ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-02-23 မူရင်း- ဆိုက်
သင်သည် လီသီယမ်အိတ်ခွံဆဲလ်များနှင့် လုံလောက်သောကြာကြာအလုပ်လုပ်ပါက ပုံစံတစ်ခုကို သင်သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။
ဝယ်ယူသူအများစုသည် တူညီသောနည်းလမ်းဖြင့် စတင်သည်-
BOM ပို့ပေးတယ်။
သူတို့က ဗို့အားနဲ့ ကိုက်ညီတယ်။
စွမ်းရည်တွေ တိုးလာကြတယ်။
မူရင်းအထုပ်ဒီဇိုင်းကို ကူးယူကြသည်။
စာရွက်ပေါ်မှာတော့ အားလုံးမှန်နေပုံရတယ်။
သုံးလကြာပြီးနောက်၊ အီးမေးလ်များစတင်သည်-
'ဘက်ထရီ ဖောရောင်နေပါသည်။'
'အသုံးပြုချိန်သည် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုတိုပါသည်။'
'စက်ပစ္စည်းသည် ပါဝါဖွင့်မည်မဟုတ်ပါ။'
'ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် စိတ်မချမ်းသာပါ။'
အထူးသဖြင့် အစားထိုး ဘက်ထရီ ပရောဂျက်များနှင့် စိတ်ကြိုက် အိတ်ဆောင်ဆဲလ် packs များဖြင့် ဤအရာကို အကြိမ်များစွာ မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
ပြဿနာက ရိုးရှင်းသည်-
အိတ်ဆောင်ဆဲလ်ရွေးချယ်မှုသည် ကန့်သတ်ဘောင်များကို ကူးယူခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ကန့်သတ်ချက်များသည် အစစ်အမှန်အပလီကေးရှင်းများတွင် မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်သည်ကို နားလည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်မှာ လစ်သီယမ်အိတ်ကပ်ဆဲလ် အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသော အဖြစ်များဆုံးအမှားငါးချက်ဖြစ်သည် — နှင့် အတွေ့အကြုံရှိဝယ်သူများသည် ကွဲပြားစွာလုပ်ဆောင်သည့်အရာများဖြစ်သည်။
အိတ်ဆဲလ်များ၏ အကြီးမားဆုံးအားသာချက်တစ်ခုမှာ ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလွယ်မှုဖြစ်သည်။
ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ထောင်ချောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စံသတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းအတာဖြင့် ဆလင်ဒါပုံဆဲလ်များ (18650၊ 21700) နှင့်မတူဘဲ၊ အိတ်ဆဲလ်တိုင်းသည် ထိထိရောက်ရောက် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ အထူ (သို့) တက်ဘ်အနေအထား 1-2 မီလီမီတာ ကွာခြားချက်သည် တပ်ဆင်မှုကို လုံးဝရပ်တန့်စေနိုင်သည်။
တစ်ချိန်က ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာပရောဂျက်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်-
ဆဲလ်ကိုယ်ထည်အရွယ်အစားသည် လိုက်ဖက်ပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည် ကိုက်ညီပါသည်။
ဗို့အားနှင့် ကိုက်ညီသည်။
သို့သော် တက်ဘ်အကွာအဝေးသည် 2 မီလီမီတာ ရှိသည်။
ဖောက်သည်၏ ပလပ်စတစ်အိမ်တွင် ဂိတ်တိုင်များ တပ်ဆင်ထားသည်။ တဲဘ်များကို ကွေးညွှတ်ခြင်းသည် အမြစ်အနီးရှိ အကာအကွယ်များ ပျက်စီးစေသည်။ အဲဒီအသုတ်ကို ပြန်လုပ်ရမယ်။
ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု ဆုံးရှုံးမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်ကပ်ထဲမှ ထွက်ပေါ်လာသည်။
အလျား × အနံ × အထူ မဟုတ်ပါ။
အမြဲအတည်ပြုသင့်သည်-
ဆဲလ်ကိုယ်ထည်အတိုင်းအတာ (ဓာတ်ငွေ့အိတ်ဆောင်ဧရိယာ အပါအဝင်)
တက်ဘ်ပစ္စည်း (အလူမီနီယမ် / နီကယ် / နီကယ်ဖြင့် ချထားသော ကြေးနီ)
တက်ဘ်အကွာအဝေး (± 0.5 မီလီမီတာ အရေးကြီးသည်)
တက်ဘ်အရှည်
အပေါ်တံဆိပ် အကျယ်
အိတ်ဆဲလ်များအတွက်၊ ပုံများသည် ဒေတာစာရွက်များထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။
