ကြည့်ရှုမှုများ- 10 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-28 မူရင်း- ဆိုက်
ကြီးမားသောပုံစံအိတ်ကပ်ဆဲလ်တစ်ခုသည် ဒေတာစာရွက်ပေါ်တွင် ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုဘက်ထရီထုပ်အတွက် မှားယွင်းသောဆဲလ်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်သည် မှန်ကန်နိုင်သော်လည်း ဗို့အားကျဆင်းမှုသည် ဝန်အောက်တွင် အလွန်မြင့်မားနေနိုင်သည်။ နမူနာအနည်းငယ်သည် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း ထုတ်လုပ်မှုအများအပြားသည် စွမ်းရည် သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းခုခံမှုတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်မှုကို ပြသနေချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ဆဲလ်သည် ကနဦးပုံဆွဲခြင်းနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နိုင်သော်လည်း ထပ်ခါတလဲလဲ စက်ဘီးစီးပြီးနောက် ရရှိနိုင်သော module space ကိုကျော်လွန်၍ ချဲ့ထွင်ပါ။
ဆဲလ်စွမ်းရည်နှင့် ပက်ခ်ဗို့အား တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ဤပြဿနာများသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာပါသည်။ ဗို့အားမြင့်စီးရီးကြိုးရှိ အားနည်းသောဆဲလ်တစ်ခုသည် အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းရည်ကို ကန့်သတ်နိုင်ပြီး BMS အစောပိုင်းကာကွယ်မှုကို အစပျိုးနိုင်သည် သို့မဟုတ် မထင်မှတ်ထားသော အပူရှိန်တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ပျက်စီးနေသော တဲဘ်များ၊ အားနည်းသော ဖျံများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ ရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများသည် module တည်ဆောက်မှုသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ပြုပြင်ရန် ပိုခက်ခဲနိုင်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်၊ အိတ်ဆောင်ဆဲလ် အကြီးစားဝယ်ယူမှုသည် ဒေတာစာရွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှ အစုလိုက်ဝယ်ယူမှုသို့ တိုက်ရိုက်မရွှေ့သင့်ပါ။ ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဆင့်သုံးဆင့် ပါဝင်သည်-
အင်ဂျင်နီယာနမူနာအတည်ပြုချက်
Pilot-lot ကိုက်ညီမှု အကဲဖြတ်ခြင်း။
ဘေးကင်းရေး၊ စာရွက်စာတမ်းနှင့် ပေးပို့ခွင့်ပြုချက်
ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် အဆင့်တစ်ခုစီတွင် ဘက်ထရီပေါင်းစည်းသူများ၊ OEM နှင့် ဝယ်ယူရေးအသင်းများက စစ်ဆေးသင့်သည်များကို ရှင်းပြထားသည်။
စမ်းသပ်ခြင်းမစတင်မီ၊ ဝယ်ယူသူနှင့် ပေးသွင်းသူသည် အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များအပေါ် သဘောတူသင့်သည်။
အနည်းဆုံး၊ လိုအပ်ချက်စာရွက်တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သင့်သည်-
Nominal နှင့် အမြင့်ဆုံး pack voltage
လိုအပ်သော စွမ်းရည်နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်
စီးရီး-အပြိုင် ဖွဲ့စည်းမှု
ပုံမှန်အားသွင်းမှုနှင့်အထွက်လျှပ်စီး
Peak current နှင့် peak ကြာချိန်
လည်ပတ်မှုနှင့်သိုလှောင်မှုအပူချိန်
ရနိုင်သောဆဲလ်နှင့် မော်ဂျူးအတိုင်းအတာများ
အလေးချိန်အကန့်အသတ်
သံသရာလည်ဖွယ်
အအေးခံနည်း
နှိမ်တာဘဲ
BMS ဗို့အားနှင့် အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များ
လိုအပ်သောဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ
ပစ်မှတ်လျှောက်လွှာနှင့် အောင်လက်မှတ်လိုအပ်ချက်များ
နမူနာနှင့် နှစ်စဉ် မှာယူမှုပမာဏ
ဤအချက်အလက်မပါဘဲ၊ ဆဲလ်တစ်ခုသည် ရည်ရွယ်ထားသည့် ဘက်ထရီစနစ်အတွက် သင့်လျော်ကြောင်း အတည်ပြုရန် ပျက်ကွက်နေချိန်တွင် ဆဲလ်တစ်ခုသည် ၎င်း၏ဒေတာစာရွက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် 1C discharge test သည် 0.3C တွင် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်သော်လည်း 4C power peak တိုတောင်းသော ပရောဂျက်အကြောင်း အနည်းငယ်ပြောပြသည်။ အလားတူ၊ အခန်းအပူချိန် စွမ်းရည်ရလဒ်သည် ဆဲလ်ပြင်ပစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် သို့မဟုတ် အအေးဒဏ်ခံယာဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိ အဖြေမရှိပါ။
အချို့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပရိုဂရမ်များတွင် ဤအဆင့်ကို A-နမူနာ သို့မဟုတ် B-နမူနာအဆင့်ဟု ခေါ်တွင်နိုင်သည်၊ ကုမ္ပဏီများကြားတွင် ဝေါဟာရကွဲပြားသော်လည်း၊
၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မေးခွန်းနှစ်ခုကို ဖြေရန်ဖြစ်သည်။
ဆဲလ်သည် ပေးသွင်းသူမှ တောင်းဆိုထားသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးဆောင်ပါသလား။
ဖောက်သည်၏ စစ်မှန်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများအောက်တွင် ၎င်းသည် သင့်လျော်မှုရှိပါသလား။
လျှပ်စစ်စစ်ဆေးမှုများမလုပ်ဆောင်မီ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆဲလ်ဖြင့် စတင်ပါ။
စစ်ဆေးရန်-
ဆဲလ်မော်ဒယ်နှင့် ထုတ်လုပ်ရေးကုဒ်
ဓာတုဗေဒနှင့် အမည်ခံဗို့အား
အလျား၊ အနံနှင့် ကနဦးအထူ
