msလီး

Cell Balancing ဆိုတာ ဘာလဲ။

Nov 06, 2025

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

Cell Balancing ဆိုတာဘာလဲ

 

ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီခြင်းသည် ဘက်ထရီထုပ်တစ်ခုအတွင်းရှိ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ဗို့အားနှင့် အားကို ညီမျှစေသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆဲလ်အချို့အား အားပိုမကုန်စေရန် တားဆီးပေးသည်၊ ၎င်းသည် တစ်နည်းအားဖြင့် ပက်ကေ့ခ်ျ၏ စုစုပေါင်းအသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ကို ကန့်သတ်ကာ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။

နည်းပညာကို အဓိက အကျုံးဝင်သည်။လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအထုပ်ဆဲလ်များ အစီအရီ ချိတ်ဆက်သည့် ပုံစံများ။ အားသွင်းစဉ် သို့မဟုတ် အားသွင်းစဉ်အတွင်း ဆဲလ်တစ်ခုသည် ၎င်း၏ဗို့အားကန့်သတ်ချက်သို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ အထုပ်တစ်ခုလုံးသည် လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားရမည်-အခြားဆဲလ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကျန်ရှိနေလျှင်ပင်။

မာတိကာ
  1. Cell Balancing ဆိုတာဘာလဲ
    1. Battery Packs များသည် Cell Balancing အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။
    2. Cell Imbalance ကြီးထွားလာပုံ
    3. Passive Cell Balancing- Dissipative Approach
    4. Active Cell Balancing- စွမ်းအင်ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးခြင်း။
    5. BMS သည် Hardware Level တွင် Cell Balancing ကို မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်
    6. Algorithms နှင့် Control Strategies များကို ဟန်ချက်ညီစေခြင်း။
    7. လျှပ်စစ်ကားအပလီကေးရှင်းများတွင် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီခြင်း။
    8. ဘက်ထရီ သက်တမ်းနှင့် လုံခြုံမှုအပေါ် သက်ရောက်မှု
    9. မတူညီသော အက်ပ်များအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညီစေခြင်း။
    10. ထိပ်တန်း-Balancing vs Bottom-Balance Strategies
    11. ဘက်ထရီစနစ်များတွင် အားသွင်းချိန်ခွင်လျှာနှင့် Load Balancing
    12. Balancing Technology တွင် မကြာသေးမီက တိုးတက်မှုများ
    13. လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ရန် စဉ်းစားချက်များ
    14. Balancing Effectiveness ကို တိုင်းတာခြင်း။
    15. အဖြစ်များသော Cell Balancing အမှားများ
    16. မတူညီသောဘက်ထရီဓာတုဗေဒအတွက် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီခြင်း။
    17. Cell Balancing ရှိ လမ်းညွှန်ချက်များ
    18. အမေးများသောမေးခွန်းများ
      1. ဘက်ထရီအိတ်တိုင်းတွင် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီရန် လိုအပ်ပါသလား။
      2. ဘက္ထရီအထုပ်ကို မည်မျှကြာကြာချိန်သင့်သနည်း။
      3. သင်သည် -ဘက်ထရီအထုပ်ကို ချိန်ခွင်လျှာကို ကျော်နိုင်ပါသလား။
      4. ဆဲလ်များ ဟန်ချက်ညီမှုကို ပျက်ကွက်စေသည့်အရာများ။

Battery Packs များသည် Cell Balancing အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။

 

ထုတ်လုပ်မှုပုံစံကွဲလွဲမှုများသည် အနည်းငယ်ကွဲပြားသောစွမ်းရည်များ၊ အတားအဆီးများနှင့် ကိုယ်တိုင်-ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းများဖြင့် ဆဲလ်များကို ဖန်တီးသည်။ တူညီသော ထုတ်လုပ်မှုအသုတ်မှ ဆဲလ်များပင်လျှင် ဤကွဲပြားမှုများကို ပြသသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲ အားသွင်းခြင်း-ထုတ်လွှတ်သည့်စက်ဝန်းများကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဤသေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုများသည် သိသာထင်ရှားသောမညီမျှမှုများအဖြစ်သို့ ပေါင်းစပ်သွားပါသည်။

ဟန်ချက်မညီသော အထုပ်တစ်ခုသည် ဆဲလ်တိုင်းတွင် ပြိုကွဲပျက်စီးမှုကို တိုးများလာစဉ်တွင် သုံးစွဲသူများပေးဆောင်ခဲ့သော စွမ်းအင်ကို လည်ပတ်မှုတိုင်းတွင် 10% နည်းသော တံဆိပ်ပြားစွမ်းရည်ထက် 10% လျော့နည်းစွာ ပေးပို့နိုင်သည်။ သင်္ချာသည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သည်- 100 စီးရီးဆဲလ်များပါရှိသော 1000 kWh စနစ်တွင်၊ ဆဲလ်တစ်ခုသည် 90% အားသွင်းမှုအခြေအနေတွင်ရှိနေပါက အခြား 100% သို့ရောက်ရှိပါက၊ pack တစ်ခုလုံးသည် 999 kWh ကို သိမ်းဆည်းထားသော်လည်း 900 kWh သာဝင်ရောက်နိုင်သည်။

အပူချိန် gradient များသည် ပြဿနာကို ပိုဆိုးစေသည်။ မော်တာများ သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအနီးရှိ ဆဲလ်များသည် အအေးခံဆဲလ်များထက် ၎င်းတို့၏အတွင်းပိုင်းဓာတုဗေဒကို ပြောင်းလဲပေးသည့် အပူချိန်ပိုများသည်။ ဤပတ်ဝန်းကျင်အချက်သည် ကနဦးချိန်ခွင်လျှာညှိပြီးနောက်တွင်ပင် ဆက်လက်မညီမျှမှုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။

မညီမျှသောဆဲလ်များသည် အထူးသဖြင့် LiFePO4 သို့မဟုတ် NMC ကဲ့သို့သော ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်များတွင် ဘက်ထရီထုပ်ပိုးသက်တမ်းကို 30% အထိ လျှော့ချနိုင်သည်။ အပျော့ဆုံးဆဲလ်သည် အားသွင်းခြင်းကို ရပ်ရမည့်အချိန်နှင့် အားသွင်းသည့်အခါ ၎င်း၏ကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်သည့်အခါ ဆုံးဖြတ်သည်-ဖြစ်ရပ်ဆန်းတစ်ခုအား အင်ဂျင်နီယာများက "အညံ့ဆုံးလင့်ခ်" အကျိုးသက်ရောက်မှုဟုခေါ်သည်။

 

Cell Imbalance ကြီးထွားလာပုံ

 

မူလယန္တရားသုံးခုက ဆဲလ်များကို ဟန်ချက်ညီအောင် တွန်းထုတ်သည်။လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအထုပ်:

တာဝန်ခံမှုအခြေအနေ ကွာခြားချက်များစည်းဝေးနေစဉ်အတွင်း ဆဲလ်များသည် မညီမျှသော အားသွင်းမှုအဆင့်များဖြင့် စတင်သောအခါ သို့မဟုတ် ကွဲပြားသော ကိုယ်တိုင်-ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါတွင် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒသုတေသနတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း ထပ်ခါတလဲလဲ လည်ပတ်ပြီးနောက် ဆဲလ်တစ်ခုသည် ၎င်း၏အိမ်နီးနားချင်းများထက် 0.1% ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ထုတ်လွှတ်မှု 4.4% လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။

စွမ်းရည်မတူညီပါ။ဆဲလ်နှစ်ခုတွင် တူညီသောစွမ်းအင်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များသည် တင်းကျပ်သော သတ်မှတ်ချက်များအတွင်းပင် 2-5% စွမ်းရည်ကွဲလွဲမှုဖြင့် ဆဲလ်များကို ဖန်တီးသည်။ ဆဲလ်များသည် မတူညီသောနှုန်းဖြင့် အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ဤကွဲလွဲမှု တိုးလာသည်။

Impedance ကွဲပြားမှုများဆဲလ်များသည် လက်ရှိစီးဆင်းမှုကို ကွဲပြားစွာ တုံ့ပြန်စေပါသည်။ ဆဲလ်အချို့ရှိ အတွင်းပိုင်းခံနိုင်ရည် မြင့်မားခြင်းသည် အားသွင်းစဉ်အတွင်း ဗို့အားကန့်သတ်ချက်သို့ မြန်မြန်ရောက်ရှိပြီး အားသွင်းစဉ်အတွင်း ဗို့အားဖြတ်တောက်မှု ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် ကျဆင်းစေသည်။

အမြင့်ဆုံးအားသွင်းဗို့အား 10% သာကျော်လွန်ပါက ပြိုကွဲမှုနှုန်းသည် 30% တိုးလာသည်။ ဤလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ပြိုကွဲခြင်းကြားမှ ထပ်ကိန်းကျသော ဆက်နွယ်မှုသည် အသက်ရှည်ရန်အတွက် တိကျသော ချိန်ခွင်လျှာကို အရေးပါစေသည်။

 

Cell Balancing

 

Passive Cell Balancing- Dissipative Approach

 

Passive Balancing သည် ခုခံအား ဖြတ်၍ အပူအဖြစ် ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသော-အားသွင်းဆဲလ်များမှ ပိုလျှံနေသော စွမ်းအင်များကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ စနစ်သည် ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ဗို့အားကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီး ပစ်မှတ်အဆင့်အထက် ဆဲလ်များမှ အားအားသွေးထွက်စေရန် bypass resistors များကို ဖွင့်ပေးသည်။

ဟာ့ဒ်ဝဲသည် ရိုးရှင်းသည်- ဆဲလ်တစ်ခုစီသည် ပုံမှန်အားဖြင့် MOSFET ခလုတ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် shunt resistor သို့ ချိတ်ဆက်သည်။ ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် သတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သည့် ဆဲလ်ဗို့အားကို တွေ့ရှိသောအခါ၊ ၎င်းသည် ဆဲလ်၏ခလုတ်ကို ပိတ်ကာ ဗို့အားများ ညီမျှသည်အထိ ခုခံမှုမှတစ်ဆင့် လမ်းကြောင်းပြောင်းကာ လျှပ်စီးကြောင်းကို ပြောင်းလဲစေသည်။

