လီသီယမ်ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်း။စနစ်အသက်တာ၊ ဘေးကင်းရေးနှင့်-ရေရှည်စွမ်းဆောင်မှုတို့တွင် မှန်ကန်စွာပါဝင်နေပါသည်။ အများအပြားက ၎င်းအား "ပလပ်-နှင့်-ကစားခြင်း" အသုံးချမှုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်သော်လည်း မသင့်လျော်သောအားသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လော့ဂျစ်သည် အရွယ်မတိုင်မီ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့နည်းစေပြီး အပူဒဏ်ကို ရှောင်ရှားနိုင်စေသည်။
ပေါ်အခြေခံကာPolinovel ၏ကွင်းဆင်းလေ့လာချက်များ၊ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ နက်နဲသော-CC/CV ပရိုတိုကောများနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲထပ်တူပြုခြင်းသို့ စေ့ငုပေးပါသည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီအားသွင်းနည်း
အားသွင်းခြင်းသည် အထုပ်တစ်ခုထဲသို့ လျှပ်စီးကြောင်းကို တွန်းအားပေးရုံထက် ပိုပါသည်။ ၎င်းသည် လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းများ၏ သိမ်မွေ့သော ရွှေ့ပြောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တစ်ဦးလျှောက်ထားသောအခါလီသီယမ်ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ၊ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် အားသွင်းနေစဉ်အတွင်း anode တည်ဆောက်ပုံတွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် electrolyte နှင့် separator မှတဆင့် anode သို့ ရွေ့လျားသည်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကို ထိန်းချုပ်ရမယ်။ အရမ်းမြန်ရင် ဒါမှမဟုတ် မှားရင် တွန်းပါ။အားသွင်းဗို့အားအတွင်းဖွဲ့စည်းပုံကို ထိခိုက်စေနိုင်သလား။

CC/CV အားသွင်းပရိုဖိုင်- စက်မှုစံနှုန်း
လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဓာတုဗေဒသည် တင်းကျပ်သော-အဆင့် ပရိုတိုကော နှစ်ခုကို လိုက်နာသည်- Constant Current (CC) နှင့် Constant Voltage (CV)။
Constant Current (CC) အဆင့်-ဤသည်မှာ အစုလိုက် အားသွင်းသည့် အဆင့်ဖြစ်သည်။ ဗို့အားတက်လာချိန်တွင် အားသွင်းကိရိယာသည် တည်ငြိမ်သောလျှပ်စီးကို ထုတ်ပေးသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းများစွာအတွက်၊ CC အဆင့်သည် ဘက်ထရီအား 80% SoC သို့ ယူဆောင်ပေးသည်။
Constant Voltage (CV) အဆင့်-ဘက်ထရီသည် ၎င်း၏ဗို့အားကန့်သတ်ချက်သို့ရောက်သည်နှင့်၊ အားသွင်းကိရိယာသည် ပြောင်းလဲသွားသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် အဆက်မပြတ်ရှိနေသော်လည်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းသည် သေးသွားပါသည်။ ဒါက "ရွှဲ" အဆင့်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်များကို အလေးမထားဘဲ အိုင်းယွန်းများသည် ၎င်းတို့၏နေရာကို လုံခြုံစွာ တွေ့ရှိကြောင်း သေချာစေသည်။
Lithium ဘက်ထရီများအတွက် မှန်ကန်သော အားသွင်းကိရိယာကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။
အားသွင်းကိရိယာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ပလပ်ပေါက်နှင့်ကိုက်ညီမှုထက် ကျော်လွန်သည်-၎င်း၏အကြောင်းဖြစ်သည်။စုစုပေါင်းစနစ်ထပ်တူပြုခြင်း။. သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့် ROI အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်၊ အချိန်မတန်မီ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို ကာကွယ်ရန် သင့်အားသွင်းကိရိယာသည် ဘက်ထရီ၏အတွင်းပိုင်းလော့ဂျစ်နှင့် ချိန်ညှိရပါမည်။
အားသွင်းကိရိယာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် တိကျသော ထိန်းချုပ်မှု၏ အရေးကြီးဆုံး ကိစ္စဖြစ်သည်။ ယေဘုယျပါဝါရင်းမြစ်များနှင့်မတူဘဲ၊ လစ်သီယမ်{1}}လိုက်ဖက်ညီသော အားသွင်းကိရိယာသည် LiFePO4 ဓာတုဗေဒ၏ထူးခြားသောအားသွင်းပရိုဖိုင်ကို စီမံခန့်ခွဲရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တိကျသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်-