စွမ်းရည်မြင့်၍ အလွယ်တကူ ရောင်းချနိုင်သည်။
သို့သော် အိတ်ဆောင်ဆဲလ် ဓာတုဗေဒသည် အမြဲတမ်းကြားတွင် အပေးအယူတစ်ခုဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ
ပါဝါစွမ်းရည်
စွမ်းရည်မြင့် အိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် ပိုထူသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အသုံးပြုသည်။ အဲဒါက အတွင်းပိုင်းခုခံအားကို တိုးစေပါတယ်။
သင့်လျှောက်လွှာတွင်ပါဝင်ပါက-
မော်တာများ
ဖုန်စုပ်စနစ်များ
UAV တွန်းကန်အား
စက်ရုပ်
ထို့နောက် လက်ရှိဆွဲခြင်းသည် ခေါင်းစီး mAh ထက် ပိုအရေးကြီးသည်။
ဝယ်သူများသည် 'ပုံပန်းသဏ္ဌာန်တူသောကြောင့် ကြီးမားသောအိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခုဖြင့် အပြိုင်ဆဲလ်နှစ်ခုကို အစားထိုးသည်ကို မကြာခဏတွေ့နေရပါသည်။
လွဲချော်သောအရာများ-
အပြိုင်ဆဲလ်များသည် လက်ရှိမျှဝေသည်။
ကြီးမားသောဆဲလ်တစ်ခုသည် ၎င်းကို တစ်ယောက်တည်း သယ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။
ရလဒ်-
ဗို့အားလျော့ခြင်း။
မမျှော်လင့်ထားသော ပိတ်ခြင်းများ။
အပူများတည်ဆောက်ခြင်း။
အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို မြန်စေတယ်။
စွမ်းရည်ကို မရွေးချယ်မီ အတည်ပြုပါ-
အဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသောလက်ရှိ
အထွတ်အထိပ် လက်ရှိနှင့် ကြာချိန်
တာဝန်လည်ပတ်မှု (အဆက်မပြတ်နှင့် ပြတ်တောက်ခြင်း)
ဝန်ဆောင်ပရိုဖိုင်အပေါ် အခြေခံ၍ အိတ်ဆောင်ဆဲလ်ဖော်မြူလာကို ပံ့ပိုးသူအား အကြံပြုခွင့်ပြုပါ — စွမ်းရည်တင်မကပါ။
စက်ဘီးစီးနေစဉ်အတွင်း လီသီယမ်အိတ်ကပ်ဆဲလ်တိုင်းသည် ကျယ်ပြန့်လာသည်။
အဲဒါ ပုံမှန်ပါပဲ။
အရေးကြီးတာက ဘယ်လောက်လဲ။
ရောင်ရမ်းခြင်းအပေါ် မူတည်သည်-
Cathode ဓာတုဗေဒ (နီကယ်မြင့်မားသော NMC သည် LFP ထက်ပိုမိုချဲ့ထွင်သည်)
ဖွဲ့စည်းမှုအရည်အသွေး
လက်ကျန်အစိုဓာတ်
အားသွင်းတဲ့ အပြုအမူ
အပူအခြေအနေ
ဒါကို အခွံမာတဲ့ဆဲလ်တွေက ဖုံးကွယ်ထားတယ်။
အိတ်ဆဲလ်များက ၎င်းကို ချက်ချင်းပြသသည်။
အကွက်ဒီဇိုင်းများသည် ချဲ့ထွင်မှု အနားသတ် သုည ကျန်နေသောကြောင့် အထုပ်များ ပျက်သွားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
ရောင်ရမ်းခြင်းသည် တောင့်တင်းသော အိမ်ရာများကို ဖိလာသည်နှင့်၊
BMS ဘုတ်များအက်ကွဲသည်။
အကွက်များ ပုံပျက်နေသည်။
လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများ ပြေလျော့စေပါသည်။
အများဆုံး စက်ဝန်းရောင်ရမ်းခြင်းကို သတ်မှတ်ပါ (ပုံမှန်အားဖြင့် ≤10%)
ထုပ်ပိုးဒီဇိုင်းတွင် အထူအနားသတ်ကို ချန်ထားပါ။
နှုန်းမြင့်စနစ်များအတွက် ရေမြှုပ် သို့မဟုတ် အလင်းဖိသိပ်မှုပုံစံများကို အသုံးပြုပါ။
Mechanical allowance သည် လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
အိတ်ဆဲလ်များသည် အကာအကွယ်ပတ်လမ်းများ မပါဝင်ပါ။
အရာအားလုံး BMS ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဤနေရာတွင် အစားထိုးဘက်ထရီ ပရောဂျက်များစွာ တိတ်တဆိတ် ပျက်ကွက်သွားပါသည်။
မတူညီသော အိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် အမည်ခံဗို့အား (3.7V) မျှဝေနိုင်သော်လည်း မတူညီသော အားသွင်းဖြတ်တောက်မှုများရှိသည်-
4.20V
4.35V
တစ်ခါတစ်ရံ ပိုမြင့်သည်။
4.35V အိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခုအား 4.20V BMS ဖြင့် အားသွင်းပါက-
သင်သည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်ကို ဘယ်တော့မှ မရောက်ပါ။
ပြောင်းပြန်:
ငွေပိုပေးမှာပေါ့။
