ကြယ်ပွင့် ၀၁
သတင်း

ဤအရေးကြီးသောအမှား ၂ ခုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ LFP ဘက်ထရီ အချိန်မတန်မီ ပျက်ကွက်မှုအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုလမ်းညွှန်

မက်တာဖော်ပြချက်

LFP ဘက်ထရီများသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် EV များအတွက် ရှည်လျားသော သံသရာသက်တမ်းကို ပေးစွမ်းသည်။ သဟဇာတမဖြစ်သော အားသွင်းကိရိယာများနှင့် မကိုက်ညီသော parallel cell များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စောစီးစွာပျက်စီးမှုကို ရှောင်ရှားရန်၊ လက်တွေ့ကျသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အကြံပြုချက်များဖြင့် ဘက်ထရီဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးချဲ့နည်းကို လေ့လာပါ။

ဤအရေးကြီးသောအမှား ၂ ခုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ LFP ဘက်ထရီ အချိန်မတန်မီ ပျက်ကွက်မှုအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုလမ်းညွှန်

လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း-ဖော့စဖိတ် (LiFePO4 / LFP) ဘက်ထရီများကို စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ လျှပ်စစ်ယာဉ်များနှင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြပြီး၊ ၎င်းသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော လည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ မြင့်မားသော အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ထူးချွန်သော ဘေးကင်းရေးအင်္ဂါရပ်များကြောင့် ဖြစ်သည်။ အားသွင်း-အားထုတ်မှု လည်ပတ်မှု ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော LFP ဆဲလ်များသည် သင့်လျော်သော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် မွေးရာပါ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် စောစီးစွာ ပျက်စီးမှု မဖြစ်ပွားခဲပါ။ လက်တွေ့ကမ္ဘာကိစ္စအများစုတွင် စွမ်းရည်ကျဆင်းခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ဆဲလ်ပျက်စီးခြင်းတို့သည် စနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုတွင် ရှောင်ရှားနိုင်သော လည်ပတ်မှုအမှားနှစ်ခုမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် အဓိကအန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး LFP ဘက်ထရီများ၏ စောစီးစွာ ပျက်စီးမှုကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် စံသတ်မှတ်ထားသော အလေ့အကျင့်များကို မျှဝေပါသည်။

အဓိကအချက်- အချိန်မတိုင်မီ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကျရှုံးမှုအများစုသည် ဆဲလ်နှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ လူလုပ်ဖြစ်သည်

၎င်း၏ တည်ငြိမ်သော ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိသောကြောင့် ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်သော LFP ဘက်ထရီသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ ကြိမ် (စွမ်းရည်သည် မူလအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ ၈၀% အောက် ကျဆင်းသွားသည်အထိ) ရရှိပြီး ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများထက် များစွာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပါသည်။

အစောပိုင်းချို့ယွင်းမှုအခြေအနေများ၏ ၈၀% ကျော် — သိသာထင်ရှားသော စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှု၊ BMS အကာအကွယ်ကို မကြာခဏလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းနှင့် ၁-၂ နှစ်အတွင်း မူမမှန်သော အားသွင်းအားကုန်ခြင်း — သည် အဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်- သဟဇာတမဖြစ်သော အားသွင်းကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် parallel ဘက်ထရီဘဏ်များတွင် ဆဲလ်ကိုက်ညီမှုညံ့ဖျင်းခြင်း။ ပြဿနာနှစ်ခုလုံးကို ရှုပ်ထွေးသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြန်လည်ပြုပြင်မှုများမပါဘဲ စံသတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်။

အမှား ၁: သဟဇာတမဖြစ်သော အားသွင်းကိရိယာများကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်းနှင့် မမြင်ရသော စွမ်းဆောင်ရည် ယိုယွင်းခြင်း

အဓိကအကြောင်းရင်း- အားသွင်းပရိုဖိုင်များနှင့် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များ မကိုက်ညီခြင်း

LFP ဘက်ထရီများသည် CC‑CV (Constant Current‑Constant Voltage) အားသွင်းခြင်းပရိုတိုကော လိုအပ်သည်- စဉ်ဆက်မပြတ်လျှပ်စီးကြောင်းအဆင့်သည် SOC ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ဆဲလ်ဗို့အား 3.65 V သို့ရောက်ရှိပြီး လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဖြတ်တောက်တန်ဖိုးသို့ လျော့ကျသွားသည်နှင့် အားသွင်းခြင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အားမုဒ်သို့ ပြောင်းသွားသည်။ ဤပရိုဖိုင်သည် ဆဲလ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။