- ဗို့အားတည်ငြိမ်မှု-၎င်းသည် CC (Constant Current) နှင့် CV (Constant Voltage) အဆင့်များကြား ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းမှုအတွက် လိုအပ်သော တိကျသော ဘောင်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
- BMS ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု-အထူးသဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များတွင်၊ ဆဲလ်တိုင်းသည် ဘေးကင်းလုံခြုံသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနယ်နိမိတ်များအတွင်းတွင် ရှိနေစေရန်အတွက် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ ကန့်သတ်ချက်များကို လေးစားလိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လီသီယမ်-လိုက်ဖက်သော အားသွင်းကိရိယာသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
အားသွင်းကိရိယာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် တိကျသော ထိန်းချုပ်မှု၏ အရေးကြီးဆုံး ကိစ္စဖြစ်သည်။ ယေဘုယျပါဝါရင်းမြစ်များနှင့်မတူဘဲ၊ လစ်သီယမ်{1}}လိုက်ဖက်ညီသော အားသွင်းကိရိယာသည် LiFePO4 ဓာတုဗေဒ၏ထူးခြားသောအားသွင်းပရိုဖိုင်ကို စီမံခန့်ခွဲရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တိကျသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်-
- ဗို့အားတည်ငြိမ်မှု-၎င်းသည် CC (Constant Current) နှင့် CV (Constant Voltage) အဆင့်များကြား ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းမှုအတွက် လိုအပ်သော တိကျသော ဘောင်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
- BMSညှိနှိုင်းမှု-အထူးသဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များတွင်၊ ဆဲလ်တိုင်းသည် ဘေးကင်းလုံခြုံသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနယ်နိမိတ်များအတွင်းတွင် ရှိနေစေရန်အတွက် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ ကန့်သတ်ချက်များကို လေးစားလိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
မကိုက်ညီသော အားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြုခြင်းသည် ထိရောက်မှု မရှိရုံသာမက၊ အထူးသဖြင့် အားသွင်း ဟာ့ဒ်ဝဲအဟောင်းများကို ပရိုဖိုင် လိုက်ဖက်ညီမှုကို မစစ်ဆေးဘဲ ပြန်လည်အသုံးပြုသောအခါတွင် ၎င်းသည် ထပ်ခါတလဲလဲ BMS ဖြတ်တောက်မှု၊ ပြီးပြည့်စုံသော အားသွင်းမှု မပြည့်မစုံမှု သို့မဟုတ် ဘက်ထရီထုပ်ပိုးတွင် မလိုအပ်သော စိတ်ဖိစီးမှုများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီအတွက် ခဲ-အက်ဆစ်အားသွင်းကိရိယာကို သင်သုံးနိုင်ပါသလား။
အခြေအနေအများစုတွင်၊ ပုံမှန်ခဲ-အက်ဆစ်အားသွင်းကိရိယာသည် ဘက်ထရီပါ၀င်ခြင်းမရှိပါက အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ-လီသီယမ်မုဒ်နှင့်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူအတိအလင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှာ ညီမျှခြင်းအပြုအမူနှင့် မျှော့ခြင်း-ဇာတ်ခုံအပြုအမူများဖြစ်သည်-
- ညီမျှခြင်းအန္တရာယ်-ခဲ-အက်ဆစ်အားသွင်းကိရိယာများသည် ခဲပြားများကို ဖယ်ထုတ်ရန်အတွက် မြင့်မားသော-ဗို့အား "ညီမျှခြင်း" ပဲမျိုးစုံကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဤပဲမျိုးစုံများသည် လစ်သီယမ်ဆဲလ်များကို သေစေတတ်သည် သို့မဟုတ် အပူရှိန်ဖြစ်ပေါ်မှုကို တားဆီးရန် BMS ကို ချက်ချင်းပိတ်သွားစေသည်။
- Float အန္တရာယ်-ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများသည် မိမိကိုယ်ကို-ထုတ်လွှတ်မှုကို ထေမိရန် "trickle" သို့မဟုတ် "float" အား လိုအပ်ပါသည်။ လစ်သီယမ် မပါဘူး။ 100% SoC (အားသွင်းသည့်အခြေအနေ) တွင် အဆက်မပြတ်ဗို့အားဖိအားသည် Lithium Plating ကိုဖြစ်စေပြီး အတွင်းပိုင်းဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်များကို ဖန်တီးပေးပြီး ဘက်ထရီ၏သက်တမ်းကို လျှော့ချပေးသည်။
