msလီး

စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်း- စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထိန်းချုပ်သည့် အင်ဂျင်နီယာ ဆုံးဖြတ်ချက် ၉ ခု

Aug 11, 2026

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီအထုပ်သည် ၎င်း၏အမည်ခံဗို့အားနှင့် Ah ပစ်မှတ်ကို ပြည့်မီနိုင်ပြီး ၎င်းအား ပါဝါပေးသည့်စက်အတွက် မှားယွင်းနေသေးသည်။ စက်မှုဇုန်တွင်စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်း၊ အဆုံးအဖြတ်ပေးသော သွင်းအားစုများသည် အများအားဖြင့် ခေါင်းစဉ်သတ်မှတ်ချက်နောက်ကွယ်တွင် ဝှက်ထားလေ့ရှိသည်- လက်ရှိပရိုဖိုင်၊ သွေးခုန်နှုန်းကြာချိန်၊ အပူချိန်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ဆဲလ်ညီညွတ်မှု၊ BMS တုံ့ပြန်မှုယုတ္တိ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုလမ်းကြောင်းနှင့် pack နောက်ဆုံးတွင် ရောဂါရှာဖွေရန်လိုအပ်သည့်အခါ ရရှိနိုင်သည့်ဒေတာ။

 

ဤဆောင်းပါးသည် ထိုအင်ဂျင်နီယာပြဿနာတွင် ရှိနေပါသည်။ ၎င်းသည် ယေဘူယျထုံးစံ-နှင့်-ပုံမှန် ဘက်ထရီ နှိုင်းယှဉ်မှုကို ပြန်ဖွင့်မည်မဟုတ်ပါ။ တကယ်လို့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က မပြေလည်သေးရင် ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးတယ်။OEM များအတွက် စိတ်ကြိုက်လီသီယမ်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်းစောစောက ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ အချက်ကို ပြောပြတယ်။ ဤတွင်၊ အလုပ်မှာ ရှေ့ပြေးပုံစံယူဆချက်များသည် ထုတ်လုပ်မှုကန့်သတ်ချက်များမဖြစ်လာမီ စက်ကိရိယာလိုအပ်ချက်များကို စမ်းသပ်နိုင်သော ဒီဇိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။

 

စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်းသည် Load Profile၊ Voltage မဟုတ်ဘဲ Ah ဖြင့် စတင်သည်။

 

ပထမဆုံး အသုံးဝင်သော specification များစက်မှုပစ္စည်းများအတွက် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်းစက်၏တာဝန်လည်ပတ်မှုဖြစ်သည်။ "48 V၊ 200 Ah" ကဲ့သို့သော တောင်းဆိုချက်တစ်ခုသည် အညွှန်းနှစ်ခုကို သတ်မှတ်သည်။ ဘက်ထရီကို မည်ကဲ့သို့ အလေးပေးမည်ကို မသတ်မှတ်ထားပေ။

 

AGV သည် အလယ်အလတ်ပါဝါဖြင့် ဖြတ်သန်းနိုင်သော်လည်း ထပ်ခါတလဲလဲ အရှိန်အဟုန် အမြင့်ဆုံးကို ထုတ်ပေးသည်။ Forklift သည် traction demand ကို ဟိုက်ဒရောလစ် lifting နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ မိုဘိုင်းစက်ရုပ်တစ်ရုပ်သည် အနိမ့်ပိုင်း-အချိန်တိုတိုဖြင့် ဆွဲချသည့်အချိန်များကို တလှည့်စီလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း အချို့သောဆွဲငင်အားစနစ်များသည် ထုပ်ပိုးထဲသို့ ပြန်လည်ရှင်သန်နေသော လက်ရှိကို ပြန်ပေးနိုင်သည်။ ဤခြားနားချက်များသည် ဆဲလ်တင်ခြင်း၊ ဗို့အားလျော့ခြင်း၊ အပူမြင့်တက်ခြင်း၊ စပယ်ယာအရွယ်အစား၊ BMS ကာကွယ်မှုအချိန်နှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် contactor ဗိသုကာကို ပြောင်းလဲစေသည်။

 

ဒီဇိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်၊ သတ်မှတ်လိုအပ်ချက်သည် လည်ပတ်မှုဗို့အားဝင်းဒိုး၊ လိုအပ်သော စွမ်းအင်/လုပ်ဆောင်ချိန်၊ ဆက်တိုက်လက်ရှိ၊ အထွတ်အထိပ်လက်ရှိနှင့် ကြာချိန်၊ အားပြန်သွင်းသည့်ဝင်းဒိုး၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ တပ်ဆင်မှုပမာဏ၊ တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် တုန်ခါမှုထိတွေ့မှု၊ ဆက်သွယ်ရေးမျက်နှာပြင်နှင့် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော သို့မဟုတ် ပြောင်းပြန်-လက်ရှိအခြေအနေတို့ကို တည်ထောင်သင့်ပါသည်။

 

ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းခြင်း။ ဗိသုကာလက်ရာ မတည်ခင်က ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။
လည်ပတ်ဗို့အားအကွာအဝေး SOC တစ်လျှောက် လက်တွေ့ကျသော စီးရီးအရေအတွက်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ လိုက်ဖက်ညီမှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။
အဆက်မပြတ်လက်ရှိ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆဲလ်၊ busbar နှင့် conductor loading ကို သတ်မှတ်သည်။
အမြင့်ဆုံး လက်ရှိ + ကြာချိန် ဗို့အားလျော့ခြင်း၊ ကာကွယ်မှုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် contactor/fuse coordination ကို အကျိုးသက်ရောက်သည်။
လိုအပ်သော runtime အမည်ခံ Ah တစ်ခုတည်းထက် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
အားသွင်းဝင်းဒိုး အားသွင်းနှုန်းနှင့် အပူနည်းဗျူဟာကို ကန့်သတ်ထားသည်။
ပတ်ဝန်းကျင် အရံအတား၊ အလုံပိတ်၊ အပူ/အအေးခံခြင်းနှင့် တရားဝင်မှုအခြေအနေများကို ပြောင်းလဲခြင်း။
Can/RS485 လိုအပ်ချက်များ BMS သည် စက်နှင့် လဲလှယ်ရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်သည်။
မျိုးဆက်သစ် အခကြေးငွေလိုအပ်သည်-လက်ရှိနှင့် မြင့်မားသော-SOC အပြုအမူကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် လိုအပ်သည်။

 

Custom lithium battery pack design load profile comparison chart showing industrial equipment pulse current demand, voltage droop mitigation, and peak power behavior

 

မြင့်မားသော-ဗို့အားစက်သည် အဘယ်ကြောင့် အမည်ခံလျှပ်စီးကြောင်း မလုံလောက်သည်ကို ပြသပါသည်။ များပြားလှသော DC ပါ၀င်သော စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဘက်ထရီကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်းသည်-လင့်ခ်၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော inrush current နှင့် contactor stress ကိုဖန်တီးနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် -အားသွင်းမှုအစီအစဥ်သည် စနစ်တည်ဆောက်ပုံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Texas Instruments သည် DC-လင့်ခ်စွမ်းရည်၊ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အကြို-အားသွင်းမှုဒီဇိုင်းကြားရှိ ဆက်စပ်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ (တက္ကတူရိယာ)