ခဲအက်ဆစ် အားသွင်းကိရိယာများသည် အဆင့်သုံးဆင့်ပါ အယ်လဂိုရီသမ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးသည်- မြန်ဆန်သော စဉ်ဆက်မပြတ် လျှပ်စီးကြောင်းအားသွင်းခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဗို့အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့် ပေါလောထိန်းသိမ်းခြင်း။ ၎င်း၏ယန္တရားသည် LFP လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနှင့် အခြေခံအားဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်စေသည်။ ပေါလောအဆင့်နိမ့် ဗို့အား လှည့်ပတ်အားသွင်းခြင်းသည် LFP ဆဲလ်များအတွင်း မလိုလားအပ်သော အတွင်းပိုင်း ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ဗို့အားကွဲလွဲမှုများသည် သဟဇာတမဖြစ်မှုကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်- အမည်ခံ LFP ဆဲလ်ဗို့အားသည် 3.2 V တွင်ရပ်နေပြီး အပြည့်အားသွင်းမှုဖြတ်တောက်မှု 3.65‑3.8 V ရှိသည်။ 12 V ခဲအက်ဆစ်ထုပ်သည် 14.4‑14.8 V အထိ အားသွင်းသည်။ ခဲအက်ဆစ် အားသွင်းကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် အီလက်ထရုတ်မျက်နှာပြင်များကို ပျက်စီးစေပြီး အန္တရာယ်ရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများကို အရှိန်မြှင့်စေသည်။

သဟဇာတမဖြစ်သော အားသွင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အဓိကအန္တရာယ်သုံးခု

အားသွင်းမှု မလုံလောက်ခြင်းနှင့် စွမ်းရည် မှားယွင်းစွာ ဖတ်ရှုခြင်း- မပြောင်းလဲနိုင်သော အကွာအဝေး ယိုယွင်းခြင်း

သဟဇာတမဖြစ်သော အားသွင်းကိရိယာများသည် LFP အားသွင်းမျဉ်းကွေးများနှင့် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆက်မပြတ် လျော့နည်းစွာအားသွင်းခြင်းသည် BMS စွမ်းရည်ချိန်ညှိမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး တက်ကြွသောပစ္စည်းများကို passivate လုပ်ကာ လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်း intercalation/de-intercalation စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေပြီး အပြီးအပိုင်စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုများအရ ၈၀% သာ သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်အထိ မပြီးပြတ်သေးသော အားသွင်းမှုများသည် BMS တွက်ချက်မှုအမှားများကို စုပုံလာစေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ SOC ကို ၅၀% တွင် ပြသထားသော်လည်း အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်မှာ ၃၀% သာရှိသည်။ တက်ကြွသောဒြပ်စင်များကို ရေရှည် passivation လုပ်ခြင်းသည် မပြောင်းလဲနိုင်သော စွမ်းရည်ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသည်။

မကြာခဏ BMS အကာအကွယ်ဖြစ်ရပ်များ- ဘက်ထရီလည်ပတ်မှု မတည်ငြိမ်ခြင်း

BMS သည် ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အပူချိန်ဖတ်ရှုမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ကာကွယ်မှုကို အသက်သွင်းသည်။ မကိုက်ညီသော အားသွင်းကိရိယာများမှ ပါရာမီတာ အတက်အကျများသည် ဆဲလ်ခံနိုင်ရည်ကို ကျော်လွန်ပြီး BMS မကြာခဏ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။

SEI (Solid‑Electrolyte Interphase) အလွှာကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြိုကွဲခြင်းနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းသည် ဖလင်ခုခံမှုကို ထူစေသည်၊ အတွင်းပိုင်းခုခံမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အားသွင်း-အားထုတ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို နိမ့်ကျစေပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းမှု၏ ဆိုးရွားသော သံသရာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ရေရှည်စက်ဝန်းများအတွင်း မပြောင်းလဲနိုင်သော စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှု

အားသွင်းမှုညံ့ဖျင်းခြင်းသည် လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်း အပြည့်အဝ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို တားဆီးပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တက်ကြွသောပစ္စည်းများကို ပိတ်ပစ်သည်။ ဘက်ထရီထုပ်တစ်လျှောက် ဆဲလ်များ မညီညွတ်မှု ယိုယွင်းလာသည်။

bucket-effect နိယာမကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် အားနည်းသောဆဲလ်များသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ယိုယွင်းပျက်စီးပြီး pack စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေကာ စနစ်တစ်ခုလုံးသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအသုံးချမှုများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စွမ်းရည်ကို မပြည့်မီတော့ပါ။

