msလီး

စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာ ဘာလဲ

Nov 19, 2025

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

ပါဝါဘက်ထရီစနစ် ညီမျှခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု

 

ဘက်ထရီထုပ်တစ်ခုရှိ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ စွမ်းရည်နှင့် စွမ်းအင်ကွာခြားချက်များကို ဟန်ချက်ညီစေရန်နှင့် ဘက်ထရီထုပ်ပိုး၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ညီမျှခြင်းဆားကစ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ညီမျှခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဆားကစ်မှ စွမ်းအင်သုံးစွဲပုံအပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်းကို အဓိက အမျိုးအစား နှစ်မျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်- စွမ်းအင် dissipation type နှင့် energy non-dissipation type. စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုအမျိုးအစားသည် ပိုလျှံသောစွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ် ပြေပျောက်စေပြီး၊ စွမ်းအင်မဟုတ်သော-စွမ်းအင်ကို စုပ်ထုတ်ခြင်းအမျိုးအစားသည် ပိုလျှံနေသောစွမ်းအင်ကို အခြားဘက်ထရီများသို့ လွှဲပြောင်းပေးပါသည်။

စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှု-အမျိုးအစား မျှခြေစီမံခန့်ခွဲမှု

 

စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှု-ပုံ 8 တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ဘက်ထရီဆဲလ်တစ်ခုစီရှိ အပြိုင်ခုခံမှုကိရိယာများမှတစ်ဆင့် အားသွင်းလျှပ်စီးကြောင်းကို ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ညီမျှခြင်းဆားကစ်အမျိုးအစားများသည် ညီမျှခြင်းရရှိစေသည်။ ဤဆားကစ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ရိုးရှင်းပြီး အားသွင်းစဉ်တွင် ညီမျှခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ပြီးမြောက်သည်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းသည် စွမ်းရည်နိမ့်{5}}ဆဲလ်တစ်ခုချင်း၏ ပါဝါကို ဖြည့်စွမ်းမပေးနိုင်သောကြောင့် စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှုနှင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် ဝန်တိုးလာစေသည်။ Energy dissipation-type လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးအစားနှစ်မျိုး ခွဲထားသည်။

စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှု-အမျိုးအစားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးအစားနှစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိသည်- ပထမ၊ shunt resistor သည် ဘက်ထရီဆဲလ်တစ်ခုစီနှင့် အမြဲအပြိုင်ချိတ်ဆက်နေသည့် အဆက်မပြတ် shunt resistor ညီမျှခြင်းအားသွင်းပတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် မြင့်မားသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ကြီးမားသော shunt resistor တန်ဖိုးဖြင့် ထူးခြားချက်ဖြစ်ပြီး၊ self-သတ်မှတ်ထားသော shunt မှတဆင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းကြောင့် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းဗို့အားတွင် ကွာခြားချက်များကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်း၏ အားနည်းချက်မှာ shunt resistor သည် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်း နှစ်ခုလုံးတွင် ပါဝါကို အဆက်မပြတ် စားသုံးခြင်းကြောင့် သိသာထင်ရှားသော စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးခြင်း ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ချက်ချင်းပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်သည့် အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် သင့်လျော်သည်။

 

ဒုတိယ၊ ခလုတ်တစ်ခု-ထိန်းချုပ်ထားသော shunt resistor ညီမျှခြင်းအားသွင်းပတ်လမ်း၊၊ shunt resistor ကို ခလုတ်တစ်ခုက ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အားသွင်းနေစဉ်အတွင်း၊ ဘက်ထရီတစ်လုံးချင်းစီမှ ဖြတ်တောက်ထားသော ဗို့အားသို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ ညီမျှခြင်းကိရိယာသည် အားသွင်းခြင်းကို တားဆီးကာ ပိုလျှံနေသော စွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဤညီမျှခြင်းပတ်လမ်းသည် အားသွင်းစဉ်အတွင်း လုပ်ဆောင်ပြီး အားသွင်းနေစဉ်အတွင်း ဗို့အားပိုမြင့်သော ဆဲလ်တစ်ခုစီသို့ လျှပ်စီးကြောင်းကို ကူးပြောင်းနိုင်သည်။ ၎င်း၏အားနည်းချက်မှာ အကန့်အသတ်ရှိသော ညီမျှခြင်းအချိန်ကြောင့်၊ shunt ကာလအတွင်း ထုတ်ပေးသော အပူပမာဏ အများအပြားကို အပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မှတစ်ဆင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြေပျောက်စေရန်လိုအပ်ပြီး ပိုကြီးသောစွမ်းရည်ရှိသော ဘက်ထရီထုပ်များတွင် အထူးသတိပြုမိပါသည်။

Figure 8-12 Resistive Shunt Equalization Principle Diagram (ICE: Individual Cell Equalizer)

