ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-21 မူရင်း- ဆိုက်
စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီအထုပ်အတွက် အိတ်ဆဲလ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် မှန်ကန်သောဗို့အားနှင့် စွမ်းရည်ကိုရှာဖွေရန် ကိစ္စမဟုတ်ပါ။
ဆဲလ်တစ်ခုသည် စက္ကူပေါ်တွင် သင့်လျော်ပုံရသော်လည်း မော်ဂျူး တပ်ဆင်ခြင်း၊ အပူစမ်းသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေရှည်လုပ်ဆောင်မှုအတွင်း ပြဿနာများကို ဖန်တီးနေဆဲဖြစ်သည်။ ထုတ်လွှတ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဆဲလ်ကန့်သတ်ချက်နှင့် အလွန်နီးကပ်နေနိုင်သည်။ တက်ဘ်များသည် busbar အပြင်အဆင်နှင့် မကိုက်ညီနိုင်ပါ။ အထုပ်အကာသည် ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် နေရာမရှိနိုင်ပါ။ မှားယွင်းသော ဗို့အားအကွာအဝေးဝန်းကျင်တွင် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုလည်း စီစဉ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
နမူနာပုံစံကို တည်ဆောက်ပြီးသည်ထက် ဆဲလ်ရွေးချယ်မှုအတွင်း ဤပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူပြီး စျေးပိုသက်သာပါသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသောရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပြီးပြည့်စုံသောဘက်ထရီစနစ်ဖြင့် စတင်သင့်သည်- အပလီကေးရှင်း၊ အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အား၊ လိုအပ်သောစွမ်းအင်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် အမြင့်ဆုံးလက်ရှိ၊ တပ်ဆင်နေရာ၊ အပူချိန်အပိုင်းအခြား၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ။
ဤလမ်းညွှန်တွင် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ထုတ်ကုန်တီထွင်သူများက လျှပ်စစ်ကားများအတွက် အိတ်ဆောင်ဆဲလ်များ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ၊ စက်ရုပ်များ၊ ဒရုန်းများ၊ စက်မှုသုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြားစိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီအပလီကေးရှင်းများကို မည်သို့အကဲဖြတ်နိုင်သည်ကို ဤလမ်းညွှန်တွင် ရှင်းပြထားသည်။
ဆဲလ်မော်ဒယ်များကို မနှိုင်းယှဉ်မီ အခြေခံဘက်ထရီလိုအပ်ချက်စာရွက်ကို ပြင်ဆင်ပါ။
အနည်းဆုံး၊ ၎င်းတွင်ပါဝင်သင့်သည်-
လျှောက်လွှာ
Nominal pack ဗို့အား
အများဆုံးအားသွင်းဗို့အား
အနိမ့်ဆုံးလည်ပတ်ဗို့အား
လိုအပ်သောစွမ်းရည် သို့မဟုတ် စွမ်းအင်
အဆက်မပြတ် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်း
အမြင့်ဆုံး ထုတ်လွှတ်သည့် လက်ရှိနှင့် ကြာချိန်
အများဆုံး ဘက်ထရီအတိုင်းအတာ
ဘက်ထရီအလေးချိန်ကို ပစ်မှတ်ထားပါ။
အားသွင်းချိန်
လည်ပတ်အပူချိန်
လိုအပ်သော သံသရာဘဝ
နှစ်စဉ်မျှော်မှန်းထားသောပမာဏ
ဤအချက်အလက်သည် ဆဲလ်တစ်ခုအား နည်းပညာအရ သင့်လျော်မှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ပရောဂျက်နှစ်ခုစလုံးသည် 48V 100Ah ဘက်ထရီအထုပ်တစ်ခု လိုအပ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ 30A တွင်လည်ပတ်နေသော stationary storage system သည်အရှိန်မြှင့်နေစဉ်အတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်ဆွဲခြင်း 200A နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဆဲလ်လိုအပ်ချက်များရှိသည်။
စွမ်းရည်သည် အတူတူပင်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဓာတုဗေဒ၊ အတွင်းခံခုခံမှု၊ တက်ဘ်ဒီဇိုင်း၊ အပူတည်ဆောက်ပုံနှင့် ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အားလုံး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
ပထမဆုံး အဓိက ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ဆဲလ်ဓာတုဗေဒ ဖြစ်သည်။
Misen သည် NMC၊ LFP၊ semi-solid နှင့် ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များအပါအဝင် အိတ်ကပ်ဆဲလ်နည်းပညာများစွာကို အကဲဖြတ်ပါသည်။ ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်တစ်ခုစီသည် မတူညီသောပရောဂျက်ကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သည်။
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် ဘက်ထရီအလေးချိန် အရေးကြီးသောအခါတွင် NMC အိတ်ဆဲလ်များကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။
ပုံမှန်အပလီကေးရှင်းများ ပါဝင်သည်-
လျှပ်စစ်ကားများ
လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်များ
စက်ရုပ်
မောင်းသူမဲ့စနစ်များ
ခရီးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ
အလေးချိန်-ထိခိုက်လွယ်သော ဘက်ထရီ မော်ဂျူးများ
သမားရိုးကျ NMC အိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခုတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3.6V မှ 3.7V ခန့်ရှိသော nominal voltage ရှိသည်။ ဗို့အားမြင့်ဆဲလ်အချို့သည် ပိုမိုမြင့်မားသောကန့်သတ်ချက်ကို အသုံးပြုသော်လည်း စံအမြင့်ဆုံးအားသွင်းဗို့အားသည် မကြာခဏ 4.2V ဖြစ်သည်။
အားသွင်းဗို့အားအတိအကျသည် ဆဲလ်သတ်မှတ်ချက်ကို အမြဲလိုက်နာရပါမည်။ ပုံမှန် 4.2V ဆဲလ်တစ်ခုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော BMS သို့မဟုတ် အားသွင်းကိရိယာကို ဗို့အားမြင့်ဓာတုဗေဒဖြင့် အလိုအလျောက် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
ပရောဂျက်သည် ကန့်သတ်နေရာတစ်ခုတွင် စွမ်းအင်ပိုမိုလိုအပ်သည့်အခါ NMC သည် မကြာခဏဆိုသလို ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အပူစီမံခန့်ခွဲမှု၊ လက်ရှိ loading နှင့် voltage control တို့ကို ဂရုတစိုက် အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သော ထုပ်ပိုးအလေးချိန်ကို ရရှိသည်ထက် သံသရာသက်တမ်း၊ အပူတည်ငြိမ်မှုနှင့် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ထက် ပိုမိုအရေးကြီးသော LFP အိတ်ကပ်ဆဲလ်များကို အများအားဖြင့် ရွေးချယ်သည်။
ပုံမှန် LFP ဆဲလ်တစ်ခုတွင်-
Nominal ဗို့အား 3.2V ဝန်းကျင်
အများဆုံးအားသွင်းဗို့အား 3.65V ဝန်းကျင်
အသုံးများသော အပလီကေးရှင်းများတွင်-
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ
ဆိုလာဘက်ထရီစနစ်များ
စက်မှုအရံပါဝါ
အသုံးဝင်ယာဉ်များ
မကြာခဏ စက်ဘီးစီးသည့် ဘက်ထရီထုပ်များ
NMC နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက LFP သည် ယေဘုယျအားဖြင့် တူညီသောစွမ်းအင်ပစ်မှတ်သို့ရောက်ရှိရန် ဆဲလ်ပိုများ သို့မဟုတ် ပမာဏပိုကြီးရန် လိုအပ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ဘက်ထရီအား မှန်ကန်စွာ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး လည်ပတ်သောအခါတွင် တည်ငြိမ်သော ဗို့အားပလပ်ဖောင်းနှင့် ပြင်းထန်သော စက်ဝန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲအိတ်ဆဲလ်များကို စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် ဘက်ထရီအလေးချိန်လျှော့ချရန် လိုအပ်သော ပရောဂျက်များအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။
၎င်းတို့သည်-
ပရီမီယံလျှပ်စစ် ရွေ့လျားမှု
ကြာရှည်ခံတဲ့ ဒရုန်းများ
အထူးပြု စက်ရုပ်များ
အာကာသဆိုင်ရာစနစ်များ
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော စွမ်းအင်မြင့် ဘက်ထရီထုပ်များ
'Semi-solid' ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် မတူညီသောဆဲလ်ဒီဇိုင်းများကို အကျုံးဝင်သောကြောင့် နည်းပညာအမည်တစ်ခုတည်းကို အားကိုးမည့်အစား အမှန်တကယ် သတ်မှတ်ချက်ကို အကဲဖြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ စွန့်ထုတ်နိုင်စွမ်း၊ လည်ပတ်မှုဘဝ၊ အားသွင်းနည်းလမ်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုမှုအခြေအနေများသည် မော်ဒယ်များကြားတွင် သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည်။
ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းအိတ်ခွံဆဲလ်များသည် အပူချိန်နိမ့်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ နှုန်းထားစွမ်းရည်နှင့် ပစ္စည်းရရှိနိုင်မှုတို့ကို တန်ဖိုးထားသည့် ပရောဂျက်များတွင် စိတ်ဝင်စားမှုကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လျှောက်လွှာများတွင်-
အေး- ရာသီဥတု ရွေ့လျားမှု
အပူချိန်နိမ့်စက်မှုပစ္စည်း
နှစ်ဘီးယာဉ်များ
Backup ပါဝါ
ရွေးချယ်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ
၎င်းတို့၏ ဗို့အားအကွာအဝေးသည် သမားရိုးကျ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များနှင့် ကွဲပြားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ရှိပြီးသား လီသီယမ်ဘက်ထရီ BMS သို့မဟုတ် အားသွင်းကိရိယာသည် ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်များ၊ SOC ခန့်မှန်းချက်နှင့် ချိန်ခွင်လျှာချိန်ညှိမှုဗျူဟာတို့ကို ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ သင့်လျော်မည်မဟုတ်ပေ။
ထို့ကြောင့် ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များကို NMC သို့မဟုတ် LFP အတွက် တိုက်ရိုက်အစားထိုးမှုအဖြစ် ခံယူမည့်အစား ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်အဖြစ် အကဲဖြတ်သင့်သည်။
