msလီး

Coulomb ရေတွက်ခြင်း။

Dec 05, 2025

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

Coulomb ရေတွက်ခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း။

ငါရေတွက်နိုင်တာထက် SOC ခန့်မှန်းချက် အကြိမ်ရေ ပိုတောင်းတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်၏ pack သည် gauge တွင် 30% ပြနေသော်လည်း နှစ်မိနစ်အကြာတွင် ပိတ်သွားသောအခါတွင် မေးခွန်းပေါ်လာတတ်သည်။ ဆယ်ကြိမ်တွင် ကိုးကြိမ်၊ မူလအကြောင်းအရင်းမှာ Coulomb ရေတွက်မှု မှားသွားပါသည်။

 

Coulomb Counting

 

အယူအဆ

 

Coulomb ရေတွက်ခြင်းပုဒ်များသည် အားသွင်းပြီး အားသွင်းသည်။ စာရွက်ပေါ်မှာ တော်တော်ရိုးရှင်းတယ်။ သင်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လက်ရှိ ပေါင်းစပ်ကာ လည်ပတ်နေသော စာရင်းဇယားကို ထားရှိကာ ၎င်းသည် ဆဲလ်အတွင်း ဖျော်ရည်မည်မျှကျန်သည်ကို သင့်အား ပြောပြသည်။

BMS နမူနာများသည် လက်ရှိ-အပလီကေးရှင်းပေါ် မူတည်၍ 10 Hz နှင့် 100 Hz အကြား တစ်နေရာရာ-ဖြစ်ပြီး နမူနာတစ်ခုစီသည် အချိန်ကြားကာလဖြင့် မြှောက်ပေးပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ပေါင်းထည့်ပါ။ သင်၏အစပြုနိုင်စွမ်းမှနုတ်ပါ။ မင်းရဲ့ SOC နံပါတ်ရှိတယ်။

 

ဘယ်မှာ ရုပ်ဆိုးမလဲ။

 

ဤသည်မှာ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များတွင် အလေးအနက်မထားသောအချက်ဖြစ်သည်။ သင်မှီခိုနေသော လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာသည် ပျံ့လွင့်မှုကို နှိမ်နှင်းပါသည်။ သူ့မှာ အမြတ်အမှားရှိတယ်။ ၎င်းတွင် အပူချိန်ဖော်ကိန်းရှိသည်။ ပုံမှန်မော်တော်ကား shunt သည် spec ±0.5% တွင်ရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် 25℃တွင်အကောင်းဆုံးအခြေအနေအောက်တွင်ရှိသည်။ ဇူလိုင်လတွင် Phoenix ရှိ ပါးပျဉ်းအောက်တွင် ကပ်ထားပါ၊ သင်သည် မတူညီသော နံပါတ်များကို ကြည့်နေသည်။

2019 ခုနှစ်တွင် 48V အပျော့စား ဟိုက်ဘရစ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုတွင် ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Vishay shunt အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 100 μΩ ရှိခဲ့ပါသည်။ လှပသော spec စာရွက်။ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲတွင် အရာအားလုံး ပြီးပြည့်စုံစွာ ခြေရာခံခဲ့သည်။ ရပ်တန့်ထားသော ဘရိတ်ကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေသော ယာဉ်တစ်စီးတွင် ထားလိုက်ပါ-နှင့်-ယာဉ်ကြောသွားကာ ခြောက်နာရီအကြာတွင် SOC သည် 8% လွင့်သွားပါသည်။ shunt ၏ အပူဒြပ်ထုသည် လက်ရှိ transient များနှင့် မလိုက်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် shunt ကိုယ်တိုင်တွင် သီးသန့်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာကို ထည့်သွင်းပြီး BMS Firmware တွင် လျော်ကြေးပေးသည့် အယ်လဂိုရီသမ်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။

 

Coulomb Counting

 

Low Current ပြဿနာ

 