 

ဥပမာအားဖြင့်၊ 10Ah ဘက်ထရီထုပ်တွင်၊ 100mV ၏ဗို့အားကွာခြားချက်သည် 500mAh ထက် စွမ်းရည်ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ညီမျှခြင်းအချိန်သည် 2 နာရီဖြစ်ပါက၊ shunt လျှပ်စီးကြောင်းသည် 250mA၊ shunt resistance သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 14Ω ဖြစ်ပြီး ထုတ်ပေးသော အပူသည် 2Wh ခန့်ဖြစ်သည်။

 

မဟုတ်သော-စွမ်းအင် dissipation အမျိုးအစား ညီမျှခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု

 

မဟုတ်သော-စွမ်းအင် dissipation circuit များသည် စွမ်းအင် dissipation circuit များထက် စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲသော်လည်း ၎င်းတို့၏ circuit structure သည် အတော်လေးရှုပ်ထွေးပါသည်။ ၎င်းတို့ကို စွမ်းအင်ကူးပြောင်းခြင်း ညီမျှခြင်း နှင့် စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းခြင်း ညီမျှခြင်းဟူ၍ နှစ်မျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။

 

စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်း ဟန်ချက်ညီခြင်း။

 

စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်း ချိန်ခွင်လျှာသည် အလုံးစုံဘက်ထရီထုပ်မှ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ စွမ်းအင်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် သို့မဟုတ် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ စွမ်းအင်ကို အလုံးစုံဘက်ထရီထုပ်သို့ ပြန်ပြောင်းရန်အတွက် ကူးပြောင်းခြင်းအချက်ပြမှုများကို အသုံးပြုသည်။ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီမှ စွမ်းအင်မှ အလုံးစုံစွမ်းအင်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းကို ပုံ 8-13 တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ဘက်ထရီထုပ်ပိုးအားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဤဆားကစ်သည် ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ ဗို့အားကို စစ်ဆေးသည်။ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ဗို့အားသည် တိကျသောတန်ဖိုးတစ်ခုသို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ ဟန်ချက်ညီသော module သည် အလုပ်စတင်သည်။ ၎င်းသည် အားသွင်းဗို့အားကိုလျှော့ချရန်အတွက် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီရှိ အားသွင်းလျှပ်စီးကြောင်းကို လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးကာ လမ်းကြောင်းပြောင်းထားသောလျှပ်စီးကြောင်းကို module မှပြောင်းလဲကာ ဟန်ချက်ညီမှုကိုရရှိကာ အားသွင်းဘတ်စ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့သည်။ အချို့သော စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်း ဟန်ချက်ညီခြင်းနည်းလမ်းများသည် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီမှ ဘက်ထရီအထုပ်သို့ စွမ်းအင်ကူးပြောင်းမှုကို အပြီးသတ်ရန် freewheel inductors ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

 

ဘက်ထရီအိတ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းအင်ကို ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီသို့ ပြောင်းလဲရန်အတွက် ဆားကစ်အား ပုံ 8-14 တွင် ပြထားသည်။ ဒီနည်းလမ်းကို supplementary balancing လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ပင်မအားသွင်းစနစ်သည် ဘက်ထရီအထုပ်ကို ဦးစွာအားသွင်းပြီး ဗို့အားသိရှိနိုင်သော ဆားကစ်သည် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီကို စောင့်ကြည့်သည်။ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ဗို့အားအလွန်မြင့်မားသောအခါ၊ ပင်မအားသွင်းပတ်လမ်းပိတ်သွားကာ နောက်ဆက်တွဲ ဟန်ချက်ညီသောအားသွင်းမှု module သည် ဘက်ထရီအထုပ်ကို စတင်အားသွင်းပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ဒီဇိုင်းအားဖြင့်၊ ဟန်ချက်ညီသော module ရှိ အားသွင်းဗို့အားကို သီးခြား DC/DC converter နှင့် coaxial coil transformer မှတဆင့် ဆဲလ်တစ်ခုစီသို့ သက်ရောက်စေပြီး ထပ်တူထပ်မျှသော အလယ်တန်းအကွေ့အကောက်များကို ပေါင်းထည့်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဗို့အားပိုမြင့်သောဆဲလ်များသည် အရန်အားသွင်းပတ်လမ်းမှ စွမ်းအင်နည်းပါးစွာရရှိကြောင်း သေချာစေပြီး ဗို့အားနိမ့်သောဆဲလ်များသည် စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိသောကြောင့် ဟန်ချက်ညီမှုကိုရရှိစေသည်။ ဤနည်းလမ်း၏ ပြဿနာမှာ ဒုတိယအကွေ့အကောက်များ၏ ညီညွတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ခက်ခဲသည်။ တူညီသောအလှည့်များဖြင့်ပင်၊ ထရန်စဖော်မာယိုစိမ့်မှု inductance နှင့် ဒုတိယအကွေ့အကောက်များကြား အပြန်အလှန် inductance ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီသည် တူညီသောအားသွင်းဗို့အားကို လက်ခံရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ coaxial coil သည် အချို့သော စွမ်းအင် dissipation ကိုလည်း တွေ့ကြုံရပြီး၊ ဤဟန်ချက်ညီမှုနည်းလမ်းသည် အားသွင်းသည့် မညီမျှမှုများကိုသာ ဖြေရှင်းပေးသည်၊၊ discharge state တွင် မညီမျှမှုများကို ဖြေရှင်းရန် ပျက်ကွက်ပါသည်။