လီသီယမ် တိုက်တေနိတ်ဆဲလ်များသည် မြင့်မားသောအားသွင်းနှုန်း၊ တာရှည်လည်ပတ်မှုဘဝနှင့် အပူချိန်နိမ့်သောလည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏ နိမ့်ကျသော အမည်ခံ ဗို့အားနှင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ နည်းပါးခြင်းသည် များသောအားဖြင့် ပိုကြီးပြီး စျေးကြီးသော ဘက်ထရီထုပ်ပိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
LTO သည် အထူးပြု အမြန်အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုမြင့်မားသော အက်ပ်လီကေးရှင်းများအတွက် သင့်လျော်သော်လည်း ကျစ်လျစ်သောအရွယ်အစား သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော ပရောဂျက်များအတွက် ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ ရှားရှားပါးပါးဖြစ်သည်။
| Cell chemistry | ပင်မအားသာချက် | Main limitation | Typical applications |
|---|---|---|---|
| NMC | မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့်အလေးချိန်နိမ့် | ဂရုတစိုက်အပူနှင့်ဗို့အားစီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်သည်။ | EV များ၊ စက်ရုပ်များ၊ UAV များနှင့် ခရီးဆောင်စနစ်များ |
| LFP | ရှည်လျားသောစက်ဝန်းဘဝနှင့် ခိုင်ခံ့သောအပူတည်ငြိမ်မှု | NMC ထက် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ နိမ့်သည်။ | ESS၊ စက်မှုသုံးပစ္စည်းများနှင့် အသုံးဝင်ယာဉ်များ |
| အစိုင်အခဲတစ်ပိုင်း | ပရီမီယံ ပရောဂျက်များအတွက် စွမ်းအင်မြင့်မားသော အလားအလာ | မော်ဒယ်ရရှိနိုင်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ် ကွဲပြားသည်။ | ပေါ့ပါးပြီး နေရာအကန့်အသတ်ရှိသော စနစ်များ |
| ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်း | အပူချိန်နိမ့်ပြီး မြင့်မားသော အလားအလာ | စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ နိမ့်ပြီး အရွယ်ရောက်မှု နည်းပါးသော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက် | အေးသော ရာသီဥတုတွင် ရွေ့လျားနိုင်မှုနှင့် ရွေးချယ်ထားသော သိုလှောင်မှု |
| LTO | အားအမြန်သွင်းပြီး တာရှည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ | စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနည်းပြီး စနစ်ကုန်ကျစရိတ် ပိုများသည်။ | မြင့်မားသောစက်ဝိုင်းနှင့် လျင်မြန်စွာအားသွင်းသည့်အက်ပ်များ |
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အိတ်ကပ်ဆဲလ် ဓာတုဗေဒ မရှိပါ။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် မည်သည့်လိုအပ်ချက်ကို အလျှော့ပေး၍မရသည့်အပေါ် မူတည်သည်။
ဓာတုဗေဒကို ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်၊ နောက်တစ်ဆင့်မှာ ဆဲလ်အရေအတွက် ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်များသည် ဗို့အားတိုးစေသည်။ အမ်ပီယာနာရီများတွင် စွမ်းရည်သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီနေပါသည်။
အခြေခံဆက်ဆံရေးမှာ-
Pack nominal voltage = ဆဲလ်အမည်ခံဗို့အား × စီးရီးရှိ ဆဲလ်အရေအတွက်
အမည်ခံ 24V-အတန်းအစား NMC ဘက်ထရီသည် စီးရီးတွင် ဆဲလ်ခုနစ်ခုကို အသုံးပြုနိုင်သည်-
3.7V × 7 = 25.9V
၎င်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် 7S ဘက်ထရီအထုပ်အဖြစ် ဖော်ပြသည်။
သို့သော် nominal voltage တစ်ခုတည်းနှင့် မလုံလောက်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါတန်ဖိုးများကိုလည်း စစ်ဆေးရပါမည်။
အမြင့်ဆုံး pack အားသွင်းဗို့အား
အနိမ့်ဆုံး pack လည်ပတ်မှုဗို့အား
စက်ပစ္စည်းအဝင်ဗို့အား အပိုင်းအခြား
အားသွင်းကိရိယာ အထွက်ဗို့အား
BMS ပိုလျှံနေတတ်သည်။
BMS over-discharge threshold
ပုံမှန် 7S NMC ပက်ကေ့ခ်ျအတွက် 4.2V သို့ အားသွင်းထားသောဆဲလ်များ-
အမြင့်ဆုံး ဗို့အား = 4.2V × 7 = 29.4V
စက်ပစ္စည်းများ၊ အားသွင်းကိရိယာ နှင့် BMS များအားလုံးသည် ဤအထက်ဗို့အားနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ရပါမည်။
တူညီသော '24V' ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်သည် မတူညီသော ဘက်ထရီစနစ်များကို ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ 24V ခဲ-အက်ဆစ် အစားထိုးမှု၊ 7S NMC ဘက်ထရီနှင့် 8S LFP ဘက်ထရီတို့သည် တူညီသော ဗို့အားမျဉ်းကွေးများ မရှိပါ။