ဒီဇိုင်းစည်းမျဉ်း- ဝယ်မည့်သူမျှော်လင့်ထားသည့် ဘက်ထရီတံဆိပ်မှမဟုတ်ဘဲ စက်အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်သည့်အရာမှ ဘက်ထရီကို သတ်မှတ်ပါ။ Pulse ကြာချိန်သည် နယ်နိမိတ်အခြေအနေဖြစ်သည်။ တူညီသောလက်ရှိတွင် 200 ms၊ 5 s နှင့် 60 s အထွတ်အထိပ်သည် ဆဲလ်များ၊ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ကာကွယ်မှုဟာ့ဒ်ဝဲသည် မတူညီသောလျှပ်စစ်နှင့် အပူဖိအားများစုပုံနေသောကြောင့် ညီမျှခြင်းမဟုတ်ပါ။

ဤထည့်သွင်းမှုများကို သတ်မှတ်နေဆဲ OEM အဖွဲ့များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့စက်မှုပစ္စည်းများအတွက် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်းRFQ သည် ဘက်ထရီ အင်ဂျင်နီယာထံ မရောက်ရှိမီ သော့ခတ်ထိုက်သော အချက်အလက်များကို အရင်းအမြစ်မှ ဖုံးအုပ်ထားသည်။

 

Duty Cycle ကို Electrical Architecture သို့ ဘာသာပြန်ပါ။

 

load profile ကို သိပြီးတာနဲ့၊OEM များအတွက် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်းထိုလိုအပ်ချက်ကို စီးရီးအရေအတွက်၊ အပြိုင်စွမ်းရည်၊ လက်ရှိလမ်းကြောင်းများနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲပြောင်းခြင်းအဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါသည်။

 

စီးရီးအရေအတွက်သည် အသုံးပြုနိုင်သော ဗို့အားဝင်းဒိုးကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ Parallel capacity သည် စွမ်းအင်နှင့် လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ အရေးကြီးသော အပိုင်းသည် ဂဏန်းသင်္ချာကိုယ်တိုင် မဟုတ်ပါ။ ရလဒ်ဗိသုကာသည် မြင့်မားသော SOC၊ နိမ့်သော SOC၊ peak load၊ elevated resistance နှင့် ရည်ရွယ်ထားသော အပူချိန်အကွာအဝေးတွင် အလုပ်လုပ်နေသေးသလား။

 

လိုအပ်ချက် ဗိသုကာဆုံးဖြတ်ချက် အထောက်အထား တောင်းခံရန်
စက်ပစ္စည်း ဗို့အား ပြတင်းပေါက် စီးရီးအရေအတွက် အပြည့် -အားသွင်းခြင်းနှင့် အနိမ့်-SOC ဗို့အား လိုက်ဖက်မှု
Runtime ပစ်မှတ် အပြိုင်စွမ်းရည် တာဝန်-လည်ပတ်ချိန် စမ်းသပ်မှု
ဆက်တိုက်ပေးပါသည်။ ဆဲလ် + စပယ်ယာကို ဖွင့်နေသည်။ အပူချိန်တက်လာပြီး ဗို့အားကျဆင်းခြင်း။
Peak load ဆဲလ်၊ busbar၊ contactor၊ fuse သတ်မှတ်ထားသောကြာချိန်၌ သွေးခုန်နှုန်းစစ်ဆေးမှု
မျိုးဆက်သစ် တာဝန်ခံလက်ခံခြင်း။ မြင့်မားသော-SOC ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း စမ်းသပ်မှု
Capacitive ဝန် ကြိုတင်-ကောက်ခံခြင်း။ စတင်နေစဉ်အတွင်း နှိုက်နှိုက်/လက်ရှိခြေရာခံခြင်း။

 

အခြေခံလျှပ်စစ်ဆက်နွယ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့တွင် သီးခြားစီ အကျုံးဝင်ပါသည်။စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးဗိသုကာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှု. ဤနေရာတွင် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ပြဿနာမှာ ထိုဆဲလ်များကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

 

မျဉ်းပြိုင်ဆဲလ်များသည် လက်ရှိကို အပြီးအပိုင်မခွဲပါ။ အပူချိန်၊ အတွင်းခံနိုင်ရည်၊ အားသွင်းမှုအခြေအနေ၊ ချိတ်ဆက်မှု ခံနိုင်ရည်နှင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှု ကွာခြားချက်များသည် အပြိုင်အုပ်စုတစ်ခုအတွင်း လက်ရှိကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ လက်ရှိ-လမ်းကြောင်း အချိုးညီမှု၊ ဆဲလ်များ ညီညွတ်မှုနှင့် အပူအငွေ့အသုံးအနှုန်းများကို တစ်ထုပ်တည်းအဖြစ် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်သည်-အဆင့် ပြဿနာနှင့် မသက်ဆိုင်သော စစ်ဆေးစာရင်းအရာ သုံးခုအဖြစ် မဟုတ်ဘဲ၊

 

အထွတ်အထိပ်-သတ်မှတ်ထားသော ဖွဲ့စည်းမှုစနစ်မှ ဒေါင်းလုဒ်ဗို့အားခြေရာခံများနှင့် အပူဒေတာကိုတောင်းပါ၊ အမည်ခံဆဲလ်စီးကြောင်းကို အပြိုင်ရေတွက်ခြင်းဖြင့် မြှောက်ထားသော အမည်ခံဆဲလ်စီးကြောင်းကို ပြသရုံသာမက စက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။ ဤသည်မှာ သီအိုရီအရ လုံလောက်သောဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် စက်ကိရိယာ၏တာဝန်စက်ဝန်းအောက်တွင် ၎င်း၏စစ်မှန်သောအနားသတ်ကိုပြသသည့်နေရာဖြစ်သည်။

 

Cell Matching- စွမ်းရည်သည် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။

 

ဆဲလ်လိုက်ဖက်ညီမှုသည် အချိန်နှင့်အမျှ ကွဲပြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ကိန်းရှင်များကို ထိန်းချုပ်သင့်သည်- စွမ်းရည်၊ အတွင်းပိုင်းခုခံမှု သို့မဟုတ် အတားအဆီး၊ တိုင်းတာမှုအခြေအနေ၊ SOC၊ အပူချိန်နှင့် ထုတ်လုပ်မှု ခြေရာခံနိုင်မှုတို့ကို ထိန်းချုပ်သင့်သည်။ SOC တစ်ခုတွင် တိုင်းတာသည့် ခုခံမှုတန်ဖိုးနှင့် အပူချိန်ကို အခြားအခြေအနေတစ်ခုအောက်တွင် တိုင်းတာသည့် တန်ဖိုးတစ်ခုနှင့် ပေါ့ပေါ့ဆဆ မနှိုင်းယှဉ်သင့်ပါ။

 

စွမ်းဆောင်ရည်-ကိုက်ညီမှုသာရှိခြင်းသည် ဝန်ဆောင်မှုကာလကြာရှည်စွာ ထပ်ခါထပ်ခါ စွမ်းဆောင်နိုင်စေရန် မျှော်လင့်ထားသော စက်မှုလုပ်ငန်းထုပ်တစ်ခုအတွက် လုံလောက်သော ခိုင်မာသော သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။

 

Polinovel သည် ဤပြဿနာ၏အတိုင်းအတာကိုဖော်ပြသောပြည်တွင်း LFP ထုပ်ပိုးစစ်ဆေးမှုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဖြတ်ပြီး configurations မှာ စမ်းသပ်ပါတယ်။25 ဒီဂရီ၊ 80% DOD နှင့် 0.5C အားသွင်းနှုန်း, ထုပ်ပိုးနှင့်အတူစုဝေး3% ဆဲလ်-မှ-ဆဲလ်သည်းခံမှုအောက် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။အကြမ်းဖျင်းရောက်ရှိခဲ့သည်။1.5-2 ကြိမ်80% SOH မတိုင်မီ သံသရာရေတွက်သည် အစုအဝေးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။သည်းခံနိုင်မှု 12% အောက် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။.