Figure 8-13 Individual Cell Voltage to Total Voltage Conversion Method
Figure8-14SupplementaryBalanceSchematicDiagram

စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းခြင်း ဟန်ချက်ညီခြင်း။

 

စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းချိန်ခွင်လျှာသည် ပုံ 8 တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း မြင့်မားသော-စွမ်းရည်တစ်ခုချင်းဆဲလ်များမှ-ဘက်ထရီထုပ်အတွင်းရှိ စွမ်းရည်ဆဲလ်များလျော့နည်းသွားစေရန် inductors သို့မဟုတ် capacitors ကဲ့သို့သော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဒြပ်စင်များကိုအသုံးပြုသည်-15။ ဤဆားကစ်သည် ကာဗာစီတာများကို ပြောင်းခြင်းဖြင့် ကပ်လျက်ဆဲလ်များအကြား စွမ်းအင်ကို ဟန်ချက်ညီစေရန် မြင့်မားသော-ဗို့အားမှ-ဗို့အားမှ ဆဲလ်များကို ရွှေ့ပေးသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ ကပ်လျက်ဆဲလ်များကြားတွင် လျှပ်ကူးစွမ်းအင် သိုလှောင်မှုကို အသုံးပြု၍ နှစ်လမ်းညွန် စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုကို ရရှိနိုင်သည်။ ဤဆားကစ်သည် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု အလွန်နည်းသော်လည်း ဟန်ချက်ညီစဉ်အတွင်း လွှဲပြောင်းမှုများစွာ လိုအပ်ပြီး ချိန်ညှိချိန်ကြာရှည်ကာ ဆဲလ်ပေါင်းများစွာ -ဆဲလ်ဘက်ထရီထုပ်များအတွက် မသင့်လျော်ပါ။ မြှင့်တင်ထားသော ကာပတ်စီတာသည် စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုအတွက် အမြင့်ဆုံး-ဗို့အားနှင့် အနိမ့်ဆုံး ဗို့အားတစ်ခုစီကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ဟန်ချက်ညီသည့်နည်းလမ်းကို ကူးပြောင်းခြင်းဖြင့် ချိန်ခွင်လျှာကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင်၊ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းချိန်ခွင်လျှာညှိခြင်းတွင် switching circuit ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်မှာ အတော်လေးခက်ခဲပါသည်။

Figure 8-15 Switched Capacitor Balancing Schematic Diagram

 

အထက်ဖော်ပြပါ ဟန်ချက်ညီသည့်နည်းလမ်းများအပြင် အားသွင်းသည့်အသုံးအဆောင်များအတွင်း ဘက်ထရီချိန်ခွင်လျှာညီမျှမှုရရှိရန်အတွက် trickle charging ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ပြင်ပအရန်ဆားကစ်များမလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတွင် အဆက်မပြတ် အားသွင်းသည့် စီးရီး-သေးငယ်သော လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဘက်ထရီထုပ်ပိုးမှု ပါဝင်သည်။ အားသွင်းလျှပ်စစ်သည် အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်၊ အားပိုသွင်းခြင်းသည် အားအပြည့်သွင်းထားသည့်ဘက်ထရီအပေါ် သက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အားအပြည့်သွင်းထားသည့်ဘက်ထရီသည် နောက်ထပ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ဓာတုစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ မပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် ပိုလျှံနေသောစွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အားအပြည့်မသွင်းရသေးသော ဘက်ထရီများသည် အားအပြည့်မပြည့်မချင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ဆက်လက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ အချိန်အတော်ကြာပြီးနောက်၊ ဘက်ထရီအားလုံးသည် အားအပြည့်ရောက်ရှိပြီး စွမ်းဆောင်ရည်တန်းတူညီမျှမှုကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဤနည်းလမ်းသည် ညီမျှခြင်းအားသွင်းချိန် အလွန်ကြာရှည်စွာ လိုအပ်ပြီး ညီမျှခြင်းရရှိရန် စွမ်းအင်များစွာကို သုံးစွဲပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤနည်းလမ်းသည် discharge equalization ကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ထိရောက်မှု မရှိပေ။

 

 

လျှောက်လွှာတွင် ပြဿနာများ

 