ထို့ကြောင့်၊ စီးရီးအရေအတွက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ၎င်း၏ကြော်ငြာဗို့အားသာမက စက်၏ လည်ပတ်မှုဗို့အား ဝင်းဒိုးပေါ်တွင် အခြေခံသင့်သည်။
စွမ်းရည်ကို အများအားဖြင့် အမ်ပီယာနာရီများတွင် ဖော်ပြသော်လည်း ဘက်ထရီအထုပ်ရွေးချယ်မှုသည် ဝပ်နာရီကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
အခြေခံဆက်ဆံရေးမှာ-
Energy in Wh = Nominal voltage × Capacity in Ah
ဥပမာအားဖြင့်:
48V × 100Ah = 4,800Wh
၎င်းသည် Ah တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းထက် သိုလှောင်ထားသည့် စွမ်းအင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ညွှန်ပြစေသည်။
12V 100Ah ဘက်ထရီနှင့် 48V 100Ah ဘက်ထရီသည် တူညီသော ampere-hour rating ရှိသည်၊ သို့သော် 48V ဘက်ထရီသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် စွမ်းအင်ထက် လေးဆခန့် သိုလှောင်ထားသည်။
တံဆိပ်ပေါ်ရှိ သီအိုရီစွမ်းအင်သည် စက်ကိရိယာအတွက် အမြဲတမ်းရရှိနိုင်သော စွမ်းအင်မဟုတ်ပါ။
အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို အောက်ပါတို့ကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သည်။
BMS ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များ
ရွေးချယ်ထားသော SOC လည်ပတ်ဝင်းဒိုး
ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်
ဝန်အောက်ဗို့အားကျဆင်း
Converter ထိရောက်မှု
ဆဲလ်အိုမင်းခြင်း။
လိုအပ်သော အရန်ပမာဏ
အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင် 4kWh လိုအပ်သော ပရောဂျက်တစ်ခုသည် အမည်ခံဆဲလ်စွမ်းအင် 4kWh ထက်ပို၍ လိုအပ်ပါသည်။
မှန်ကန်သော စရံငွေသည် လျှောက်လွှာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော ဝန်များပါသော စက်ရပ်စနစ်အား နှစ်ပေါင်းများစွာ စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးပြီးနောက် ဆက်လက်လည်ပတ်ရမည့် ယာဉ်နှင့် ကွဲပြားစွာ အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။
အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်များသည် ဗို့အားကို အနီးစပ်ဆုံးတူညီအောင်ထိန်းထားခြင်းဖြင့် စွမ်းရည်နှင့် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြင့်စေသည်။
2P ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် ဆဲလ်နှစ်ခုကို အပြိုင်အသုံးပြုသည်။ 3P ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် သုံးခုကို အသုံးပြုသည်။
ဖြစ်နိုင်လျှင် ပိုကြီးသော ဆဲလ်တစ်ခုသည် စွမ်းရည်ကို လျှော့ချနိုင်သည်-
welds အရေအတွက်
busbar ဆက်သွယ်မှုအရေအတွက်
လျှပ်ကာအစိတ်အပိုင်းများ
စုဝေးချိန်
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ချိတ်ဆက်မှု မအောင်မြင်ပါ။
သို့သော်လည်း သေးငယ်သောဆဲလ်များစွာသည် ရနိုင်သောနေရာ မမှန်သည့်အခါ သို့မဟုတ် တိကျသောလက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုလိုအပ်သည့်အခါတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးဖွဲ့စည်းပုံသည် ဆဲလ်အရွယ်အစား၊ မော်ဂျူးဖွဲ့စည်းပုံ၊ အပူဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဆဲလ်အနည်းငယ်သည် ပိုကောင်းသောဘက်ထရီထုပ်ကို အလိုအလျောက်အာမခံချက်မပေးပါ။
ဆဲလ်တစ်ခု၏ ထွက်နှုန်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် C-rate အဖြစ် ဖော်ပြသည်။
50Ah ဆဲလ်တစ်ခုအတွက်-
1C သည် 50A နှင့် ညီမျှသည်။
2C သည် 100A နှင့် ညီမျှသည်။
3C သည် 150A နှင့် ညီမျှသည်။
ဤတွက်ချက်မှုသည် ရိုးရှင်းသော်လည်း နှုန်းမြင့်ဆဲလ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သတ်မှတ်ချက်ဇယားတစ်ခုတွင် ပြသထားသည့် အမြင့်ဆုံးလက်ရှိကို စစ်ဆေးခြင်းထက် ပိုလိုအပ်သည်။
အဆက်မပြတ်လျှပ်စီးကြောင်းသည် သက်တမ်းတိုးကာလတစ်ခုအတွက် ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ဘက်ထရီမှ ပေးပို့ရမည့် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်သည်။
သက်ရောက်သည်-
ဆဲလ်အပူချိန်
ဗို့အားကျဆင်းခြင်း။
အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်
ချိတ်ဆက်ကိရိယာ ရွေးချယ်မှု
Busbar အထူ
ကြိုးအရွယ်အစား
BMS လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်
အအေးလိုအပ်ချက်များ
ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများအောက်တွင် အချို့သော လျှပ်စီးကြောင်းအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဆဲလ်တစ်ခုသည် တင်းကျပ်စွာ ဖုံးအုပ်ထားသော module တစ်ခုအတွင်း ပိုမိုပူပြင်းလာနိုင်သည်။ Compression plates များ၊ insulation ပစ္စည်းများ နှင့် အိမ်နီးချင်းဆဲလ်များ အားလုံးသည် heat dissipation ကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