ကာကွယ်ခြင်း- သင့်လျော်သော အားသွင်းကိရိယာ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် စံသတ်မှတ်ထားသော အားသွင်းခြင်း အလေ့အကျင့်များ

အားသွင်းကိရိယာများအတွက် တိကျသော ကန့်သတ်ချက်ကိုက်ညီမှု

ဗို့အားနှင့် စွမ်းရည်နှင့် ကိုက်ညီသော သီးသန့် LFP အားသွင်းကိရိယာများကို အမြဲရွေးချယ်ပါ။ ခဲအက်ဆစ် သို့မဟုတ် အခြားလစ်သီယမ်အိုင်းယွန်း အားသွင်းကိရိယာများကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မသုံးပါနှင့်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသော LFP အားသွင်းကိရိယာများသည် LFP လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော တိကျသော CC-CV မျဉ်းကွေးထိန်းချုပ်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။

ဥပမာအဖြစ် 48 V pack (16S configuration) ကိုယူပါ- အားသွင်းအထွက်ဗို့အားသည် 58.4 V (ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် 3.65 V ×16) သို့ရောက်ရှိသင့်သည်။ အားသွင်းလျှပ်စီးကြောင်းကို 0.1C‑0.2C တွင်သတ်မှတ်သင့်သည်။ 50 Ah ဘက်ထရီအတွက် 5‑10 A ကိုအကြံပြုထားသည်။ 8 A သည် အားသွင်းအမြန်နှုန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို အကောင်းဆုံးဟန်ချက်ညီစေသည်။

ပရီမီယံ အားသွင်းကိရိယာများတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး တည်ငြိမ်သော အားသွင်းမှုကို အာမခံရန်အတွက် အားသွင်းလွန်ကဲခြင်း၊ အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းနှင့် ပြောင်းပြန်ဝင်ရိုးကာကွယ်မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

စမတ်ကျသော အားသွင်းမှု အလေ့အထများနှင့် စွမ်းရည် ချိန်ညှိခြင်းတို့ကို တည်ဆောက်ပါ

ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို နှေးကွေးစေရန်အတွက် 20%‑80% SOC တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားသွင်းမှု-အားထုတ်လွှတ်မှုကို လက်ခံပါ။ BMS ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီမှုကို အသက်ဝင်စေရန်၊ စွမ်းရည်ရွေ့လျားမှုကို မှန်ကန်စေရန်နှင့် တက်ကြွသောပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေရန်အတွက် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် အပြည့်အဝအားသွင်းပါ။

အားအပြည့်သွင်းပြီးနောက် ဟန်ချက်ညီအောင် ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့်ထားပါ၊ ထို့နောက် အားသွင်းလွန်ကဲခြင်း၊ ဟန်ချက်ညီစက်ဝန်းသက်တမ်းနှင့် SOC ဖတ်ရှုမှုတိကျမှုကို ရှောင်ရှားရန် ပါဝါကို ချက်ချင်းဖြုတ်ပါ။

အမှား ၂: Parallel Banks များတွင် မကိုက်ညီသောဆဲလ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မညီမျှသော လျှပ်စီးကြောင်းဖြန့်ဖြူးမှု

အဓိကအကြောင်းရင်း- စွမ်းရည်ကွဲလွဲမှုများ၊ အတွင်းပိုင်းခုခံမှုနှင့် SOC

Parallel ချိတ်ဆက်မှုသည် စုစုပေါင်းစွမ်းရည်နှင့် output current ကို တိုးမြင့်စေသော်လည်း တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုသည် အလွန်တသမတ်တည်းရှိသော ဆဲလ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ကြီးမားသော parameter သွေဖည်မှုများသည် မညီမညာ current မျှဝေမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

မတူညီသော အသုတ်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် အိုမင်းမှုအခြေအနေရှိသော ဆဲလ်များကို ရောနှောခြင်းသည် စွမ်းရည်၊ အတွင်းပိုင်းခုခံမှုနှင့် ကနဦး SOC တို့တွင် ကွာဟချက်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ အသုတ်ကွဲလွဲမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုမတိုင်မီ SOC အော့ဖ်ဆက်တို့သည် အဓိက ဖုံးကွယ်ထားသော အန္တရာယ်များဖြစ်သည်။