တက်ဘ် အနေအထား၊ အကျယ်၊ အထူနှင့် ဝင်ရိုးစွန်း
တက်ဘ်ရုပ်
ဆဲလ်အလေးချိန်
အိတ်မျက်နှာပြင်အခြေအနေ
အစွန်းများနှင့် ခေါက်အတိုင်းအတာများကို တံဆိပ်ခတ်ပါ။
လျှပ်ကာနှင့်အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်
ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲနှင့် အတွဲနံပါတ်
အတိုင်းအတာများကို သဘောတူညီသည့်နည်းလမ်းဖြင့် တိုင်းတာသင့်သည်။ တိုင်းတာမှုဖိအားသည် ရလဒ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အထူအတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
ပုံတွင်ပြသထားသည့်အတိုင်းအတာများသည် လတ်ဆတ်သောဆဲလ်တစ်ခု၊ သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေအခြေအနေရှိဆဲလ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကာလအတွင်း မျှော်လင့်ထားသည့် အမြင့်ဆုံးအထူကို ရည်ညွှန်းခြင်းရှိမရှိကိုလည်း ဝယ်ယူသူက အတည်ပြုသင့်သည်။
အစားထိုးစီမံကိန်းများအတွက်၊ အမည်ခံစွမ်းရည်နှင့် ကိုက်ညီမှု မလုံလောက်ပါ။ တက်ဘ်အနေအထား၊ ဆဲလ်အထူ၊ ဗို့အားအကွာအဝေး၊ အပူထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့် ဖိသိပ်မှုလိုအပ်ချက်များသည် ရှိပြီးသား module နှင့်လည်း ကိုက်ညီရပါမည်။
အပလီကေးရှင်းအလိုက် သတ်မှတ်အခြေအနေများသို့ မရွှေ့မီ ပေးသွင်းသူ၏ သတ်မှတ်ထားသော ရည်ညွှန်းမှုအခြေအနေများအောက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်သင့်သည်။
မှတ်တမ်း-
လက်ရှိအားသွင်းပါ။
အားသွင်းဖြတ်ဗို့အား
Constant-voltage termination current
အနားယူချိန်
လျှပ်စီးကြောင်းထုတ်သည်။
Discharge ဖြတ်တောက်ထားသော ဗို့အား
အခန်းအပူချိန်
စွမ်းရည်ကို Ah ဖြင့် တိုင်းတာသည်။
Wh တွင် စွမ်းအင် ပေးပို့ခဲ့သည်။
Coulombic နှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု
amp-hour စွမ်းရည်ကို စမ်းသပ်ခြင်းသည် အထင်မှားစေနိုင်သည်။ ဆဲလ်နှစ်ခုသည် တူညီသော Ah ရလဒ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဗို့အားမျဉ်းကွေးများသည် မတူညီသောကြောင့် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ကွဲပြားသည်။
အကိုးအကားစမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ လက်တွေ့အသုံးချမှုတွင် မျှော်လင့်ထားသည့် လက်ရှိအဆင့်များတွင် အကဲဖြတ်မှုကို ထပ်လုပ်ပါ။ ပုံမှန်ပရိုဂရမ်များတွင် 0.5C၊ 1C နှင့် ပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းများ ပါဝင်နိုင်သော်လည်း၊ နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုအမှတ်များသည် ယေဘုယျစစ်ဆေးစာရင်းမဟုတ်ဘဲ သုံးစွဲသူ၏ဝန်ပရိုဖိုင်မှလာသင့်သည်။
AC ခံနိုင်ရည်သည် လျင်မြန်သောထုတ်လုပ်မှုစစ်ဆေးမှုအတွက် အသုံးဝင်သော်လည်း ၎င်းသည် အမှန်တကယ်ဝန်အောက်တွင် ဗို့အားကျဆင်းမှုနှင့် အပူထုတ်လုပ်ခြင်းကို အပြည့်အဝဖော်ပြခြင်းမရှိပေ။
ထို့ကြောင့် DC အတွင်းခံခုခံမှု သို့မဟုတ် DCIR ကို ထိန်းချုပ်ထားသော အခြေအနေများတွင် သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိသွေးခုန်နှုန်းကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာသင့်သည်။ အသုံးဝင်သော SOC အမှတ်များသည် 20%, 50% နှင့် 80% ပါဝင်နိုင်သည်။
စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြသင့်သည်-
SOC စတင်ခြင်း။
ဆဲလ်အပူချိန်
Pulse current
Pulse ကြာချိန်
ဗို့အားနမူနာအချက်များ
DCIR တွက်နည်း
ပဲမျိုးစုံကြား ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ
DCIR သည် ပုံမှန်အားဖြင့် SOC၊ အပူချိန်နှင့် အိုမင်းမှုတို့နှင့်အတူ ပြောင်းလဲပါသည်။ မတူညီသော အခြေအနေများအောက်တွင် တိုင်းတာထားသော တန်ဖိုးများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် မှားယွင်းသော ကောက်ချက်တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
ပါဝါမြင့်သော application များအတွက်၊ အရေးအကြီးဆုံးရလဒ်မှာ အနိမ့်ဆုံးခံနိုင်ရည်တန်ဖိုး မလိုအပ်ပါ။ အမှန်တကယ် peak-load ဖြစ်ရပ်အတွင်း ဗို့အားလျော့ခြင်းနှင့် အပူချိန်တက်လာခြင်းတို့ကို ဝယ်ယူသူမှ အတည်ပြုသင့်သည်။
အပူချိန်စမ်းသပ်ခြင်းသည် ရည်ရွယ်ထားသည့် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ထင်ဟပ်စေကာ ဆဲလ်ထုတ်လုပ်သူ၏ ကြေညာထားသော ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ရှိနေသင့်သည်။
ပရောဂျက်တစ်ခုသည် −20°C သို့မဟုတ် 55°C ကဲ့သို့သော အပူချိန်တွင် ထုတ်လွှတ်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ကို အိတ်ဆဲလ်တိုင်းအတွက် universal test point အဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။
အရေးကြီးသောရလဒ်များ ပါဝင်သည်-
ရရှိနိုင်သောစွမ်းရည်
စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှု
ဗို့အား ကုန်းပြင်မြင့်
DCIR
Peak-power စွမ်းရည်
အပူချိန်မြင့်တက်
တာဝန်ခံလက်ခံခြင်း။
အခန်းအပူချိန်သို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