Peak current သည် တိုတောင်းသော ပါဝါမြင့်သည့် အဖြစ်အပျက်များအတွင်း ဖြစ်ပေါ်သည်-
မော်တာ စတင်ခြင်း။
အရှိန်
ဟိုက်ဒရောလစ်ပန့်အသက်သွင်းခြင်း။
UAV ပျံသန်းမှု
ကိရိယာအကျိုးသက်ရောက်မှု
ကာလတို အရေးပေါ်အခြေအနေများ
ကြာမြင့်ချိန်ကိုလည်း မသိပါက အမြင့်ဆုံး လက်ရှိသတ်မှတ်ချက်သည် မပြည့်စုံပါ။
နှစ်စက္ကန့်အတွင်း 300A ပေးပို့နိုင်သော ဆဲလ်တစ်ခုသည် တူညီသောလက်ရှိကို စက္ကန့် 30 ကြာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် Peak current ကို ၎င်း၏ ကြာချိန်နှင့် ထပ်ခါတလဲလဲ ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူ သတ်မှတ်ရပါမည်။
ဘက်ထရီသည် အပူရှိန်စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ ကြော်ငြာထားသည့် အမြင့်ဆုံးဆဲလ်စီးကြောင်းတွင် ဆက်တိုက်မလည်ပတ်သင့်ပါ။
ပဏာမ ဒီဇိုင်းအနားသတ်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် အကြံပြုထားသော်လည်း ပရောဂျက်တိုင်းအတွက် သင့်လျော်သော ရာခိုင်နှုန်းမရှိပါ။ လိုအပ်သောအနားသတ်သည်-
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်
အအေးခံအခြေအနေများ
အထုပ်အကာ
ဆဲလ်အိုမင်းခြင်း။
လက်ရှိ တာဝန် လည်ပတ်မှု
လက်ခံနိုင်သော အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း။
လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း
တောင်းဆိုနေသောအက်ပ်များအတွက်၊ ရှေ့ပြေးပုံစံစမ်းသပ်ခြင်းတွင် ဆဲလ်အပူချိန်၊ တက်ဘ်အပူချိန်၊ ဗို့အားကျဆင်းမှုနှင့် DC အတွင်းပိုင်းခုခံမှုတို့ ပါဝင်သင့်သည်။
Pouch cells များသည် မြင့်မားသောထုပ်ပိုးမှုထိရောက်မှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသောအတိုင်းအတာများကိုပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိပါသည်။
၎င်းတို့၏ ဖော်မတ်ကို အများအားဖြင့် ဖော်ပြသည်-
အထူ × အနံ × အလျား
သို့သော်လည်း စာရင်းသွင်းထားသောဆဲလ်အတိုင်းအတာများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
အထုပ်ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးသည် အောက်ပါတို့အတွက် နေရာလွတ်ကိုလည်း ခွင့်ပြုရပါမည်။
ဆဲလ်တဘ်များ
Busbars
လျှပ်ကာတွေပါပဲ။
Compression တွေပဲ။
ကူရှင်ပစ္စည်းများ
အပူမျက်နှာပြင်များ
BMS
ဝါယာကြိုး
ချိတ်ဆက်မှုများ
ပိုက်များ
စည်းဝေးပွဲသည်းခံမှု
အားသွင်းချိန်၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် အသက်ကြီးလာချိန်တွင် အိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် အထူကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
လိုအပ်သောထောက်ပံ့ကြေးသည် ဆဲလ်ပေးသွင်းသူ၏ဒေတာ၊ မျှော်မှန်းထားသော SOC အကွာအဝေး၊ သံသရာဘဝပစ်မှတ်နှင့် ဖိသိပ်မှုဗျူဟာအပေါ် အခြေခံသင့်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော ရာခိုင်နှုန်းကို ဆဲလ်မော်ဒယ်များအားလုံးတွင် မျက်စိစုံမှိတ် မသုံးသင့်ပါ။
နေရာအနည်းငယ်သာ ချန်ထားခြင်းဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဆဲလ်များကို လုံးလုံးလျားလျား ပံ့ပိုးမထားပါက မညီမညာ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ထိတွေ့မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့် မော်ဂျူးတည်ငြိမ်မှု လျော့ကျစေနိုင်သည်။
သင့်လျော်သောစက်မှုဖွဲ့စည်းပုံသည် ဆဲလ်ကိုယ်ထည် သို့မဟုတ် အလုံပိတ်ဧရိယာအပေါ် ထိခိုက်စေသောဖိအားများကို ရှောင်ရှားနေစဉ် ချဲ့ထွင်မှုကို ထိန်းချုပ်သင့်သည်။
အိတ်ဆောင်ဆဲလ်တဘ်များ တည်ရှိနိုင်သည်-
တစ်ဖက်တည်းတွင်
ဆန့်ကျင်ဘက်
အော့ဖ်ဆက်တွေ မတူဘူး။
စိတ်ကြိုက် တိမ်းညွှတ်မှု
တက်ဘ်အစီအစဉ်သည် မော်ဂျူးအပြင်အဆင်၊ busbar ဒီဇိုင်းနှင့် တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ဒီဇိုင်နာသည် စစ်ဆေးသင့်သည်-
အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာ တက်ဘ်ရာထူးများ
တက်ဘ်အကျယ်နှင့် အထူ
တက်ဘ်ရုပ်
ဂဟေဆက်နည်း
လိုအပ်သောလက်ရှိ
ကွေးညွှတ်ကန့်သတ်ချက်များ
အလုံပိတ်အစွန်းမှရှင်းလင်းခြင်း။
၎င်း၏တဘ်အပြင်အဆင်သည် အရံအတား သို့မဟုတ် BMS အနေအထားနှင့် ကွဲလွဲနေပါက နည်းပညာအရ သင့်လျော်သောဆဲလ်တစ်ခုကို အသုံးပြုရန် ခက်ခဲနိုင်သေးသည်။