ရှိရင်းစွဲဘက်ထရီချိန်ခွင်လျှာညီမျှခြင်းဖြေရှင်းချက်များသည် ဘက်ထရီထုပ်၏ဗို့အား-ဗို့အား-ကိုအခြေခံသည့် ဟန်ချက်ညီသည့်နည်းလမ်းအပေါ်အခြေခံ၍ ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို အဓိကဆုံးဖြတ်သည်။ ဘက်ထရီထုပ်ပိုးချိန်ခွင်လျှာကိုရရှိရန်၊ ဗို့အားရှာဖွေခြင်းတွင် မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် တိကျမှုတို့သည် အရေးကြီးပါသည်။ ဗို့အားရှာဖွေခြင်းပတ်လမ်းရှိ ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဘက်ထရီအထုပ်၏ ညီညွတ်မှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်သော ဗို့အားရှာဖွေခြင်း ဆားကစ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းသည် ဆားကစ်များကို ဟန်ချက်ညီစေရန်အတွက် အဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဗို့အားသည် ဘက်ထရီပမာဏ၏ တစ်ခုတည်းသော တိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ။ ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းရှိ အတွင်းခံနိုင်ရည်နှင့် အဆက်အသွယ် ခံနိုင်ရည်တို့သည်လည်း ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဟန်ချက်ညီရန်အတွက် ဗို့အားကိုသာ အားကိုးခြင်းသည်-ဟန်ချက်ညီခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ကို အလဟသဖြစ်စေသည်။ လွန်ကဲသောအခြေအနေများတွင်၊ ၎င်းသည် ကနဦးစွမ်းရည်ချိန်ခွင်လျှာညှိနေသော်လည်း ဘက်ထရီအထုပ်အတွင်း မညီမျှမှုများကိုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။

 

Energy dissipation circuit များသည် တည်ဆောက်ပုံတွင် ရိုးရှင်းသော်လည်း ချိန်ခွင်လျှာညီသော resistors များသည် လက်ရှိ shunting နှင့် heat generate လုပ်စဉ်တွင် စွမ်းအင်စားသုံးပြီး thermal management ပြဿနာများကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆဲလ်တစ်ခုစီရှိ ဆဲလ်တစ်ခုစီရှိ မြင့်မားသော သို့မဟုတ် နိမ့်သော terminal ဗို့အားများကို အလွန်အမင်း စွမ်းအင် စွန့်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် static balancing အတွက်သာ သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော-အပူချိန်မြင့်တက်မှုသည် စနစ်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို လျော့နည်းစေပြီး ၎င်းတို့အား ဒိုင်းနမစ်ချိန်ခွင်လျှာအတွက် မသင့်လျော်စေသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် သေးငယ်သော သို့မဟုတ် အနိမ့်ဆုံး-ဘက်ထရီအထုပ်များအတွက်သာ သင့်လျော်ပါသည်။

 

စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းပတ်လမ်းများသည် ဘက်ထရီပမာဏ လျော်ကြေးပေးသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ မြင့်မားသော{0}}စွမ်းရည်ဘက်ထရီသည် နည်းပါးသော-စွမ်းဆောင်ရည်ဘက်ထရီအား လျော်ကြေးပေးရန် စွမ်းအင်အချို့ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ ဤနည်းလမ်းသည် အမှန်တကယ် ဆားကစ်ရှိ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ဗို့အားကို စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဤနည်းလမ်းသည် ရှုပ်ထွေး၍ ကြီးမားပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း ကြီးပါသည်။ ထို့အပြင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာများကို မိတ်ဆက်သည့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကြားခံမှတဆင့် စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုကို ရရှိသည်။ ဤဟန်ချက်ညီခြင်းနည်းလမ်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် အလတ်စားမှ ကြီးမားသောဘက်ထရီအိတ်များတွင် အသုံးပြုသည်။

 

စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်း ဆားကစ်များသည် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းရရှိရန် switching power supply ကိုအသုံးပြုသည်။ စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းဆားကစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့သည် သိသိသာသာ ရှုပ်ထွေးပြီး စျေးနည်းပါသည်။ သို့သော်၊ coaxial coils အတွက်၊ ဆဲလ်တစ်ခုစီသို့ အကွေ့အကောက်များကို ချိတ်ဆက်သော ဝါယာကြိုးများ၏ ကွဲပြားသော အလျားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များသည် မတူညီသော အသွင်ကူးပြောင်းမှု အချိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ တသမတ်တည်း ဟန်ချက်ညီမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဟန်ချက်ညီမှု အမှားအယွင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ coaxial coil သည် လျှပ်စစ်သံလိုက် ယိုစိမ့်မှုနှင့် အခြားသော ပြဿနာများကြောင့် စွမ်းအင်ကို စားသုံးသည်။

 

Energy Management

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send