msလီး

Nominal Voltage ဆိုတာဘာလဲ။

Nov 03, 2025

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

Nominal Voltage ဆိုတာဘာလဲ။

 

Nominal Voltage သည် အတိအကျတိုင်းတာခြင်းထက် အတိအကျတိုင်းတာခြင်းထက် ရည်ညွှန်းအမှတ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် ၎င်း၏ဗို့အားအတန်းအစားကို သတ်မှတ်ရန် လျှပ်စစ်စနစ် သို့မဟုတ် ဘက်ထရီအတွက် သတ်မှတ်ထားသော စံဗို့အားတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ "12V" ကားဘက်ထရီသည် ၎င်း၏အားသွင်းမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ 10V နှင့် 13.7V ကြားတွင် အမှန်တကယ်လည်ပတ်နေသော်လည်း၊ အဆင်ပြေစွာသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စနစ်လိုက်ဖက်မှုရှိရန်အတွက် 12V ကို ၎င်း၏အမည်ခံဗို့အားအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါသည်။

မာတိကာ
  1. Nominal Voltage ဆိုတာဘာလဲ။
    1. လျှပ်စစ်စနစ်များတွင် Nominal Voltage ကိုနားလည်ခြင်း။
    2. Nominal Voltage သည် အခြား Voltage အမျိုးအစားများနှင့် မည်ကဲ့သို့ ကွာခြားသနည်း။
    3. ဘက်ထရီနည်းပညာတွင် Nominal Voltage
    4. 24V လစ်သီယမ်ဘက်ထရီများနှင့် Nominal Voltage
    5. စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် စံသတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားများ
    6. Safety Margins နှင့် Voltage Tolerance
    7. Nominal Voltage ကို တိုင်းတာခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
    8. လက်တွေ့အသုံးချမှုများနှင့် စနစ်ဒီဇိုင်း
    9.  
    10. အဖြစ်များသော အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း
    11. အမေးများသောမေးခွန်းများ
      1. ဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် အဘယ်ကြောင့် ဗို့အားပိုမိုမြင့်မားကြောင်း ပြသသနည်း။
      2. 12V စက်ကို 24V စနစ်သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသလား။
      3. လည်ပတ်နေသောဗို့အားသည် သတ်မှတ်ထားသောဗို့အားထက်ကျော်လွန်ပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
      4. တံဆိပ်မပါသော ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ အမည်ခံဗို့အားကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။

လျှပ်စစ်စနစ်များတွင် Nominal Voltage ကိုနားလည်ခြင်း။

 

"အမည်ခံ" ဟူသော ဝေါဟာရသည် လက်တင်စကားလုံးမှဆင်းသက်လာပြီး "အမည်" သို့မဟုတ် "သတ်မှတ်ထားသော" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဆားကစ် သို့မဟုတ် စက်တစ်ခုသို့ အမည်ခံဗို့အားကို သတ်မှတ်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်အနှံ့ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ထားသော ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းများအတွက် ခွင့်ပြုသည့် အခြေခံအကိုးအကားကို တည်ထောင်ကြသည်။

လျှပ်စစ်စနစ်တစ်ခု၏ ဗို့အား "အမည်တံဆိပ်" အဖြစ် nominal voltage ကို စဉ်းစားပါ။ 240V အိမ်သုံးဆားကစ်သည် အခိုက်အတန့်တွင် 240,0000 ဗို့ကို အတိအကျ မထိန်းထားနိုင်ပါ။-၎င်းသည် ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း 235V နှင့် 245V ကြားတွင် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။ 240V ၏ အမည်ခံတန်ဖိုးသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ကွဲပြားမှုများတွင် နစ်မွန်းခြင်းမရှိဘဲ စနစ်အား အမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးရန် အဆင်ပြေသောနည်းလမ်းကို ပေးဆောင်သည်။

ဤစံသတ်မှတ်ချက်သည် အကြောင်းရင်းများစွာအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း သက်သေပြပါသည်။ "120V စက်ပစ္စည်း" သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အိမ်များတွင် ခန့်မှန်းနိုင်သော အကွာအဝေးအတွင်း ဗို့အားများ ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ကို သိသော စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများသည် ထုတ်ကုန်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ ပါဝါစနစ်အင်ဂျင်နီယာများသည် အသေးအမွှားအတက်အကျတိုင်းကို ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ဘဲ 11kV၊ 33kV သို့မဟုတ် 132kV ကဲ့သို့သော ဗို့အားအတန်းအစားများအပေါ် အခြေခံ၍ အစိတ်အပိုင်းများကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ nominal voltage သည် လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံကို ဖြစ်နိုင်ခြေရှိစေသော ဘုံဘာသာစကားဖြစ်လာသည်။

ဘက်ထရီစနစ်များသည် အမည်ခံဗို့အား အမျိုးအစားခွဲခြားမှုအပေါ် ကြီးမားစွာ အားကိုးပါသည်။ အမည်ခံဗို့အား 3.7V ရှိသော လီသီယမ်{1}}အိုင်းယွန်းဆဲလ်တစ်ခုသည် အမှန်တကယ်အားအပြည့်သွင်းသည့်အခါ 4.2V ကို တိုင်းတာပြီး အားကုန်သွားသောအခါ 3.0V သို့ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထုတ်လုပ်သူများက ၎င်းကို 3.7V အဖြစ်တံဆိပ်တပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းသည် ဘက်ထရီသည် ၎င်း၏ထုတ်လွှတ်မှုမျဉ်းကွေးရှိ လက်တွေ့ကျသော အလယ်အမှတ်ကို ကိုယ်စားပြုသောကြောင့် ၎င်းကို ဘက်ထရီက ၎င်း၏အသုံးအများဆုံးစွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးပါသည်။

 

Nominal Voltage သည် အခြား Voltage အမျိုးအစားများနှင့် မည်ကဲ့သို့ ကွာခြားသနည်း။

 

လျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ရောထွေးသွားတတ်သည့် ဗို့အားအမျိုးအစား အများအပြားကို အသုံးပြုသည်။ တစ်ခုစီသည် စနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ဘေးကင်းရေးတွင် ကွဲပြားသော ရည်ရွယ်ချက်ကို ဆောင်ရွက်သည်။