သံသရာသက်တမ်းကို ပမာဏသတ်မှတ်ထားသည့်အဆင့်သို့ မကျရောက်မီ ပြီးစီးသွားသော အားသွင်းစက်အရေအတွက်နှင့် ထုတ်လွှတ်သည့် စက်ဝန်းအရေအတွက်အဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ရှိပြီး များသောအားဖြင့် ကနဦးစွမ်းရည်၏ 80% ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင်၊ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများကို သိရှိမှသာ စက်ဝန်းဘဝနံပါတ်သည် အဓိပ္ပာယ်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသောအခြေအနေများ ပါဝင်သည်-
အားသွင်းနှုန်း
ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း
အတိမ်အနက်
အထက်အားသွင်းဗို့အား
ထုတ်လွှတ်ဗို့အားနိမ့်
အပူချိန်စမ်းသပ်
အနားယူချိန်
ဆဲလ်များကို ဖိသိပ်ခြင်း။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးနိုင်မှု အတိုင်းအတာ
သံသရာ 2,000 ဖြင့် ကြော်ငြာထားသော ဆဲလ်နှစ်ခုစလုံးကို အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော အခြေအနေများအောက်တွင် စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်နိုင်သည်။
Cycle life သည် ထပ်ခါတလဲလဲ အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အိုမင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။
ပြက္ခဒိန်၏သက်တမ်းသည် ဘက်ထရီအား စက်ဘီးမစီးသည့်အချိန်များအပါအဝင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျက်စီးမှုကို တိုင်းတာသည်။
မြင့်မားသော SOC နှင့် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် ကြာရှည်စွာသိမ်းဆည်းထားသည့် ဘက်ထရီသည် လည်ပတ်မှုအနည်းငယ်သာပြီးမြောက်သည့်အခါတွင်ပင် စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
ငါးနှစ်မှ ဆယ်နှစ်အထိ ဝန်ဆောင်မှုဆက်လက်တည်မြဲရန် မျှော်လင့်ထားသော ထုတ်ကုန်များအတွက် စက်ဝိုင်းသက်တမ်းနှင့် ပြက္ခဒိန်အိုမင်းခြင်း နှစ်မျိုးလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
LFP ဆဲလ်များသည် ပြင်းထန်သော စက်ဝန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးဆောင်လေ့ရှိပြီး NMC ဆဲလ်များကို ပိုမိုမြင့်မားသော စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆအတွက် မကြာခဏ ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် ထုပ်ပိုးမှုပုံစံနှင့် လည်ပတ်မှုနည်းဗျူဟာကြောင့်လည်း ထိခိုက်ပါသည်။
အောက်ပါအတိုင်းအတာများသည် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်-
မလိုအပ်သော အားသွင်းဗို့အား မြင့်မားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်မားသောလက်ရှိလည်ပတ်မှုကိုလျှော့ချ
ဆဲလ်အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်း။
အလွန်အမင်း အတိမ်အနက်ကို ကန့်သတ်ခြင်း။
ဆဲလ်များညီညွတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။
သင့်လျော်သော compression ကိုအသုံးပြုခြင်း။
တိကျသော BMS ကန့်သတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း။
သက်တမ်းရှည်ဆဲလ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် မသင့်လျော်သော အပူ သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းအတွက် လျော်ကြေးမပေးနိုင်ပါ။
အပူချိန်သည် ရနိုင်သောစွမ်းရည်၊ ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်မှု၊ အားသွင်းမှုအပြုအမူနှင့် အသက်အရွယ်တို့ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။
အေးသောရာသီဥတုဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက်၊ စစ်ဆေးပါ-
လိုအပ်သော အပူချိန်တွင် ထုတ်လွှတ်နိုင်သော စွမ်းရည်
ဝန်အောက်ဗို့အားကျဆင်း
အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် အများဆုံးအားသွင်းခြင်းလျှပ်စီးကြောင်း
0°C အောက် အားသွင်းခြင်းအား ခွင့်မပြုပါ။
ဆဲလ်အပူပေးဖို့လိုအပ်သလား
BMS အပူချိန် ကာကွယ်မှု ဆက်တင်များ
-20°C တွင် ထုတ်လွှတ်နိုင်သော ဆဲလ်တစ်ခုတွင် တင်းကျပ်သော အပူချိန်နိမ့် အားသွင်းကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေနိုင်သည်။
အပူချိန်မြင့်သည့်အက်ပ်များအတွက်၊ စစ်ဆေးပါ-
ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသော လက်ရှိအခြေအနေ
ဆဲလ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်
အတွင်းပိုင်းအပူစုဆောင်းခြင်း။
အရံအတား လေဝင်လေထွက်
အအေးခံနည်း
သိုလှောင်မှုအပူချိန်
မျှော်မှန်းထားသော ပြက္ခဒိန်မျိုးလည်း ဖြစ်သည်။
ဒေတာစာရွက်ပေါ်တွင် ရေးထားသော လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကို ဆဲလ်သည် ထိုအကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတွင် ပါဝါအပြည့်ပေးနိုင်ကြောင်း အာမခံချက်အဖြစ် အဓိပ္ပာယ်မကောက်ယူသင့်ပါ။