4S မှ 16S လီသီယမ်အထုပ်အတွက် ပုံမှန် passive cell balancing circuit တွင်၊ ဆဲလ်ချန်နယ်တစ်ခုစီတွင် core components သုံးခုပါဝင်သည်- bleeding resistor (ပုံမှန်အားဖြင့် 33Ω မှ 68Ω 0.25–0.5W အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်)၊ N-channel MOSFET သည် controlled switch အဖြစ်လုပ်ဆောင်သော မော်နီတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆဲလ်တစ်ခုသည် pack ၏ရည်ညွှန်းဗို့အားအထက်တွင် ရှိနေကြောင်း IC မှသိရှိသောအခါ၊ ၎င်းသည် MOSFET ဂိတ်ကို မြင့်မားစွာဆွဲထုတ်ပါသည်။ ထို့နောက် Current သည် ထိုဆဲလ်၏ အပြုသဘောဆောင်သော terminal မှ၊ resistor မှတဆင့်၊ MOSFET Drain မှတဆင့်-ရင်းမြစ်လမ်းကြောင်းဆီသို့{10}}စီးဆင်းသွားပြီး ဆဲလ်၏ negative terminal သို့ ပြန်သွားသည်။ စွမ်းအင်သည် ခုခံမှုအတွင်းရှိ အပူအဖြစ်-ပျံ့သွားပြီး MOSFET ၏{13}}ခုခံမှုတွင် အနည်းအကျဉ်း၊ ဤဆားကစ်များတွင်အသုံးပြုသည့် အနိမ့်-ဘေးထွက်ခလုတ်များအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် 100 mΩ အောက်ဖြစ်သည်။

ခုခံမှုတန်ဖိုးသည် တိုက်ရိုက်ဖလှယ်မှုကို သတ်မှတ်သည်။ ခံနိုင်ရည်နည်းပါးသော (22Ω) သည် ပိုမိုမြင့်မားသော bleed current-3.3V ဆဲလ်ဗို့အားတွင် 150 mA ဝန်းကျင်-နှင့် ညီမျှခြင်းပိုမိုမြန်ဆန်သော်လည်း ၎င်းသည် မော်ဂျူးအကာအရံအတွင်း အပူကိုလည်း ပိုမိုထုတ်ပေးသည်။ အပူပေးခန်းကန့်သတ်ထားသည့် တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထုပ်ပိုးထားသည့်ဘက်ထရီဖွဲ့စည်းပုံများတွင်၊ ပိုရှည်သောပြတင်းပေါက်များကို ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားနိုင်စေရန်အတွက် ဒီဇိုင်နာများသည် ပိုမိုမြင့်မားသောခုခံမှုတန်ဖိုးများကို ရွေးချယ်ကြသည်။ အချို့သောဘက်ထရီဆဲလ် ဟန်ချက်ညီသော circuit ဒီဇိုင်းများသည် bleed resistor အပေါ်တွင် သို့မဟုတ် အနီးတွင် အပူချိန်ဒေတာကို BMS သို့ ပြန်ပို့ပေးသော အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို BMS သို့ ဖြည့်သွင်းပေးသောကြောင့် ၎င်းသည် ဒေသတွင်း အပူချိန်များလွန်းပါက အပူချိန်မြင့်လာပါက ချိန်ခွင်လျှာကို တွန်းထုတ်နိုင်သည်။ ဤပိတ်-ပတ်ပတ်လည်အပူစီမံခန့်ခွဲမှုသည် ဘတ်ဂျက် BMS ဘုတ်များတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော်လည်း ထုပ်ပိုးသည် မြင့်မားသောဝန်များဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်{10}}အဆင့်စနစ်များတွင် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။

လည်ပတ်မှုဘောင်များ- ပုံမှန် passive စနစ်များသည် 50-200 mA ကြား ရှောင်ကွင်းလျှောစီးများကို အသုံးပြုသည်။ ဟန်ချက်ညီသော ခုခံမှုတန်ဖိုးသည် ပိုလျှံအားကို မည်မျှလျင်မြန်စွာ လျော့နည်းစေသည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်-လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း အပလီကေးရှင်းများအတွက် ဘုံတန်ဖိုးများ 20-100 ohms မှ ကွာဝေးသည်။

pack တွင် ပြင်ပပါဝါရင်းမြစ်ရှိသောအခါ အားသွင်းစဉ်တွင် နည်းလမ်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အထုပ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားရန် အလွန်နည်းသော လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင်-အထွက်နှုန်းသည် လည်ပတ်မှုတစ်ခုလျှင် စုစည်းမဟန်ချက်ညီမှု ပုံမှန်အားဖြင့် 0.1% အောက်သာရှိသဖြင့် ထုပ်ပိုးကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဟန်ချက်ညီနေစေရန် လုံလောက်ပါသည်။

အားသာချက်များ: ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ ရိုးရှင်းသော ဆားကစ်ပတ်လမ်းများနှင့် မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့က လူသုံးအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းနှင့် အသေးစားဘက်ထရီအထုပ်များအတွက် စံရွေးချယ်မှုကို passive ချိန်ခွင်လျှာဖြစ်စေသည်။ အစိတ်အပိုင်းများသည် ကြီးကြီးမားမားဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ လက်ရှိဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များတွင် လွယ်ကူစွာပေါင်းစပ်ထားသည်။

သင်္ချာသည် ရိုးရှင်းမှုကို ဦးစားပေးသောကြောင့် Passive ချိန်ခွင်လျှာသည် 48V အောက်ရှိ လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းဆဲလ် ဟန်ချက်ညီမှုအတွက် ပုံသေဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ 7S pack တွင် ဆဲလ်များသည် 30-50 mV ဖြင့် လည်ပတ်နေသော 200 ပတ်ကျော်တွင်၊ 68Ω bleed resistor သည် အားသွင်းချိန်တစ်ခုလျှင် နှစ်နာရီအောက်အတွင်း ပျံ့လွင့်နေသော 68Ω bleed resistor သည် မှန်ကန်ပါသည်။ ဟန်ချက်ညီသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလျှင် စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှုပမာဏသည် ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် အကြမ်းဖျင်း 0.15 Wh ဖြစ်သည်{10}}ဆဲလ်အားလုံးကို တင်းကျပ်စွာ ဗို့အားချိန်ညှိမှုအတွင်း ထားရှိခြင်းဖြင့် ထုပ်ပိုးရရှိသည့်ပမာဏ 5-10% နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အားနည်းပါသည်။ ပါဝါကိရိယာများ၊ အီး-စက်ဘီးများနှင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများကဲ့သို့ အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ ဤ passive cell ချိန်ခွင်လျှာ ချဉ်းကပ်နည်းသည် သွေးထွက်စဉ်အတွင်း ဆုံးရှုံးသွားသော စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်-ပိတ်သည့်နေရာသို့ ရောက်ရှိသွားသည့် အစွမ်းထက်သော ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ထက် များစွာနည်းပါသည်။

ကန့်သတ်ချက်များ: စွမ်းအင်စွန့်ပစ်မှုသည် အဓိကအားနည်းချက်ဖြစ်သည်- 100% ပိုလျှံအားကို ကုန်ဆုံးသွားသောဆဲလ်များသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းထက် အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည်။ ၎င်းသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့နည်းစေပြီး အချိန်မကန့်သတ်ထားသည့် အပလီကေးရှင်းများသို့ passive ချိန်ညှိမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ထုတ်လွှတ်ချိန်တွင်၊ passive ချိန်ခွင်လျှာသည် ၎င်းအား ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းထက် စွမ်းအင်ကိုသာ ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့် ၎င်းသည် runtime ကိုတိုစေပါသည်။

 

Active Cell Balancing- စွမ်းအင်ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးခြင်း။

 

Active balancing သည် ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ မြင့်မားသော{0}}ဗို့အားဆဲလ်များမှ-ဗို့အားဆဲလ်များဆီသို့ လွှဲပြောင်းပေးပါသည်။ အပူအဖြစ် စွမ်းအင်ကို ဖြုန်းတီးမည့်အစား၊ စနစ်သည် ၎င်းကို လိုအပ်သည့်နေရာသို့ ရွှေ့ပေးသည်။

အခကြေးငွေလွှဲပြောင်းခြင်းကို အဓိကလုပ်ဆောင်သော အချက်သုံးချက်-

Capacitive shutlingယာယီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအဖြစ် capacitors ကိုအသုံးပြုသည်။ စနစ်သည် capacitor တစ်ခုကို မြင့်မားသော-ဗို့အားဆဲလ်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး၊ ၎င်းအား အားသွင်းပြီးနောက် ၎င်းအား ထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် ဗို့အားနိမ့်{2}}ဆဲလ်သို့ ပြောင်းပေးသည်။ ဆဲလ်များ မညီမမျှမချင်း ၎င်းသည် ထပ်ခါတလဲလဲ ဖြစ်ပေါ်သည်။ နည်းလမ်းသည် ကပ်လျက်ဆဲလ်များအတွက် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း အထုပ်အတွင်းရှိ ပိုရှည်သောအကွာအဝေးတွင် ထိရောက်မှုမရှိတော့ပါ။

Inductive ဟန်ချက်ညီခြင်း။ဆဲလ်များအကြား စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းရန် Inductor သို့မဟုတ် Transformer ကို အသုံးပြုသည်။ DC-DC converters များသည် အားအားဆဲလ်တစ်ခုမှ အခြားဆဲလ်တစ်ခုသို့ ရွှေ့ရန် လိုအပ်သော ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်းကို ကိုင်တွယ်ပါသည်။ မကြာသေးမီက သုတေသနပြုချက်များအရ အားသွင်းစဉ်အတွင်း သမားရိုးကျနည်းလမ်းများအတွက် 9.2 နာရီအတွင်း 6.0 နာရီအတွင်း ညီမျှမှုရရှိခဲ့ကြောင်း ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုသံသရာချိန်ခွင်လျှာကို ပြသခဲ့သည်။

နှစ်လမ်းညွန် DC-DC ပြောင်းစက်များထုပ်ပိုးမှုအတွင်း မည်သည့်ဆဲလ်များကြား သို့မဟုတ် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီနှင့် ပက်ကေ့တစ်ခုလုံးကြားတွင် စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုကို ခွင့်ပြုသည့် လိုက်လျောညီထွေအရှိဆုံးချဉ်းကပ်နည်းကို ကမ်းလှမ်းပါ။ ဤ topology သည် ကြီးမားသော လက်ရှိစီးဆင်းမှုများကို ကိုင်တွယ်ပေးသည်-ခေတ်မီစနစ်များသည် converter ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ 2.5-10A ဟန်ချက်ညီသော ရေစီးကြောင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