အမည်ခံဗို့အားရည်ညွှန်းအချက်-စနစ်၏ ဗို့အားအတန်းအစား သို့မဟုတ် "အမည်" ကို သတ်မှတ်သည်။ စက်ပစ္စည်းအညွှန်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များတွင် သင်တွေ့မြင်ရသည့်အရာဖြစ်သည်။ 24V အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို သင်ဝယ်ယူသောအခါ၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏အမည်ခံ ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။

လည်ပတ်ဗို့အားစစ်မှန်သော-အချိန်လည်ပတ်မှုအတွင်း စက်ကိရိယာဂိတ်များတွင် တိုင်းတာသည့် အမှန်တကယ်ဗို့အားကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤတန်ဖိုးသည် ဝန်အခြေအနေ၊ ပါဝါအရည်အသွေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များပေါ်တွင် မူတည်၍ အတက်အကျရှိသည်။ 24V အမည်ခံစနစ်သည် လေးလံသောဝန် သို့မဟုတ် ပေါ့ပါးသောဝန်အောက်ရှိမရှိပေါ်မူတည်၍ 22V မှ 28V အထိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို လည်ပတ်ဗို့အားကို ပြသနိုင်သည်။

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ဆက်တိုက်ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးဗို့အားသတ်မှတ်ချက်ကို သတ်မှတ်သည်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှုတွင် ဗို့အားအတက်အကျများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် လုံလောက်သောအနားသတ်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားသည် အမည်ခံဗို့အားထက် ကျော်လွန်ရမည်ဖြစ်သည်။ 132kV အမည်ခံစနစ်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများအတွက်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား 132kV ±10% အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်

လူနေအိမ်ဆားကစ် ဘရိတ်ကာဖြင့် လက်တွေ့နမူနာကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ အမည်ခံဗို့အားသည် 240V (စနစ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း)၊ ပုံမှန်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း လည်ပတ်မှုဗို့အား 230V နှင့် 250V အကြား ကွဲပြားပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အားမှာ 275V ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် (အများဆုံးဖြစ်သည့် ဘရိတ်ကာသည် ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ ဘေးကင်းစွာ အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ပါသည်။)

ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုတွင် ဤထူးခြားချက်သည် အရေးကြီးပါသည်။ 24V လီသီယမ်ဘက်ထရီတွင် အမည်ခံဗို့အား 25.6V (စီးရီးတွင် 3.2V LiFePO4 ဆဲလ်ရှစ်ခုကို အခြေခံ၍) အားသွင်းအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ဗို့အားအကွာအဝေး 20V မှ 29.2V အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဆဲလ်များပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အမြင့်ဆုံးအားသွင်းဗို့အား 29.2V ရှိသည်။

 

nominal voltage

 

ဘက်ထရီနည်းပညာတွင် Nominal Voltage

 

ဘက်ထရီများသည် ထုတ်လွှတ်စဉ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ အထွက်ဗို့အား အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနေသောကြောင့် nominal voltage အတွက် ထူးခြားသော case ကို တင်ပြပါသည်။ တည်ငြိမ်သော ဗို့အားများရှိသော AC ပါဝါစနစ်များနှင့် မတူဘဲ၊ ဘက်ထရီများသည် သိုလှောင်ထားသည့် စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်သောအခါတွင် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ခံစားရသည်။

မတူညီသော ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် အခြေခံ၍ nominal voltages များကို သတ်မှတ်ပေးသည်-

လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း (Li-အိုင်းယွန်း)ဘက်ထရီများသည် ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် 3.7V ကို nominal voltage အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ဤဆဲလ်များသည် 4.2V သို့ အားသွင်းပြီး အသက်ရှည်ရန်အတွက် 3.0V ထက် မနည်းသင့်ပါ။ 3.7V အမည်ခံသည် ဤဘက်ထရီများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အများစုကို ထုတ်ပေးသည့် ဗို့အားကို ကိုယ်စားပြုသည်။

လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ် (LiFePO4)ဘက်ထရီများသည် ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် 3.2V အမည်ခံဖြင့် လည်ပတ်နေပြီး၊ အားအပြည့်ဗို့အား 3.65V နှင့် အနည်းဆုံး ဘေးကင်းသောဗို့အား 2.5V ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ စံလစ်သီယမ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤနိမ့်ကျသော အမည်ခံဗို့အား-အိုင်းယွန်းသည် မတူညီသော ဓာတုဗေဒနှင့် စွန့်ထုတ်မှုလက္ခဏာများကို ထင်ဟပ်စေသည်။

ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများသည် ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် အမည်ခံဗို့အား 2.0V ရှိသည်။ ပုံမှန် "12V" ခဲ-အက်ဆစ်ကားဘက်ထရီတွင် အမှန်တကယ်အားဖြင့် ဆဲလ်ခြောက်ခု (6 × 2.0V=12V အမည်ခံ) စီးရီးတွင် ဆဲလ်ခြောက်ခုပါရှိသည်)၊ ၎င်းသည် အားအပြည့်သွင်းသည့်အခါ 12.6V နှင့် 10.5V တို့ကို တိုင်းတာသည်။

နီကယ်{0}}သတ္တု ဟိုက်ဒရိုက် (NiMH)နှင့် နီကယ်-ကက်မီယမ် (NiCd) ဆဲလ်နှစ်ခုစလုံးတွင် အားအပြည့်သွင်းသည့်အခါ 1.4V နှင့် အားကုန်သွားသောအခါတွင် 1.2V သို့ရောက်ရှိသော်လည်း အမည်ခံဗို့အား 1.2V ရှိသည်။

အမည်ခံဗို့အားသည် ဘက်ထရီထုပ်ပိုးဒီဇိုင်းနှင့် စားသုံးသူနားလည်မှုကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစေသည့် စံပြုရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ "48V" ဟု တံဆိပ်တပ်ထားသည့် ဘက်ထရီအထုပ်ကို သင်တွေ့သောအခါ အားသွင်းမှုအဆင့်တိုင်းတွင် ၎င်း၏ဗို့အားအတိအကျကို ခြေရာခံရန် မလိုအပ်ဘဲ ၎င်း၏ ခန့်မှန်းခြေဗို့အားအတန်းအစားကို ချက်ချင်းသိနိုင်သည်။

ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများသည် ဘေးကင်းရေးနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်များအတွက် အမြင့်ဆုံးဗို့အားထက် တံဆိပ်များတွင် အမည်ခံဗို့အားကို တမင်တကာ အသုံးပြုကြသည်။ အတိအကျတူညီသောဗို့အားများဖြင့်ဆဲလ်များထုတ်လုပ်ခြင်းသည် အလွန်ခက်ခဲကြောင်းသက်သေပြသည်-တူညီသောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမှဘက်ထရီများပင် အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုများကိုပြသသည်။ ၎င်းတို့၏အမည်ခံဗို့အားဖြင့် ဘက်ထရီများကို စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် စားသုံးသူများကို လှည့်ဖြားခြင်း သို့မဟုတ် ကြော်ငြာစံနှုန်းများကို ချိုးဖောက်နိုင်သည့် 11.7V အမှန်တကယ်တိုင်းတာနိုင်သော "12V ဘက်ထရီ" ကို ရောင်းချခြင်းပြဿနာကို ရှောင်ရှားကြသည်။

 

24V Lithium ဘက်ထရီများနှင့် Nominal Voltage

 

24V လီသီယမ်ဘက်ထရီစနစ်များသည် အထူးအားဖြင့် လျှပ်စစ်ကားများ၊ နေစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းအသုံးပြုမှုများတွင် လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင် nominal voltage အလုပ်လုပ်ပုံကို သရုပ်ပြသည်။

24V လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် 24 ဗို့ အတိအကျဖြင့် အမှန်တကယ် မလည်ပတ်နိုင်ပါ။ အမည်ခံဗို့အားသည် ဆဲလ်ဓာတုဗေဒနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ LiFePO4 ဓာတုဗေဒအတွက် (24V စနစ်များအတွက် အသုံးအများဆုံး)၊ စီးရီးတွင် 3.2V ဆဲလ်ရှစ်ခု (8 × 3.2V=25.6V) ကို ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည့် တကယ့်အမည်ခံဗို့အား 25.6V ဖြစ်သည်။

အားသွင်းအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ 24V လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ ဗို့အားအကွာအဝေးသည် သိသိသာသာကွဲပြားသည်-

အားအပြည့်သွင်းထားပါတယ်။: 29.2V (ဆဲလ်တစ်ခုစီတွင် 3.65V)အမည်ခံ (50%): 25.6V (ဆဲလ်တစ်ခုစီတွင် 3.2V)
အပြည့်အဝ လွတ်မြောက်သွားပြီ: 20V (ဆဲလ်တစ်ခုစီတွင် 2.5V)

ဤကျယ်ပြန့်သော ဗို့အားလွှဲခြင်းသည် စနစ်ဒီဇိုင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ "24V compatible" ဟု တံဆိပ်တပ်ထားသော စက်ပစ္စည်းသည် ဤဗို့အားအကွာအဝေးတစ်ခုလုံးကို ကိုင်တွယ်ရပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့် 24V မှ 230V အင်ဗာတာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်း၏ discharge cycle တစ်လျှောက်ဘက်ထရီ၏ ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် 19V မှ 33V ၏ input range ကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။

24V လီသီယမ်စနစ်များအတွက် အားသွင်းကိရိယာများသည် ဘက်ထရီကို မှန်ကန်စွာအားသွင်းရန် 29.2V ±0.2V ကို ပေးဆောင်ရပါမည်။ ခဲအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပုံမှန် 24V အားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများ အလုပ်မလုပ်ပါ-၎င်းသည် လီသီယမ်ဆဲလ်များကို အားအပြည့်သွင်းရန် လုံလောက်သောဗို့အားကို ပေးစွမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ အားသွင်းကိရိယာကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမပြုဘဲ ခဲ-အက်ဆစ်မှ လစ်သီယမ်ဘက်ထရီသို့ အဆင့်မြှင့်သည့်အခါတွင် ၎င်းသည် သာမန်အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။

အမည်ခံဗို့အားသည် 24V စနစ်များအတွက် ဆိုလာပြားဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း ဆုံးဖြတ်သည်။ တစ်ဦးချင်းဆိုလာပြားအများစုသည် 12V တွင်လည်ပတ်နေသောကြောင့် 24V ဘက်ထရီဘဏ်တစ်ခုသည် အားသွင်းရန်အတွက် လုံလောက်သောဗို့အားကိုထုတ်ပေးရန်အတွက် 24V ဘက်ထရီ 12V အကွက်နှစ်ခုကို အတွဲလိုက် သို့မဟုတ် မြင့်မားသောဗို့အားတစ်ခုဖြစ်သည့် -ဗို့အားအကန့်တစ်ခုမှ လိုအပ်ပါသည်။ အားသွင်းစနစ်သည် ဆဲလ်များအတွင်းသို့ လျှပ်စီးကြောင်းတွန်းပို့ရန်အတွက် ဘက်ထရီ၏အမည်ခံ 25.6V ထက် ဗို့အားပိုမိုထုတ်ပေးရပါမည်။

အစစ်အမှန်-ကမ္ဘာ့အပလီကေးရှင်းများသည် ဤလျှပ်စီးကြောင်းလက္ခဏာများကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် အရေးကြီးကြောင်းပြသသည်။ 24V လီသီယမ်ဘက်ထရီများကိုအသုံးပြုထားသော လျှပ်စစ်ကားတစ်စီးတွင်၊ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) သည် ဆဲလ်ဗို့အားများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်-20V အောက် သို့မဟုတ် 29.2V အထက်အားပိုလျှံနေခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဆဲလ်ဗို့အားများကို စောင့်ကြည့်ပါသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်ပြင်ပတွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ဆဲလ်များကို အပြီးအပိုင် ပျက်စီးစေနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဘေးကင်းသော အန္တရာယ်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။

 

စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် စံသတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားများ

 

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လျှပ်စစ်စနစ်များသည် စက်ကိရိယာများ လိုက်ဖက်ညီပြီး ဘေးကင်းစေရန်အတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော အမည်ခံဗို့အား အမျိုးအစားခွဲခြားမှုများကို လိုက်နာပါသည်။ ဤစံနှုန်းများသည် AC (လျှို့ဝှက်လျှပ်စီးကြောင်း) နှင့် DC (တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း) စနစ်များအကြား ကွဲပြားသည်။

AC ဓာတ်အားစနစ်များဒေသအလိုက်ကွဲပြားသော nominal voltages ကိုသုံးပါ-

မြောက်အမေရိက လူနေအိမ်စနစ်များသည် 120V အမည်ခံ (တစ်ခုတည်း-အဆင့်) နှင့် 240V အမည်ခံ (ပိုင်းခြားခြင်း-အဆင့်) တွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ဗို့အားသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 114V နှင့် 126V အကြား 120V စနစ်များအတွက် ကွဲပြားသည်။

ဥရောပနှင့် နိုင်ငံတကာ လူနေအိမ်စနစ်အများစုသည် 230V အမည်ခံအသုံးပြုသည် (ယခင်က မတူညီသောနိုင်ငံများတွင် 220V သို့မဟုတ် 240V၊ ယခုအခါ 230V ±6% သို့ စံသတ်မှတ်ထားပြီး အပိုင်းအခြားနှစ်ခုလုံးကို ခွင့်ပြုရန်)။

စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစနစ်များတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော အမည်ခံဗို့အားများကို အသုံးပြုသည်- 480V (မြောက်အမေရိကစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အဖြစ်များသော)၊ 400V (ဥရောပသုံး-အဆင့်စနစ်များ) နှင့် 11kV၊ 33kV၊ 132kV၊ 230kV နှင့် 765kV ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသော ဂီယာဗို့အားကို အသုံးပြုပါသည်။

DC ဓာတ်အားပေးစနစ်များမတူညီသော nominal voltage စံနှုန်းများကို လိုက်နာပါ-

မော်တော်ကားစနစ်များ- 12V အမည်ခံ (ကားအများစု)၊ 24V အမည်ခံ (ထရပ်ကားများနှင့် ဘတ်စ်ကားများ)၊ 48V အမည်ခံ (မျိုးစပ်ယာဉ်အချို့)

ဆက်သွယ်ရေး- 48V အမည်ခံ (တယ်လီကွန်းပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဒေတာစင်တာများ)

နေရောင်ခြည်နှင့် ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှု- 12V၊ 24V၊ 48V အမည်ခံ (လူနေအိမ်စနစ်များ)၊ လုပ်ငန်းသုံး တပ်ဆင်မှုအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသော ဗို့အားများ

လူသုံးအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ- 3.7V သို့မဟုတ် 3.6V (လီသီယမ်-ion အသုံးပြုထားသော ဖုန်းများ၊ လက်ပ်တော့များ)၊ 1.5V (အယ်ကာလိုင်းဘက်ထရီ)၊ 9V (ဘုံစတုဂံဘက်ထရီ)

ဤစံသတ်မှတ်ထားသော အမည်ခံဗို့အားများသည် ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပထဝီဝင်ဒေသများတစ်လျှောက် လိုက်ဖက်ညီမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ 12V လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စက်ပစ္စည်းသည် ကားဘက်ထရီ၊ နံရံအဒက်တာ သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြစ်စေ 12V ပါဝါရင်းမြစ်တစ်ခုခုနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်-လက်ရှိပမာဏသည် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ယူဆပါသည်။

International Electrotechnical Commission (IEC) သည် 100V အထက် စံဗို့အားများကို သတ်မှတ်ပေးသော IEC 60038 မှတစ်ဆင့် အမည်ခံဗို့အားသတ်မှတ်ချက်များအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထုတ်လုပ်သူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက် ထင်သလို ဗို့အားအဆင့်များကို ရွေးချယ်ပါက ဖြစ်ပေါ်လာမည့် မငြိမ်မသက်မှုများကို စံသတ်မှတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ပါဝါစနစ် ဒီဇိုင်နာများသည် ဤအမည်ခံ ဗို့အားဘောင်များအတွင်း အလုပ်လုပ်ရပါမည်။ 132kV ဂီယာလိုင်းအတွက် circuit breaker တစ်ခုကို သတ်မှတ်သည့်အခါ၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် breaker ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား 132kV ထက်ကျော်လွန်နေရမည်ကို သိကြပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 145.2kV (132kV + 10}%) သည် ပုံမှန်ဗို့အား အတက်အကျများကို ကိုင်တွယ်ရန် အမြင့်ဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။

 

nominal voltage

 

Safety Margins နှင့် Voltage Tolerance

 

ဒီဇိုင်နာများသည် သင့်လျော်သော ဗို့အားဘေးကင်းရေးအနားသတ်များကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းမှသာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများသည် ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်သည်-အမည်ခံဗို့အားနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား-ကမ္ဘာဗို့အား အတက်အကျများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် ကြားခံဖြစ်သည်။

လျှပ်စစ်စနစ်အများစုသည် nominal value ဝန်းကျင်တွင် ဗို့အားခံနိုင်ရည် ±10% ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ 240V အမည်ခံစနစ်သည် 216V မှ 264V အထိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို စိတ်ချယုံကြည်စွာ လည်ပတ်သင့်သည်။ ဤစနစ်အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စက်ပစ္စည်းသည် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးကင်းရေး ပြဿနာများမရှိဘဲ ဤပုံစံကွဲများကို ကိုင်တွယ်ရပါမည်။

စက်၏အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အားသည် ဤဘေးကင်းလုံခြုံရေးအနားသတ်ဖြင့် အမည်ခံဗို့အား အမြဲကျော်လွန်နေပါသည်။ "440V ±10%" ၏ nameplate အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စက်မှုမော်တာတစ်လုံးကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ဤမော်တာတွင် အမည်ခံဗို့အား 440V ရှိပြီး 396V မှ 484V-မော်တာ၏ လျှပ်ကာ သို့မဟုတ် အကွေ့အကောက်များကို မထိခိုက်စေဘဲ ပုံမှန်ပါဝါစနစ်အတက်အကျများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် ဗို့အားအကွာအဝေးကို လုံခြုံစွာလည်ပတ်နိုင်သည်။

