် ပကတိအမြင့်ဆုံးဗို့အားကဘာလဲ။

A- ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် ပကတိအမြင့်ဆုံး terminal ဗို့အားမှာ 4.20V ဖြစ်သည်။ ဤကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်ပါက လီသီယမ် ပလပ်စတစ်၊ အီလက်ထရွန်းဓာတ်တိုးခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အိတ်၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောင်ရမ်းခြင်း အပါအဝင် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော ဓာတုပျက်စီးမှုများကို ဖြစ်စေသည်။

မေး- ပျက်စီးမှုမဖြစ်စေမီ NMC ဘက်ထရီကို မည်မျှနိမ့်အောင် လုံခြုံစွာ ထုတ်နိုင်သနည်း။

A- ဘေးကင်းသောအောက်ပိုင်းကန့်သတ်ချက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 2.5V မှ 2.8V ဝန်အောက်ဖြစ်သည်။ 2.5V အောက်အား ထုတ်လွှတ်ခြင်းသည် anode ပေါ်ရှိ ကြေးနီလျှပ်စီးကြောင်း စုဆောင်းအား ပျော်သွားစေပြီး အတွင်းပိုင်း ဆားကစ်များ ပြတ်တောက်ကာ အမြဲတမ်း စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးသွားစေသည်။

မေး- Wide Open Throttle (WOT) တွင် ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် အမြင့်ဆုံးဗို့အားလျော့သွားခြင်းကို လက်ခံနိုင်ပါသလား။

A- WOT ကဲ့သို့ လေးလံသောဝန်ဖြစ်ရပ်အတွင်း၊ ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် ယာယီဗို့အား sag သည် 0.2V မှ 0.4V သည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အတိအကျကျဆင်းမှုသည် ဆဲလ်၏အတွင်းပိုင်းခုခံမှုနှင့် တိကျသောလက်ရှိဆွဲခြင်းအပေါ် မူတည်သည်။ BMS နှောင့်နှေးမှုများသည် ဤပြိုကျမှုကို ပိတ်သွားခြင်းမှ တားဆီးသင့်သည်။

မေး- အားသွင်းပြီးတာနဲ့ ဆဲလ်တစ်ခုရဲ့ terminal ဗို့အား ဘာကြောင့် ပိုမြင့်လာတာလဲ။

A: ဒါက မျက်နှာပြင်အားသွင်းမှုကြောင့်ပါ။ ဆဲလ်အတွင်းရှိ ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများသည် အားသွင်းလျှပ်စီးကြောင်းရပ်တန့်ပြီးနောက် မျှခြေရောက်ရှိရန် အချိန်လိုအပ်သည်။ ဗို့အားသည် နာရီပေါင်းများစွာအတွင်း ၎င်း၏စစ်မှန်သော Open Circuit Voltage (OCV) သို့ သဘာဝအတိုင်း အနည်ထိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

မေး- အားသွင်းဗို့အားကို ကန့်သတ်ခြင်းသည် ဘက်ထရီစက်ဝန်းသက်တမ်းကို မည်သို့တိုးတက်စေသနည်း။

A- 4.2V သို့ အားသွင်းခြင်းဖြင့် cathode တည်ဆောက်မှုအပေါ် အမြင့်ဆုံးဖိအားပေးသည်။ အမြင့်ဆုံးအားသွင်းမှုကို 4.05V သို့မဟုတ် 4.1V သို့ ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ဤဓာတုဗေဒနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အသုံးပြုနိုင်သော ပမာဏအနည်းငယ်ကို စွန့်လွှတ်သော်လည်း ဘက်ထရီခံနိုင်ရည်ရှိသော စုစုပေါင်းအားသွင်းသည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကို နှစ်ဆတိုးနိုင်သည်။


WhatsApp

+၈၆၁7318117063

အီးမေးလ်

ထုတ်ကုန်များ

သတင်းလွှာ

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