 

ထိုရလဒ်များကို ထင်သလို ကူးယူခြင်းမပြုသင့်ပါ။စိတ်ကြိုက် LiFePO4 ဘက်ထရီထုပ်ပိုးဒီဇိုင်းuniversal incoming-QC သတ်မှတ်ချက်များအဖြစ်။ ထုတ်ပြန်ထားသော အနှစ်ချုပ်သည် LFP ပလပ်ဖောင်းတိုင်း၏ ကိုယ်စားပြုအဖြစ် ဆဲလ်ပုံစံ၊ နမူနာအရွယ်အစားနှင့် ထုတ်လုပ်မှု ဖြန့်ဖြူးမှုကို မသတ်မှတ်ပါ။ မှန်ကန်သောလက်ခံမှုဝင်းဒိုးသည် ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်သတ်မှတ်ချက်၊ ပေးသွင်းသူဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် ထိန်းချုပ်တိုင်းတာမှုနည်းလမ်းတို့မှ ဆင်းသက်လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

"ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆင့်-ဆဲလ်များ" ဟုပြောသော ပေးသွင်းသူတစ်ဦးသည် ကိုက်ညီသောမေးခွန်းကို မဖြေပါ။ အဝင်စစ်ဆေးခြင်းတွင် တိုင်းတာသည့်အရာ၊ SOC နှင့် အပူချိန်၊ မည်သည့်သည်းခံမှုကို သက်ရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ စွမ်းရည်နှင့် DCIR နှစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်ထားခြင်းရှိ၊ နှင့် တပ်ဆင်ပြီးနောက် ထုတ်လုပ်မှုအများအပြားကို ခြေရာခံနိုင်မလား။

 

ဆဲလ်လိုက်ဖက်ညီမှုသည်-သက်တမ်းကွာဟမှုကို လျှော့ချသင့်သည်၊၊--ဘဝစာဖတ်ခြင်း၏အစကို တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်စေရန် မဟုတ်ပါ။ SOC၊ အပူချိန်၊ စမ်းသပ်မှု လက်ရှိနှင့် ဆဲလ်မပါဘဲ သည်းခံနိုင်သော နံပါတ်တစ်ခု-မော်ဒယ်အကြောင်းအရာသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ပေးသွင်းသူမဟုတ်ပါ-နှိုင်းယှဉ်မက်ထရစ်။

 

လုံခြုံသော ပျမ်းမျှအပူချိန်မျှသာမဟုတ်ဘဲ အပူချိန်တူညီမှုအတွက် ဒီဇိုင်း

အဘို့စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်အပူစီမံခန့်ခွဲမှုအမြင့်ဆုံးအပူချိန်သည် ပြဿနာ၏ ထက်ဝက်မျှသာဖြစ်သည်။ ကျန်တစ်ဝက်မှာ ဆဲလ်များနှင့် အပြိုင်လမ်းကြောင်းများတစ်လျှောက် အပူချိန်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။

 

A 2026 စွမ်းအင်လေ့လာမှုတစ်ရပ်က ဖော်ပြသည်။8.2 ဒီဂရီ -ထုပ်ပိုးအတွင်း အပူချိန် gradient၎င်း၏စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်, နှင့် ပတ်သက်200 လည်ပတ်ပြီးနောက် 35% စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးသည်။. (သိပ္ပံလမ်းညွှန်)

 

A 2026 eTransportationအပြိုင်-ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာပါ။1,200 မြန်-အားသွင်းစက်ဝန်းmodule တစ်ခု အပါအဝင်၊10 ဒီဂရီအပူချိန် gradient. ပိုနွေးသောဆဲလ်သည် အစပိုင်းတွင် လျှပ်စီးကြောင်းများ ပိုမိုသယ်ဆောင်လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပိုကြီးသောစွမ်းရည်များ ညှိုးနွမ်းမှုနှင့် ခံနိုင်ရည်ကြီးထွားမှုကို ပြသသည်။ (သိပ္ပံလမ်းညွှန်)

 

A 2026 ပါဝါအရင်းအမြစ်များဂျာနယ်a ကိုသုံးပြီးလေ့လာပါ။101.8 Ah ကြီးမားသော-ဆဲလ်ကို ဖော်မတ်ပါ။နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။10 ဒီဂရီ အလျားလိုက် ပုံပြောင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေသတွင်းလက်ရှိ{0}}သိပ်သည်းဆကွာခြားမှုများကို အစီရင်ခံပါသည်။15–20%ယူနီဖောင်း-အပူချိန်အခြေအနေများအောက်ထက် လစ်သီယမ် ပလပ်စတစ်ဖြင့် စော၍ပေါ်လာသည်။ (သိပ္ပံလမ်းညွှန်)

Custom battery pack thermal management architecture diagram illustrating cell temperature distribution, cooling strategies, and thermal gradient mitigation

 

ဤအရာများသည် စမ်းသပ်မှုရလဒ်များမဟုတ်ဘဲ universal battery-ထုပ်ပိုးလက်ခံမှုကန့်သတ်ချက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ တန်ဖိုးမှာ မတူညီသော ရှုထောင့်များမှ တူညီသော အင်ဂျင်နီယာ ယန္တရားအား သရုပ်ပြခြင်းဖြစ်သည်- အပူ၏ ကွဲပြားမှုသည် လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး မညီမျှသော အိုမင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်သည်။

 

လည်ပတ်မှုအခြေအနေမရှိဘဲ အသုံးဝင်သော "good pack temperature" တစ်ခုတည်း မရှိပါ။

 

တည်ငြိမ်သောအခြေအနေအနီးတွင် လည်ပတ်နေသော ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော စာရေးကိရိယာအစုံကို အရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ အခွင့်အလမ်းအားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းချိန်များကို လှည့်ပတ်သည့် AGV နှင့် ကွဲပြားစွာ အကဲဖြတ်သင့်သည်။ စွမ်းအားမြင့်-စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်သည် ဆဲလ်အပူသို့ ဘတ်စ်ကားဘား၊ contactor နှင့် အကာအရံအပူကို ပေါင်းထည့်သည်။ ထို့ကြောင့် အတည်ပြုခြင်းပစ်မှတ်သည် ပကတိဝန်ပရိုဖိုင်အောက်တွင် ပကတိအပူချိန်နှင့် spatial ဖြန့်ဖြူးမှုနှစ်ခုစလုံး လိုအပ်ပါသည်။

 