သင်သည် လစ်သီယမ်-တိကျသော အားသွင်းကိရိယာတစ်ခုအား ကတိပြုပြီးသည်နှင့်၊ နောက်တစ်ဆင့်မှာ ဟာ့ဒ်ဝဲလ်၏အထွက်အား သင့်စနစ်၏ သီးခြားဗို့အားတည်ဆောက်ပုံနှင့် ချိန်ညှိရန်ဖြစ်သည်။
သင့်ဘက်ထရီစနစ်နှင့် အားသွင်းဗို့အား (12V–48V) ကိုက်ညီသည်
အားသွင်းဗို့အားသည် ဘက်ထရီ၏အမည်ခံဗို့အားနှင့် အတိအကျကိုက်ညီသင့်သည်ဟု ယူဆခြင်းသည် သာမန်အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်၊ အားသွင်းကိရိယာသည် အားသွင်းစဉ်အတွင်း လီသီယမ်အိုင်းယွန်းသို့ ထိရောက်စွာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရန် ဘက်ထရီ၏အမည်ခံဗို့အားထက် ပိုမိုမြင့်မားသော ပစ်မှတ်ဗို့အားရောက်ရှိရပါမည်။
အားအပြည့်နှင့် ဘေးကင်းကြောင်း သေချာစေရန်၊ ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက သင့်အားသွင်းကိရိယာ၏ အထွက်အား အမြဲစစ်ဆေးပါ။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် လက်တွေ့ကျသောရည်ညွှန်းချက်အဖြစ် 12V၊ 24V၊ 36V နှင့် 48V စနစ်များအတွက် ပုံမှန် LiFePO4 ပစ်မှတ်-ဗို့အားအကွာအဝေးများကို ပြသထားသည်။
| ဘက်ထရီ Nominal Voltage | အားသွင်းကိရိယာ ပစ်မှတ် ဗို့အား (ပုံမှန်) |
| 12V (4 Cells) | 14.4V -14.6V |
| 24V (8 Cells) | 28.8V- 29.2V |
| 36V (12 Cells) | 43.2V - 43.8V |
| 48V (16 Cells) | 57.6V -58.4V |
အမြန်နှုန်းနှင့် တာရှည်ခံမှုကို ဟန်ချက်ညီစေခြင်း- အားသွင်းရေစီးကြောင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ
ဘက်ထရီအားသွင်းမည်ဆိုပါက ဗို့အားက ဆုံးဖြတ်သော်လည်း၊ လက်ရှိ (Amperage) သည် ၎င်းအား မည်မျှအားမြန်မြန်နှင့် အပူမည်မျှထုတ်ပေးသည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆက်တင်များတွင်၊ ရည်မှန်းချက်မှာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို ရေရှည် -ROI နှင့် ချိန်ညှိရန်ဖြစ်သည်။
- လက်တွေ့ လက်ရှိ အပိုင်းအခြား-စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး LiFePO4 စနစ်များစွာတွင် အားသွင်းနှုန်း 0.3C မှ 0.5C ဝန်းကျင်အား အားသွင်းအမြန်နှုန်းနှင့် အပူထုတ်လုပ်ခြင်းကြား လက်တွေ့ချိန်ခွင်လျှာအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်း မှန်ကန်သောကန့်သတ်ချက်သည် ဘက်ထရီဒီဇိုင်း၊ BMS ဆက်တင်များနှင့် ထုတ်လုပ်သူလမ်းညွှန်မှုအပေါ် မူတည်နေသေးသည်။
- လျော့နည်းလာမှု၏ဥပဒေ-မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းသည် အတွင်းပိုင်းခုခံမှုနှင့် အပူကိုတိုးစေသည် (P=I²R)။ ဘက်ထရီ အပူချိန်သည် လုံခြုံသော သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်ပါက၊ BMS သည် အားသွင်းကိရိယာကို အရှိန်မြှင့်ပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကြီးမားသော "အမြန်" အားသွင်းကိရိယာသည် စက်ရပ်ချိန်ကို အမှန်တကယ် မလျှော့ချနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် ဘေးကင်းရေး-ဆက်စပ်နှောင့်နှေးမှုများကို ရိုးရှင်းစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သင်၏အားသွင်းကိရိယာကိုရွေးချယ်သည့်အခါ၊ ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသော ဆက်တိုက်အားသွင်းခြင်းလက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် အမြင့်ဆုံးထွက်ရှိမှုအား အမြဲသေချာပါစေ။
လီသီယမ်ဘက်ထရီကို အားသွင်းရန် အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။
စက်မှုအော်ပရေတာများအတွက်၊ အားသွင်းချိန်သည် သင်္ဘောတက်ချိန်နှင့် လည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။

ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တွက်ချက်မှု ဖော်မြူလာ
အခြေခံ ပိုင်းခြားမှု (Ah/A) သည် သီအိုရီဆိုင်ရာ အခြေခံလိုင်းကိုသာ ပံ့ပိုးပေးသည်။ လီသီယမ်အားသွင်းခြင်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်မှန်များကိုတွက်ချက်ရန်အတွက်၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများသည် လက်တွေ့ကျသောအချိန်ကာလကိုဆုံးဖြတ်ရန် 1.15x အင်ဂျင်နီယာကြားခံစနစ်ကို အသုံးပြုသည်-

မှတ်ချက်- ဤဖော်မြူလာသည် မြင့်မားသော-ဖြစ်နိုင်ခြေ ခန့်မှန်းချက်ကို ပေးဆောင်သည်။ အပေါ်မူတည်၍ အမှန်တကယ်ရလဒ်များ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒ(LiFePO4 နှင့် NMC)၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် ဆဲလ်များ၏အသက်။
1.15 Coefficient ၏ နောက်ကွယ်ရှိ ယုတ္တိဗေဒ
10% ထိရောက်မှု ကွာဟချက်-စက်မှုအားသွင်းကိရိယာအများစုသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 90% ထိရောက်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ အပို 0.1 သည် AC -မှ-DC ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အတွင်းပိုင်းခုခံမှုအတွင်း အပူအဖြစ် ဆုံးရှုံးသွားသော စွမ်းအင်ကို တွက်ချက်ပါသည်။
5% Saturation အဆင့်-လစ်သီယမ်အားသွင်းခြင်းသည်-တစ်ပြေးညီမဟုတ်ပေ။ CC (Constant Current) အဆင့်သည် လျင်မြန်သော်လည်း၊ နောက်ဆုံး CV (Constant Voltage) အဆင့်သည် ဆဲလ်များကို ဘေးကင်းစွာ "ထိပ်ဖျား" ရောက်စေရန် လျှပ်စီးကြောင်းကို နှေးကွေးစေပါသည်။ ဤ "saturation အမြီး" သည် ပုံမှန်အားဖြင့် စုစုပေါင်း session time သို့ 5% ခန့် ထည့်သည်။
1.15x ဖော်မြူလာအပေါ်အခြေခံ၍ ဤနေရာတွင် 0% မှ 100% SoC မှ ဘုံစက်မှုပုံစံဖွဲ့စည်းပုံများအတွက် ခန့်မှန်းထားသော စက်ရပ်ချိန်ဖြစ်သည်။
| ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် | အားသွင်းစက် Current | အားသွင်းနှုန်း | ခန့်မှန်းခြေ -ကမ္ဘာ့အချိန် |
| 100Ah | 20A | 0.2C | ~ 5.5-6 နာရီ |
| 100Ah | 50A | 0.5C | -2.3-3 နာရီ |
| 200Ah | 40A | 0.2C | -5.5-6 နာရီ |
| 200Ah | 100A | 0.5C | -2.3-3 နာရီ |
အားသွင်းချိန်ကို အရှိန်မြှင့်နိုင်ပါသလား။
နည်းပညာအရ၊ ဟုတ်ကဲ့-Amperage ကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်။ သို့သော်၊ ဘက်ထရီ၏ C-နှုန်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ "မျက်နှာကျက်" ရှိပါသည်။
- 0.5C ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း-စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး LiFePO4 ဘက်ထရီအများစုသည် 0.3C မှ 0.5C အားသွင်းနှုန်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် အမြန်ပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းနှင့် အပူရှိန်အနည်းငယ်မျှသာကြားတွင် အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာကိုပေးသည်။
- ပိတ်ဆို့ခြင်းအန္တရာယ်-1C အားသွင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း ထွက်ပေါ်လာသောအပူသည် (P=I²R) သည် BMS အား ဆဲလ်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန် input current ကို တွန်းအားပေးလေ့ရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ပိုမိုမြင့်မားသော -အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အားသွင်းကိရိယာသည် အချိန်ကုန်သက်သာစေမည်မဟုတ်ပါ။
- ဗျူဟာမြောက် အခြားရွေးချယ်စရာ-24/7 လည်ပတ်မှုများအတွက်၊ Opportunity Charging (အားလပ်ချိန်အတွင်း ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲခြင်း) သည် 0-100% နက်ရှိုင်းသောအားအပြည့်ဖြင့် ဘက်ထရီအား အပြည့်အ၀လက်ခံနိုင်သောကြောင့် မကြာခဏအားသွင်းခြင်းထက် ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။အမြန်-အားသွင်းခြင်း။" ဇုန် (20-80% SoC)။