စမ်းသပ်ချက်များအရ စွမ်းရည်သွေဖည်မှု 5% ထက်ကျော်လွန်သွားသည့်အခါ သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းခုခံမှုသွေဖည်မှု 10% ထက်ကျော်လွန်သွားသည့်အခါ လျှပ်စီးကြောင်းမျှဝေမှု တသမတ်တည်းဖြစ်မှုသည် သိသိသာသာ ယိုယွင်းလာကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ကနဦး SOC ကွာခြားချက်များ ပိုမိုကြီးမားလာခြင်းသည် parallel ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်သည့်အခါ ပိုမိုအားကောင်းသော လည်ပတ်နေသော impulse current ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

မကိုက်ညီသော ဆဲလ် ကန့်သတ်ချက်များမှ ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုများ

ဒေသတွင်း အလွန်အကျွံအားသွင်းခြင်းနှင့် အလွန်အကျွံအားကုန်ခြင်း- ဆဲလ်တစ်ခုတည်း၏ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို အရှိန်မြှင့်ခြင်း

parallel ဆားကစ်များတွင်၊ အတွင်းပိုင်းခုခံမှုနည်းပြီး စွမ်းရည်မြင့်သောဆဲလ်များသည် လျှပ်စီးကြောင်းကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ခုခံမှုမြင့်သော သို့မဟုတ် စွမ်းရည်နည်းသောဆဲလ်များသည် ဒေသတွင်းအလွန်အကျွံအားသွင်းခြင်းနှင့် အလွန်အကျွံအားလျော့ခြင်းတို့ကို ခံစားရသည်- ၎င်းတို့သည် ပြည့်နေချိန်တွင် အတင်းအားသွင်းခြင်းနှင့် အားကုန်သွားသည်နှင့် အတင်းအားလျော့ခြင်းတို့ကို ခံစားရသည်။

စွမ်းရည်ကွာခြားချက် ၂၀% ရှိသော parallel bank များအတွင်း၊ စွမ်းရည်ငယ်သော cell များသည် အစောပိုင်းတွင် overcharge ဖြစ်ပေါ်ပြီး အတွင်းပိုင်းဖိအားကို ဖြစ်ပေါ်စေကာ active material များကို ဆုံးရှုံးစေသည်။ သံသရာသက်တမ်း ကျုံ့သွားပြီး မညီညွတ်မှုများသည် အဆက်မပြတ် ပိုဆိုးလာသည်။

ဘက်ထရီထုပ်၏ ጭማሚያအကျိုးသက်ရောက်မှု- အလုံးစုံသက်တမ်းကို သိသိသာသာတိုစေသည်

parallel pack ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို အားအနည်းဆုံးဆဲလ်က ဆုံးဖြတ်သည်။ တစ်ဦးချင်းယူနစ်များ အချိန်မတန်မီ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းသည် ပိတ်ဆို့မှုတစ်ခုဖြစ်လာစေပြီး ಒಟ್ಟಾರೆစွမ်းရည် သိသိသာသာကျဆင်းစေသည်။

သီအိုရီအရ 3000 cycle အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထုပ်တစ်ခုသည် ဆဲလ်ကိုက်ညီမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် အသုံးပြုနိုင်သော cycle ရာပေါင်းများစွာအထိသာ ကျဆင်းသွားနိုင်ပြီး အားသွင်း-အားထုတ်မှု စွမ်းဆောင်ရည် နိမ့်ကျခြင်းနှင့် ရေရှည်အားသာချက်များ ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

မြင့်မားသော အပူဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အန္တရာယ်များနှင့် ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ

လျှပ်စီးကြောင်း မညီမျှသော ဖြန့်ဖြူးမှုသည် ဆဲလ်အချို့ကို C-rate မြင့်မားစွာတွင် အလုပ်လုပ်ရန် ဖိအားပေးကာ၊ ဂျိုးလ်အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် ဒေသတွင်းအပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းသည် electrolyte ပြိုကွဲမှုနှင့် SEI အလွှာပျက်စီးမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး အပူဖိစီးမှုကို စုပုံစေသည်။

အပူလုံလောက်စွာ ပျံ့နှံ့သွားခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်းအပူလွန်ကဲမှုသည် ဆဲလ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်း အပါအဝင် အဆင့်ဆင့်အန္တရာယ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး EV နှင့် ကြီးမားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု တပ်ဆင်မှုများအတွက် ပြင်းထန်သောခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖြစ်စေသည်။