ဤဘေးကင်းရေး အနားသတ်များကို လိုအပ်သော အချက်များစွာ-

ဗို့အားကျဆင်းခြင်း။အထူးသဖြင့် လေးလံသောဝန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ဂီယာလိုင်းများနှင့် ကေဘယ်ကြိုးများတွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ အရင်းအမြစ်ရှိ 240V အမည်ခံပါဝါလိုင်းသည် ရှည်လျားသောဖြန့်ဖြူးမှု၏အဆုံးစွန်တွင် 230V သာ ပေးပို့နိုင်သည်။

မူကွဲများကို တင်ပါ။ဗို့အားတည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေသည်။ ကြီးမားသော မော်တာများ သို့မဟုတ် အခြားသော လေးလံသော ဝန်များ စတင်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် စနစ်ဗို့အား ခေတ္တ ဆွဲချနိုင်သည်။ ဤဝန်များကိုပိတ်သောအခါ၊ ဗို့အားသည် nominal ထက် အတိုချုပ်တက်လာနိုင်သည်။

ပါဝါအရည်အသွေးပြဿနာများဟာမိုနစ်များ၊ ဖြတ်သန်းမှုများနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းများကဲ့သို့ လျှပ်စစ်လိုင်းများတွင် ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ စက်ပစ္စည်းသည် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲ ဤအနှောက်အယှက်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။

ပထဝီဝင် ကွဲပြားမှုများpower supply တွင် "nominal" voltages သည် ဒေသအလိုက် အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဥရောပ 230V စံနှုန်းသည် သမိုင်းတွင် 220V အသုံးပြုသော နိုင်ငံများနှင့် 240V အသုံးပြုသော နိုင်ငံများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။

ဘက်ထရီစနစ်များသည် အထူးဂရုပြု၍ ဗို့အားစီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်ပါသည်။ လီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောဗို့အားထက်အားသွင်းထားပါက သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏အနိမ့်ဆုံးဖြတ်တောက်ထားသောဗို့အားအောက်မှအားသွင်းပါက အမြဲတမ်းပျက်စီးမှုခံစားရသည်။ 24V လီသီယမ်ဘက်ထရီတွင် အမည်ခံဗို့အား 25.6V ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း BMS သည် 29.2V (အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့်အမြင့်ဆုံး) နှင့် 20V (အနည်းဆုံးဖြတ်တောက်မှုအနည်းဆုံး) ထက်အားသွင်းခြင်းကို တားဆီးရပါမည်။

အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အမည်ခံဗို့အားအကြား ကွာခြားချက်သည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန် သေးငယ်သော်လည်း မျှော်မှန်းထားသော ပုံစံကွဲများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် လုံလောက်စွာ ကြီးမားရပါမည်။ အလွန်အကျွံအနားသတ်ဆိုသည်မှာ ကြီးမားပြီး ဈေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဆိုလိုသည်။ မလုံလောက်သောအနားသတ်သည် ဗို့အားလေ့လာရေးခရီးများအတွင်း စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ရှိသည်။

 

Nominal Voltage ကို တိုင်းတာခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

 

nominal voltage သည် နည်းပညာအရ တိုင်းတာသည့်တန်ဖိုးထက် သတ်မှတ်ထားသော တန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ တကယ့်ဗို့အားများသည် nominal values ​​များနှင့် မည်သို့ဆက်စပ်သည်ကို နားလည်ရန် သင့်လျော်သော တိုင်းတာမှုနည်းပညာများ လိုအပ်ပါသည်။

ဘက်ထရီအတွက်၊ အဖွင့်ပတ်လမ်းဗို့အား (OCV)-ချိတ်ဆက်ထားသော ဝန်မပါသောဗို့အားကို တိုင်းတာခြင်း-သည် အတိကျဆုံးဖတ်ခြင်းကို ပေးပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် မာလ်တီမီတာကို ဘက်ထရီ တာမီနယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဗို့အားတည်ငြိမ်စေရန် မည်သည့် load များကိုမဆို ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ပြီးနောက် 15 မိနစ်-30 မိနစ်စောင့်ပါ။ 50% အားသွင်းသည့် 12V ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 12.2V ဝန်းကျင်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး 50% အားသွင်းသည့် 12V လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် 13V နှင့် နီးကပ်သည်။

ဘက်ထရီဒီဇိုင်းအသစ်တစ်ခု၏ အမည်ခံဗို့အားကို ၎င်း၏ဓာတုဗေဒနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏စမ်းသပ်မှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် စံနှုန်းဖြင့် ဘက်ထရီအား (ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နာရီလျှင် ဘက်ထရီ၏ 0.2C-20%) ဖြင့် အခန်းအပူချိန်တွင် စွန့်ထုတ်ပြီး ဗို့အားမျဉ်းကွေးကို ဆွဲချသည်။ ဘက်ထရီသည် ၎င်း၏အသုံးပြုနိုင်သော အားသွင်းချိန်အများစုကို သုံးစွဲသည့်နေရာပေါ်မူတည်၍ အမည်ခံဗို့အားကို ရွေးချယ်သည်။

AC စနစ်များအတွက်၊ ဗို့အားကိုတိကျစွာတိုင်းတာရန် စစ်မှန်သော RMS (root mean square) multimeter ကိုအသုံးပြုပါ။ စံမီတာများသည် -sinusoidal waveforms မဟုတ်သော ခေတ်မီအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် မှားယွင်းစွာဖတ်ရှုခြင်းကို ပြနိုင်သည်။ ဝိုင်ယာကြိုးများတွင် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို တွက်ချက်ရန်အတွက် ဖြန့်ဖြူးမှုအကန့်တွင်မဟုတ်ဘဲ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင် ဗို့အားတိုင်းတာပါ။