အဘယ်ကြောင့် ရီးရဲလ်-ကမ္ဘာ့အားသွင်းချိန်ရလဒ်များ ကွဲပြားနိုင်သနည်း။
သင့်အားသွင်းချိန်သည် ဖော်မြူလာမှသွေဖည်သွားပါက၊ ၎င်းသည် ဤနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ "ဝှက်ထားသော" အချက်သုံးချက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်-
- BMS ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီမှု-ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီသည် ထပ်တူကျခြင်းမရှိပါက၊ BMS သည် ဗို့အားများကိုချိန်ခွင်လျှာဖြစ်အောင် သက်တမ်းတိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရေရှည်-သက်တမ်း pack ကျန်းမာရေးကို သေချာစေသည်။
- ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်အအေးလွန်ကဲခြင်းသည် အတွင်းခံအားကို တိုးစေပြီး အပူလွန်ကဲခြင်းသည် ဘေးကင်းမှုကို နှေးကွေးစေပါသည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးသည် အားသွင်းဝင်းဒိုးကို တိုးချဲ့သည်။
- အခြေခံအဆောက်အအုံ ဆုံးရှုံးမှု-ကေဘယ်ကြိုးရှည်များ လည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသော-ချိတ်ဆက်ကိရိယာများသည် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဒီစွမ်းအင်ကို ဘက်ထရီထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတာထက် အပူအဖြစ် ဖြုန်းတီးပါတယ်။

စက်မှုအပလီကေးရှင်းများတွင် လီသီယမ်ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်း။
အထက်ဖော်ပြပါ အားသွင်းစည်းမျဉ်းများသည် ကျယ်ပြန့်စွာ သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း အားသွင်းချိန်၊ အားသွင်းစနစ်နှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် အပူထိန်းချုပ်မှုတို့သည် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသော စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် အထူးအရေးကြီးလာပါသည်။
အခွင့်အလမ်းအားသွင်းခြင်း- "သုည-ရပ်နားချိန်" ဗျူဟာ
သမားရိုးကျ "8-8-8" မော်ဒယ်- အလုပ်ချိန် 8 နာရီ၊ 8 နာရီ အားသွင်းချိန် နှင့် 8 နာရီ အအေးခံမှု- ခေတ်မီ အလုပ်အသွားအလာများအတွက် ထိရောက်စွာ အသုံးမပြုတော့ပါ။ လစ်သီယမ်နည်းပညာဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။အခွင့်အလမ်းအားသွင်းခြင်း။ဓာတ်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှုကို သဘာဝအတိုင်း လည်ပတ်ချိန်များတွင် တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်ပေးသော၊
- ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစည်းခြင်း-လီသီယမ်သည် "မှတ်ဉာဏ်သက်ရောက်မှုမရှိသောကြောင့်" အော်ပရေတာများသည် 15 မိနစ်အားလပ်ချိန် သို့မဟုတ် နေ့လယ်စာကြားကာလတွင် ပလပ်ထိုးနိုင်သည်။ ဤနည်းဗျူဟာသည် အပြောင်းအရွှေ့တစ်လျှောက်လုံး 20% မှ 80% ထိထိရောက်မှုဇုန်အတွင်း တာဝန်ခံပြည်နယ် (SoC) ကို တသမတ်တည်း ထိန်းသိမ်းထားသည်။
- သုံးခု-ပြောင်းပြောင်း ဘက်စုံသုံးနိုင်မှု:forklift သို့မဟုတ် AGV အပလီကေးရှင်းများတွင်၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီတစ်ခုတည်းသည် သုံးဆိုင်းဆက်တိုက် ပါဝါပေးလေ့ရှိသည်။ အားလပ်ချိန်အတွင်း "top-ups" ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် စျေးကြီးသော အပိုပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ခဲများ-အက်ဆစ်လဲလှယ်မှုအတွက် လိုအပ်သော ပြင်းထန်သောဘက်ထရီအခန်းများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။

Bus Communication လုပ်နိုင်သလား- စနစ်၏ ထောက်လှမ်းရေး
စက်မှုအားသွင်းခြင်းသည် ဒေတာ-လုပ်ဆောင်ချက်ကို တက်ကြွစွာ ထပ်တူပြုခြင်းဖြင့် ညွှန်ပြသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ဘတ်စ်ကားစီးနိုင်သလားပရိုတိုကောများ ဤဒစ်ဂျစ်တယ် "ဦးနှောက်" သည် အားသွင်းကိရိယာနှင့် BMS (ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်) သည် ပြီးပြည့်စုံသော ချိန်ညှိမှုတွင် အလုပ်လုပ်ကြောင်း သေချာစေသည်။
- လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော အထွက်-အဆက်မပြတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် "လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း" မှတဆင့် အားသွင်းကိရိယာသည် BMS မှထုတ်ပြန်သော ဆဲလ်အပူချိန်နှင့် အတွင်းပိုင်းခံနိုင်ရည်အပေါ်အခြေခံ၍ ၎င်း၏အထွက်အား-အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်ညှိပေးပါသည်။
- ကြိုတင်ကာကွယ်မှု- ဤပိတ်ထားသော-လှည့်ပတ်ဆက်သွယ်ရေးသည် ဘက်ထရီ၏ဘေးကင်းလုံခြုံသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစာအိတ်ထက်မကျော်လွန်ကြောင်း သေချာစေသည်။ BMS သည် ဟန်ချက်မညီသော ဆဲလ်တစ်ခုကို တွေ့ရှိပါက၊ ၎င်းသည် အပူရှိန်ဖိစီးမှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် -ROI သက်တမ်းကို တာရှည်ကာကွယ်ရန် ချက်ချင်းအခိုးအငွေ့ကို ချက်ချင်းပြန်ထုတ်ရန်-ပြန်ခိုင်းသည်။
စက်မှုဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု
စက်မှုကြမ်းပြင်ရှိ စက်ပစ္စည်းများသည် မြင့်မားသောတုန်ခါမှု၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့် အပူချိန်လွန်ကဲမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ ဤနေရာတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ပြင်းထန်သော အင်ဂျင်နီယာနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လိုက်နာမှု၏ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
1. အသက်ဝင်သော အပူထိန်းစနစ်-မြင့်မားသော-စွမ်းရည် ပက်ကေ့များအတွက် အားသွင်းခြင်း။လေးလံသော-တာ၀န်ထမ်းကားများသိသိသာသာအတွင်းပိုင်းအပူထုတ်ပေးသည်။ စက်မှု-အဆင့် အားသွင်းကိရိယာများသည် အဆင့်မြင့်သည်။အပူစီမံခန့်ခွဲမှုအီလက်ထရောနစ်အိုမင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊ ထိန်းချုပ်ထားသော ဂိုဒေါင်များမဟုတ်သည့် -ရာသီဥတု- တွင်ပင် တစ်သမတ်တည်း စွမ်းဆောင်နိုင်စေရန် အာမခံပါသည်။
2. Certified Compliance (UL, CE, IEC)-ကော်ပိုရိတ်ဘေးကင်းရေးစစ်ဆေးမှုများနှင့် အာမခံလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် Polinovel စနစ်များသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကမ္ဘာ့စံနှုန်းများကို လိုက်နာသည်-
- UL 2580 / UL 2271- ဘက်ထရီနှင့် အားသွင်းစနစ်သည် ပြင်းထန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားများနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း သက်သေပြပါသည်။
- IEC 62133- စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လီသီယမ်ဆဲလ်များ၏ ဘေးကင်းမှုအတွက် တိကျသေချာသော နိုင်ငံတကာစံနှုန်း။
- CE (LVD/EMC)- လျှပ်စစ်သံလိုက်လိုက်ဖက်မှုကို အာမခံပြီး အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိခိုက်လွယ်သော AGV အာရုံခံကိရိယာများ သို့မဟုတ် ဂိုဒေါင်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။
လစ်သီယမ်ဘက်ထရီများကို ဘေးကင်းစွာ အားသွင်းရန်အတွက် အမြန်စစ်ဆေးရန်စာရင်း
သင့်စွမ်းအင်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ROI နှင့် ဘေးကင်းမှုကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းအော်ပရေတာများသည် အခြေခံချိတ်ဆက်မှုထက် ကျော်လွန်ပြီး အဆိုပါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအားသွင်းမှုစံနှုန်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
1. Hardware Alignment & Profile Integrity
ထုတ်လုပ်သူ-အကြံပြုထားသော ပရိုဖိုင်များ- ဗို့အားနှင့် လက်ရှိဘောင်များအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိထားကြောင်း သေချာစေရန် ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူမှ အထူးအကြံပြုထားသည့် ပရိုဖိုင်တစ်ခုဖြင့် အားသွင်းကိရိယာကို အမြဲအသုံးပြုပါ။