Parallel-System ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် ကာကွယ်တားဆီးရေးစည်းမျဉ်းများ

တင်းကျပ်သောဆဲလ်ရွေးချယ်မှုလိုအပ်ချက်များ

ပြိုင်တူဆဲလ်များသည် တူညီသော အမှတ်တံဆိပ်၊ မော်ဒယ်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုအသုတ်ကို မျှဝေရမည်။ အဓိက ကန့်သတ်ချက် သွေဖည်မှုကို ၅% အတွင်း ထားရှိပါ။ စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဝယ်ယူမှုတွင် ကျပန်းနမူနာယူခြင်း စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါ။

ဆဲလ်အသစ်နှင့် အဟောင်းကို ဘယ်တော့မှ ရောနှောမထားပါ။ ဆဲလ်များကို အစားထိုးသည့်အခါ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ ကိုက်ညီသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ယူနစ်များကို တပ်ဆင်ပြီး လည်ပတ်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းအန္တရာယ်များကို လျှော့ချရန် SOC ကို ကြိုတင်ချိန်ခွင်လျှာညှိပါ။

စံသတ်မှတ်ထားသော Parallel Wiring လုပ်ဆောင်မှုများ

ဝါယာကြိုးများမချိတ်ဆက်မီ ပါဝါကို ဖြုတ်ပါ။ အပေါင်းနှင့် အနုတ် ဝင်ရိုးစွန်းများကို မှန်ကန်စွာ တွဲစပ်ပါ။ ထိတွေ့မှုခုခံမှုနှင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် လျှပ်စီးကြောင်းဝန် (4‑6 A/mm² ကြေးနီ ampacity) အတွက် အရွယ်အစားရှိသော အရည်အသွေးမြင့် ကြေးနီဝါယာကြိုးများကို အသုံးပြုပါ။

ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်များအတွက် အပူလျှပ်ကာကို စစ်ဆေးပါ။ စနစ်တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အပူချိန်မြင့်မားပြီး စိုထိုင်းဆများသောပတ်ဝန်းကျင်မှ ဝေးရာ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာများတွင် ဘက်ထရီပက်များကို တပ်ဆင်ပါ။

ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သောဆဲလ်များကို ဖယ်ရှားခြင်း

ဆဲလ်ဗို့အား၊ အတွင်းပိုင်းခုခံမှုနှင့် စွမ်းရည်ကို ၃ လတစ်ကြိမ်တိုင်းတာပါ။ မညီညွတ်မှုများ ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ရပ်တန့်ရန် ပျမ်းမျှတန်ဖိုးများမှ ၁၀% ကျော် သွေဖည်နေသော ကန့်သတ်ချက်များရှိသည့် ဆဲလ်များကို အစားထိုးပါ။

ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ မူမမှန်မှုသတိပေးချက်များအတွက် အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးမော်ဂျူးများကို အကြီးစားစနစ်များတွင် ထားရှိရန် အကြံပြုထားပါသည်။

ဘက်စုံကာကွယ်မှု- နေ့စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နောက်ဆက်တွဲလမ်းညွှန်ချက်များ

အပူချိန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု- အလွန်အမင်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ

LFP ဘက်ထရီများအတွက် အကောင်းဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်အပိုင်းအခြားမှာ လီသီယမ်အိုင်းယွန်း ရွေ့လျားနိုင်မှုနှင့် ဓာတုဗေဒဓာတ်ပြုမှု အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ၂၀-၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။ အပူချိန်အလွန်အမင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဘေးကင်းရေးကို သိသိသာသာထိခိုက်စေပါသည်။

၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက် အပူချိန်များသည် အီလက်ထရိုလိုက်ပြိုကွဲခြင်းနှင့် တက်ကြွသောပစ္စည်းပျက်ကွက်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး စွမ်းရည်ပြိုကွဲမှုနှုန်းကို ၃၀% ကျော် မြင့်တက်စေသည်။ ၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင် အီလက်ထရိုလိုက် viscosity မြင့်မားခြင်းသည် ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းကို အခန်းအပူချိန်တန်ဖိုး၏ ၅၀-၇၀% အထိ လျော့ကျစေပြီး ပုံမှန်အားသွင်းမှုကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။

ပူပြင်းသောရာသီများတွင် အားသွင်းခြင်းမပြုမီ ဘက်ထရီများကို ၁ နာရီခန့် အအေးခံပါ။ လိုအပ်ပါက အတင်းအကျပ် လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပါ။ မှန်ကန်စွာ အားသွင်းနိုင်ရန် အေးသောအခြေအနေများတွင် ဘက်ထရီများကို ကြိုတင်အပူပေးပါ။