အပူချိန်နည်းသော အားသွင်းခြင်းကို အထူးဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် ထုတ်လွှတ်နိုင်သော ဆဲလ်တစ်ခုသည် လက်ရှိလျှော့ချခြင်း၊ အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် အခြားထိန်းချုပ်မှုနည်းဗျူဟာမပါဘဲ တူညီသောအပူချိန်တွင် အားသွင်းရန် ဘေးကင်းမည်မဟုတ်ပါ။
စက်ဘီးစီးနေစဉ်အတွင်း အထူအပါးပြောင်းလဲမှုအချို့ကို အိတ်ဆဲလ်များတွင် မျှော်လင့်ထားသည်။ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာမေးခွန်းမှာ ၎င်းသည် module တည်ဆောက်ပုံနှင့် သဟဇာတဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
စစ်ဆေးမှုသည် သတ်မှတ်သင့်သည်-
ကနဦး SOC နှင့် အထူ
တိုင်းတာမှုအင်အား
Fixture သို့မဟုတ် compression နည်းလမ်း
ကြိုတင်ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖိအားကို အသုံးချပါ။
အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း အခြေအနေများ
ဆဲလ်အပူချိန်
သံသရာအရေအတွက်
ရွေးချယ်ထားသော SOC အမှတ်များတွင် အထူ
အနားယူပြီးနောက် အမြဲတမ်းအထူပြောင်းသည်။
0.05–0.1 MPa ကဲ့သို့သော ကြိုတင်ထည့်သွင်းမှုကို အချို့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပရိုဂရမ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် universal value မဟုတ်ပါ။ မှန်ကန်သော compression အဆင့်သည် ဆဲလ်ဓာတုဗေဒ၊ တည်ဆောက်မှု၊ မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုချက်များအပေါ် မူတည်သည်။
ဆဲလ်အား တပ်ဆင်မှုမရှိဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စမ်းသပ်ခြင်းသည် စစ်မှန်သော module အတွင်းရှိ ၎င်း၏ အပြုအမူကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပါ။ တစ်ဖက်တွင်၊ အလွန်အကျွံ ဖိသိပ်မှုကို အသုံးပြုခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကို တိုးလာချိန်တွင် ချဲ့ထွင်မှုကို ယာယီ ဖျောက်ထားနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် မှန်ကန်မှုရှိသော ကိရိယာသည် လက်တွေ့ကျသလောက် ရည်ရွယ်ထားသည့် module နှင့် ဆင်တူသင့်သည်။
အပေါ်နှင့်ဘေး တံဆိပ်များသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အီလက်ထရောနစ်များကို အစိုဓာတ်နှင့် ညစ်ညမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ချိပ်ပိတ်မှုအားနည်းခြင်းသည် နောက်ဆုံးတွင် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် အချိန်မတန်မီ စွမ်းရည်များ ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ ဦးတည်သွားနိုင်သည်။
ပရောဂျက်နှင့် ပေးသွင်းနိုင်မှုအပေါ် မူတည်၍ တံဆိပ်အကဲဖြတ်ခြင်းတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်သည်-
အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း။
တံဆိပ်အကျယ်တိုင်းတာခြင်း။
အခွံ၏ခိုင်ခံ့မှုစမ်းသပ်ခြင်း။
ယိုစိမ့်စမ်းသပ်ခြင်း။
ဟီလီယမ်ယိုစိမ့်စမ်းသပ်ခြင်း။
မြင့်မားသောအပူချိန်သိုလှောင်မှု
စိုထိုင်းဆထိတွေ့မှု
Electrolyte ညစ်ညမ်းမှုစစ်ဆေးခြင်း။
ပေးသွင်းသူသည် သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းနှင့် လက်ခံမှု စံနှုန်းများကို ပေးဆောင်သင့်သည်။ နမူနာပြင်ဆင်မှုနှင့် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းသည် တူညီခြင်းမရှိပါက ဝယ်ယူသူများသည် မတူညီသော ပေးသွင်းသူများထံမှ တံဆိပ်ပါခိုင်ခံ့မှုနံပါတ်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
စွမ်းရည်ကြီးမားသောဆဲလ်များသည် သေးငယ်သောချိတ်ဆက်မှုဧရိယာများမှတစ်ဆင့် ကြီးမားသောလျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဂဟေဆက်ခြင်း ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ အလွန်အကျွံ ထိတွေ့မှု ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် ဆဲလ်ကိုယ်ထည်သည် ပုံမှန်အပူချိန် အကွာအဝေးအတွင်း ရှိနေသည့်တိုင် ဒေသဆိုင်ရာ ပူသောနေရာကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
ဝန်စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း အပူချိန်ကို တိုင်းတာပါ-
အပြုသဘောဆောင်သောတက်ဘ်
နှုတ်တက်ဘ်
ဂဟေဆက်သည်။
Busbar မျက်နှာပြင်
ဆဲလ်စင်တာ
ဆဲလ်အနား
မျှော်လင့်ထားသော module hot spot
စမ်းသပ်မှုတွင် နောက်ဆုံးအထုပ်၏ ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ယာယီ ကုပ်ကြိုးများ သို့မဟုတ် အရွယ်အစား သေးငယ်သော ကေဘယ်ကြိုးများသည် ခံနိုင်ရည်အား ပေါင်းထည့်နိုင်ပြီး ရလဒ်ကို ပုံပျက်သွားစေနိုင်သည်။
စမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ အရောင်ကွဲခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း၊ ပျက်စီးနေသော တံဆိပ်ဧရိယာများနှင့် အားနည်းသော ဂဟေဆက်ခြင်းများအတွက် တဲဘ်များကို စစ်ဆေးပါ။
သံသရာသက်တမ်းပြည့်အောင် အတည်ပြုခြင်းသည် လပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သမျှ စောစီးစွာ စတင်သင့်သည်။
စစ်ဆေးမှုသည် သတ်မှတ်သင့်သည်-
SOC ဝင်းဒိုး
အတိမ်အနက်
အားသွင်းပြီး လွှင့်ထုတ်လိုက်ပါ။
အပူချိန်
နှိမ်နည်း
အနားယူချိန်
သက်တမ်းကုန်ဆုံးနိုင်စွမ်း
ခုခံမှု - ကြီးထွားမှုကန့်သတ်ချက်
အထူ-ကြီးထွားမှုကန့်သတ်ချက်