အခြေအနေ-၏-ပါဝါအခြေခံသည့် ချိန်ခွင်လျှာညှိသည့် အယ်လဂိုရီသမ်များသည် ဟန်ချက်မညီဘဲ အထုပ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ကို 16% တိုးတက်စေသည်။ အသစ်သော SoP ချဉ်းကပ်မှုသည် ဗို့အား သို့မဟုတ် အားသွင်းသည့်အခြေအနေထက် အမှန်တကယ် ပါဝါစွမ်းရည်အပေါ် အခြေခံ၍ ချိန်ခွင်လျှာဖြစ်ပြီး စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးရှိသည့် သက်ကြီးဘက်ထရီများအတွက် အထူးထိရောက်ကြောင်း သက်သေပြသည်။

စွမ်းဆောင်ရည် တိုင်းတာမှုများ- တက်ကြွသောစနစ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 85-95% စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုထိရောက်မှုကို ရရှိကြသည်။ ရှုပ်ထွေးမှုတွင် အပိုအစိတ်အပိုင်းများပါ၀င်သည်-ခလုတ်များ၊ inductors၊ capacitors နှင့် control circuitry- ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာလိုအပ်ချက်နှစ်ခုစလုံးကို တိုးစေသည်။

ပတ်လမ်းအကောင်အထည်ဖော်မှုရှုထောင့်မှ၊ ထုတ်လုပ်မှု BMS ဘုတ်များတွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံးလက်ခံကျင့်သုံးနေသော တက်ကြွသောဆဲလ်ချိန်ခွင်လျှာပတ်လမ်းသည် switched-inductor topology ကိုအသုံးပြုသည်။ ကပ်လျက်ဆဲလ်တစ်စုံစီသည် သေးငယ်သော inductor (ပုံမှန်အားဖြင့် 10–47 µH) နှင့် MOSFET နှစ်ခုကို မျှဝေပါသည်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ဂိတ်အချက်ပြမှုများကို ပြောင်းလဲပေးသည်- ပထမနှစ်ဝက်-စက်ဝန်းအတွင်း၊ မြင့်မားသော-ဗို့အားဆဲလ်မှလျှပ်စီးကြောင်းသည် inductor မှတစ်ဆင့် ၎င်း၏သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်း စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ထားသည်။ ဒုတိယနှစ်ဝက်-စက်ဝန်းအတွင်း၊ သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်သည် ကပ်လျက်အောက်ပိုင်း-ဗို့အားဆဲလ်ထဲသို့ ထုတ်လွှတ်သည်။ switching frequency သည် များသောအားဖြင့် 50 မှ 200 kHz အကြားတွင် ရှိပြီး inductor အရွယ်အစား သေးငယ်သော်လည်း switching losses ကို ကန့်သတ်ရန် လုံလောက်သော မြင့်မားသည်။

-ကပ်လျက်မဟုတ်သောဆဲလ်များ-ဂရစ်သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် လေးလံသောပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် ကြီးမားသောဘက်ထရီအထုပ်များတွင် အသုံးများသော-ကပ်လျက်ဆဲလ်များ-အား လွှဲပြောင်းမှုလိုအပ်သောစနစ်များအတွက်-Flyback converter topology သည် ပိုမိုလက်တွေ့ကျသည်။ ဘက်စုံ-အကွေ့အကောက်များသော ထရန်စဖော်မာသည် ဆဲလ်တစ်ခုတည်းအား ပက်ခ်ဘတ်စ်တစ်ခုလုံးသို့ စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းရန် သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနေအထားမခွဲခြားဘဲ ကုန်ဆုံးသွားသောဆဲလ်တစ်ခုကို ဖြည့်သွင်းရန်အတွက် ပက်ခ်ဘတ်စ်ကို ခွင့်ပြုသည်။ ဤဆဲလ်-ထုပ်ပိုးရန်{7}}တည်ဆောက်ပုံတည်ဆောက်ပုံသည် ကပ်လျက်-ဆဲလ်နည်းလမ်းများဖြင့် ဆဲလ်များစွာကို အစီအရီရွေ့လျားသည့်အခါတွင် အားအားကို ရွေ့လျားရာတွင် ခံစားရသည့် နှောင့်နှေးမှုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ အရောင်းအ၀ယ်သည် ထရန်စဖော်မာအရွယ်အစားနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်- ဆဲလ်တစ်ခုစီတိုင်းသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ဒုတိယအကွေ့အကောက်များ လိုအပ်ပြီး Transformer core သည် peak flux ကို saturation မရှိဘဲ ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Flyback converters များကို အခြေခံ၍ Active balancing နည်းပညာသည် 48V အထက် အပလီကေးရှင်းများတွင် လွှမ်းမိုးထားသောကြောင့် ကပ်လျက်-ဆဲလ်ပိတ်ခြင်းထက် အမြန်နှုန်းသည် ထပ်လောင်း BOM ကုန်ကျစရိတ်ကို မျှတစေသည်။

တက်ကြွသောဟန်ချက်ညီမှုကို ဘယ်အချိန်မှာသုံးမလဲ။: ကြီးမားသော-လျှပ်စစ်ယာဉ်များအတွက် လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအထုပ်များ၊ ဂရစ်သိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့် စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်ကိုတရားမျှတပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ချိန်ခွင်လျှာညီသောအချိန်များသည် ထုပ်ပိုးမှုစွမ်းရည် 10 kWh ကျော်လွန်သည့်အခါ သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုမြန်ဆန်သည့်အခါတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြန်လာမှုကို ပေးစွမ်းသည်။

 

BMS သည် Hardware Level တွင် Cell Balancing ကို မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်

 

ဟိဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တည်ဆောက်ပုံလစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းထုပ်ပိုးရှိ ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်မှာ ချစ်ပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။-၎င်းသည် အလွှာလိုက်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှု-အဆင့်စနစ် အများစုသည် မာစတာ-ကျွန် ပေါ်လစီကို လိုက်နာကြသည်။ Slave boards များသည် သီးသန့်မော်နီတာ IC များမှတစ်ဆင့် တစ်ဦးချင်း ဆဲလ်ဗို့အားများနှင့် အပူချိန်များကို တိုင်းတာသည့် ဘက်ထရီ module တစ်ခုစီတွင် တိုက်ရိုက်ထိုင်ပါသည်။ မာစတာထိန်းချုပ်သူသည် ဤဒေတာကို စုစည်းကာ၊ ဟန်ချက်ညီသော အယ်လဂိုရီသမ်ကို လုပ်ဆောင်ပြီး သီးခြားဆက်သွယ်ရေးဘတ်စ်တစ်ခုပေါ်တွင် ကျွန်များအား အမိန့်ပေးချက်များကို ပြန်ထုတ်ပေးပါသည်။

အစိတ်အပိုင်းအဆင့်တွင်၊ slave board တစ်ခုစီသည် ဗို့အားနမူနာအတွက် multicell ဘက်ထရီမော်နီတာ IC ကို အားကိုးသည်။ ဤ IC များသည် 6 မှ 18 စီးရီးများမှ တိုင်းတာသည်-စက်တစ်ခုလျှင် ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်များ 1.5 mV အောက်ရှိ ကောင်းစွာတိုင်းတာမှုအမှားအယွင်းများရှိသည့်-ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောစနစ်များ။ BMS သည် 96-ဆဲလ် EV အထုပ်တစ်ခုရှိ ဆဲလ်လက်ကျန်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်၊ Daisy{10}}ကွင်းဆက် သို့မဟုတ် လိပ်စာသတ်မှတ်နိုင်သော ဘတ်စ်ကားဖွဲ့စည်းပုံများမှတစ်ဆင့် ရှစ်ခုနှင့်အထက် စောင့်ကြည့် IC ကွင်းဆက်များ။ မော်နီတာ IC သည် ဆဲလ်အနှိပ်တိုင်းအတွက် analog{11}}ဒစ်ဂျစ်တယ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းကို ကိုင်တွယ်ပေးသည်၊ ချန်နယ်တစ်ခုစီအတွက် ဟန်ချက်ညီသောခလုတ်များကို ထိန်းချုပ်သည့် ဂိတ်အချက်ပြမှုများကိုလည်း မောင်းနှင်ပေးပါသည်။

slave modules နှင့် master controller အကြား ဆက်သွယ်ရေးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် CAN bus သည် မော်တော်ကားနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် သေးငယ်သော စားသုံးသူ ပက်ကေ့များအတွက် I2C ပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ CAN သည် မော်တာများနှင့် အင်ဗာတာများအနီးရှိ လျှပ်စစ်ဆူညံသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လိုအပ်သော ဆူညံသံကို ခုခံနိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ဤပရိုတိုကော၏ မူရင်းအတိုင်း လျှပ်စစ်ကားဆဲလ်များကို ဟန်ချက်ညီစေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အများစုသည် အဘယ်ကြောင့်နည်း။ မာစတာထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် မကြာခဏဆိုသလို-သီးသန့် မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာ သို့မဟုတ် DSP-သည် SOC ခန့်မှန်းချက်ပုံစံကို လုပ်ဆောင်ပြီး မည်သည့်ဆဲလ်များကို တာဝန်ခံမှု ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးရန် လိုအပ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကာ၊ ကျွန်ဘုတ်များသည် MOSFET ဂိတ်အချက်ပြမှုများအဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် တာဝန်စက်ဝန်း သို့မဟုတ် အဖွင့်/အပိတ် အမိန့်များကို ပြန်လည်ပေးပို့သည်။

BMS သည် ဟန်ချက်ထက် ပိုလုပ်ဆောင်သောကြောင့် ဤအလွှာလိုက်ချဉ်းကပ်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ Overcurrent protection၊ overvoltage cutoff၊ undervoltage lockout နှင့် thermal shutdown အားလုံးသည် တူညီသော monitoring hardware နှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ မော်နီတာ IC သည် ဘေးကင်းသော မျက်နှာကျက်ထက်ကျော်လွန်နေသည့် ဆဲလ်ဗို့အားကို တွေ့ရှိသောအခါ၊ ၎င်းသည် မိုက်ခရိုစက္ကန့်အတွင်း ကာကွယ်မှုတုံ့ပြန်မှုကို သီးခြားလုပ်ဆောင်နိုင်သည်-မာစတာထိန်းချုပ်သူ၏ မဲရုံစက်ဝန်းထက် ပိုမြန်သည်။ ဟန်ချက်ညီခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်သည် အာရုံခံကိရိယာဒေတာကို မျှဝေသော်လည်း မတူညီသောအချိန်အတိုင်းအတာများပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်- အကာအကွယ်သည် မိနစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် နာရီပိုင်းအတွင်း ဘက်ထရီထုပ်ကို ချိန်ခွင်လျှာညှိသည့် အယ်လဂိုရီသမ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် အကာအကွယ်သည် မိုက်ခရိုစက္ကန့်များအတွင်း လုပ်ဆောင်သည်။ ဤခွဲခြားမှုကို နားလည်ခြင်းသည် BMS သည် ဟန်ချက်ညီမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွင် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ချို့ယွင်းမှုတစ်ခုကြုံတွေ့ရသော်လည်း ဆဲလ်များကို အဘယ်ကြောင့်ကာကွယ်နိုင်ဆဲဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။