ဒီကောင်က လူတွေကို တစ်ချိန်လုံး ကိုက်တယ်။ သင်၏ Hall effect အာရုံခံကိရိယာ သို့မဟုတ် သင့် shunt တွင် ဆူညံသံတစ်ခုရှိသည်။ ပုံမှန် EV ပက်ကေ့တွင် 500 mA ဖြစ်နိုင်သည် အောက်တွင်၊ အချက်ပြ-မှ-ဆူညံသံအချိုးသည် ကွဲသွားပါသည်။ သို့သော် ဆဲလ်သည် ကိုယ်တိုင်-ထုတ်လွှတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ BMS သည် ငြိမ်သက်နေသော လက်ရှိကို ဆွဲနေဆဲဖြစ်သည်။ contactors များသည် ယိုစိမ့်မှုရှိသည်။

နှစ်ပတ် -ပတ်ရပ်နားသည့်ကာလတွင်၊ ဤရေစီးကြောင်းငယ်များ ပေါင်းပါသည်။ Coulomb ကောင်တာတွင် စာရင်းသွင်းထားခြင်းမရှိသော packs များသည် 3-4% SOC ဆုံးရှုံးသည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ပိုင်ရှင်သည် အားလပ်ရက်မှ ပြန်လာပြီး တိုင်းတာမှု 85% ကိုပြသသော်လည်း အမှန်တကယ် စွမ်းဆောင်ရည်မှာ 81% နှင့် နီးစပ်ပါသည်။ ၎င်းကို အကြိမ်အနည်းငယ်ပြုလုပ်ပါ၊ သင်၏ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်းပြတင်းပေါက်များကို လိုက်မမီနိုင်ပါ။

အချို့အဖွဲ့များသည် အပြိုင် ကိုယ်တိုင်-ထုတ်လွှတ်သည့်ပုံစံကို လုပ်ဆောင်သည်။ အခြားသူများသည် 4 နာရီကျော်အနားယူပြီးနောက် OCV ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်းကိုသာတွန်းအားပေးသည်။ ပြီးပြည့်စုံသောအဖြေမရှိပါ။ ISO 26262 သည် သင့် FMEA တွင် ၎င်းကို သင်မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်ကို သင့်အား မေးမြန်းမည်ဖြစ်ပြီး သင့်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော နည်းဗျူဟာတစ်ခု ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

 

စွမ်းဆောင်ရည် မှေးမှိန်သွားသည်။

 

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွင်း သင်သတ်မှတ်ထားသော ဆဲလ်သည် 500 လည်ပတ်ပြီးနောက် သင့်တွင်ရှိသော ဆဲလ်မဟုတ်ပါ။ အမည်ခံစွမ်းရည်ကျဆင်းသွားသည်။ အတွင်းခံ ခုခံအား တက်လာသည် ။ ဒါပေမယ့် Coulomb ကောင်တာက မင်းမပြောပြရင် အဲဒါကို မသိပါဘူး။

TI ၏ gauge IC များ-ဥပမာ BQ34 စီးရီးများ-အတွင်းပိုင်း impedance ခြေရာခံခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပြီး အားအပြည့်သွင်းနိုင်မှုကို အချိန်နှင့်အမျှ ချိန်ညှိပါသည်။ ၎င်းသည် အခြေခံ Coulomb ရေတွက်ခြင်း၏ထိပ်တွင် အလွှာပေးထားသော-ချဉ်းကပ်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ Maxim 17205 သည် အလားတူလုပ်ဆောင်သည်။ စိတ်ကြိုက် BMS ဒီဇိုင်းများအတွက် သင်သည် ၎င်းကို ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နေပြီး ၎င်းသည် သင်၏ သီးခြားဆဲလ်ဓာတုဗေဒမှ တရားဝင်သော အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုဒေတာ လိုအပ်ပါသည်။