အစောပိုင်းစက်ဝန်းရလဒ်များသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အပူ၊ လျင်မြန်စွာ ခံနိုင်ရည်ကြီးထွားမှု သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံရောင်ရမ်းခြင်းကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် တိုတောင်းသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် ရှည်လျားသောသံသရာ-ဘဝတောင်းဆိုမှုကို သက်သေမပြနိုင်ပါ။ နောက်ပိုင်းတွင် ပရောဂျက်အဆင့်များ ရှေ့သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနေချိန်တွင် ရေရှည်စက်ဘီးစီးခြင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
ကောင်းမွန်သော အင်ဂျင်နီယာနမူနာများသည် တသမတ်တည်း ထုတ်လုပ်မှုကို အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။
ဘက်ထရီအထုပ်တစ်ခုအတွက်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ဖြန့်ဝေမှုသည် အကောင်းဆုံးတစ်ဦးချင်းရလဒ်ထက် ပိုအရေးကြီးသည်။ ကောင်းစွာလိုက်ဖက်ညီသောဆဲလ်ကြိုးတစ်လိုင်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အားကောင်းသောနှင့် အားနည်းသောဆဲလ်များ ရောနှောပါဝင်သည့် စာကြောင်းထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
တူညီသော ရှေ့ပြေးနေရာမှ ဆဲလ် 30-50 ကို စမ်းသပ်ခြင်း သည် ပါရာမီတာ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ အသုံးဝင်သော အစောပိုင်းမြင်ကွင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ သို့သော်၊ မှန်ကန်သောနမူနာအရွယ်အစားသည်-
အများကြီးအရွယ်အစား
လျှောက်လွှာအန္တရာယ်
ပေးသွင်းသူသမိုင်း
စမ်းသပ်စရိတ်
စာမေးပွဲက အဖျက်သဘောလား။
AQL သဘောတူသည်။
ဖောက်သည်များနှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
တရားဝင်အများကြီးလက်ခံမှုအတွက်၊ ဝယ်ယူသူသည် ဆဲလ် 30 သို့မဟုတ် 50 ကို universal rule အဖြစ် ဆက်ဆံမည့်အစား သဘောတူထားသည့် စာရင်းအင်းနမူနာအစီအစဉ်ကို အသုံးပြုသင့်သည်။
နမူနာများကို တစ်ပုံးတစ်ပုံ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ မယူဆောင်ဘဲ အများအပြားကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုစီအတွက်၊ မှတ်တမ်းတင်ရန်-
ဆိုလိုတာ
အနိမ့်ဆုံးနှင့် အများဆုံး
အပိုင်းအခြား
စံသွေဖည်
အစွန်းအထင်းများ
သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရာထူး၊
Cp နှင့် Cpk သည် လုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းရည်ကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အသုံးဝင်နိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ တည်ငြိမ်နေပြီး သတ်မှတ်ချက်ကန့်သတ်ချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားမှသာ အသုံးဝင်ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သော အဖွဲ့ငယ်တစ်ခုမှ တွက်ချက်ထားသော Cpk တန်ဖိုးသည် မှားယွင်းသောယုံကြည်မှုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပေးသွင်းသူတွင် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော စာရင်းဇယားတစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ရန် မဟုတ်ဘဲ ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ရှိမရှိ နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
OCV နှင့် AC ခံနိုင်ရည်တို့သည် လျင်မြန်စွာဝင်လာသော စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆဲလ်အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းအတွက် လက်တွေ့ကျသည်။ DCIR သည် ဝန်အောက်ရှိ အပြုအမူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
တိုင်းတာမှုအားလုံး တူညီသင့်သည်-
SOC
အနားယူချိန်
ဆဲလ်အပူချိန်
တူရိယာ
ကြိမ်နှုန်း၊ AC ခံနိုင်ရည်အတွက်
ဆက်သွယ်ရန်နည်းလမ်း
DCIR အတွက် လက်ရှိသွေးခုန်နှုန်း
ကြီးမားသောကွာခြားချက်များသည် ထုပ်ပိုးလည်ပတ်စဉ်အတွင်း ဗို့အားကျဆင်းခြင်း၊ အပူထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းရည်တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
လက်ခံနိုင်သော ပျံ့နှံ့မှုကို ဆဲလ်ပုံစံ၊ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံနှင့် အပလီကေးရှင်းအလိုက် သတ်မှတ်ရပါမည်။ ဗို့အားမြင့်စီးရီး pack သည် အန္တရာယ်နည်းပါးသော ဆဲလ်တစ်ခုတည်းအပလီကေးရှင်းထက် ပိုမိုတင်းကျပ်စွာ ကိုက်ညီမှု လိုအပ်ပါသည်။
စွမ်းရည်အနိမ့်ဆုံးဆဲလ်သည် စီးရီးစာကြောင်းတစ်ခု၏ အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်ကို ကန့်သတ်ထားနိုင်သောကြောင့် စွမ်းရည်ကိုက်ညီမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။
±1% အတွင်းသည်းခံမှုကို တောင်းဆိုနေသော ပရောဂျက်အချို့တွင် တင်းကျပ်စွာ လိုက်ဖက်ညီသောဆဲလ်များအတွက် ပစ်မှတ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ၎င်းကို universal လက်ခံမှုကန့်သတ်ချက်အဖြစ် မတင်ပြသင့်ပါ။ ဝယ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူသည် သဘောတူသင့်သည်-
စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ
စွမ်းရည်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
အနည်းဆုံး လက်ခံနိုင်သော စွမ်းရည်
အုပ်စုဖွဲ့ပြတင်းပေါက်