အင်ဂျင်နီယာများအတွက် ဘက်ထရီအထုပ်ကို ချိန်ညှိရန်အတွက် BMS တစ်ခုကို ရွေးချယ်သည်။Forklifts၊ AGVs နှင့် သတ္တုတူးဖော်ရေးယာဉ်များကဲ့သို့သော စက်မှုသုံးပစ္စည်းများ-အကဲဖြတ်ရန် အဓိကသတ်မှတ်ချက်မှာ ဟန်ချက်ညီသော လက်ရှိ-မှ-စွမ်းရည်အချိုးဖြစ်သည်။ 100 mA passive balancing current သည် 10 Ah pack (စွမ်းရည်၏ 1%) တွင် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း 400 Ah forklift ဘက်ထရီတွင် ၎င်းသည် စွမ်းရည်၏ 0.025% ကိုသာ ကိုယ်စားပြုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ 2% SOC ပျံ့နှံ့မှုကိုပင် ပြုပြင်ခြင်းသည် ရက်ပေါင်းများစွာ ဆက်တိုက်အားသွင်းနိုင်သည်။ စက်မှုဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည် သင့်လျော်သောအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော resistors နှင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် passive balancing current များကို 500 mA-1A အထိ ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် ဆဲလ်များအကြား 2-5A ရွေ့လျားနိုင်သည့် တက်ကြွသောဟန်ချက်ညီသော module များကို ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် ၎င်းကိုဖြေရှင်းသည်။ BMS သတ်မှတ်ချက်စာရွက်တွင် တစ်ပြိုင်နက် ဟန်ချက်ညီနိုင်သော အမြင့်ဆုံး ချိန်ခွင်လျှာလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဆဲလ်အရေအတွက် နှစ်ခုစလုံးကို စာရင်းပြုစုထားသင့်သည်-အချို့သော ကုန်ကျစရိတ်{17}}ကုန်ကျစရိတ်သည် အပြိုင်မဟုတ်သော ဆဲလ်အရေအတွက်ဖြင့် ညီမျှခြင်းအချိန်ကို မြှောက်ပေးသည့် ဟန်ချက်ညီသော ဆဲလ်များကို အပြိုင်ပြုလုပ်မည့်အစား ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

 

Algorithms နှင့် Control Strategies များကို ဟန်ချက်ညီစေခြင်း။

 

ဟိဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကန့်သတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ဆဲလ်များကို အချိန်နှင့်မည်မျှ ပြင်းထန်စွာ ချိန်ညှိရန် ဆုံးဖြတ်သည်-

ဗို့အား-ချိန်ခွင်လျှာကို အခြေခံသည်။ဆဲလ်ဗို့အားခြားနားချက်သည် သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုထက်ကျော်လွန်သောအခါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 10-50 mV လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဓာတုဗေဒဘာသာရပ်အတွက် အစပျိုးသည်။ BMS သည် အနိမ့်ဆုံးဆဲလ်ဗို့အားကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး၊ ထို့နောက် အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသော အကွာအဝေးအတွင်း ဆဲလ်အားလုံးကို ဟန်ချက်ညီစေသည်။ ဤရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ဆဲလ်များကြားစွမ်းရည်ကွာခြားချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

တာဝန်ခံမှု ချိန်ခွင်လျှာညှိခြင်း။ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ အားသွင်းမှုအဆင့်သည် ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် SOC ခန့်မှန်းချက် အယ်လဂိုရီသမ်များကို အသုံးပြုသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ဗို့အားထက်ပိုမိုတိကျကြောင်း သက်သေပြသည်-စွမ်းဆောင်ရည် ကွဲပြားမှုများကို ထည့်သွင်းထားသောကြောင့် ၎င်းကို အခြေခံ၍ ချဉ်းကပ်မှုများ၊ BMS သည် တူညီသောဗို့အားများထက် ညီမျှသော SOC ရာခိုင်နှုန်းများဆီသို့ ဟန်ချက်ညီသည်။

ပါဝါချိန်ခွင်လျှာအခြေအနေအထူးသဖြင့် ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့် သက်ဆိုင်သော နောက်ဆုံးပေါ်ချဉ်းကပ်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် SOC ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ဗို့အားတန်ဖိုးများကိုသာ အားကိုးခြင်းထက် အမှန်တကယ်အားသွင်းမှုအပေါ်အခြေခံ၍ ဟန်ချက်ညီစေသောကြောင့် အရွယ်ကြီးဘက်ထရီများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

အချိန်ကိုက်ရန် အရေးကြီးသည်- အားသွင်းစဉ်အတွင်း ချိန်ခွင်လျှာသည် ပြင်ပပါဝါရင်းမြစ်ကို ရနိုင်သောကြောင့် passive စနစ်များအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ အသုံးပြုနေသောစနစ်များသည် အားသွင်းချိန်၊ အားသွင်းချိန် သို့မဟုတ် အနားယူချိန်အတွင်း ဟန်ချက်ညီနိုင်သည်။ အချို့သောအဆင့်မြင့် BMS ဒီဇိုင်းများသည် ထုပ်ပိုးလည်ပတ်သည့်အခါတိုင်း ဆဲလ်အခကြေးငွေများကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဟန်ချက်ညီမှုကို ဖော်ဆောင်သည်။

သတ်မှတ်ချက်ဘောင်များ: အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 5-10% အားသွင်းမှုအခြေအနေကို ညွှန်ပြသော လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဆဲလ်များအတွက် 3.5V ဗို့အားချိန်ခွင်လျှာစတင်ချိန်ခွင်လျှာစတင်သည်။ ဆဲလ်များကြားရှိ အမြင့်ဆုံးဗို့အားကွာခြားချက်သည် များသောအားဖြင့် 10 mV ကို ပစ်မှတ်ထားလေ့ရှိသော်လည်း အချို့သောအပလီကေးရှင်းများသည် ပိုမိုတင်းကျပ်သောသည်းခံမှုများကို မသန့်စင်မီ 20 mV ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ချိန်ညှိရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။

 

လျှပ်စစ်ကားအပလီကေးရှင်းများတွင် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီခြင်း။

 

လျှပ်စစ်ကားများသည် ပါဝါပမာဏမြင့်မားခြင်း၊ ကျယ်ပြန့်သောအပူချိန်နှင့် မကြာခဏအားသွင်းခြင်း-ထုတ်လွှတ်သည့်စက်ဝန်းများကြောင့် အလိုအပ်ဆုံးသော ဆဲလ်ချိန်ခွင်လျှာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြပါသည်။

ပုံမှန် EV ဘက်ထရီအထုပ်တွင် 96-အစီအရီတွင် ဆဲလ် 400 ပါ၀င်ပြီး အပြိုင် 24 ဆဲလ်များ-ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်များအဖြစ် စုစည်းလေ့ရှိသည်။ မော်ဂျူးတစ်ခုစီရှိ အပြိုင်ဆဲလ်များသည် သဘာဝအတိုင်း ဟန်ချက်ညီသော်လည်း စီးရီးချိတ်ဆက်ထားသော မော်ဂျူးများသည် တက်ကြွသောစီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်သည်။

တက်ကြွသောဆဲလ်ဟန်ချက်ညီသောစျေးကွက်သည် 2024 ခုနှစ်တွင် $1.41 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး 2033 ခုနှစ်အထိ နှစ်စဉ် 18.2% တိုးလာပါသည်။ ဤချဲ့ထွင်မှုသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်ရေးတွင် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါသည်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့် တောင်ကိုရီးယားတို့သည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် မွေးစားခြင်းတွင် ဦးဆောင်နေသည့် အာရှတွင်ဖြစ်သည်။

စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ချက်: EV ချိန်ခွင်လျှာစနစ်များသည် 100+ ဆဲလ်များကို ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အပူချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် -20 ဒီဂရီမှ 60 ဒီဂရီအထိ လည်ပတ်ကာ အရှိန်နှင့် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့် ဘရိတ်အုပ်စဉ်အတွင်း လျင်မြန်သောပါဝါတောင်းဆိုမှုများကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း တုံ့ပြန်ရမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်မြင့် ချိန်ခွင်လျှာ ညီမျှခြင်း topologies များကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း သည် စွန့်ထုတ်သည့် လည်ပတ်မှုအတွင်း ဆဲလ် စီးရီးအထုပ် လေးခုအတွက် SOC ပေါင်းစည်းမှုကို စက္ကန့် 400 ခန့်တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကို 96+ ဆဲလ်များပါရှိသော EV ထုပ်ပိုးများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် ခေတ်မီဆန်းပြားသော ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်များနှင့် -စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ လိုအပ်ပါသည်။

မော်တော်ကားလုပ်ငန်းသည် တက်ကြွသောစနစ်များ၏ သာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော်လည်း passive ချိန်ခွင်လျှာကို အဓိကအသုံးပြုသည်။ မောင်းနှင်မှုပုံစံအများစုအတွက် လုံလောက်သော passive ချိန်ညှိမှုနှင့်အတူ လူသုံးမော်တော်ယာဉ်များတွင် ကုန်ကျစရိတ် အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် ရိုးရှင်းသောချဉ်းကပ်မှုကို စီးပွားရေးအရ ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်။ သို့သော်၊ မြင့်မားသော-စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် EV များနှင့် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များသည် ၎င်း၏ထိရောက်မှုရရှိရန်အတွက် တက်ကြွသောချိန်ခွင်လျှာကို ပိုမိုလက်ခံကျင့်သုံးပါသည်။