Polinovel ၏ ထုတ်ဝေထားသော အအေးခန်း-ကွင်းဆက်အကွက်ဒေတာသည် အခြားအသုံးဝင်သော နယ်နိမိတ်အခြေအနေကို ပေးဆောင်ပါသည်။ အအေးခန်း-သိုလှောင်မှု ဖြန့်ကျက်မှုများတွင်၊ အကွက်တိုင်းတာမှုများကို အကြမ်းဖျင်းပြသထားသည်။80-90% အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွန့်ထုတ်နိုင်စွမ်းသည် −20 ဒီဂရီတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။. အထုပ်တစ်ထုပ်တွင် ကောင်းသောအပူတစ်ညီတည်းရှိကြောင်း ထိုကိန်းဂဏန်းက သက်သေမပြပါ။ ၎င်းသည် အခန်း-အပူချိန်ခုံတန်းလျားဒေတာကို ရည်ရွယ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တိုင်းတာမှုများကို အစားထိုး၍မရသည့် အကြောင်းရင်းကို သရုပ်ပြသည်။

 

ကိုယ်စားလှယ်ဝန်အောက်ရှိ အပူမြေပုံတစ်ခု တောင်းဆိုပါ၊ အပူဆုံးဆဲလ် သို့မဟုတ် အုပ်စုကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့် အပူဆုံး--အအေးဆုံးပျံ့နှံ့မှုကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ ထို့နောက် အာရုံခံကိရိယာနေရာချထားမှုသည် အထွတ်အထိပ်ကို မောင်းနှင်နေသည့်ဒေသကို အမှန်တကယ်မြင်နိုင်သည်ဆိုသည်ကို စစ်ဆေးပါ။ BMS အပူချိန်ချန်နယ်တစ်ခုသည် လွယ်ကူသော-သို့-ဝါယာကြိုးအနေအထားတွင်တည်ရှိပြီး ထုပ်ပိုးမှု၏အခြားအစိတ်အပိုင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားသော အပူအအေးအခြေအနေအောက်တွင် လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ဘေးကင်းသောနံပါတ်တစ်ခုကို သတင်းပို့နိုင်သည်။

 

အပူချိန် ကွာခြားမှုသည် လက်ရှိနှင့် အိုမင်းမှု ကွာခြားမှုများ ဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့် အပူချိန်တူညီမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ပရောဂျက်-တိကျသောမေးခွန်းမှာ မည်သည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေသည် အဆိုးဆုံးအပူမြေပုံကို ဖန်တီးပေးသနည်း၊ ၎င်းသည် အမည်ခံထုပ်ပိုးမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတည်းမှ ကောက်ချက်မချနိုင်ပါ။

 

BMS ဒီဇိုင်းသည် အပြုအမူဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အင်္ဂါရပ်စစ်ဆေးမှုစာရင်းမဟုတ်ပါ။

 

အသုံးဝင်တယ်။စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီအိတ် BMS ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များသည် အပြုအမူကို သတ်မှတ်သည်- တံခါးခုံ၊ နှောင့်နှေးမှု၊ နှောင့်နှေးမှု၊ ပြန်လည်ရယူမှု၊ ယုတ္တိဟန်ချက်ညီမှု၊ အာရုံခံကိရိယာနေရာချထားမှု၊ contactor ထိန်းချုပ်မှု၊ အကြို-အားသွင်းမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အမှားအယွင်းမှတ်တမ်း။

 

OV/UV/OCP/OTP/CAN စာရင်းသွင်းခြင်းသည် လုပ်ဆောင်ချက်များရှိကြောင်းကိုသာလျှင် အတည်ပြုသည်။ စက်ပစ္စည်းသည် နယ်နိမိတ်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိသောအခါ pack သည် မည်သို့ပြုမူသည်ကို မသတ်မှတ်ပါ။

 

ကျော်-လက်ရှိကာကွယ်မှုသည် နမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တရားဝင်မော်တာတစ်ခုသည်-စတင်သွေးခုန်နှုန်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိကို သိသိသာသာကျော်လွန်နိုင်သည်။ ပေးသွင်းသူသည် နှောင့်နှေးကွေးခြင်းမရှိဘဲ OCP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသာ ပေးမည်ဆိုပါက၊ OEM မှ BMS သည် ပုံမှန်လည်ပတ်နေချိန်အတွင်း လည်ပတ်မည် သို့မဟုတ် မလုံခြုံသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုအတွင်း ဆက်လက်ရှိနေခြင်းရှိမရှိကို OEM မှ မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။

 

အပူချိန်ကာကွယ်မှုတွင်လည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းကို ကွဲပြားခြားနားသော ကန့်သတ်ချက်များကို အသုံးပြုခြင်းရှိမရှိ၊ မည်သည့်နှောင့်နှေးမှု သို့မဟုတ် hysteresis သက်ရောက်မှုရှိစေကာမူ၊ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပုံနှင့် မည်သို့သောဖြစ်ရပ်ကို သိရှိနိုင်သည်ဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အစပျိုးစေသည့် အာရုံခံကိရိယာသည် လုပ်ဆောင်ချက်ကို အစပျိုးစေသည့် လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်စုံစွာသတ်မှတ်ထားသင့်သည်။

အတည်ပြုရမည့်အရာ-အရေးကြီးသောကာကွယ်မှုဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီအတွက်၊ အစပျိုးခြင်း → နှောင့်နှေးခြင်း → လုပ်ဆောင်ချက် → ပြန်လည်ရယူခြင်း → မှတ်တမ်းဝင်ထားသော အချက်အလက်ကို ပေးသွင်းသူအား တောင်းဆိုပါ။ ထိုစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတည်းသည် အကာအကွယ်အိုင်ကွန်ဆယ်ခုပါရှိသော ဘရိုရှာထက် သတင်းအချက်အလက်ပိုပေးသည်။

ဆက်သွယ်ရေးစက်တွေလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်။ CAN သို့မဟုတ် RS485 ဒေတာတွင် ပက်ခ်လက်ရှိ၊ ဆဲလ်-အုပ်စုဗို့အားများ၊ အပူချိန်များ၊ SOC၊ SOH၊ လုပ်ဆောင်နေသော ချို့ယွင်းချက်များ၊ သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်များနှင့် contactor အခြေအနေတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။ ပရိုတိုကောအမည်တစ်ခုတည်းမှ ယူဆရမည့်အစား ပစ်မှတ်ထိန်းချုပ်သူအတွက် အတိအကျမြေပုံဆွဲရန် လိုအပ်နေသေးသည်။

 

BMS တွင် ဘယ်သောအခါမှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်း မရှိသော ရောဂါရှာဖွေရေး အချက်အလက်ကို နယ်ပယ်တစ်ခု ပျက်ကွက်ပြီးနောက် စိတ်ချယုံကြည်စွာ ပြန်လည်တည်ဆောက်၍ မရပါ။ ဤသည်မှာ အကာအကွယ်ဗိသုကာလက်ရာသည် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုကို ဆုံးဖြတ်ရန် စတင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။

 

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းသည် နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် အဆိုးဆုံး နှစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်ရမည်-Case Failure

 

အဘို့စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်အကာအရံဒီဇိုင်းပထမ အင်ဂျင်နီယာမေးခွန်းမှာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အပူပိုင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုပုံစံများသည် ထုတ်ကုန်၏သက်တမ်းကို ထိန်းချုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။

 

နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များတွင် ဆဲလ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၊ တုန်ခါမှုခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ busbar ပံ့ပိုးမှု၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ ထိန်းသိမ်းမှု၊ လျှပ်ကာ၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ အပူလမ်းကြောင်းများနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းဝန်များ ပါဝင်ပါသည်။

 

ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် ကျရှုံးမှုမုဒ်ကို လိုက်နာသင့်သည်။Mica-အခြေခံအတားအဆီးများပါးလွှာလျှပ်စစ် ကာရံခြင်းနှင့် အပူချိန်မြင့်သော-ဆဲလ်များ သို့မဟုတ် မော်ဂျူးများကြားတွင် ဦးစားပေးအရာသည် အသုံးဝင်ပါသည်။ကြွေထည်{0}}ဖိုက်ဘာ ကာရံပုံမှန်မဟုတ်သော အပူဖြစ်ရပ်တစ်ခုအတွင်း အပူအထီးကျန်မှုသည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမှုထက် ပိုအရေးကြီးသည်ဆိုပါက ပိုသင့်လျော်ပါသည်။အပူပိုင်းလျှပ်ကူးနိုင်သော မျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် အိုးထမင်းချက်ပစ္စည်းများမတူညီသောပြဿနာတစ်ခုနှင့် ကိုက်ညီသည်- အိုးအပြည့်ထည့်ခြင်းသည် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သော်လည်း ထိန်းချုပ်ထားသော အပူလမ်းကြောင်းဆီသို့ ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော အပူကို ရွှေ့ပါ။ မီးတောက်-မညွှတ်သောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပိုလီမာများသည် အိုးအိမ်များ သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းအထောက်အပံ့များအတွက် သင့်လျော်မှုရှိနိုင်သည်၊ သို့သော် သက်ရောက်မှု၊ လျှပ်ကာနှင့် အလေးချိန်တို့ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ကို အတည်ပြုထားသော ပြန့်ပွားမှုအတားအဆီးအတွက် အစားထိုးအဖြစ် မဆက်ဆံသင့်ပါ။

 

နောက်ဆုံးပစ္စည်းအစုအစည်းနှင့် အထူသည် ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်ဖော်မတ်၊ ဖြန့်ကျက်နည်းဗျူဟာ၊ ဝန်ဆောင်မှုပုံစံနှင့် အကျဉ်းခန်းဂျီသြမေတြီတို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အရေးကြီးသော ပြင်ဆင်ချက်မှာ "လျှောက်လွှာကို မှီခိုနေသည်" သည် "အင်ဂျင်နီယာ ဦးစားပေးမှု မရှိ" ဟု မဆိုလိုပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ နှစ်သက်သောပစ္စည်းသည် လွှမ်းမိုးမှုပျက်ကွက်မှုမုဒ်ကို လိုက်နာသည်။

 

အဆိုးဆုံး- case design သည် သက်တောင့်သက်သာမရှိသော ယူဆချက်ဖြင့် အစပြုသည်- မှန်ကန်သော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပုံမှန်ကာကွယ်မှုတို့ကြားမှ ဆဲလ်တစ်ခု ပျက်သွားနိုင်သည်။

 

Custom lithium battery pack enclosure design showing industrial mechanical structure, thermal insulation barriers, and cell protection hardware

 

NASA ၏ X-57 ဘက်ထရီ ပရိုဂရမ်သည် အဆိုပါ ဒီဇိုင်းအတွေးအခေါ်၏ အပြုသဘောဆောင်သည့် ဘက်ထရီကို သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဆဲလ်အပူရှိန်ကို တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အစပျိုးခဲ့သည့် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွင်း၊ ယင်းစနစ်သည် အိမ်နီးချင်းဆဲလ်များသို့ ပြန့်ပွားခြင်းထက် အဖြစ်အပျက်ကို အစပျိုးဆဲလ်သို့ ပါ၀င်ကြောင်း NASA အစီရင်ခံခဲ့သည်။ (နာဆာ)

 

Boeing 787 APU ဘက်ထရီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်သို့ ပြသထားသည်။ ဆဲလ်တစ်ခုရှိ အတွင်းပိုင်းရှော့ပင်းပတ်လမ်းတစ်ခုသည် ကပ်လျက်ဆဲလ်များအတွင်းသို့ အပူများထွက်ပြေးသွားကာ ပြန့်ပွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း NTSB မှ ကောက်ချက်ချခဲ့ပြီး ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းတိုတောင်းခြင်း၏ အဆိုးရွားဆုံးအကျိုးဆက်များကို လျော့ပါးစေရန် ဒီဇိုင်း၏စွမ်းရည်ကို ဝေဖန်ခဲ့သည်။ (NTSB)

 

ထို့ကြောင့် ဒီဇိုင်းမေးခွန်းသည်သာမက၊

 

"ဆဲလ်ပျက်ကွက်မှုကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။"

 

၎င်းသည်လည်း-

 

"ဆဲလ်တစ်ခုသည် ချို့ယွင်းမှုသို့ ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်ပါက၊ ပက်ခ်ဗိသုကာသည် ပြန့်ပွားမှုကို ကန့်သတ်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသော မအောင်မြင်သည့်လမ်းကြောင်းကို ထိန်းသိမ်းထားပါသလား။

 

ထိုမေးခွန်းသည် အကွာအဝေး၊ အတားအဆီးများ၊ လေဝင်ပေါက်လမ်းကြောင်းများ၊ အာရုံခံမှု၊ လျှပ်ကာ၊ အကာအရံများ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် တရားဝင်မှုကို မောင်းနှင်စေသည်။ ၎င်းသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပုံမှန်အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်မှုစမ်းသပ်မှုတွင် အဆိုးဆုံး-စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးကင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာပြောသည်

 

ပထမဆုံး Prototype မတိုင်ခင် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု အတွက် ဒီဇိုင်း

 

ရောဂါရှာဖွေရန်ခက်ခဲသော ဘက်ထရီသည် ၎င်း၏မူရင်းပစ္စည်းများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ ပံ့ပိုးရန် စျေးကြီးသည်။

 

အသုံးဝင်သည်။စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဒေတာဖြစ်နိုင်သမျှ telemetry ချန်နယ်တိုင်းကို ပေါင်းထည့်ခြင်းထက် ဝန်ဆောင်မှုပုံစံမှ နောက်ပြန်ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။

 

AGV သို့မဟုတ် အလိုအလျောက်ရေယာဉ်စုအတွက်၊ ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းနှင့် အဝေးမှဖတ်နိုင်သောဆဲလ်-အုပ်စုဗို့အား၊ အပူချိန်၊ လက်ရှိ၊ SOC နှင့် အမှားအယွင်းမှတ်တမ်းသည် အသေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုဝင်ရောက်ခြင်းမပြုမီတွင် များသောအားဖြင့် လာသင့်ပါသည်။ ရေယာဉ်အော်ပရေတာသည် အကာအရံတစ်ခုစီကိုဖွင့်စရာမလိုဘဲ အထုပ်များစွာတွင် ပုံစံများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည်။

 

လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော နည်းပညာရှင်များမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော စက်ပစ္စည်းများအတွက်၊ ဝင်ရောက်နိုင်သော ရောဂါရှာဖွေဆက်သွယ်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ ဖျူးစ်များ သို့မဟုတ် အခြားသတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုအစိတ်အပိုင်းများကို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းသည် ပို၍ဦးစားပေးထိုက်ပေမည်။