NCM ဆဲလ်များသည် ဤနေရာတွင် LFP နှင့် ကွဲပြားသည်။ LFP တွင် OCV-အခြေခံပြင်ဆင်ချက်များကို 20-80% SOC အကွာအဝေးအတွင်း အသုံးမဝင်လုနီးပါးဖြစ်စေသည့် အဆိုပါပြားချပ်ချပ်ဗို့ကုန်းမြင့်တွင် ရှိသည်။ သင်သည် Coulomb ရေတွက်ခြင်းကို ပို၍ လေးလေးနက်နက် မှီခိုနေရပြီး ဆိုလိုသည်မှာ သင်၏ လက်ရှိ အာရုံခံမှု တိကျမှုသည် ပို၍ပင် အရေးကြီးပါသည်။

 

Coulomb Counting

 

လက်တွေ့ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်း။

 

အခကြေးငွေ အပြည့်ဖြင့် သင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ ဗို့အားသည် ရပ်စဲမှုအဆင့်နှင့် C/20 အောက်ရှိ လက်ရှိ tapers များ သို့မဟုတ် သင်၏ဖြတ်တောက်မှုအား ကျရောက်သောအခါ၊ သင်သည် 100% သို့ ပြန်လည်သတ်မှတ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော။ သင့်အားသွင်းကိရိယာနှင့် BMS သည် "အပြည့်" ဟူသည်ကို သဘောတူသည်ဟု ယူဆသည့်အခါတိုင်း အလုပ်လုပ်သည်။

စွန့်ထုတ်မှုအဆုံးသတ်မှုက ပိုခက်တယ်။ ဗို့အားဒူးသည် မတ်စောက်သည်၊ အပူချိန်-ပေါ်တွင် မူတည်ပြီး မကြာသေးမီက ဝန်မှတ်တမ်းကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ စနစ်အများစုသည် အလွတ်၌ ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်းမပြုပါ။ ၎င်းတို့သည် အားအပြည့်သွင်းထားသည့်နေရာအဖြစ်သာ အသုံးပြုကြပြီး ကြားတွင် ရေတွက်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြသည်။

အချို့သော နေရာထိုင်ခင်း သိုလှောင်မှု တပ်ဆင်မှုများသည် အချိန်အခါအလိုက် စွမ်းရည်စစ်ဆေးမှုများကို လုပ်ဆောင်သည်။ တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်၊ စနစ်သည် ထိန်းချုပ်မှုအပြည့်နှင့် အားပြန်သွင်းသည်။ အဲဒါက မင်းကို သစ္စာတရား ပေးတယ်။ EV များပါသော ရေယာဉ်စုအော်ပရေတာများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်း ယင်းကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာတွင် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သော်လည်း ရေစုန်မျောမှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။

 

အင်ဂျင်နီယာအသစ်တွေကို ငါပြောမယ့်အရာ

 

Coulomb ရေတွက်ခြင်းသည် ဆန်းပြားသော algorithm တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အမှားအရင်းမြစ်များစွာဖြင့် ပေါင်းခြင်းနှင့် နုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီဆန်းပြားမှုမှာ အမှားအယွင်းတွေ ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာကို နားလည်ပြီး သူတို့ကို ချည်နှောင်ဖို့ ဗျူဟာတွေ ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

သင်၏လက်ရှိအာရုံခံရွေးချယ်မှုကို မှန်ကန်စွာရယူပါ။ အပူချိန် အပြုအမူကို နားလည်ပါ။ ကုဒ်တစ်ကြောင်းတည်းမရေးမီ သင်၏ပြန်လည်ချိန်ညှိနည်းဗျူဟာကို စီစဉ်ပါ။ လက်တွေ့ဆန်သော ဝန်ပရိုဖိုင်များအောက်တွင် အစစ်အမှန် ဆဲလ်များဖြင့် စမ်းသပ်ပါ။ ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ဝန်ပါရှိသော ခုံတန်းလျားတပ်ဆင်မှုသည် နယ်ပယ်တွင် သင်မြင်ရမည့်ပြဿနာများကို သင့်အားပြသမည်မဟုတ်ပါ။

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send