နောက်ထပ် သတိမမူမိသော ပြဿနာ- တက်ဘ်သတ္တုဗေဒ။
အပြုသဘောဆောင်သော tab များသည် အလူမီနီယမ်ဖြစ်သည်။
အနုတ်လက္ခဏာတဘ်များသည် နီကယ် သို့မဟုတ် ကြေးနီအခြေခံဖြစ်နိုင်သည်။
ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် = အဆစ်များ အားနည်းခြင်း။
ဓာတုဗေဒကြောင့်မဟုတ်သော ချို့ယွင်းချက်များကို BMS နှင့် pouch တဘ်များကြားတွင် မကိုက်ညီသော ဂဟေဆက်နည်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်ရပါသည်။
အားသွင်းဖြတ်ဗို့အား
Discharge ဖြတ်တောက်ထားသော ဗို့အား
တဘ်ပစ္စည်း လိုက်ဖက်မှု
ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (လေဆာ / ultrasonic / ခံနိုင်ရည်)
BMS သည် အိတ်ဆောင်ဆဲလ်နှင့် ကိုက်ညီရမည် — အခြားနည်းလမ်းမဟုတ်ပေ။
ဘေးကင်းရန်အတွက် Pouch cells များသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း SOC တွင် ပို့ဆောင်ပေးသည်။
သို့သော် အိတ်ဆဲလ်များသည် cylindrical ဆဲလ်များထက် အနည်းငယ်ပို၍ အလိုလိုထွက်ရှိနိုင်သည်။
ဗို့အားစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ အကြာကြီး သိမ်းဆည်းထားပါက၊
ဆဲလ်များသည် 2.5V အောက်သို့ကျဆင်းနိုင်သည်။
ထိုအချိန်တွင် ကြေးနီသည် အတွင်းပိုင်း၌ ပြိုကွဲသွားပါသည်။ ပျက်စီးမှုသည် တည်မြဲ၏။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် နောက်ထပ်အန္တရာယ်ကို မိတ်ဆက်ပေးသည်- တဘ်ထိုးဖောက်ခြင်း။
သင့်လျော်သော ခြားနားခြင်းမရှိဘဲ၊ တုန်ခါမှုသည် ထိတွေ့ထားသော တက်ဘ်များကို အနီးနားရှိ အိတ်ကပ်စာအိတ်များကို ထိုးဖောက်ရန် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
အတွင်းခံဘောင်းဘီက ဒီလိုပါ။
သိုလှောင်မှုဗို့အားကို ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ပါ။
3.0V အောက်ရှိလျှင် အားပြန်သွင်းပါ။
သိုလှောင်ရုံ စိုထိုင်းဆကို ထိန်းချုပ်ပါ။
တဘ်များကို သီးခြားခွဲထုတ်ရန် အလွှာလိုက်ထုပ်ပိုးမှုကို အသုံးပြုပါ။
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုသည် ဘက်ထရီအရည်အသွေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
လီသီယမ်အိတ်ခွံဆဲလ်များသည် မှန်ကန်စွာ လိမ်းပေးသည့်အခါ အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
သူတို့ကမ်းလှမ်းသည်-
မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ဂျီသြမေတြီ
ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်း
သို့သော် ၎င်းတို့သည် ဆလင်ဒါ သို့မဟုတ် ပရစ်စမာဆဲလ်များထက် ခွင့်လွှတ်မှုနည်းသည်။
B2B ပရောဂျက်များတွင်၊ ကျရှုံးမှုအများစုသည် မကောင်းတဲ့ ဓာတုဗေဒမှ လာတာမဟုတ်ပါဘူး။
၎င်းတို့သည်-
အတိုင်းအတာ ယူဆချက်
မကိုက်ညီသော discharge profile များ
ရောင်ရမ်းခြင်းကို သတိမမူ
BMS မကိုက်ညီမှု
သိုလှောင်မှုဖြတ်လမ်းများ
အိတ်ဆောင်ဆဲလ် ပေးသွင်းသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကဏ္ဍသည် ဆဲလ်များကို တင်ပို့ရန်သာ မဟုတ်ပါ။
ထုတ်လုပ်မှုမစတင်မီ သုံးစွဲသူများအား ဤအမှားများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ကူညီပေးပါမည်။
အကယ်၍ သင်သည် အိတ်ကပ်ဆဲလ်ဘက်ထရီပရောဂျက်ကို လောလောဆယ် အကဲဖြတ်နေပါက—အထူးသဖြင့် အစားထိုးထုပ်ပိုးမှုများ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် တပ်ဆင်မှုများ—ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
အချို့သော ပြဿနာများသည် ပြင်ရန် လနှင့်ချီ ကုန်ကျသည်။
အခြားသူများက မှန်ကန်သောမေးခွန်းများကို စောစီးစွာမေးရန်သာ လိုအပ်သည်။