 

အလုံပိတ် နိမ့်သော-ဝန်ဆောင်မှု ထုတ်ကုန်အတွက်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသုံးပြုခွင့်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။ ထိုအခြေအနေတွင် ပက်ကေ့ကိုဖွင့်ခြင်းသည် မျှော်လင့်ထားသည့် ပြဿနာဖြေရှင်းရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သောကြောင့် ဆက်တိုက်အမှားအယွင်းမှတ်တမ်းနှင့် အဝေးမှရောဂါရှာဖွေခြင်းသည် ပို၍အရေးကြီးလာသည်။

 

Polinovel သည် အဘယ်ကြောင့် ဤအရာသည် အရေးကြီးကြောင်း ပြသသည့် နယ်ပယ်နမူနာတစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယခင်ပေးသွင်းသူ၏ LFP ပက်ကေ့ခ်ျများပါ၀င်သော 2023 AGV ပံ့ပိုးမှုကိစ္စတွင် BMS ကိုအသုံးပြုသည်80 mA ဟန်ချက်ညီသောလက်ရှိ. အကြမ်းဖျင်းပြီးရင်ခြောက်လ၊ ဆဲလ်-ဗို့အားပျံ့နှံ့မှုဆီသို့ ပျံ့လွင့်သွားခဲ့သည်။63 mV၊ နှင့် pack သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကာအကွယ်ပိတ်သွားမှုကို အစပြုခဲ့သည်။ထုတ်လုပ်မှု လေးနာရီ-လိုင်းရပ်နားချိန်.

 

ထိုကိစ္စ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းမှာ 63 mV သည် universal failure အဆင့်တစ်ခုမဟုတ်ပေ။ က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က က ကကက သင်ခန်းစာမှာ "ဘက်ထရီပိတ်သွားသည်" ကဲ့သို့သော အကွက်လက္ခဏာသည် အမြစ်ဖြတ်ရန် ခက်ခဲသည်-စနစ်က ဆဲလ်-အဖွဲ့ဒေတာ၊ ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်များနှင့် လည်ပတ်မှုအကြောင်းအရာတို့ကို မထိန်းသိမ်းထားပါက ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

 

ရှေ့ပြေးပုံစံ မထုတ်ပြန်မီတွင် ပျက်ကွက်ပြီးနောက် နည်းပညာရှင် သို့မဟုတ် ရေယာဉ်မန်နေဂျာကို မေးရန် သင်မျှော်လင့်ထားသည့် နယ်ပယ်မေးခွန်းငါးခုကို ချရေးပါ။ ထို့နောက် BMS နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းများသည် ၎င်းတို့ကိုဖြေဆိုရန် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ ရရှိနိုင်သောဒေတာ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအင်တာဖေ့စ်မှ အဖြေမပေးနိုင်ပါက၊ ၎င်းသည် -ရောင်းချမှုပြဿနာပြီးနောက် အနာဂတ်ထက် ဒီဇိုင်းကွာဟချက်ဖြစ်သည်။

 

ဖြန့်ကျက်ခြင်းမပြုမီ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရပါမည်။မည်သည့်ရောဂါရှာဖွေရေးအချက်ပြမှုများကို ဦးစားပေးရထိုက်သည်ဆိုသည်မှာ ထုတ်ကုန်ကို ရေယာဉ်စုဖြစ်ခြင်းရှိ၊

 

အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီ ထုပ်ပိုးမှုကို စစ်မှန်သောဝန်ဖြင့် အတည်ပြုပါ။

 

စက်ကို အောင်မြင်စွာ စွမ်းဆောင်ပေးသော ရှေ့ပြေးပုံစံသည် အခြေခံ လိုက်ဖက်ညီမှုကို ပြသခဲ့သည်။ တရားဝင် သက်သေပြထားခြင်း မရှိသေးပါ။စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်း.

 

ရှေ့ပြေးပုံစံစရိုက်လက္ခဏာ၊ DVT၊ လေယာဉ်မှူး/PVT နှင့် ထုတ်လုပ်မှု EOL စမ်းသပ်ခြင်းတို့သည် မတူညီသော ရည်ရွယ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အမည်ပေးခြင်းသည် OEM အားဖြင့် ကွဲပြားနိုင်သော်လည်း အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်တစ်ခုစီသည် နောက်ဆုံးတွင် လက်ခံမှုနည်းလမ်းတစ်ခုသို့ ပုံဖော်သင့်သည်။

 

အဘို့စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်း အတည်ပြုခြင်း။ဆိုလိုသည်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်၊ ဗို့အားလျော့မှု၊ အပူအငွေ့အသက်၊ အထွတ်အထိပ်-လက်ရှိတုံ့ပြန်မှု၊ BMS ကာကွယ်ရေးအပြုအမူ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အားသွင်းမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် အပလီကေးရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ချို့ယွင်းမှုမုဒ်များကို စစ်ဆေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

အတည်ပြုခြင်းစည်းမျဉ်း-အကယ်၍ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် လိုအပ်ချက်တစ်ခုသို့ ပြန်ခြေမချနိုင်ပါက၊ ၎င်းသည် ရည်မှန်းထားသောစက်တွင် ဒီဇိုင်းအလုပ်လုပ်သည်ကို သက်သေမပြနိုင်ပေ။ ဥပမာအားဖြင့် A 200 A သွေးခုန်နှုန်းစစ်ဆေးမှုသည် စက်ကိရိယာလိုအပ်ချက် 200 A သည် စက္ကန့် 30 နှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုသည် နှစ်စက္ကန့်သာကြာပါက မပြည့်စုံပါ။

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အရည်အချင်းနှင့် လျှောက်လွှာဘေးကင်းရေးမှာလည်း သီးခြားရှိနေရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

UN 38.3 သည် ကုလသမဂ္ဂသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-လစ်သီယမ်ဆဲလ်များနှင့် ဘက်ထရီများအတွက် စမ်းသပ်မှုမူဘောင်ကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-အပလီကေးရှင်းကို အစားထိုးခြင်းထက် -သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုလိုအပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ (UNECE)

 

IEC 62619:2022စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဒုတိယလီသီယမ်ဆဲလ်များနှင့် ဘက်ထရီများအတွက် ဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းပေးပြီး ၎င်း၏ဖော်ပြထားသော အသုံးချမှုနယ်ပယ်အတွင်း forklifts၊ ဂေါက်တွန်းလှည်းများနှင့် AGVs ကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းများ ပါဝင်သည်။ ဥရောပ သို့မဟုတ် မြောက်အမေရိက ဖြန့်ကျက်မှုအတွက် ရည်ရွယ်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်ပရောဂျက်တစ်ခုအတွက်၊ လျှောက်လွှာ-လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်များကို UN 38.3 အား ပြီးပြည့်စုံသောလိုက်နာမှုအစီအစဉ်အဖြစ် သတ်မှတ်မည့်အစား ပရောဂျက်စတင်ချိန်တွင် သီးခြားစီသတ်မှတ်ထားသင့်သည်။

 