စွမ်းရည်လွန်ဆဲလ်များကို ကုသခြင်း။
ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ပိုသာလွန်သော ငြင်းပယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ
ဆဲလ်များကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော စမ်းသပ်မှုဒေတာကို အသုံးပြု၍ အဆင့်သတ်မှတ်သင့်သည်၊ ပေးသွင်းသူမှတ်တမ်းများနှင့် မတူညီသောအခြေအနေများတွင်ရရှိသော ဖောက်သည်ရလဒ်များကို ရောနှောထားသည်။
အလေးချိန်နှင့် အထူတို့သည် လုပ်ငန်းစဉ်တည်ငြိမ်မှုအတွက် အသုံးဝင်သော ညွှန်ကိန်းများဖြစ်သည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သော ရလဒ်များသည် ကွဲပြားမှုကို ညွှန်ပြနိုင်သည်-
Electrolyte ဖြည့်ခြင်း။
လျှပ်ကူးဒိန်း
Lamination
ဓာတ်ငွေ့မျိုးဆက်
တံဆိပ်ဖွဲ့စည်းပုံ
အိတ်များခြင်း။
အဘက်ဘက်မှ ထိန်းချုပ်မှု
ဤညွှန်ကိန်းများသည် ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အဖြေရှာနိုင်သော်လည်း မရှင်းပြရသေးသော အချက်များကို လျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။
ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း သည် မိုက်ခရိုတိုတိုများ၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ ပိုင်းခြားပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် အခြားသော ငုပ်လျှိုးနေသော ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ဆဲလ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ကူညီပေးသည်။
ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတွင်-
သတ်မှတ်ထားသော SOC သို့ ဆဲလ်များကို အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် စွန့်ထုတ်ပါ။
လျှပ်စီးကြောင်းပြေလျော့မှုအတွက် လုံလောက်သောအချိန်ပေးပါ။
ကနဦး OCV ကို တိုင်းတာပြီး မှတ်တမ်းတင်ပါ။
ဆဲလ်များကို ထိန်းချုပ်ထားသော အပူချိန်တွင် သိမ်းဆည်းပါ။
သဘောတူထားသည့်ကြားကာလတစ်ခုပြီးနောက် OCV ကို ထပ်မံတိုင်းတာပါ။
mV/day တွင် ဖော်ပြလေ့ရှိသော ဗို့အား ပျက်စီးနှုန်းကို တွက်ချက်ပါ။
14-28 ရက် စောင့်ကြည့်ကာလသည် အချို့သော ပရောဂျက်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် အရှိန်မြှင့်စစ်ဆေးမှုကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ရလဒ်များကို အခန်းအပူချိန်ဒေတာနှင့် တိုက်ရိုက်မနှိုင်းယှဉ်သင့်ပါ။
K တန်ဖိုးသည် အပူချိန်၊ SOC၊ အပန်းဖြေချိန်နှင့် တိုင်းတာမှု တိကျမှုကို အာရုံခံစားနိုင်သည်။ ဆဲလ်အားလုံးကို တူညီသောအခြေအနေအောက်တွင် စမ်းသပ်ရပါမည်။
အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ သံသယရှိသူများကို ပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော ဗို့အားဖတ်ခြင်းတစ်ခုသည် စစ်မှန်သော အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်မဟုတ်ဘဲ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု၊ မပြည့်စုံသော ဖြေလျှော့မှု သို့မဟုတ် တိုင်းတာမှုအဆက်အသွယ်တို့မှ လာနိုင်သည်။
ဆဲလ်တစ်ခုစီတိုင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ခြေရာခံနိုင်ရပါမည်။
ပေးသွင်းသူ၏စနစ်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတွင် ပါဝင်နိုင်သည်-
ဆဲလ်ပုံစံ
ထုတ်လုပ်မှုရက်စွဲ
အသုတ် သို့မဟုတ် အရေအတွက်
QR ကုဒ် သို့မဟုတ် အမှတ်စဉ်နံပါတ်
စွမ်းဆောင်ရည်ရလဒ်
OCV
AC ခုခံမှု
တန်း
စစ်ဆေးရေးရက်စွဲ
ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် ရှေ့ပြေးအသုတ်တစ်ခုကို အတည်ပြုပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အသံအတိုးအကျယ်အမှာစာကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ ခြေရာခံနိုင်မှုသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ စာချုပ်တွင် အစုလိုက်ဆဲလ်များသည် တူညီသောထုတ်လုပ်မှုပမာဏ၊ တူညီသော အရည်အချင်းပြည့်မီသော အမြောက်အမြား သို့မဟုတ် တူညီသောပစ္စည်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှ ဆင်းသက်လာရမည်ဟု သတ်မှတ်ဖော်ပြသင့်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည် စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ဘေးကင်းရေး အရည်အချင်းစစ်များသည် မတူညီသော ရည်ရွယ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ပုံမှန်ဝင်ရောက်လာသော စစ်ဆေးခြင်းသည် တရားဝင်ဘေးကင်းရေးစစ်ဆေးမှုကို အစားထိုး၍မရပါ။ အလားတူ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာသည် ဆဲလ်တစ်ခုသည် အဆုံးစွန်အသုံးပြုမှုတိုင်းအတွက် သင့်လျော်ကြောင်း သက်သေမပြပါ။
သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းနှင့် ထုတ်ကုန်အပေါ် မူတည်၍ စမ်းသပ်ခြင်းတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်သည်-
တုန်ခါမှု
စက်ရှော့ခ်
နှိပ်စက်သည်။
ထိခိုက်မှု
ချပေးပါ။
ထိန်းချုပ်ထားသော ထိုးဖောက်မှု သို့မဟုတ် အခြားသော အတွင်းပိုင်း-တိုတောင်းသော သရုပ်ဖော်မှု
အပ်ထိုးဖောက်ခြင်းသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်တိုင်း သို့မဟုတ် စျေးကွက်တိုင်းအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်း၊ ဖောက်သည် သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် အန္တရာယ် အကဲဖြတ်မှု လိုအပ်မှသာ ၎င်းကို ထည့်သွင်းသင့်သည်။