အချက်များစွာအပေါ် အခြေခံ၍ ဘက်ထရီဗို့အား တိုင်းတာမှု ပြောင်းလဲသည်-

ပြည်နယ်တာဝန်ခံအဓိကလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်သည်။ အားအပြည့်သွင်းထားသော 24V LiFePO4 ဘက်ထရီသည် 29.2V ကိုဖတ်နိုင်ပြီး 20% အားသွင်းသည့်ဘက်ထရီသည် 24V အကြောင်းကိုဖတ်နိုင်ပြီး 10% အားသွင်းသောအခါ 22V သို့ကျသွားပါသည်။

Load အခြေအနေများချက်ခြင်း ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဘက်ထရီ 50 amps အား အင်ဗာတာသို့ ပေးဆောင်သောအခါတွင် ဘက်ထရီသည် 25.6V အား ဝန်မရှိသော်လည်း 24.5V သို့ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ ဤဗို့အား sag သည် အတွင်းပိုင်း ခုခံမှု မှ ထွက်ပေါ်လာသည်။

အပူချိန်ဘက်ထရီဗို့အား သိသိသာသာ သက်ရောက်သည်။ ဘက်ထရီအအေးများသည် တူညီသောအားသွင်းသည့်အခြေအနေတွင် အပူခံဘက်ထရီများထက် ဗို့အားနိမ့်ကြောင်းပြသသည်။ 12V လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် 20 ဒီဂရီတွင် 12.8V ကို ဖတ်နိုင်သော်လည်း -10 ဒီဂရီတွင် 12.4V သာရှိသည်။

အသက်အရွယ်နှင့်ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုဗို့အားလက္ခဏာများ။ အတွင်းခံနိုင်ရည်မြင့်မားသော ဘက်ထရီအဟောင်းများသည် ၎င်းတို့၏အဖွင့်ပတ်လမ်းဗို့အား ပုံမှန်ပုံပေါ်နေသော်လည်း ဝန်အောက်ဗို့အား ပိုကျသွားသည်ကို ပြသသည်။

ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များသည် တိကျသောဘက်ထရီဓာတုဗေဒအတွက် လူသိများသော ထုတ်လွှတ်မှုမျဉ်းကွေးများနှင့် တိုင်းတာထားသော ဗို့အားကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ဗို့အားကို စဉ်ဆက်မပြတ်ခြေရာခံပြီး အားသွင်းမှုအခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်များကို ပေးပါသည်။ ဤစနစ်များသည် ရိုးရိုးဗို့အားတိုင်းတာခြင်းတစ်ခုတည်းထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုတိကျသည်၊ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ discharge range အများစုတစ်လျှောက် အတော်လေးပြားသော ဗို့အားကိုထိန်းထားသည့် LiFePO4 ဘက်ထရီများအတွက်ဖြစ်သည်။

 

လက်တွေ့အသုံးချမှုများနှင့် စနစ်ဒီဇိုင်း

 

အမည်ခံ ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်များသည် လျှပ်စစ်စနစ်ဒီဇိုင်းတွင် အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များကို လမ်းညွှန်ပေးသည်၊၊ လိုက်ဖက်ညီသောအစိတ်အပိုင်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းမှ အမျိုးမျိုးသောအပလီကေးရှင်းများတစ်လျှောက် ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေသည်။

ဆိုလာစနစ်များအကန့်များ၊ အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ ဘက်ထရီများနှင့် အင်ဗာတာများကြားတွင် ဂရုတစိုက်ဗို့အားကိုက်ညီမှုရှိရန် လိုအပ်သည်။ 24V ဆိုလာစနစ်သည် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည်-

စီးရီးတွင် 3.2V LiFePO4 ဆဲလ်ရှစ်ခု (25.6V အမည်ခံဘက်ထရီ) စီးရီးတွင် 12V ဆိုလာပြားနှစ်ခု (ဘက်ထရီအားအားသွင်းရန် 36-40V ပံ့ပိုးပေးသည်)
24V MPPT အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာ (19-33V input ကိုလက်ခံသည်) A 24V မှ 230V အင်ဗာတာ (20-30V input မှ လုပ်ဆောင်နေသည်)

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည် nominal 25.6V တန်ဖိုးသာမက 24V အမည်ခံစနစ်၏ ဗို့အားအကွာအဝေးကို ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ မကိုက်ညီသော ဗို့အားများသည် ထိရောက်မှုမရှိသော အားသွင်းခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် စနစ်လုံးဝ ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။

လျှပ်စစ်ကားဒီဇိုင်းဘက်ထရီ pack nominal voltage ပေါ်တွင် ကြီးကြီးမားမား မှီခိုနေရသည်။ 48V e-စက်ဘီးသည် တစ်ခုခုကို အသုံးပြုသည်-

စီးရီးတွင် 3.7V လီသီယမ် 13 ဆဲလ်-အိုင်းယွန်း (13 × 3.7V=48.1V အမည်ခံ) စီးရီးတွင် 3.2V LiFePO4 ၏ 15 ဆဲလ် (15 × 3.2V=48V အမည်ခံ)

မော်တာ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ နှင့် BMS သည် အပြည့်အ၀ထွက်သည်မှ အားအပြည့်သွင်းသည့်အထိ ဗို့အားအပြည့်အကွာအဝေးကို လိုက်လျောညီထွေရှိရပါမည်။ 48V အမည်ခံစနစ်သည် 39V (discharged) နှင့် 54.6V (လီသီယမ်-အိုင်ယွန်အတွက် အားသွင်းထားသည်) သို့မဟုတ် 37.5V နှင့် 54.75V (LiFePO4 အတွက်) ကြားတွင် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ပါသည်။

စက်မှုပစ္စည်းSpecifications များသည် nominal voltage ကို အမြဲရည်ညွှန်းပါသည်။ "440V၊ 3-phase" အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော conveyor motor သည် အမည်ခံ 440V စနစ်တွင် လုပ်ဆောင်သော်လည်း 396V မှ 484V (440V ±10%) ကို ဘေးကင်းစွာ ကိုင်တွယ်ရပါမည်။ 380V စနစ်တွင် ဤမော်တာအား တပ်ဆင်ခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည် အားနည်းစေပါသည်။ ၎င်းကို 690V စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါက insulation ကို ပျက်စီးစေသည်။