ဘက်ထရီသည် သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှု လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ အသိအမှတ်ပြု ဖြေဆိုသည်။ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ သက်သေပြချက်သည် ဤဘက်ထရီ၊ ဤစက်ပစ္စည်းများတွင်၊ ဤဝန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အောက်တွင် ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်း ပြုမူနေခြင်းရှိမရှိကို အင်ဂျင်နီယာမှ သက်သေပြပါသည်။

 

အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုမပြုမီ မည်သည့်အရာများကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရမည်နည်း။DVT/PVT အစီရင်ခံစာသည် သော့ခတ်ထားသောလိုအပ်ချက်တစ်ခုစီမှ ၎င်း၏စမ်းသပ်မှုအခြေအနေ၊ ရလဒ်နှင့် လက်ခံမှုစံနှုန်းများအထိ တိုက်ရိုက်လိုင်းကို ပြသသင့်သည်။ အဆိုပါသုံးပုဒ်မပါဘဲ "စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ" သည် ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်အတွက် လုံလောက်သောအထောက်အထားမဟုတ်ပါ။

 

မည်သည့် Field Data သည် Maintenance သို့မဟုတ် Engineering Review ကို အစပျိုးသင့်သနည်း။

 

အခြေအနေ-အခြေခံရောဂါရှာဖွေခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက် universal threshold တစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်းထက် ပိုအသုံးဝင်သည်စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဒေတာသတ်မှတ်

 

လယ်ကွင်းအချက် ပြောင်းလဲလာသော လမ်းကြောင်းသည် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအား အကြောင်းပြပေမည်။
ဆဲလ်-အုပ်စု ဗို့အားပျံ့နှံ့မှုကို တိုးစေသည်။ ဆဲလ်များ ညီညွတ်မှု၊ ဟန်ချက်ညီမှု၊ ချိတ်ဆက်မှု ခုခံမှု သို့မဟုတ် အိုမင်းရင့်ရော်မှု
ကြီးထွားလာသောအပူချိန်ပျံ့နှံ့ အပူလမ်းကြောင်း၊ အာရုံခံနေရာချထားမှု၊ ချိတ်ဆက်မှု ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ အိုမင်းရင့်ရော်မှု
နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော တာဝန်အောက်တွင် runtime ကျဆင်းနေသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်၊ ခံနိုင်ရည်တိုးတက်မှု သို့မဟုတ် စက်-ဝန်အပြောင်းအလဲများ
ဗို့အား တိုးလာခြင်း ဆဲလ်ခုခံမှု၊ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုခုခံမှု သို့မဟုတ် မြင့်မားသောအမြင့်ဆုံးဝန်
ထပ်ခါတလဲလဲ အမှားကုဒ်များ ကာကွယ်မှု ဆက်တင်များ၊ စက်ပစ္စည်း အပြုအမူ သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာသော ဟာ့ဒ်ဝဲ ပြဿနာ
Local connector အပူပေးခြင်း ထိတွေ့ခုခံမှု၊ ရုန်းအား၊ ညစ်ညမ်းမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှု
SOC/SOH ကွဲလွဲမှု ခန့်မှန်းချက်ပုံစံ၊ ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော လည်ပတ်မှုမှတ်တမ်း

 

နှိုင်းယှဉ်မှုအခြေအနေက အရေးကြီးတယ်။ အအေးခံထားသော ဂိုဒေါင်တွင် စုဆောင်းထားသော လည်ပတ်ချိန်အား ပိုမိုပူနွေးပြီး ပေါ့ပါးသော တာဝန်စက်ဝန်းတစ်ခုအောက်တွင် လည်ပတ်ချိန်နှင့် မျက်စိမှိတ် နှိုင်းယှဉ်၍မရပါ။

 

အလားတူပင် ဆဲလ်-အုပ်စု ΔV သို့မဟုတ် အပူချိန်ပျံ့နှံ့မှုတွင်လည်း အကျုံးဝင်ပါသည်။ ယာယီဖြစ်ရပ်တစ်ခုအတွင်း သီးခြားအထွတ်အထိပ်တစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော SOC/load အခြေအနေများတွင် တဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာသောလမ်းကြောင်းသည် မတူညီသော ရောဂါရှာဖွေရေးအချက်ပြမှုများဖြစ်သည်။

အကွက်စည်းကမ်း-pack ကိုတာဝန်ပေးအပ်သောအခါအခြေခံကိုသတ်မှတ်ပါ၊ ထို့နောက်လက်တွေ့ကျသည့်နေရာတိုင်းတွင်ကိုက်ညီသောအခြေအနေများအောက်တွင်နောက်မှဒေတာကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။ လမ်းကြောင်းအရည်အသွေးသည် ဒက်ရှ်ဘုတ်ချန်နယ်အရေအတွက်ထက် ပိုအရေးကြီးသည်။

ဒီဇိုင်းကို မထုတ်ပြန်မီ စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

 

A စိတ်ကြိုက် Li-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်း စစ်ဆေးချက်စာရင်းစနစ်ခွဲတိုင်းကို ဆွေးနွေးပြီးပြီလားလို့ မေးတာထက် ပိုလုပ်သင့်တယ်။ ကိရိယာတန်ဆာပလာ သို့မဟုတ် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ထုတ်လွှတ်ရန် မရှင်းလင်းလွန်းသည့် အဖြေများကို ဖော်ထုတ်သင့်သည်။

 