လျှပ်စစ်ကားများတွင် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီခြင်းသည် ပြန်လည်ထုတ်ပေးသောဘရိတ်ဖမ်းခြင်း-နေရာထိုင်ခင်းသိုလှောင်မှုတွင် မရှိသည့် မြင်ကွင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ရှင်သန်နေသော ဖြစ်ရပ်များအတွင်း မြင့်မားသော သွေးခုန်နှုန်းစီးကြောင်းများသည် တစ်စက္ကန့်၏အပိုင်းအစများအတွက် ထုပ်ပိုးထဲသို့ ပြန်စီးဆင်းသွားပြီး ၎င်းတို့၏တစ်ဦးချင်း impedance ပေါ်မူတည်၍ ဆဲလ်များတစ်လျှောက် ကွဲပြားသည့် လျှပ်စီးကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လျှပ်စစ်ကားများတွင် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီမှုကို ကိုင်တွယ်သည့် BMS သည် မလိုအပ်ဘဲ ဟန်ချက်ညီသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် အဆိုပါ လျှပ်စီးပေါက်များကို စစ်မှန်သော SOC မညီမျှမှုများနှင့် ပိုင်းခြားရပါမည်။ မော်တော်ယာဥ် BMS အများစုသည် နိမ့်သော-ဗို့အားတိုင်းတာခြင်းများသို့ pass filter ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် ချိန်ခွင်လျှာမစတင်မီ ဆက်တိုက်နမူနာပြတင်းပေါက်အများအပြားတွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေရန် ဗို့အား deltas လိုအပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကိုဖြေရှင်းပါ။ ဤစစ်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒသည် ရှုပ်ထွေးမှုကို တိုးမြင့်စေသော်လည်း ပုံမှန်မောင်းနှင်မှု ရွေ့လျားမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဟန်ချက်မညီမျှမှုများကို စနစ်အား လိုက်ဖမ်းခြင်းမှ တားဆီးပေးသည်။

 

Cell Balancing

 

ဘက်ထရီ သက်တမ်းနှင့် လုံခြုံမှုအပေါ် သက်ရောက်မှု

 

သင့်လျော်သောဆဲလ်ဟန်ချက်ညီမှုသည် ယန္တရားများစွာဖြင့် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေသည်-

ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီတွင် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။: ဆဲလ်အားလုံးသည် တူညီသော SOC အနီးတွင် လည်ပတ်သောအခါ၊ ဆဲလ်တစ်ခုမှ ထပ်ကာထပ်ကာ အားပိုလျှံခြင်း သို့မဟုတ် နက်ရှိုင်းစွာ စွန့်ထုတ်သည့် ဖြစ်ရပ်များကို မခံစားရပါ။ ဤတူညီသောကုသမှုသည် ထုပ်ပိုးတစ်ခုလုံးတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုကို နှေးကွေးစေသည်။

အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု: ဟန်ချက်ညီသောဆဲလ်များသည် ပိုမိုတူညီသော အပူဖြန့်ဖြူးမှုကို ထုတ်ပေးသည်။ မညီမျှသော packs များသည် အားပိုနေသောဆဲလ်များ စွမ်းအင်ပိုထုတ်လွှတ်ကာ အပူဒဏ်ခံနေရာများတွင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည့် အပူရောင်အရောင်အဆင်းများကို ဖန်တီးပေးသည့် အပူများထွက်လာသည်။

ဗို့အားလိုက်နာမှု: ဆဲလ်များကို အကောင်းဆုံးဗို့အားအကွာအဝေးအတွင်း ထားရှိခြင်းသည် အားပိုနေချိန်တွင် anodes များပေါ်တွင် လီသီယမ်သတ္တုပြားများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို တားဆီးကာ ကြေးနီပျော်ဝင်မှုကို ရှောင်ရှားပြီး-ထွက်လွန်ချိန်တွင် ကြေးနီပျော်ဝင်မှုကို ရှောင်ရှားသည်။ အခြေအနေနှစ်ခုလုံးသည် ဆဲလ်စွမ်းရည်ကို အပြီးတိုင် လျှော့ချပေးသည်။

ကောင်းမွန်စွာ-ကိုက်ညီသည့်ဆဲလ်များနှင့် သင့်လျော်သောချိန်ခွင်လျှာဖြင့် ဘက်ထရီထုပ်ပိုးမှုများသည် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီမှုနှင့် အသက်ရှည်မှုကြားတွင် ခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုကိုပြသပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မတူညီဘဲ 12% သည် 18 ပတ်အတွင်း အကြီးမားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေပါသည်။

လုံခြုံရေးသက်ရောက်မှုများသည် စွမ်းဆောင်ရည်ထက် ကျော်လွန်သည်-

အားပြည့်နေသော လီသီယမ်ဆဲလ်များ အန္တရာယ်အပူပြေး-အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းသည် အပူပိုထုတ်ပေးသည့် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကို ဖြစ်စေသည့် ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု။ အပြုသဘောဆောင်သော တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်သည် မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းသို့ ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်။ ဆဲလ် ဟန်ချက်ညီမှု သည် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီအား အန္တရာယ်ရှိသော voltage အခြေအနေများသို့ ရောက်ရှိစေရန် တားဆီးပေးပါသည်။

BMS သည် တူညီသော စောင့်ကြည့်ရေးဟာ့ဒ်ဝဲကို မျှဝေသည့် သီးခြားလွတ်လပ်သော ကာကွယ်မှုအလွှာများနှင့် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီမှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဆဲလ်တစ်ခုမှ မာကျောသောမျက်နှာကျက်ထက်ကျော်လွန်သောအခါတွင် ဗို့အားလွန်ကဲမှုကာကွယ်မှု အစပျိုးသည်-ပုံမှန်အားဖြင့် LiFePO4 အတွက် 3.65V သို့မဟုတ် NMC အတွက် 4.25V-မီလီစက္ကန့်အတွင်း အားသွင်းရင်းမြစ်ကို မီလီစက္ကန့်အတွင်း ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်ရန် MOSFET အား အမိန့်ပေးခြင်းဖြင့် စတင်သည်။ အောက်ဗို့အားကာကွယ်မှုသည် 2.5–2.8V အောက်ကျဆင်းမသွားမီ ဆဲလ်တစ်ခုမှ ဝန်လမ်းကြောင်းကို ဖြတ်တောက်ပြီး ထုတ်လွှတ်စဉ်အတွင်း ပြောင်းပြန်အလုပ်လုပ်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် တိုတောင်းသော-ဆားကစ်ထောက်လှမ်းခြင်းအား ပင်မဘတ်စ်ရှိ shunt resistors သို့မဟုတ် Hall အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြုပြီး ပရိုဂရမ်သတ်မှတ်ထားသော အတိုင်းအတာများနှင့် တိုင်းတာထားသော လျှပ်စီးကြောင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။

ဤပေါင်းစပ်မှုသည် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဆဲလ်သက်တမ်းကြာရှည်မှုအတွက် အရေးကြီးသောအချက်မှာ တုံ့ပြန်ချိန်များ၏ အထက်တန်းအဆင့်ဖြစ်သည်။ ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ပြင်းထန်သောအန္တရာယ်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသောကြောင့် မိုက်ခရိုစက္ကန့်စကေးပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် တစ်စတစ်စ ရွေ့လျားမှုကို ပြုပြင်ပေးသောကြောင့် မိနစ်မှ နာရီအထိ လုပ်ဆောင်သည်။ ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော BMS သည် ဤလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုကို ဘယ်သောအခါမှ မတိုက်ဆိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်-ဥပမာ၊ ထုပ်ပိုးအပူချိန်သည် အပူကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သည့်အခါ သို့မဟုတ် အားသွင်းကိရိယာမှ ဗို့အားနမူနာ၏ တိကျမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သော ဗို့အားနမူနာထုတ်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ပေးသည့် လျှပ်စီးကြောင်းများ ပေးပို့သည့်အခါတွင် ဟန်ချက်ညီသောလုပ်ဆောင်မှုများကို ဆိုင်းငံ့ထားသည်။ လျင်မြန်သောကာကွယ်မှုနှင့် နှေးကွေးသောညီမျှမှုကြားက ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုသည် ထုတ်လုပ်ရေး-အရည်အသွေး BMS နှင့် လုံးဝသီးခြားစနစ်ခွဲများအဖြစ် ဟန်ချက်ညီမှုနှင့် ကာကွယ်မှုကို ကုသပေးသည့် အဆင့်ဘုတ်များနှင့် ပိုင်းခြားထားသည်။

ပြင်းထန်သော မညီမျှမှု၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတိပေးချက် လက္ခဏာများတွင် ဆဲလ်များ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အားသွင်းစဉ် အပူထုတ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ဗို့အား လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဤလက္ခဏာများသည် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဖြစ်ရပ်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ထုပ်ပိုးမှုတွင် ချက်ချင်းဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အစားထိုးမှု လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။

 

မတူညီသော အက်ပ်များအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညီစေခြင်း။

 

မတူညီသောအသုံးပြုမှုကိစ္စများတွင် မတူညီသော ဟန်ချက်ညီမှုနည်းလမ်းများကို တောင်းဆိုသည်-

လူသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း(ဖုန်းများ၊ လက်ပ်တော့များ၊ ပါဝါကိရိယာများ)- အတွဲလိုက် 6-8 ဆဲလ်များပါရှိသော 24V အောက်ရှိ အထုပ်များအတွက် Passive ချိန်ညှိခြင်းသည် လုံလောက်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်းသည် အပလီကေးရှင်း၏ စျေးနှုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် ကိုက်ညီပြီး အားသွင်းချိန်များသည် ဆဲလ်များကို ညီမျှစေရန် passive စနစ်များအတွက် လုံလောက်သော အချိန်ပေးပါသည်။

လျှပ်စစ်ကားများ: Active balancing သည် စီးရီးဆဲလ် ရာနှင့်ချီရှိသော 400V အထက် အတွဲများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်ပါသည်။ ပိုမြန်သော ချိန်ခွင်လျှာညီမျှမှုနှင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ထိရောက်မှုသည် နောက်ထပ် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ ရှုပ်ထွေးမှုကို အကြောင်းပြသည်။

Grid စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု: ကြီးမားသော မီဂါဝပ်ကို သိုလှောင်သည့် ဘက်ထရီစနစ်များ-နာရီများ စွမ်းအင်ကို ခေတ်မီဆန်းပြားသော တက်ကြွစွာ ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သည်။ ဘက်ထရီဆဲလ် ဟန်ချက်ညီမှုစနစ် စျေးကွက်သည် 2024 ခုနှစ်တွင် $1.82 ဘီလီယံအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး 2033 ခုနှစ်အထိ 18.7% တိုးတက်မှုကို စီမံချက်ချကာ အသုံးဝင်မှု-စကေးသိုလှောင်မှု ဖြန့်ကျက်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။

အာကာသယာဉ်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ: ဤအပလီကေးရှင်းများသည် အမြင့်ဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တောင်းဆိုပြီး ကုန်ကျစရိတ်မည်မျှပင်ရှိစေကာမူ တက်ကြွသောဟန်ချက်ညီမှုကို သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိသည်။ လေယာဉ် သို့မဟုတ် သက်တမ်းရှိ ဘက်ထရီ ချို့ယွင်းမှု၏ အကျိုးဆက်များ-စက်ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ပရီမီယံ ဖြေရှင်းနည်းများကို အကြောင်းပြသည်။