ဖြစ်နိုင်သော အကဲဖြတ်ချက်များတွင်-
အပူစက်ဘီးစီးခြင်း။
မြင့်မားသောအပူချိန်ထိတွေ့မှု
Low-pressure simulation
စိုထိုင်းဆထိတွေ့မှု
ရေရှည်သိုလှောင်မှု
module သို့မဟုတ် pack အဆင့်တွင် အပူပြန့်ပွားမှုကို အကဲဖြတ်ခြင်း။
အိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် သမားရိုးကျ ဆလင်ဒါဘေးကင်းရေး လေဝင်ပေါက်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် အားမကိုးပါ။ ထို့ကြောင့် စစ်ဆေးမှုသည် အိတ်ဖောင်းခြင်း၊ ပေါက်ပြဲခြင်း၊ ယိုစိမ့်ခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်ပြုမူခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် အပူချိန်တုံ့ပြန်မှုတို့ကို သက်ဆိုင်သည့် စမ်းသပ်နည်းလမ်းအရ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသင့်သည်။
၎င်းတို့တွင် ပါဝင်နိုင်သည်-
ပြင်ပ ဝါယာရှော့
ငွေပို
အတင်းအကြပ်ထုတ်လွှတ်ခြင်း။
ပိုလျှံသည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သောလက်ရှိ
ကာကွယ်မှုစနစ် ချို့ယွင်းမှု သရုပ်ဖော်ခြင်း။
ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသော ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများက ဖျက်လိုဖျက်ဆီးနှင့် အလွဲသုံးစားပြုမှု စမ်းသပ်ခြင်းကို ပြုလုပ်သင့်သည်။ တိကျသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လက်ခံမှုစံနှုန်းများသည် စက်ရုံထုတ်စမ်းသပ်မှုမှမဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများမှ လာရမည်ဖြစ်သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်၊ လီသီယမ်ဆဲလ်များနှင့် ဘက်ထရီများကို UN 38.3 အောက်တွင် အကဲဖြတ်ပါသည်။ စက်မှုနှင့် စာရေးကိရိယာအပလီကေးရှင်းများသည် IEC 62619 ကဲ့သို့သော စံချိန်စံညွှန်းများအတွင်း ကျရောက်နိုင်ပြီး၊ လမ်း-ယာဉ်ဆဲလ်များသည် IEC 62660 စီးရီးအောက်တွင် အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ အပိုဆောင်းနိုင်ငံအလိုက်၊ ဖောက်သည် သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များလည်း သက်ရောက်နိုင်သည်။
ဆဲလ်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းသည် ပေးသွင်းသူအရည်အချင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်သည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး သဘောတူညီချက်သည် အမိန့်စာတွင် ပါ၀င်မည့် စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း သတ်မှတ်ဖော်ပြသင့်သည်။
အတည်ပြုထားသော ဒေတာစာရွက်
ထိန်းချုပ်စက်မှုပုံဆွဲ
ဆဲလ်သတ်မှတ်ချက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာ လက်မှတ် သို့မဟုတ် အသုတ်စစ်ဆေးခြင်း အစီရင်ခံစာ
စွမ်းရည်၊ OCV နှင့် ခုခံမှုမှတ်တမ်းများ
အသုတ်နှင့် QR-ကုဒ် ခြေရာခံနိုင်မှု အချက်အလက်
လုံခြုံရေးဒေတာစာရွက်
UN 38.3 စမ်းသပ်မှု အနှစ်ချုပ်
သက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြု အစီရင်ခံစာများ
ထုပ်ပိုးမှုသတ်မှတ်ချက်
သိုလှောင်ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားချက်များ
သက်တမ်းနှင့် အကြံပြုထားသော သိုလှောင်မှု SOC
အာမခံစည်းကမ်းချက်များ
သက်ဆိုင်ရာ၊ ဝယ်သူက တောင်းဆိုနိုင်သည်။
Pouch laminate သတ်မှတ်ချက်
တဘ်ပစ္စည်း ကြေငြာချက်
တံဆိပ်ခတ်တည်ဆောက်မှုအချက်အလက်
ပစ္စည်းလိုက်နာမှုကြေငြာချက်များ
ဓာတ်မှန် သို့မဟုတ် CT စစ်ဆေးခြင်း မှတ်တမ်းများ
Weld စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်းများ
ပေးသွင်းသူ အပြောင်းအလဲ-ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
အချို့သောအသေးစိတ်အကြောင်းအရာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အချက်အလက်များသည် တစ်ဦးတည်းပိုင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်၊ စာချုပ်တွင် အရေးကြီးသောပစ္စည်းများ၊ အတိုင်းအတာ၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူများကို မပြောင်းလဲမီ အနည်းဆုံး ပေးသွင်းသူအား ဖောက်သည်အား အသိပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
X-ray သို့မဟုတ် CT စစ်ဆေးခြင်း ကဲ့သို့သော အတွင်းပိုင်း မူမမှန်မှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် ကူညီပေးသည်-
မှားယွင်းသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းအစုအဝေးများ
ခေါက် သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသော အလွှာများ
တက်ဘ်ဂဟေချို့ယွင်းချက်
သတ္တုအမှုန်များ သို့မဟုတ် burrs
အတွင်းပိုင်းအကွာအဝေး မမှန်ခြင်း။
ဖွဲ့စည်းပုံ ပုံပျက်ခြင်း။
ကုန်ကျစရိတ်နှင့် စမ်းသပ်ချိန်ကြောင့် ဤစစ်ဆေးမှုများကို နမူနာအခြေခံဖြင့် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ နမူနာယူသည့်အကြိမ်ရေသည် ပရောဂျက်အန္တရာယ်နှင့် ပေးသွင်းသူစွမ်းဆောင်ရည်မှတ်တမ်းကို ထင်ဟပ်စေသင့်သည်။
'Grade A cells' ကဲ့သို့သော ကြေငြာချက်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝယ်ယူမှုသဘောတူညီချက်အတွက် မလုံလောက်ပါ။