ဆဲလ်တိုင်းသည် တူညီသောပုံစံမှ ထွက်ပေါ်လာသည့်တိုင် စွမ်းရည်၊ ဗို့အား၊ ခံနိုင်ရည်နှင့် အလိုအလျောက် ထုတ်လွှတ်သည့်အပြုအမူတွင် ကွဲပြားမှုများ ရှိနေနိုင်သည်။
ဆဲလ်များစွာကို အစီအရီချိတ်ဆက်ထားသောအခါတွင် ဤကွဲပြားမှုများသည် ပို၍အရေးကြီးလာသည်။
အားနည်းသော သို့မဟုတ် တသမတ်တည်းမညီသောဆဲလ်သည် ထုပ်ပိုးမှု၏ကျန်မတိုင်မီတွင် အားသွင်းမှု သို့မဟုတ် ထုတ်လွှတ်မှုကန့်သတ်ချက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး BMS သည် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် စော၍ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
ပရောဂျက်ပေါ် မူတည်၍ အိတ်ကပ်ဆဲလ် ကိုက်ညီမှုရှိနိုင်သည်-
စွမ်းဆောင်ရည် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား နှိုင်းယှဉ်မှု
AC အတွင်းပိုင်းခုခံစမ်းသပ်ခြင်း။
DC အတွင်းပိုင်းခုခံအကဲဖြတ်ခြင်း။
K-value စိစစ်ခြင်း။
အထူနှင့်အတိုင်းအတာစစ်ဆေးခြင်း။
အသွင်အပြင်နှင့် တံဆိပ်ခတ်စစ်ဆေးခြင်း။
သုတ်ခြေရာကောက်
စွမ်းရည်မြင့် မော်ဂျူးများအတွက်၊ ဆဲလ်များ ညီညွတ်မှုသည် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပြဿနာတစ်ခုသာ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ထုပ်ပိုးချိန်ခွင်လျှာ၊ အပူချိန်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်နှင့် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။
Misen သည် ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်နှင့် ပရောဂျက်၏ လိုအပ်ချက်များအရ အိတ်ဆဲလ်စစ်ဆေးမှုနှင့် ကိုက်ညီမှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
ဆဲလ်ဓာတုဗေဒ၊ စီးရီးအရေအတွက်နှင့် လက်ရှိလိုအပ်ချက်များကို အတည်ပြုပြီးနောက် BMS ကို ရွေးချယ်ရပါမည်။
အရေးကြီးသော BMS ဘောင်များတွင်-
စီးရီးရှိဆဲလ်အရေအတွက်
အားသွင်းဗို့အား
Over-discharge ဗို့အား
အဆက်မပြတ်လက်ရှိ
အမြင့်ဆုံးလက်ရှိ
Overcurrent နှောင့်နှေးခြင်း။
ဝါယာရှော့ကာကွယ်ရေး
လက်ရှိဟန်ချက်ညီခြင်း။
အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများ
ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကော
အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း တည်ဆောက်ပုံ
LFP အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော BMS ကို NMC သို့မဟုတ် ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များဖြင့် အလိုအလျောက် အသုံးမပြုသင့်ပါ။ ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်များနှင့် SOC တွက်ချက်မှုသည် မသင့်လျော်နိုင်ပါ။
BMS ကို အားသွင်းကိရိယာနှင့် စက်ပစ္စည်းများနှင့်လည်း ညှိနှိုင်းရပါမည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်စတင်ဖွင့်သည့်ရေစီးကြောင်းများကို နှောက်ယှက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပကာကွယ်မှုစနစ်များနှင့် ပဋိပက္ခများမဖန်တီးဘဲ ဘက်ထရီကို ကာကွယ်ပေးသင့်သည်။
စိတ်ကြိုက်အိတ်အတွင်းဘက်ထရီအထုပ်သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လျှပ်စစ်နှင့် အပူပေးစနစ်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး ဒီဇိုင်းတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆဲလ်ချုံ့ဖွဲ့စည်းပုံ
အဆုံးတွေပဲ။
လျှပ်ကာအတားအဆီးများ
ဆဲလ်ကိုင်ဆောင်သူများ
Busbars
ပိုက်များ
အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများ
အပူကြားခံပစ္စည်းများ
အအေးခံလမ်းကြောင်းများ
BMS
ပင်မချိတ်ဆက်ကိရိယာ
ဝန်ဆောင်မှုချိတ်ဆက်ကိရိယာ
အထုပ်အကာ
လေဝင်လေထွက် သို့မဟုတ် ဖိအား-သက်သာရာရဗျူဟာ
ထို့ကြောင့် ကတ်တလောက်ပုံ သို့မဟုတ် စွမ်းရည်တန်ဖိုးမှ အိတ်ဆဲလ်တစ်ခုကိုသာ ရွေးချယ်ခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
ဆဲလ်နှင့် မော်ဂျူးကို အတူတကွ အကဲဖြတ်သင့်သည်။
| ရွေးချယ်မှု အချက်ပြ မေးခွန်းများ | အတည်ပြုရန် |
|---|---|
| လျှောက်လွှာ | ဘထ္ထရီအားသွင်းမည့် စက်ပစ္စည်းကဘာလဲ။ |
| ဓာတုဗေဒ | စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ သံသရာသက်တမ်း၊ နှုန်းထားစွမ်းရည် သို့မဟုတ် အပူချိန်နိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဦးစားပေးပါသလား။ |
| ဓာတ်အား | အမည်ခံ၊ အမြင့်ဆုံးနှင့် အနည်းဆုံး စနစ်ဗို့အားများသည် အဘယ်နည်း။ |
| စွမ်းရည် | အမည်ခံပြီး အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်မည်မျှ လိုအပ်သနည်း။ |
| လက်ရှိ | အဆက်မပြတ် နှင့် အထွတ်အထိပ် လျှပ်စီးကြောင်း က ဘာလဲ ၊ အမြင့်ဆုံး သည် မည်မျှ ကြာရှည် သည် ။ |