သုံးသပ်ချက်ဧရိယာ မေးခွန်းထုတ်ပါ။ သုံးသပ်ချက်ကို ရပ်တန့်သင့်သော အလံနီ
ပရိုဖိုင်ကို တင်ပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ်၊ ယာယီ၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းများကို သတ်မှတ်ပါသလား။ အမည်ခံ လက်ရှိသာ ရရှိနိုင်သည်။
ဗို့အားဗိသုကာ အပြည့်အဝလည်ပတ်မှုဝင်းဒိုးသည်စက်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။ အမည်ခံဗို့အားကိုသာ စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ဆဲလ်ရွေးချယ်မှု ဓာတုဗေဒနှင့် ပါဝါစွမ်းရည်တို့သည် တာဝန်စက်ဝန်းနှင့် ကိုက်ညီပါသလား။ သံသရာ-ဘဝတောင်းဆိုမှုသည် ယေဘူယျဒေတာစာရွက်မှသာ လာပါသည်။
ဆဲလ်ကိုက်ညီမှု မက်ထရစ်များ၊ တိုင်းတာမှုအခြေအနေများနှင့် ခြေရာခံနိုင်မှုကို သတ်မှတ်ပေးပါသလား။ ပေးသွင်းသူက "အဆင့်-A ဆဲလ်" ဟုသာ ပြောသည်
စီးရီး-အပြိုင် ဒီဇိုင်း လက်ရှိလမ်းကြောင်းများနှင့် ဗို့အားလျော့ခြင်းကို စမ်းသပ်ပြီးပြီလား။ စင်ပြိုင်ရေတွက်ခြင်းသည် ဩကာသကသာလျှင် ကုသိုလ်ဖြစ်သည်။
အပူဒီဇိုင်း အပူဆုံး-ဆဲလ်အပူချိန်နှင့် ပျံ့နှံ့မှုကို ဝန်အောက်တွင် တိုင်းတာပါသလား။ ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် အဆင်ပြေသည့် အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံထားသည်။
BMS တံခါးခုံ၊ နှောင့်နှေးမှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ ပြန်လည်ရယူမှုနှင့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ရှိပါသလား။ အကာအကွယ်ကို အင်္ဂါရပ်သင်္ကေတများအဖြစ်သာ ပြသထားသည်။
ကြိုတင်-အားသွင်းခြင်း / contactors စတင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ကိရိယာများနှင့် ကိုက်ညီပါသလား။ DC-link/inrush သုံးသပ်ချက် မရှိပါ။
စက်မှုဒီဇိုင်း တုန်ခါမှု၊ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၊ လျှပ်ကာနှင့် ချို့ယွင်းမှုတို့ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါသလား။ Enclosure သုံးသပ်ချက်သည် အံကိုက်နှင့် IP အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ရောဂါရှာဖွေရေး ရရှိနိုင်သောဒေတာမှ အနာဂတ်အကွက်ပျက်မှုများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပါသလား။ ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ဆဲလ်-အုပ်စုအကြောင်းအရာ မရှိပါ။
အတည်ပြုချက် အရေးကြီးသော လိုအပ်ချက်တစ်ခုစီသည် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွက် မြေပုံရှိပါသလား။ "Prototype worked" သည် ပင်မလက်ခံမှုအထောက်အထားဖြစ်သည်။
လိုက်နာမှု သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လျှောက်လွှာစံနှုန်းများကို မှန်ကန်စွာ ခွဲခြားထားပါသလား။ UN 38.3 ကို တစ်ခုတည်းသော ဘေးကင်းရေး လိုအပ်ချက်အဖြစ် တင်ပြထားသည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ဝင်လာသော QC၊ ခြေရာခံနိုင်မှုနှင့် EOL ထိန်းချုပ်မှုများကို သတ်မှတ်ပါသလား။ ပေးသွင်းသူသည် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ တိုင်းတာသည့်အရာကို မပြသနိုင်ပါ။
ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ဆောင်မှုပုံစံသည် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ရောဂါရှာဖွေခြင်းများတွင် ထင်ဟပ်နေပါသလား။ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုကို -ရောင်းချပြီးနောက်တွင် ရွှေ့ဆိုင်းထားသည်။

 

OEM အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့မှ မေးလျှင်စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ကို ဘယ်လိုဒီဇိုင်းထုတ်မလဲ။ဤစစ်ဆေးမှုစာရင်းသည် လက်တွေ့ကျသောအဖြေဖြစ်သည်- ခေါင်းစီးလိုအပ်ချက်တိုင်းသည် နောက်ဆုံးတွင် ဗိသုကာပညာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ တိုင်းတာနိုင်သော လက်ခံမှုစံနှုန်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးတွင် ဆက်လက်ရှင်သန်နေမည့် အထောက်အထားများ ဖြစ်လာရပါမည်။

 

တာဝန်စက်ဝန်း၊ လည်ပတ်ဗို့အား၊ အမြင့်ဆုံးဝန်၊ တပ်ဆင်မှုစာအိတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် ပရောဂျက်များအတွက်၊ Polinovel သည် လျှပ်စစ်၊ BMS၊ အပူပိုင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ တရားဝင်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ဆန့်ကျင်သည့် သွင်းအားစုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။စိတ်ကြိုက်စက်မှုဘက်ထရီဖြေရှင်းချက်.

 

ပန်းတိုင်စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်းရှုပ်ထွေးမှုကို ထည့်ရန်မဟုတ်ပါ။ ဒီဇိုင်းကို မပြောင်းလဲနိုင်သေးသော်လည်း စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဘေးကင်းမှု သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ ယူဆချက်များကို ပျက်ပြယ်သွားစေနိုင်သည့် ကိန်းရှင်များကို ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။

 

ဤနည်းဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော pack ကို nominal voltage နှင့် capacity ဖြင့်သာ သတ်မှတ်မထားပါ။ ၎င်း၏လျှပ်စစ်ဗိသုကာပညာ၊ အပူအငွေ့အသက်အပြုအမူ၊ BMS ယုတ္တိဗေဒ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်မှုနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေးအထောက်အထားများသည် ပါဝါတည်ဆောက်ထားသောစက်နှင့် တသမတ်တည်းရှိနေခြင်းရှိမရှိဖြင့် ၎င်းကို သတ်မှတ်သည်။

 

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်းကို မစတင်မီ မည်သည့်အချက်အလက်များ လိုအပ်သနည်း။

လည်ပတ်မှုဗို့အားအကွာအဝေး၊ လိုအပ်သောစွမ်းအင်/ပြေးချိန်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်း၊ အထွတ်အထိပ်ကြာချိန်၊ အားသွင်းပရိုဖိုင်၊ လည်ပတ်မှုအပူချိန်၊ စက်စာအိတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၊ ဆက်သွယ်ရေးမျက်နှာပြင်နှင့် သက်ဆိုင်သော လိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပါ။

အပူရောင်အရောင်ခြယ်မှုများသည် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။

အပူချိန် gradients များသည် ဒေသဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်နှင့် လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး၊ ဆဲလ်များ သို့မဟုတ် အပြိုင်အုပ်စုများသည် မညီမျှသောလျှပ်စစ်ဖိစီးမှုနှင့် အသက်အရွယ်အလိုက် မတူညီသောနှုန်းထားများကို ကြုံတွေ့ရနိုင်စေသည်။

စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီအထုပ် BMS သတ်မှတ်ချက်တွင် ဗို့အားကာကွယ်မှုအပြင် အဘယ်အရာပါဝင်သင့်သနည်း။

၎င်းသည် လက်ရှိနှင့် အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များ၊ နှောင့်နှေးမှုများ၊ hysteresis၊ ပြန်လည်ရယူခြင်းဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒ၊ ဟန်ချက်ညီမှု၊ အာရုံခံကိရိယာနေရာချထားမှု၊ CAN/RS485 အပြုအမူ၊ အမှားအယွင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ နှင့် contactor သို့မဟုတ် အကြို-အားသွင်းထိန်းချုပ်မှု စသည်တို့ကို သတ်မှတ်ဖော်ပြသင့်သည်။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပိုမိုလွယ်ကူစေရန် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ကို မည်သို့ဒီဇိုင်းထုတ်သင့်သနည်း။

နယ်ပယ်တွင် မည်သည့်ရောဂါရှာဖွေရေးဒေတာ၊ ဝန်ဆောင်မှုကြားခံများ၊ ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်း၊ အပူချိန်မှတ်တမ်းများ၊ ဆဲလ်-အဖွဲ့အချက်အလက်၊ ခြေရာခံနိုင်မှုနှင့် စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးဝင်ရောက်ခွင့်တို့ကို နယ်ပယ်တွင် လိုအပ်မည်ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲစဉ်တွင် ဆုံးဖြတ်ပါ။

UN 38.3 သည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လီသီယမ်ဘက်ထရီထုပ်အတွက် လုံလောက်ပါသလား။

နံပါတ် UN 38.3 သည် လီသီယမ်-ဆဲလ်နှင့် ဘက်ထရီ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စမ်းသပ်ခြင်းတို့ကို လိပ်စာပေးသည်။ အသုံးချပလီကေးရှင်းဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များကို စက်ကိရိယာ၊ စျေးကွက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ သီးခြားစီအကဲဖြတ်ရပါမည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send