ရေရှည်သိုလှောင်ရန်အတွက် အေးပြီးခြောက်သွေ့သောအခြေအနေတွင် SOC ကို 50-60% တွင်ထိန်းသိမ်းထားပါ။ နက်ရှိုင်းစွာစွန့်ထုတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ရန် ၃ လတစ်ကြိမ် ထပ်ဖြည့်ကြေးကောက်ခံပါ။

အပိုယိုယွင်းမှုကို လျှော့ချရန် အားသွင်း-အားလျော့ခြင်း ဗျူဟာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ

20% SOC အောက်ရှိ deep discharge ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30% SOC တွင် ပြန်လည်အားသွင်းပါ။ မကြာခဏ fast-charging ကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။ နှေးကွေးသော အားသွင်းစက်ဝန်းများသည် SEI ပျက်စီးမှုနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေပါသည်။

“အသုံးပြုသည်နှင့်အမျှ အားသွင်းပါ” အလေ့အထများကို လက်ခံကျင့်သုံးပါ။ ကတ်သုတ်ပြိုကွဲခြင်းနှင့် အန်နုတ်များပေါ်တွင် လီသီယမ်ပလပ်စတစ်ပြုလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဘက်ထရီများကို 90% SOC အထက် သို့မဟုတ် 20% SOC အောက် အမြဲသိမ်းဆည်းမထားပါနှင့်။ အီလက်ထရုတ်လျော့ခြင်းနှင့် အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံပျက်စီးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက် ပြင်းထန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှုကို လျှော့ချပါ။

အစောပိုင်းအဆင့် အန္တရာယ်ရှာဖွေခြင်းအတွက် ပုံမှန်ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း

ဘက်ထရီများ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ယိုစိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် သံချေးတက်ခြင်း ရှိမရှိ မျက်မြင်စစ်ဆေးပါ — ဤလက္ခဏာများသည် ပြင်းထန်သော အတွင်းပိုင်း ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများကို ညွှန်ပြနေသောကြောင့် စစ်ဆေးရန်အတွက် အသုံးပြုခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပါ။

ဆဲလ်တသမတ်တည်းရှိမှုနှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ (SOH) ကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အတွင်းပိုင်းခုခံမှုနှင့် စွမ်းရည်ဒေတာများနှင့်အတူ BMS ကာကွယ်မှုလှုံ့ဆော်ကြိမ်နှုန်းကို စောင့်ကြည့်ပါ။

ချို့ယွင်းချက်ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ရုတ်တရက် အကွာအဝေးကျဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော အားသွင်း-အားထုတ်မှုကြာချိန်နှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ တည်ငြိမ်မှု ရွေ့လျားခြင်း သို့မဟုတ် အားသွင်းကိရိယာ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပါ။

နိဂုံးချုပ်- LFP ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးရရှိစေရန် အရင်းအမြစ်တွင် လူသားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်ကွက်မှုများကို ကာကွယ်ပါ

LFP ဘက်ထရီ စောစီးစွာ ချို့ယွင်းမှုများသည် အများအားဖြင့် မသင့်လျော်သော လည်ပတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားပြီး သဟဇာတမဖြစ်သော အားသွင်း ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် မကိုက်ညီသော parallel-cell parameters များကြောင့် အဓိက ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ အန္တရာယ်နှစ်မျိုးလုံးကို စနစ်တကျ အစီအမံများမှတစ်ဆင့် လျှော့ချနိုင်သည်။

သီးသန့် charger များနှင့် စံသတ်မှတ်ထားသော charging workflow များကို ဖြန့်ကျက်ပါ၊ parallel bank များအတွက် တင်းကျပ်သော cell-consistency control နှင့် သင့်လျော်သော wiring များကို ပြဋ္ဌာန်းပါ။ အပူချိန်-စိုထိုင်းဆ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် charge-discharge logic နှင့် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများကို ပေါင်းစပ်ပြီး full-dimension protection တည်ဆောက်ပါ။

စနစ်တကျ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် LFP နည်းပညာ၏ ရေရှည် အားသာချက်များကို ဖွင့်လှစ်ပေးသည်၊ စက်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးသည်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်၊ နှင့် တိုးချဲ့ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဖြန့်ကျက်မှုအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပံ့ပိုးမှုကို ပေးဆောင်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်