| အတိုင်းအတာများ | BMS၊ ဝါယာကြိုး၊ လျှပ်ကာနှင့် ဖိသိပ်မှုကို ခွင့်ပြုပြီးနောက် အများဆုံး ပက်ခ်အရွယ်အစားမှာ အဘယ်နည်း။ |
| အလေးချိန် | ပရောဂျက်သည် အလေးချိန် ထိခိုက်နိုင်ပါသလား။ |
| အပူချိန် | အားသွင်းခြင်း၊ အားသွင်းခြင်း နှင့် သိုလှောင်မှု အပူချိန်များသည် အဘယ်နည်း။ |
| သံသရာ | မည်သည့်စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးနိုင်စွမ်းရှိရန် လိုအပ်သနည်း။ |
| ဆဲလ်ကိုက်ညီမှု | စွမ်းဆောင်ရည်၊ OCV၊ ခံနိုင်ရည်နှင့် K-value အတွက် မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်များ လိုအပ်သနည်း။ |
| BMS | ဘယ်လိုကာကွယ်မှု၊ ဟန်ချက်ညီမှုနဲ့ ဆက်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်တွေ လိုအပ်လဲ။ |
| အရေအတွက် | ပရောဂျက်သည် နမူနာထုတ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ရှိပါသလား။ |
စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီ ပရောဂျက်များအတွင်း အမှားအယွင်းများစွာ မကြာခဏ ပေါ်လာသည်။
တူညီသော Ah အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော ဆဲလ်နှစ်ခုတွင် ဗို့အား၊ ခံနိုင်ရည်၊ အရွယ်အစား၊ အလေးချိန်နှင့် စွန့်ထုတ်နိုင်စွမ်းတို့ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
ကြာချိန်မရှိသော အမြင့်ဆုံးလက်ရှိသည် ဆဲလ်၊ BMS သို့မဟုတ် busbar ကို အကဲဖြတ်ရန် မလုံလောက်ပါ။
အရံအတားတစ်ခုသည် ဆဲလ်မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ဖိအားကိုပင် မသက်ရောက်နိုင်ပါ။ သီးသန့် module တည်ဆောက်မှု လိုအပ်နေသေးသည်။
ဆဲလ်အသစ်အထူပေါ်မူတည်၍ အိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခုအား တင်းကျပ်သောအပေါက်တွင် မတပ်ဆင်သင့်ပါ။
NMC၊ LFP၊ ဗို့အားမြင့် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း သို့မဟုတ် ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များအကြား ပြောင်းလဲသည့်အခါ အထူးသဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသည်။
မတူညီသောအသုတ်များမှ ဆဲလ်များ သို့မဟုတ် ကြီးမားသောစွမ်းရည်နှင့် ခံနိုင်ရည်ကွာခြားချက်များရှိသည့် ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသော pack ကို real load profile နှင့် thermal environment အောက်တွင် စမ်းသပ်ရပါမည်။
အကောင်းဆုံးအိတ်ကပ်ဆဲလ်သည် စွမ်းရည်အမြင့်ဆုံး၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ သို့မဟုတ် ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း အမြင့်ဆုံးဆဲလ်ဖြစ်ကြောင်း မလိုအပ်ပါ။
၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော ဘက်ထရီစနစ်နှင့် ကိုက်ညီသော ဆဲလ်ဖြစ်သည်။
အောင်မြင်သောရွေးချယ်မှုသည် ဟန်ချက်ညီသင့်သည်-
ဗို့အား လိုက်ဖက်မှု
လိုအပ်သောစွမ်းအင်
အဆက်မပြတ်နှင့် အထွတ်အထိပ် ပါဝါ
ရနိုင်သောနေရာ
ဘက်ထရီအလေးချိန်
သံသရာ-ဘဝရည်မှန်းချက်
အပူချိန်အခြေအနေများ
စက်မှုဖွဲ့စည်းပုံ
ဆဲလ်ညီညွတ်မှု
BMS လိုအပ်ချက်များ
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထောက်ပံ့ရေး တည်ငြိမ်ရေး
Misen သည် စမ်းသပ်မှု၊ ကိုက်ညီမှု၊ မော်ဂျူးချုံ့မှု၊ BMS အကဲဖြတ်မှုနှင့် ဘက်ထရီထုပ်ပိုးပေါင်းစပ်မှုမှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူများအား ကနဦးအိတ်ဆဲလ်ရွေးချယ်မှုမှ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်မှုများတွင် NMC၊ LFP၊ တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲနှင့် ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းအိတ်ခွံဆဲလ်များ၊
ပရောဂျက်တစ်ခုကို အကဲဖြတ်ရန် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ပေးပို့ပါ-
လျှောက်လွှာ
လိုအပ်သော အထုပ်ဗို့အား
လိုအပ်သောစွမ်းရည်
အဆက်မပြတ် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်း
အမြင့်ဆုံး လက်ရှိနှင့် ကြာချိန်
အများဆုံး ဘက်ထရီအတိုင်းအတာ
လည်ပတ်အပူချိန်
သံသရာ-ဘဝရည်မှန်းချက်
ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ကို ဦးစားပေးမည်။
ခန့်မှန်းခြေ ပမာဏ
ဤလိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ Misen သည် သင့်လျော်သောအိတ်ကပ်ဆဲလ်ပုံစံများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး စီးရီး-အပြိုင်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဆဲလ်ကိုက်ညီမှု၊ ဖိသိပ်မှုတည်ဆောက်ပုံ၊ BMS နှင့် ရှေ့ပြေးပုံစံအစီအစဉ်ကို ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။