- ညီမျှခြင်းထောင်ချောက်- ခဲ-အက်ဆစ် "ညီမျှခြင်း" မုဒ်များဖြင့် အားသွင်းကိရိယာများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ရှောင်ကြဉ်ပါ။ မြင့်မားသော-ခဲပြားများကို စွန့်ထုတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဗို့အားသည် လီသီယမ်ဓာတုဗေဒကို ပြင်းထန်စွာ ဖိစီးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ချက်ချင်း BMS လော့ခ်ချခြင်းကို စတင်စေသည်။
- ဗို့အားတိကျမှု- Lithium ဓာတုဗေဒတွင် တိကျသောဗို့အားမျက်နှာကျက် လိုအပ်သည်။ အကြံပြုထားသော ပရိုဖိုင်မှ 0.2V ပင် သွေဖည်ခြင်းသည် စနစ်တည်ငြိမ်မှုကို အလျှော့အတင်းဖြစ်စေနိုင်သည် သို့မဟုတ် အကာအကွယ်ပိတ်ခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
2. ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အပူပိုင်းကန့်သတ်ချက်များ
- Sub-Zero Charging Management- စနစ်တွင် ပေါင်းစပ် အပူပေးသည့်ဒြပ်စင်များ မပါဝင်ပါက 0 ဒီဂရီ (32F) အောက်တွင် အားသွင်းခြင်းကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်ပါ။ အေးခဲနေသောအခြေအနေများတွင်၊ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် anode မျက်နှာပြင်ကို သတ္တုဒြပ်ဒရိုက်များအဖြစ် ပြားစေကာ အတွင်းပိုင်းပတ်လမ်းများ၏ အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
- လေဝင်လေထွက်နှင့် အပူလျော့စေခြင်း- စွမ်းအင်ပိတ်မိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လေ၀င်လေထွက်ကောင်းသော နေရာများတွင် အမြဲအားသွင်းပါ။ အပူလွန်ကဲခြင်းသည် electrolyte ယိုယွင်းမှုနှင့် အချိန်မတန်မီ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု ကွယ်ပျောက်ခြင်း၏ အဓိက မောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။
3. System Intelligence & Storage Strategy
- BMS-အားသွင်းချိန်ကိုက်ခြင်း- လက်ရှိ BMS ညှိနှိုင်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အားသွင်းကိရိယာများကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပါ။ BMS ဘေးကင်းရေး အစပျိုးမှုကို မတုံ့ပြန်နိုင်သော "မိုက်မဲသော" အားသွင်းကိရိယာသည် အပူလွန်ကဲခြင်းမှ သင်၏အဓိကခုခံကာကွယ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
- မြင့်မားသော-SoC ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း- 100% ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါတာဝန်ခံမှုအခြေအနေ (SoC)ကြာရှည်စွာ မလှုပ်ရှားနိုင်သော ကာလများအတွင်း။ ရေရှည် -သိုလှောင်မှုအတွက်၊ 40% မှ 60% SoC အကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ယေဘုယျအားဖြင့် ဓာတုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် အီလက်ထရွန်းဓာတ်တိုးခြင်းကို လျှော့ချရန် အကြံပြုထားသည်။
- ချိတ်ဆက်မှု ခိုင်မာမှု- ခံနိုင်ရည်ကို လျှော့ချရန် ဟာ့ဒ်ဝဲ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားလုံး တင်းကျပ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ လျော့ရဲခြင်းသည် စွမ်းအင် စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် မီးဘေး အန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။I²Rအပူဆုံးရှုံးမှု။