 

ထိပ်တန်း-Balancing vs Bottom-Balance Strategies

 

အင်ဂျင်နီယာများသည် ချိန်ခွင်လျှာညှိရန် ပစ်မှတ်များကို မည်သို့သတ်မှတ်မည်ကို အတွေးအခေါ်နှစ်ခုက လမ်းညွှန်သည်-

ထိပ်တန်းချိန်ခွင်လျှာအားအပြည့်သွင်းသောအခါ ဆဲလ်များကို ညီမျှစေပြီး ဆဲလ်များအားလုံး 100% SOC တစ်ပြိုင်နက်ရောက်ရှိကြောင်း သေချာစေပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ထုတ်လွှတ်သည့်စက်ဝန်းတစ်ခုစီအတွင်း ရရှိနိုင်သောစွမ်းရည်ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ E-စက်ဘီးနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် မကြာခဏဆိုသလို ထိပ်ပိုင်းချိန်ခွင်လျှာကို အသုံးပြုလေ့ရှိသောကြောင့် သုံးစွဲသူများသည် နက်ရှိုင်းစွာထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်းထက် စွမ်းရည်အပြည့်ရရှိနိုင်မှုကို ပိုနှစ်သက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အောက်ခြေဟန်ချက်ညီခြင်း။ဆဲလ်များအားလုံးကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အချည်းနှီးရောက်ရှိကြောင်း သေချာစေရန် အားသွင်းမှုနည်းသောအခြေအနေတွင် ဆဲလ်များကို ညီမျှစေသည်။ ဤနည်းဗျူဟာသည်-ထွက်ပေါက်ပျက်စီးခြင်းမှ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုပေးစွမ်းပြီး နက်ရှိုင်းစွာထွက်ခြင်းထက် မကြာခဏ တိမ်ဝင်နေသော စက်ဝန်းရှိသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။

ရွေးချယ်မှုသည် အသုံးပြုမှုပုံစံများနှင့် ဦးစားပေးများပေါ်တွင် မူတည်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလေးပေးသော အပလီကေးရှင်းများသည် (အကွာအဝေးစိုးရိမ်မှုရှိသော လျှပ်စစ်ကားများကဲ့သို့) ထိပ်တန်းချိန်ခွင်လျှာကို ဦးစားပေးသည်။ အသက်ရှည်ခြင်းနှင့် ဘေးကင်းရေးကို ဦးစားပေးသော အပလီကေးရှင်းများ (အရန်ဓာတ်အားပေးစနစ်များကဲ့သို့) အောက်ခြေချိန်ခွင်လျှာကို ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။

အချို့သောအဆင့်မြင့်စနစ်များသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်မှုနှစ်မျိုးလုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရန် အပြည့်အဝနှင့် အလွတ်အခြေအနေများကို ဟန်ချက်ညီညီ ပေါင်းစပ်ထားသည်။

 

ဘက်ထရီစနစ်များတွင် အားသွင်းချိန်ခွင်လျှာနှင့် Load Balancing

 

"အခကြေးငွေကို ချိန်ခွင်လျှာညှိခြင်း" ဟူသော ဝေါဟာရသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီခြင်းနှင့်အတူ အပြန်အလှန်အပြောင်းအလဲ တွေ့ရသော်လည်း ၎င်းသည် အင်ဂျင်နီယာကျင့်စဉ်တွင် ကျဉ်းမြောင်းသော အဓိပ္ပာယ်ကို ဆောင်သည်။ အားသွင်းချိန်ခွင်လျှာသည် အထူးအားဖြင့် coulombic ပါဝင်မှုကို ညီမျှစေခြင်းအား ရည်ညွှန်းသည်-အားသွင်းသည့်အဆင့်အတွင်း ဆဲလ်များမှ အမှန်တကယ် သိမ်းဆည်းထားသည့် အမ်ပါရီ-နာရီ-ဖြစ်သည်။ အားသွင်းချိန်ခွင်လျှာလုပ်ဆောင်သည့် BMS သည် မည်သည့်ဆဲလ်များက ၎င်း၏အိမ်နီးနားချင်းများထက် အားနည်းသည်ကို လက်ခံဆုံးဖြတ်ရန် coulomb counting data ကို ဗို့အားဖတ်ခြင်းနှင့်အတူ တွက်ချက်ပြီး၊ ထို့နောက် ရှောင်ကွင်းခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ချိန်ညှိပေးသည်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်များ အထူးသဖြင့် LiFePO4 ဓာတုဗေဒဖြင့် ၎င်းတို့၏ ထုတ်လွှတ်မှုမျဉ်းကွေး၏ ပြန့်ပြူးသော အစိတ်အပိုင်းပေါ်တွင် ထိုင်နေသောအခါတွင် စစ်မှန်သော စွမ်းရည်ကွာခြားချက်များကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည့် ဗို့အား-အခြေခံညီမျှခြင်းမှ ကွဲပြားပါသည်။

ဘက်ထရီဆက်စပ်မှုတွင် Load Balancing သည် မတူညီသောပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ အင်ဗာတာများ သို့မဟုတ် မော်တာထိန်းချုပ်ကိရိယာအများအပြားကို ကျွေးမွေးသည့် အပြိုင်ဆဲလ်အုပ်စုများပါရှိသော ထုပ်ပိုးမှုများတွင်၊ ဝန်ချိန်ခွင်လျှာသည် အကိုင်းအခက်တစ်ခုမှ ထုတ်လွှတ်သည့်လျှပ်စီးကြောင်း၏ အချိုးမညီသောဝေစုကို မသယ်ဆောင်ထားကြောင်း သေချာစေသည်။ မျဉ်းပြိုင်ကြိုးများတစ်လျှောက် မညီမညာသော လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုသည် ဝန်ပိုနေသောအကိုင်းအခက်များတွင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး ပိုမိုပေါ့ပါးသော-တင်ဆောင်ထားသည့်အရာများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ကျစေသည်။ BMS သည် ၎င်းကို လက်ရှိ-အာရုံခံခြင်း သို့မဟုတ် Hall-အပြိုင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီရှိ သက်ရောက်မှုအာရုံခံကိရိယာများ၊ ဝန်ကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေရန်အတွက် contactors သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ်ခလုတ်များကို ချိန်ညှိခြင်းမှ ကိုင်တွယ်သည်။ မြင့်မားသော-ပါဝါဘက်ထရီပက်ကေ့များအတွက် ဝန်ချိန်ခွင်လျှာချိန်ညှိမှုသည် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီအဆင့်ထက် string အဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီအဆင့်ထက် -အဆင့်အားသွင်းချိန်ချိန်ခွင်လျှာကို ဖြည့်သွင်းပေးပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုစလုံးသည် တူညီသောဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတွင်း အတူယှဉ်တွဲတည်ရှိပြီး အာရုံခံအခြေခံအဆောက်အအုံကို မျှဝေသော်လည်း သီးခြားထိန်းချုပ်မှုကွင်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည်။

 

Balancing Technology တွင် မကြာသေးမီက တိုးတက်မှုများ

 

2024-2025 တွင်ထုတ်ဝေသော သုတေသနသည် ပေါ်ထွက်လာသော ဦးတည်ချက်များစွာကို သရုပ်ပြသည်-

စက်သင်ယူမှုပေါင်းစည်းခြင်း။- မကြာသေးမီက လေ့လာမှုများသည် မတူညီသော ခန့်မှန်းချက် အယ်လဂိုရီသမ် ခုနစ်ခုကို အကဲဖြတ်ရန် R-စတုရန်းနှင့် ပျမ်းမျှအမှားအယွင်းများကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် လက်ကျန်အသုံးဝင်သောသက်တမ်းကို ခန့်မှန်းရန်အတွက် စက်သင်ယူမှုပုံစံများနှင့် တက်ကြွသောဟန်ချက်ညီမှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် ခန့်မှန်းထားသော ဆဲလ်အိုမင်းမှုပုံစံများပေါ်အခြေခံ၍ ကြိုတင်ချိန်ညှိမှုကို ခွင့်ပြုသည်။

အစိတ်အပိုင်းဒီဇိုင်းများကို လျှော့ချထားသည်။: Novel inductor-လျှော့ချထားသော switch counts များကို အသုံးပြု၍ အခြေခံ ချိန်ညှိထားသော circuit များသည် real{1}}time hardware-in -OPAL-RT 5700 systems မှ ထိရောက်မှုကို ပြသပါသည်။ ဤရိုးရှင်းသော topologies များသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။

AI-အခြေခံဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ− အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဘက်ထရီကျန်းမာရေး၊ SOC နှင့် အမှားရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ တိကျသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကြိုးမဲ့စောင့်ကြည့်မှုအတွက် စစ်မှန်သော-အချိန်ဒေတာကို အသုံးပြုသည့်စနစ်များကို အာရုံစိုက်သည်။ ရည်မှန်းချက်မှာ စွမ်းအင်ကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုမှုသေချာစေပြီး စက်ရပ်ချိန်ကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။

ပြည်နယ်-၏-ပါဝါ အယ်လဂိုရီသမ်များ− ဗို့အားနှင့် SOC{0}}အခြေခံချဉ်းကပ်မှုများထက် ကျော်လွန်သွားခြင်း၊ အယ်လဂိုရီသမ်အသစ်များသည် ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ ပါဝါပေးပို့နိုင်စွမ်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့် ဆဲလ်လက္ခဏာများသည် ၎င်းတို့၏မူရင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကွဲလွဲနေသဖြင့် ၎င်းသည် အထူးတန်ဖိုးရှိလှသည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆဲလ် ဟန်ချက်ညီသော IC စျေးကွက်သည် 2024 ခုနှစ်တွင် $1.32 ဘီလီယံသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး 2033 ခုနှစ်တွင် $2.51 ဘီလီယံအထိ တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်းမှာ 7.4% ဖြစ်သည်။ ဤစျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုသည် အပလီကေးရှင်းကဏ္ဍအားလုံးတွင် ဟန်ချက်ညီညီဖြေရှင်းနည်းများ တိုးမြင့်လာမှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။

 

လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ရန် စဉ်းစားချက်များ

 

ဘက်ထရီထုပ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲသည့် အင်ဂျင်နီယာများသည် အချက်များစွာကို ဟန်ချက်ညီစေရမည်-