စာချုပ် သို့မဟုတ် အရည်အသွေး သဘောတူညီချက်သည် အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်သင့်သည်-
အတည်ပြုထားသော ဆဲလ်ပုံစံနှင့် ပုံဆွဲပြင်ဆင်မှု
စွမ်းရည်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အုပ်စုဖွဲ့ဝင်းဒိုး
OCV နှင့် internal-resistance ကန့်သတ်ချက်များ
အထူနှင့်အလေးချိန်ခံနိုင်ရည်
အသွင်အပြင်သတ်မှတ်ချက်
ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် K တန်ဖိုးကန့်သတ်ချက်များ
နမူနာယူနည်း
စည်းကမ်းများကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။
ငြင်းပယ်ခံရမှု အခြေအနေများ
ချွတ်ယွင်းနေသောဆဲလ်များကို ကိုင်တွယ်ခြင်း။
အစားထိုးတာဝန်ယူ
ခြေရာခံနိုင်မှု လိုအပ်ချက်များ
ပြောင်းလဲခြင်း- အသိပေးချက် လိုအပ်ချက်များ
လိုအပ်သော အစီရင်ခံစာများနှင့် လက်မှတ်များ
အင်ဂျင်နီယာ သို့မဟုတ် လေယာဉ်မှူးအဆင့်မှ အတည်ပြုထားသော ရွှေနမူနာများကို ထိန်းသိမ်းရန်လည်း အသုံးဝင်သည်။ အတိုင်းအတာ၊ တဘ်များ၊ တံဆိပ်များ၊ အသွင်အပြင် သို့မဟုတ် ထုပ်ပိုးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ပိုင်းတွင် သဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိလာပါက ၎င်းတို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်ပေးသည်။
ပေးသွင်းသူတစ်ဦးသည် အရည်အချင်းပြည့်မီပြီးသည့်တိုင် ပေးပို့မှုတစ်ခုစီသည် အဝင်စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရရှိသင့်ပါသည်။
လက်တွေ့ကျသော ဝင်လာသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တံဆိပ်စစ်ဆေးခြင်း။
အရေအတွက်နှင့် အသုတ်စစ်ဆေးခြင်း။
အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း။
ကျပန်းအတိုင်းအတာစစ်ဆေးမှုများ
OCV စစ်ဆေးခြင်း။
AC ခုခံစစ်ဆေးခြင်း။
အလေးချိန်စစ်ဆေးမှုများ
ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်များတွင် စွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်း။
CoA နှင့် ခြေရာခံနိုင်မှုဒေတာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
ပေးသွင်းသူစွမ်းဆောင်ရည်အရ စစ်ဆေးရေးအဆင့်များကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ပေးသွင်းသူအသစ် သို့မဟုတ် ယခင်ပုံမှန်မဟုတ်သော အများအပြားရှိနေပါက တင်းတင်းကျပ်ကျပ်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်နိုင်သော်လည်း ခိုင်မာသောမှတ်တမ်းရှိသည့် တည်ငြိမ်သောပေးသွင်းသူတစ်ဦးသည် လျှော့ချထားသောအစီအစဉ်ကို အကြောင်းပြနိုင်သော်လည်း၊
သို့ရာတွင်၊ အစောပိုင်းနမူနာများသည် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် ဝင်လာသောထိန်းချုပ်မှုမှ အရေးကြီးသောလက္ခဏာများ မပျောက်သင့်ပါ။
အသံအတိုးအကျယ်ထုတ်လုပ်မှုကို အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ၊ အတည်ပြုပါ-
ဆဲလ်သည် လျှပ်စစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနှင့် ကိုက်ညီသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းအင်ကို သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် စိစစ်ခဲ့သည်။
အဆက်မပြတ်နှင့် အထွတ်အထိပ် စွမ်းဆောင်ရည်သည် အက်ပ်လီကေးရှင်းနှင့် ကိုက်ညီသည်။
DCIR နှင့် အပူချိန်မြင့်တက်မှုကို လက်ခံနိုင်သည်။
လိုအပ်သည့်နေရာတွင် အပူချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့် မြင့်မားသောအပြုအမူများကို အကဲဖြတ်ထားပါသည်။
ကိုယ်စားပြုခံစစ်မှူးတွင် အထူကြီးထွားမှုကို စမ်းသပ်ထားသည်။
တံဆိပ်နှင့် တက်ဘ်အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။
Pilot-lot ညီညွတ်မှုကို လက်ခံနိုင်သည်။
မိမိကိုယ်မိမိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။
BMS ဆက်တင်များကို အတည်ပြုပြီးပါပြီ။
လိုအပ်သော ဘေးကင်းရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စာရွက်စာတမ်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
အစုလိုက် ခြေရာခံနိုင်မှုကို အတည်ပြုပြီးပါပြီ။
ဝယ်ယူမှုသဘောတူညီချက်တွင် လက်ခံမှုစံနှုန်းများကို ရေးသားထားသည်။
နမူနာခွင့်ပြုချက်သည် ထိန်းချုပ်မထားသော အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်ပြောင်းလဲမှုများကို ခွင့်မပြုပါ။
အိတ်ဆောင်ဆဲလ်ကြီးများကို ရှာဖွေသောအခါ၊ ဒေတာစာရွက်များသည် အစမှတ်ဖြစ်သည်—နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်မဟုတ်ပေ။
အင်ဂျင်နီယာနမူနာများသည် ဆဲလ်တစ်ခုသည် ပရောဂျက်၏ အခြေခံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပေါင်းစည်းမှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြောင်း ပြသသည်။ ထောက်ပံ့သူသည် ထိုစွမ်းဆောင်ရည်ကို တသမတ်တည်း ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စမ်းသပ်မှုးတစ်ခုက ဖော်ပြသည်။ ဘေးကင်းရေးစစ်ဆေးမှု၊ ခြေရာခံနိုင်မှုနှင့် ပြတ်သားသော အရည်အသွေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်တစ်ခုသည် ထုတ်ကုန်သည် ရေရှည်လုပ်ငန်းသုံးအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ် ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