မှန်ပါ့လီသီယမ်ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်း။သင်၏ လီသီယမ်ဓာတ်အားစနစ်၏ တာရှည်ခံမှုကို သေချာစေရန် တစ်ခုတည်းသော အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သော CC/CV ပရိုဖိုင်များ၊ အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များကို လေးစားလိုက်နာကာ CAN ဘတ်စ်ကားဆက်သွယ်ရေးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ဘက်ထရီတစ်လုံးကို ကာကွယ်ရုံသာမက-သင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဖွင့်ချိန်တစ်ခုလုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ဂိုဒေါင်ရေယာဉ်စုကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ချဲ့ထွင်နေသည်ဖြစ်စေ၊ပိုလီနိုဗယ်ပေါင်းစပ်ဘက်ထရီ-နှင့်-အပလီကေးရှင်းများတွင် ဘေးကင်းမှု၊ အားသွင်းမှုထိရောက်မှုနှင့် တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတို့ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အားသွင်းကိရိယာဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။-သက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုကိစ္စများတွင်
မှန်းဆခြင်းကို ရပ်လိုက်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စတင်ပါ။ [ဆက်သွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာများ] စိတ်ကြိုက် ပါဝါညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုအတွက် သင့်သတ်မှတ်ထားသော တာဝန်လည်ပတ်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စနစ်တစ်ခုကို ရယူလိုက်ပါ။
လီသီယမ်ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ FAQ
မေး- လီသီယမ်ဘက်ထရီတွေကို အားသွင်းဖို့ စည်းမျဉ်းကဘာလဲ။
A- အခြေခံစည်းမျဉ်းမှာ မှန်ကန်သောဗို့အား၊ လက်ရှိကန့်သတ်ချက်နှင့် CC/CV အားသွင်းပရိုဖိုင်ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော လီသီယမ်{0}}အားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဗို့အား၊ အပူချိန်နှင့် အမြင့်ဆုံးအားသွင်းလက်ရှိအတွက် ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူ၏ အားသွင်းသတ်မှတ်ချက်များကို အမြဲလိုက်နာပါ။
မေး- လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို အားသွင်းရန် အထူးဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ လိုအပ်ပါသလား။
A: အများစုမှာ ဟုတ်ပါတယ်။ LiFePO4 ကဲ့သို့သော ဓာတုဗေဒနည်းအရ ထုတ်လုပ်ထားသော လီသီယမ်ဘက်ထရီအား အားသွင်းရပါမည်။ အားသွင်းကိရိယာသည် ဘက်ထရီ၏ဗို့အား၊ လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် BMS လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။
မေး- ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာဖြင့် လီသီယမ်ဘက်ထရီကို အားသွင်းပါက ဘာဖြစ်နိုင်သနည်း။
A- ခဲ-အက်ဆစ်အားသွင်းကိရိယာသည် လစ်သီယမ်ဘက်ထရီများအတွက် မသင့်လျော်သော ဖပေါ်အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ညီမျှခြင်းမုဒ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အားမပြည့်ခြင်း၊ BMS ပိတ်ခြင်း၊ ဆဲလ်ဖိစီးမှု သို့မဟုတ် ရေရှည်-ဘက်ထရီ ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
မေး- လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီကို အားသွင်းကိရိယာတွင် တစ်ညလုံးထားခဲ့ရန် အဆင်ပြေပါသလား။
A: အားသွင်းစနစ်နှင့် ဘက်ထရီစနစ်ပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ အရည်အသွေးပြည့်မီသော လီသီယမ်အားသွင်းကိရိယာသည် ဘက်ထရီအားပြည့်သွားသောအခါ အားသွင်းခြင်းကို ရပ်သင့်သည် သို့မဟုတ် လျှော့ချသင့်သည်။ သို့သော်၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီကို 100% အားကြာရှည်စွာ အားသွင်းထားပါက -တာရှည်ဘက်ထရီကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်တော်ပါ။
မေး- 100Ah ဘက်ထရီကို အားသွင်းဖို့ 10 amp charger က ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
A- ရိုးရှင်းသော ခန့်မှန်းချက်မှာ- 100Ah ÷ 10A × 1.15=11.5 နာရီခန့်။ ဘက်ထရီအခြေအနေ၊ အားသွင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ အပူချိန်နှင့် နောက်ဆုံးအဆက်မပြတ်-ဗို့အားအားသွင်းအဆင့်ပေါ်မူတည်၍ အမှန်တကယ်အားသွင်းချိန် ကွဲပြားနိုင်သည်။