ဒီဇိုင်းအပြောင်းအရွှေ့များထဲသို့ မဝင်မီ၊ ၎င်းသည် အားသွင်းစက်ဝန်းအတွင်း ဘက်ထရီထုပ်အတွင်း ဆဲလ်များ ဟန်ချက်ညီအောင် မည်ကဲ့သို့ ပြန့်ပွားသည်ကို ခြေရာခံရန် ကူညီပေးသည်။ အဆက်မပြတ်အားသွင်းခြင်း -လက်ရှိအားသွင်းခြင်း၏ အဆုံးအထိ 16S LiFePO4 အထုပ်ကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ဆဲလ်များသည် 3.55V ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှ၊ slave board တစ်ခုစီရှိ BMS မော်နီတာ IC သည် 100-250 ms တိုင်း ဆဲလ် 16 ခုကို နမူနာပေးသည်။ ဆဲလ်တစ်ခုတည်းမှ ဖြတ်ကျော်သွားသည်နှင့် စတင်သည်{10}}ချိန်ခွင်လျှာညှိမှုအဆင့်-သံဖော့စဖိတ်အတွက် 3.50V တွင် သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်-BMS သည် pack အား "ချိန်ခွင်လျှာညှိမုဒ်တွင်" အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည် string ရှိ အနိမ့်ဆုံးဆဲလ်ဗို့အားကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး၊ ထို့နောက် ပုံမှန်အားဖြင့် 10-20 mV ထက် အနိမ့်ဆုံးဗို့အားထက်ကျော်လွန်သော ဆဲလ်တိုင်းရှိ MOSFET ကို ရှောင်ကွင်းခြင်းကို အသက်သွင်းသည်။

ဤအချက်မှ၊ ဟန်ချက်ညီသော အယ်လဂိုရီသမ်သည် ထိန်းညှိမှုတစ်ခု-နှင့်-ကွင်းဆက်မှုတစ်ခုကို ဝင်ရောက်သည်။ BMS သည် သတ်မှတ်ကြားကာလ (မကြာခဏ 30-60 စက္ကန့်) အတွက် ရှောင်ကွင်းခလုတ်များကို ပိတ်ထားပြီး ခလုတ်အားလုံးကို ဖွင့်ကာ ဆဲလ်ဗို့အားများ သုညအောက်-လက်ရှိအခြေအနေများအောက်တွင် အခြေချရန်အတွက် စက္ကန့်များစွာ စောင့်သည်။ ၎င်းသည် ပြန်လည်-နမူနာများ၊ ပျံ့နှံ့မှုကို ပြန်လည်တွက်ချက်ပြီး ပစ်မှတ်ဝင်းဒိုးအပြင်ဘက်ရှိဆဲလ်များအတွက်သာ ခလုတ်များကို ထပ်မံအသက်သွင်းပါသည်။ ဤအဆက်မပြတ်ချဉ်းကပ်နည်းသည် -အမှားပြင်ခြင်းနှင့် ဝန်အောက်ရှိဆဲလ်ဗို့အားသည် စစ်မှန်သောအဖွင့်{10}}ဆားကစ်မျှခြေကို ကိုယ်စားပြုခြင်းမဟုတ်ဟူသောအချက်ကို တားဆီးပေးသည်။ သတ်မှတ်သည်းခံမှုအတွင်း pack များ ပေါင်းစည်းသွားသည်အထိ စက်ဝိုင်းသည်-တစ်ခါတစ်ရံ အားအပြည့်သွင်းသည့် စက်ရှင်များစွာတွင်-ရံဖန်ရံခါ ပြန်လုပ်ပါသည်။ 50 mV ကနဦးပျံ့နှံ့မှုနှင့် 100 mA passive ချိန်ခွင်လျှာလျှပ်စီးကြောင်းပါရှိသော 16-cell pack တစ်ခုအတွက်၊ 10 mV ပေါင်းဆုံခြင်းသို့ရောက်ရှိရန် ဆဲလ်စွမ်းရည်နှင့် အပူချိန်ပေါ်မူတည်၍ 4-8 နာရီကြာနိုင်သည်။

လက်ရှိနှင့် အမြန်နှုန်း ဟန်ချက်ညီခြင်း။: ပိုမိုမြင့်မားသော ဟန်ချက်ညီသောရေစီးကြောင်းများသည် ဆဲလ်များကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာညီမျှစေသော်လည်း အပူပိုထုတ်ပေးပြီး ပိုမိုကြံ့ခိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများလိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်များသည် သေးငယ်သော passive စနစ်များအတွက် 50 mA မှ 10A အထိ ကြီးမားသော တက်ကြွသည့်စနစ်များဖြစ်သည်။

အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်မှု- Passive ချိန်ခွင်လျှာအတွက် MOSFET များသည် သင့်လျော်သော လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ လိုအပ်ပြီး -ခုခံမှုနည်းပါသည်။ အရွယ်အစားနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကန့်သတ်ချက်များကို စီမံခန့်ခွဲနေစဉ် ပစ်မှတ်ထိရောက်မှုအဆင့်များရရှိရန် Active balancing သည် ဂရုတစိုက် inductor နှင့် capacitor ရွေးချယ်မှု လိုအပ်ပါသည်။

အပူစီမံခန့်ခွဲမှု− Passive ချိန်ညှိခြင်းသည်ပင် အနီးနားရှိဆဲလ်များကို မထိခိုက်စေဘဲ ပျောက်ကွယ်သွားရမည့် အပူကိုထုတ်ပေးသည်။ တက်ကြွသောစနစ်များသည် ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် အပူကိုထုတ်ပေးသော်လည်း သီးသန့်အအေးလိုအပ်သည့် ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများတွင် အာရုံစိုက်ပါ။

BMS ပေါင်းစပ်မှု: ဟန်ချက်ညီသောဟာ့ဒ်ဝဲသည် ထိန်းချုပ်မှုအမိန့်များကိုလက်ခံရရှိစဉ်တွင် အလုံးစုံဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဗို့အားနှင့် အပူချိန်ဒေတာကို မျှဝေရမည်ဖြစ်သည်။ CAN bus ကဲ့သို့သော ပုံမှန်ပရိုတိုကောများသည် ဤပေါင်းစပ်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။

 

Balancing Effectiveness ကို တိုင်းတာခြင်း။

 

မက်ထရစ်များစွာသည် ချိန်ခွင်လျှာညှိခြင်းစနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်သည်-

ဟန်ချက်ညီချိန်: ပစ်မှတ်ဗို့အား သို့မဟုတ် SOC အကွာအဝေးအတွင်း ဆဲလ်အားလုံးကို ယူဆောင်ရန် မည်မျှကြာမည်နည်း။ Passive စနစ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် နာရီများ လိုအပ်ပြီး တက်ကြွသောစနစ်များသည် မညီမျှမှုပြင်းထန်မှုပေါ် မူတည်၍ မိနစ်အနည်းငယ်မှ နာရီအနည်းငယ်အတွင်း ရလဒ်များရရှိနိုင်ပါသည်။

စွမ်းအင်ထိရောက်မှု: ပြန်လည်ဖြန့်ဝေထားသော စွမ်းအင်၏ ရာခိုင်နှုန်းသည် -ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ် ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့် အားသွင်းဆဲလ်များ လျော့နည်းသွားပါသည်။ တက်ကြွသောစနစ်များသည် 85-95%, passive systems များသာ ပျောက်ကွယ်သွားသောကြောင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြင့် 0% ချဉ်းကပ်သည်။

စွမ်းဆောင်ရည် ထိန်းသိမ်းခြင်း။: ချိန်ခွင်လျှာညှိနည်းဗျူဟာသည် ရာနှင့်ချီသော စက်ဝိုင်းများထက် ထုပ်ပိုးနိုင်စွမ်းကို ထိန်းသိမ်းထားပါသလား။ ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စနစ်များသည် အကြံပြုထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများတွင် 500 လည်ပတ်မှုထက် 5% ထက်နည်းသော စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှုကို ပြသသည်။

ဟန်ချက်ညီနေစဉ် အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း။- အလွန်အကျွံ အပူပေးခြင်းသည် လုံလောက်သော အပူဒီဇိုင်း မလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သော အလွန်ပြင်းထန်သော ချိန်ခွင်လျှာညှိခြင်း ဘောင်များကို ဖော်ပြသည်။

စမ်းသပ်ခြင်း ပရိုတိုကောများတွင် မကြာခဏ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မညီမျှမှုများကို ဖန်တီးခြင်းတွင် ပါဝင်ပြီး အပူချိန်နှင့် ဝန်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် ၎င်းတို့ကို စနစ်က မည်ကဲ့သို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထိရောက်စွာ ပြုပြင်ပေးသည်ကို တိုင်းတာသည်။

 

အဖြစ်များသော Cell Balancing အမှားများ

 

ချို့ယွင်းချက်များစွာသည် ဟန်ချက်ညီမှုကို လျော့နည်းစေသည်-

တံခါးပေါက် ဆက်တင်များ မမှန်ကန်ပါ။− အမြင့်ဆုံးဗို့အားခြားနားချက်ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် သေးငယ်လွန်းသဖြင့် BMS သည် ဆဲလ်များကြားတွင် တိုးတက်မှုမရှိဘဲ အဆက်မပြတ်ပြောင်းနေသည့် ပြိုင်ပွဲအခြေအနေတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ စနစ်အများစုသည် sub-5 mV တိကျမှုကို ကြိုးစားခြင်းထက် 10-20 mV အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သည်။

Passive စနစ်ဖြင့် ထုတ်လွှတ်ချိန်တွင် ဟန်ချက်ညီခြင်း။: ၎င်းသည် ဝန်ကို ပါဝါပေးနိုင်သော စွမ်းအင်ကို ဖြုန်းတီးခြင်းဖြင့် ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို ဖြုန်းတီးစေသည်။ အားသွင်းချိန် သို့မဟုတ် အနားယူချိန်များတွင် အဓိကအားဖြင့် Passive ဟန်ချက်ညီမှု ဖြစ်ပေါ်သင့်သည်။

အပူချိန်သက်ရောက်မှုများကို လျစ်လျူရှုခြင်း။: ဆဲလ်ဗို့အားသည် အပူချိန်နှင့် ကွဲပြားပြီး အပူချိန်လျော်ကြေးမပေးဘဲ ဗို့အားတိုင်းတာမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ချိန်ညှိခြင်းသည် အမှားအယွင်းများကို ဖြစ်စေသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော BMS ဒီဇိုင်းများသည် အပူချိန် ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်များ ပေါင်းစပ်ထားသည်။