လက်တွေ့အကျဆုံး စည်းမျဉ်းမှာ ရိုးရှင်းသည်-
အကောင်းဆုံးနမူနာကိုသာ အကဲမဖြတ်ပါနှင့်။ အစီအစဉ်အတိုင်း ဆဲလ်တိုင်းကို ထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကဲဖြတ်ပါ။
ဂရုတစိုက်အတည်ပြုခြင်းသည် ဘက်ထရီပရောဂျက်တစ်ခု၏အစတွင် အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကို ထပ်လောင်းပေးသည်၊ သို့သော် မော်ဂျူးတစ်ခုကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ဆဲလ်ထောင်ပေါင်းများစွာကို စီခြင်း သို့မဟုတ် ပေးပို့ပြီးနောက် နယ်ပယ်ပျက်ကွက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းထက် စျေးပိုသက်သာပါသည်။
Misen Power တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမားသောပုံစံ NMC၊ LiFePO4၊ LTO၊ semi-solid နှင့် အခြားအိတ်ကပ်ဆဲလ်ရွေးချယ်မှုများဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဘက်ထရီပရောဂျက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဖောက်သည်၏ဗို့အား၊ စွမ်းရည်၊ လက်ရှိ၊ အတိုင်းအတာ၊ အပူချိန်အကွာအဝေးနှင့် အက်ပ်လီကေးရှင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆဲလ်ရွေးချယ်မှု၊ နမူနာအကဲဖြတ်မှု၊ ဆဲလ်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကိုက်ညီမှု၊ BMS ညှိနှိုင်းမှုနှင့် ဘက်ထရီထုပ်ပိုးပေါင်းစပ်မှုကို ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ပရောဂျက်အသစ်အတွက် အိတ်ဆဲလ်များကို အကဲဖြတ်နေသည် သို့မဟုတ် ဆက်မလုပ်တော့ဘဲ ဆဲလ်ပုံစံကို အစားထိုးပါက သင်၏လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များ၊ တင်ရန်ပရိုဖိုင်၊ ရရှိနိုင်သည့်အတိုင်းအတာနှင့် ခန့်မှန်းပမာဏတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။ အစုလိုက်အမှာစာတစ်ခုသို့မရွှေ့မီ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် သင့်လျော်သောဆဲလ်ရွေးချယ်မှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။
universal sample quantity မရှိပါ။ စမ်းသပ်မှု 30-50 ပိုင်းလော့ဆဲလ်များကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် ကန့်သတ်ဖြန့်ဖြူးမှု၏ ကနဦးအမြင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း နောက်ဆုံးနမူနာအစီအစဉ်တွင် ပမာဏ၊ လျှောက်လွှာအန္တရာယ်၊ စမ်းသပ်မှုကုန်ကျစရိတ်၊ ပေးသွင်းသူမှတ်တမ်းနှင့် သဘောတူထားသည့် AQL ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
AC ခံနိုင်ရည်သည် လျင်မြန်သော စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အသုံးဝင်သော်လည်း DCIR သည် ဝန်အောက်တွင် ဗို့အားကျဆင်းမှုနှင့် အပူထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဘက်ထရီအထုပ်များကို တောင်းခံခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ OCV၊ AC ခံနိုင်ရည်၊ DCIR နှင့် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်မှုကို အတူတကွ အကဲဖြတ်သင့်သည်။
မှန်ကန်သောအကွာအဝေးသည် အပလီကေးရှင်းနှင့် ပက်ခ်ဒီဇိုင်းပေါ်တွင် မူတည်သည်။ တင်းကျပ်စွာလိုက်ဖက်သော ဗို့အားမြင့်အထုပ်သည် တခါတရံ ±1% ဝန်းကျင် ကျဉ်းမြောင်းသော အုပ်စုဝင်ဝင်းဒိုးကို အသုံးပြုသော်လည်း ၎င်းကို ဆဲလ်ပုံစံနှင့် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအတိုင်း သဘောတူသင့်သည်။
မှန်ကန်သောကြာချိန်သည် ဆဲလ်ဓာတုဗေဒ၊ SOC၊ အပူချိန်နှင့် ပေးသွင်းသူ၏ ခွင့်ပြုထားသောနည်းလမ်းပေါ်တွင်မူတည်သော်လည်း အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုအတွက် 14-28 ရက်ကြာ ကာလကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရေရှည်ရလဒ်များနှင့် ဆက်နွယ်နေပါက တိုတောင်းသောစမ်းသပ်မှုများကို ထုတ်လုပ်မှုစစ်ဆေးမှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
နံပါတ် UN 38.3 သည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အဓိကဆက်စပ်နေသည်။ သုံးစွဲမှုအဆုံးသတ်ခြင်းဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များသည် အပလီကေးရှင်း၊ စျေးကွက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ဆဲလ်၊ ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာစံနှုန်းများပေါ်တွင် မူတည်သည်။
နောက်ဆုံး module သည် compression ကိုအသုံးပြုပါက၊ ကိုယ်စားလှယ် fixture တွင်စမ်းသပ်ခြင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပြုပါသည်။ ဖိအားသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတန်ဖိုးထက် ဆဲလ်ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့် module ဒီဇိုင်းအပေါ် အခြေခံသင့်သည်။
အပလီကေးရှင်း၊ စနစ်ဗို့အား၊ လိုအပ်သောစွမ်းရည်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် အမြင့်ဆုံးလက်ရှိ၊ လည်ပတ်မှုအပူချိန်၊ အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်ကန့်သတ်ချက်များ၊ မျှော်မှန်းစက်ဝန်းဘဝ၊ BMS လိုအပ်ချက်များ၊ နမူနာပမာဏနှင့် ခန့်မှန်းခြေပမာဏ လိုအပ်ချက်တို့ကို ပေးဆောင်ပါ။