ရေကြောင်းအသုံးချမှု24V စနစ်များကို ပါဝါသွယ်တန်းမှု ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုအကြား ကောင်းမွန်သော မျှတမှုကို ပေးဆောင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ ပုံမှန် ဇိမ်ခံရွက်လှေကို သုံးနိုင်သည်-

24V ဘက်ထရီဘဏ် (800Ah ပမာဏ 25.6V တွင် အမည်ခံ=20.5kWh) 24V alternator (29.2V၊ 100A ဖြင့် အားသွင်းသည်)
24V DC ဝန်များ (မီးများ၊ ပန့်များ၊ ဗို့အားအမျိုးမျိုးရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ) 24V မှ 12V converters (ရှေးဟောင်း 12V စက်ပစ္စည်းများအတွက်) 24V မှ 230V အင်ဗာတာ (AC စက်ပစ္စည်းများအတွက်)

ဤ "24V စနစ်" သည် 20V နှင့် 29.2V အကြား အမှန်တကယ် လည်ပတ်နေကြောင်း နားလည်ခြင်းသည် သင့်လျော်သော စက်ကိရိယာများ ရွေးချယ်ခြင်းကို သေချာစေပြီး ဗို့အားမတူညီခြင်းမှ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ဒေတာစင်တာဒီဇိုင်းသမားရိုးကျ AC ဖြန့်ဖြူးမှုထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် 48V DC ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုကို အသုံးပြုပါသည်။ 48V အမည်ခံသည် လျှပ်စစ်ကုဒ်အများစုတွင် အထူးလုံခြုံရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သော 60V အဆင့်အောက် ကျန်နေချိန်တွင် ကြီးမားသောပါဝါ (ဆားကစ်တစ်ခုလျှင် 2000W အထိ) ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

 

nominal voltage

 

အဖြစ်များသော အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

 

nominal voltage နှင့် ပတ်သက်၍ ကျယ်ပြန့်စွာ နားလည်မှုလွဲမှားမှုများသည် စက်ကိရိယာပြဿနာများနှင့် သုံးစွဲသူများ ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်စေသည်။

"ကျွန်ုပ်၏ 12V ဘက်ထရီသည် 13.7V ကိုဖတ်သည်၊ ချွတ်ယွင်းနေပါသလား။"၎င်းသည် အဖြစ်များဆုံး အထင်အမြင်လွဲမှားမှုကို ထင်ဟပ်စေသည်-ဗို့အားနှင့် အမည်ခံဗို့အား ရောထွေးနေခြင်း။ အားအပြည့်သွင်းရာတွင် 12V ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီသည် 12.6-12.8V ကိုဖတ်သင့်ပြီး 12V လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် အားအပြည့်သွင်းသည့်အခါ 13.3-13.4V သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ nominal voltage အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နေသော်လည်း ပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နေပါသည်။

"ကျွန်ုပ်၏ 24V ဘက်ထရီဖြင့် 24V အားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။"ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ 24V ခဲ-အက်ဆစ်အားသွင်းကိရိယာသည် ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများကိုအားသွင်းရန် 27.6V ဝန်းကျင်ကိုထုတ်ပေးသည်၊ သို့သော် 24V လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် အားအပြည့်သွင်းရန်အတွက် 29.2V လိုအပ်သည်။ အားသွင်းကိရိယာ အမျိုးအစား မှားယွင်းအသုံးပြုခြင်းသည် အားမပြည့်ဘဲ အားသွင်းနိုင်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် လျော့ကျစေပါသည်။

"ဗို့အားက အမည်ခံအောက် ပါနေတော့ ငါ့ဘက်ထရီ မကောင်းဘူး"အမည်ခံဗို့အားအောက် ဗို့အားသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ချွတ်ယွင်းနေသည့် ဘက်ထရီကို ညွှန်ပြသည်၊၊ 24V တွင် 24V လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် ခန့်မှန်းခြေ 40% အားသွင်းထားသည်-နည်းပါးသော်လည်း မပျက်စီးပါ။ ဖြတ်တောက်ထားသောဗို့အား (20V for 24V lithium) ဗို့အားအောက်ကျဆင်းသွားသည့်အခါမှသာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာသည်။

"ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ 240V ဆားကစ်တွင် 245V ကို တိုင်းတာသည်၊ တစ်ခုခု မှားနေပြီ"Voltage သည် Nominal ထက် အနည်းငယ်သာလွန်သည်။ ပါဝါစနစ်အများစုသည် ± 5-10% ကွဲပြားမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ 245V စာဖတ်ခြင်းသည် 240V အမည်ခံစနစ်အတွက် လက်ခံနိုင်သော ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ကျရောက်နေသည်။ ဗို့အား ပုံမှန်သတ်မှတ်ထားသည့် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်နေမှသာ စိုးရိမ်မှုကို အာမခံပါသည်။

ဗို့အားပြဿနာများဖြေရှင်းခြင်း။စနစ်တကျချဉ်းကပ်ရန် လိုအပ်သည်-

ပထမဦးစွာ အရည်အသွေးမီမီမီတာဖြင့် အမှန်တကယ်ဗို့အားကို တိုင်းတာပါ။ ဗို့အားပြဿနာများစွာသည် စျေးပေါသောမီတာများကို အသုံးပြု၍ မှားယွင်းသောတိုင်းတာမှုများ သို့မဟုတ် circuit အတွင်းရှိ အမှတ်မှားများကို တိုင်းတာခြင်းမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။

ဒုတိယ၊ ဗို့အားအမျိုးအစားကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ ဝန်အောက်ဗို့အားနိမ့်ခြင်းသည် အရွယ်အစားသေးငယ်သော ဝါယာကြိုးများ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းမှ ဗို့အားအလွန်အကျွံကျဆင်းခြင်းကို ညွှန်ပြသည်။ ဝန်မရှိသောဗို့အားနိမ့်သည် ပါဝါထောက်ပံ့မှုပြဿနာများ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီအားကုန်သွားသည်ကို အကြံပြုသည်။ မြင့်မားသောဗို့အားသည် ထိန်းညှိချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် အားသွင်းကိရိယာဆက်တင်များ မှားယွင်းနေခြင်းကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။