ချိန်ခွင်လျှာအပေါ် မှီခိုမှုလွန်ကဲခြင်း။: ဟန်ချက်ညီခြင်းသည် မအောင်မြင်သောဆဲလ်များ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောစွမ်းရည်ကျဆင်းခြင်းကဲ့သို့သော အခြေခံပြဿနာများကို မဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ ဆဲလ်များသည် 15-စွမ်းဆောင်ရည် 20% ထက်ပို၍ ကွဲပြားသောအခါ၊ ဟန်ချက်ညီမှုတစ်ခုတည်းဖြင့် pack performance-cell အစားထိုးမှုသည် လိုအပ်လာမည်မဟုတ်ပေ။

မလုံလောက်သော ချိန်ခွင်လျှာ သတ်မှတ်ချက်များ: စားသုံးသူထုတ်ကုန်များသည် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန် ဟန်ချက်ညီညီလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် လစ်လျူရှုကာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချပေးပြီး စောစီးစွာ ကျရှုံးမှုများကို ဖြစ်စေသည်။ စက်မှုနှင့် မော်တော်ယာဥ်ဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အသက်ရှည်စေရန်အတွက် ပိုမိုခိုင်မာသော ချိန်ခွင်လျှာကို သတ်မှတ်ပေးသည်။

 

မတူညီသောဘက်ထရီဓာတုဗေဒအတွက် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီခြင်း။

 

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းအပလီကေးရှင်းများသည် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များကို လွှမ်းမိုးထားသော်လည်း မတူညီသောဓာတုဗေဒဘာသာရပ်များတွင် ကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်-

လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ် (LiFePO4) ဓာတုဗေဒနှင့် ၎င်း၏ထူးခြားသောဆဲလ်ချိန်ခွင်လျှာလိုအပ်ချက်များ- အားသွင်းစက်ဝန်းအများစုအတွင်း ဗို့အားမျဉ်းကွေးသည် ဗို့အား-အခြေခံချိန်ခွင်လျှာကို ထိရောက်မှုနည်းစေသည်။ SOC-အခြေခံ အယ်လဂိုရီသမ်များသည် LiFePO4 ၏ ပိုမိုမြင့်မားသော ကိုယ်တိုင်-ထုတ်လွှတ်မှုသည် အခြားသော လီသီယမ်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုမကြာခဏ ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သော်လည်း၊

နီကယ်မန်းဂနိစ်ကိုဘော့ (NMC)- linear discharge curve နှင့် clear voltage-SOC ဆက်ဆံရေးသည် ဗို့အား-အခြေခံနှင့် SOC-အခြေခံ ချိန်ခွင်လျှာကို ထိရောက်စေပါသည်။ ချိန်ခွင်လျှာချိန်ညှိစဉ်တွင် အပူချိန် အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် ဂရုတစိုက် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်သည်။

ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများ- ဤအကြမ်းခံသော ဘက်ထရီများသည် ဟန်ချက်ညီရန်အတွက် ချိတ်ဆက်ထားသော ရေလှောင်ကန်ဆဲလ်များကို အပြိုင်သည်းခံသည်။ ဓာတုဗေဒ၏ခံနိုင်ရည်အားသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီခွင့်ပြုချက်ထက် ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး အကြမ်းခံသည့်ဟန်ချက်ညီသည့်နည်းလမ်းများကို ခွင့်ပြုသည်။

ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တစ်ခုစီ၏ ဗို့အား လက္ခဏာများ၊ အပူချိန် အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် ဘေးကင်းရေး အနားသတ်များသည် အကောင်းဆုံး ချိန်ခွင်လျှာညှိမှု ဘောင်များနှင့် နည်းလမ်းများကို ညွှန်ပြသည်။

 

Cell Balancing

 

Cell Balancing ရှိ လမ်းညွှန်ချက်များ

 

ဘက်ထရီနည်းပညာ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ နယ်ပယ်သည် ဆက်လက်တိုးတက်နေပါသည်။

အစိုင်အခဲ-နိုင်ငံပိုင် ဘက်ထရီများ: အစိုင်အခဲ-ပြည်နယ်လီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် စီးပွားဖြစ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ ၎င်းတို့၏ မတူညီသောလျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများ ဟန်ချက်ညီသောချဉ်းကပ်မှုအသစ်များ လိုအပ်နိုင်သည်။ အရည် electrolyte ချို့တဲ့ခြင်းသည် ကျရှုံးမှုပုံစံများနှင့် အိုမင်းမှုပုံစံများကို ပြောင်းလဲစေသည်။

ကြိုးမဲ့ဟန်ချက်ညီခြင်း။: သုတေသနသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘဲ ဆဲလ်များအကြား capacitive သို့မဟုတ် inductive ပါဝါလွှဲပြောင်းမှုကို စူးစမ်းရှာဖွေသည်၊ ထုပ်ပိုးဒီဇိုင်းကို ရိုးရှင်းစေပြီး ဝိုင်ယာကြိုးရှုပ်ထွေးမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။

ကိုယ်တိုင်-ဆဲလ်များကို ဟန်ချက်ညီစေခြင်း။: အချို့သော ထုတ်လုပ်သူသည် ဘက်ထရီ တစ်လျှောက်လုံး ဟန်ချက်ညီသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖြန့်ဝေပေးကာ ထုပ်ပိုးအဆင့်တွင်မဟုတ်ဘဲ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီသို့ တိုက်ရိုက် ဟန်ချက်ညီသော ဆားကစ်တည်ဆောက်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသည်။

ကြိုတင်ခန့်မှန်းချိန်ခွင်လျှာမညီမျှမှုများပေါ်လာသောအခါ ဓာတ်ပြုမှုဟန်ချက်ညီခြင်းထက်၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော အယ်လဂိုရီသမ်များသည် -မျှော်လင့်ထားသည့် အသုံးပြုမှုပုံစံများနှင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုလမ်းကြောင်းများပေါ်အခြေခံ၍ ဆဲလ်တန်ဖိုးများကို ကြိုတင်ချိန်ညှိနိုင်သည်။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် အဓိကအချက်အချာဖြစ်လာသောကြောင့် ဤတိုးတက်မှုများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်နှင့် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးရန် ရည်ရွယ်သည်။

 

အမေးများသောမေးခွန်းများ

 

ဘက်ထရီအိတ်တိုင်းတွင် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီရန် လိုအပ်ပါသလား။

အတွဲလိုက် ဆဲလ်များပါရှိသော အထုပ်များသာ ဟန်ချက်ညီရန် လိုအပ်သည်။ တစ်ခုတည်းသော-ဆဲလ်ဘက်ထရီများနှင့် အပြိုင်-ဖွဲ့စည်းပုံများသည် ၎င်းတို့၏တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုများမှတစ်ဆင့် သဘာဝအတိုင်း ဟန်ချက်ညီနေပါသည်။ သို့သော်၊ ဆဲလ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထက်ပိုသော လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီထုပ်အားလုံးနီးပါးသည် ဆဲလ်များ၏သက်တမ်းနှင့် လက္ခဏာများ ကွဲပြားနေသဖြင့် ဟန်ချက်ညီမှုပုံစံအချို့မှ အကျိုးရှိသည်။

ဘက္ထရီအထုပ်ကို မည်မျှကြာကြာချိန်သင့်သနည်း။

ခေတ်မီဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည် ဗို့အားကွာခြားမှု သတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သောအခါ အားသွင်းစက်ဝန်းတိုင်းတွင် အလိုအလျောက်ဟန်ချက်ညီပါသည်။ အထုပ်သည် လူကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု မလိုအပ်ပါ။ အကောင်းဆုံးအသက်ရှည်ရန်အတွက်၊ BMS အား အားအပြည့်ဖြည့်ခြင်းဖြင့် 10-20 လည်ပတ်တိုင်း ဆဲလ်များကို အပြည့်အဝဟန်ချက်ညီစေရန် ခွင့်ပြုခြင်းသည် ညီညွတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်။

သင်သည် -ဘက်ထရီအထုပ်ကို ချိန်ခွင်လျှာကို ကျော်နိုင်ပါသလား။

အလွန်အကျွံ ဟန်ချက်ညီခြင်းသည် ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အလွန်ပြင်းထန်သော passive ချိန်ခွင်လျှာသည် စွမ်းအင်ကို ဆုံးရှုံးစေပြီး မလိုအပ်သော အပူကို ထုတ်ပေးသည်။ အလွန်မကြာခဏ တက်ကြွသော ဟန်ချက်ညီမှုသည် အစိတ်အပိုင်းများ ဟောင်းနွမ်းမှုကို တိုးစေပြီး အားသွင်းမှု လွှဲပြောင်းမှု သံသရာများမှ သေးငယ်သော ထပ်လောင်းအိုမင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကောင်းမွန်စွာ-ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စနစ်များသည် လိုအပ်သည့်အခါမှသာ ဟန်ချက်ညီစေပြီး ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ထိရောက်မှုကြား မျှခြေကို ရှာဖွေပါ။

ဆဲလ်များ ဟန်ချက်ညီမှုကို ပျက်ကွက်စေသည့်အရာများ။

အစိတ်အပိုင်း ချို့ယွင်းချက်များ၊ မမှန်သော BMS ဆက်တင်များ၊ ပြင်းထန်သောဆဲလ်များ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ဟန်ချက်ညီသော ဆားကစ်များတွင် ထုတ်လုပ်မှု ချို့ယွင်းချက်များသည် ထိရောက်သော ဟန်ချက်ညီမှုကို ဟန့်တားနိုင်သည်။ အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းသည် သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုကိုလည်း ဟန့်တားနိုင်သည်{1}}အထုပ်၏အပူချိန်သည် ကန့်သတ်ချက်များထက်ကျော်လွန်နေပါက စနစ်အများစုသည် အပူဖိစီးမှုကို ကာကွယ်ရန် ခေတ္တရပ်ပါသည်။


ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီမှုသည် ခေတ်မီဘက်ထရီနည်းပညာအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်ကားများကို ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သိုလှောင်ရန်အတွက် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီပက်ကေ့ဖ်များတွင် အသုံးပြုသည်။ နည်းပညာ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် ရိုးရှင်းသော passive resistor ကွန်ရက်များမှ ဆန်းပြားသော တက်ကြွအားသွင်းမှု ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များအထိ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာခြင်းသည် ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်ခြင်းအတွက် ကြီးထွားလာနေသော တောင်းဆိုချက်များကို ထင်ဟပ်စေသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးဆီသို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးအကူးအပြောင်း အရှိန်မြှင့်လာသည်နှင့်အမျှ ဆဲလ်တစ်ခုစီမှ အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ညှစ်ထုတ်သည့် ဟန်ချက်ညီသည့်နည်းလမ်းများတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို မျှော်လင့်ပြီး အားသွင်းစက်ဝန်းထောင်ပေါင်းများစွာတွင် ဘေးကင်းစိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send