တတိယ၊ အချက်များစွာတွင် ဗို့အားစစ်ဆေးပါ။ စက်ပစ္စည်းရှိ ဗို့အားသည် သိသိသာသာကျဆင်းသွားကြောင်း၊ အစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် ဝါယာကြိုး သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာများကို ညွှန်ပြနေချိန်တွင် ဘက်ထရီ terminals များရှိ ဗို့အား ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဘက်ထရီစနစ်များအတွက်၊ အားသွင်းမှုအခြေအနေနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဗို့အားခြေရာခံပါ။ ဗို့အား-မှ-သင်၏ သီးခြားဘက်ထရီဓာတုဗေဒအတွက် SOC ဇယားသည် လက်ရှိအားသွင်းမှုအဆင့်အတွက် တွေ့ရှိရသော ဗို့အားများ ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် ဖော်ပြသည်။ LiFePO4 ဘက္ထရီများသည် ဗို့အား 90% မှ 20% အထိ အဆက်မပြတ် ထိန်းထားနိုင်ပြီး ဗို့အားတစ်ခုတည်းသာ ကျန်ရှိသော စွမ်းရည်၏ အားကိုးမရသော ညွှန်ပြချက်တစ်ခု ဖြစ်စေသည်။

မှန်ကန်သောအမည်ခံဗို့အားရှိသော စနစ်တစ်ခုတွင် လည်ပတ်ခြင်းမရှိသော စက်ပစ္စည်းသည် ပုံမှန်အကွာအဝေးပြင်ပတွင် သီးခြားဗို့အားလိုအပ်ချက်များ ရှိနိုင်ပါသည်။ အချို့သော ထိလွယ်ရှလွယ် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများသည် ±10% ခံနိုင်ရည်ကို ပေးဆောင်သော်လည်း တင်းကျပ်စွာ ထိန်းညှိထားသော ဗို့အား (±2-3%) လိုအပ်ပါသည်။ ဗို့အားစည်းမျဥ်းကို ပေါင်းထည့်ခြင်း သို့မဟုတ် UPS အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။

 

အမေးများသောမေးခွန်းများ

 

ဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် အဘယ်ကြောင့် ဗို့အားပိုမိုမြင့်မားကြောင်း ပြသသနည်း။

ဘက်ထရီအမည်ခံဗို့အားသည် အမြင့်ဆုံးဗို့အားမဟုတ်ဘဲ ပျမ်းမျှလည်ပတ်မှုအမှတ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အားအပြည့်သွင်းထားသည့်ဘက်ထရီသည် ၎င်း၏ စွမ်းအင်အများစုကို ပေးဆောင်သည့် ဘက်ထရီ၏ စွမ်းအင်အများစုကို ထုတ်လွှတ်သည့် လျှပ်စီးမျဉ်း၏ အလယ်အမှတ်အပေါ် အခြေခံ၍ အမည်ခံဗို့အားကို ရွေးချယ်ထားသောကြောင့် အမည်ခံဗို့အားကို ကျော်လွန်နေပါသည်။ 3.7V လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်တစ်ခုသည် 4.2V သို့ အားသွင်းပြီး 3.0V သို့ ထုတ်လွှတ်သည်၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏အသုံးဝင်သော ထုတ်လွှတ်ချိန်အများစုကို 3.7V ကိုကိုယ်စားပြုသည့် ဗို့အားကိုကိုယ်စားပြုသည်။

12V စက်ကို 24V စနစ်သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသလား။

၎င်း၏အမည်ခံဗို့အားကို နှစ်ဆဖြစ်စေရန် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် ၎င်းကို ပျက်စီးစေမည် သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ သင်သည် ဗို့အားကိုလျှော့ချရန် 24V မှ 12V DC-DC converter ကို ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤ converters များသည် 24V အိမ်ဘက်ထရီများကို အသုံးပြုသည့် မော်တော်ကားများနှင့် လှေများတွင် အသုံးများသော်လည်း 12V အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအား ပါဝါလိုအပ်ပါသည်။

လည်ပတ်နေသောဗို့အားသည် သတ်မှတ်ထားသောဗို့အားထက်ကျော်လွန်ပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားအထက်တွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် လျှပ်ကာပျက်ခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်း အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် ချက်ခြင်းပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် စက်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေပါသည်။ ဘေးကင်းရေးအနားသတ်များသည် ယာယီဗို့အားတက်ခြင်းအတွက် တည်ရှိသော်လည်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားအထက်တွင် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်မှုသည် စက်ပစ္စည်းများ၏သက်တမ်းကို ကျဆင်းစေသည် သို့မဟုတ် ကပ်ဆိုးကြီးပျက်ကွက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဘက်ထရီများအတွက်၊ အမြင့်ဆုံးဗို့အားထက်ကျော်လွန်ခြင်းသည် အထူးသဖြင့် လစ်သီယမ်ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်များတွင် အပူထွက်ရာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

တံဆိပ်မပါသော ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ အမည်ခံဗို့အားကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။

အထွက်ဗို့အားကို ဝန်မရှိသော multimeter ဖြင့် တိုင်းပါ။ ၎င်းသည် သင့်အား အဖွင့်ဆားကစ်ဗို့အားကိုပေးသည်၊ ၎င်းသည် အမည်ခံထက် အနည်းငယ်ပိုမြင့်မည်ဖြစ်သည်။ DC power supply အများစုသည် ၎င်းတို့၏ nominal rating ထက် 5-15% output ကို load မရှိဘဲ nominal voltage သို့ကျဆင်းသွားစေသည်။ တံဆိပ်မပါသော ထောက်ပံ့မှုဖတ်ခြင်း 13.8V တွင် 12V အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပြီး 29V ဖတ်ရှုခြင်းတစ်ခုသည် 24V အမည်ခံဖြစ်နိုင်သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send