Peak Power ဆိုတာဘာလဲ။
အထွတ်အထိပ်စွမ်းအား
SOP (ပါဝါအခြေအနေ) သည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကြားကာလတစ်ခုအတွင်း ဘက်ထရီတစ်လုံးမှ ထုတ်လွှတ်နိုင်သော သို့မဟုတ် စုပ်ယူနိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးပါဝါဖြစ်သည့် ဘက်ထရီထုပ်တစ်ခု၏ အမြင့်ဆုံးပါဝါအခြေအနေအား ရည်ညွှန်းသည်။ ပါဝါဘက်ထရီပက်ကေ့နှင့် ယာဉ်ပါဝါစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကြား ကိုက်ညီမှုကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိပြီး ပါဝါဘက်ထရီ၏ အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းကန့်သတ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ရန်၊ ပါဝါဘက်ထရီအထုပ်နှင့် ယာဉ်ပါဝါစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင် လျှပ်စစ်မော်တာ၏ ဘရိတ်အုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ဘက်ထရီကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အသုံးပြုခြင်း၊ အားပိုလွန်ခြင်း သို့မဟုတ်-အားသွင်းခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ ဘက်ထရီဘေးကင်းမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းနှင့် ဘက်ထရီသက်တမ်း ရှည်ကြာခြင်းတို့အတွက် သိသာထင်ရှားသော သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့ကျသောတန်ဖိုးလည်း ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ဘက်ထရီ၏ အမြင့်ဆုံး ပါဝါသည် ဘေးကင်းရေး ကန့်သတ်ချက်များစွာ ရှိသည်။ ဤဘေးကင်းရေးကန့်သတ်ချက်များအတွင်း အထွတ်အထိပ် ပါဝါသာလျှင် လက်တွေ့ကျသော အရေးပါမှုရှိသည်။ ဤကဏ္ဍတွင် အမြင့်ဆုံးပါဝါကို ကန့်သတ်ထားသည့် ဘက်ထရီဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်အချို့ကို ဆွေးနွေးထားပြီး ဘက်ထရီဘေးကင်းမှုနှင့် အမြင့်ဆုံးပါဝါအကြား ဆက်နွယ်မှုကို လေ့လာသည်။
အပူချိန်-အခြေခံကန့်သတ်ချက်များ
electrolyte ၏ conductivity နှင့် anode နှင့် cathode ပစ္စည်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် အပူချိန်နှင့်အတူ ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့် ဘက်ထရီ၏ အားသွင်းမှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုပါဝါ၏ အပေါ်ပိုင်းကန့်သတ်ချက်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ အပူချိန် ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ တုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည် ကျဆင်းသွားသည်။ အပူချိန်သည် electrolyte အတွင်းရှိ အိုင်းယွန်းနှင့် အီလက်ထရွန်များ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုနှုန်းကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အပူချိန်တိုးလာပြီး အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဤနှုန်းထားများ တိုးလာသည်။ ထို့အပြင် အပူချိန်မြင့်မားလွန်းပါက သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပါက ဘက်ထရီအတွင်း ဓာတုလက်ကျန်ကို ပြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီဘေးကင်းရေး ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ပုံ 8 တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း-31၊ ဘက်ထရီ၏ အထွတ်အထိပ် ပါဝါသည် အပူချိန်ဖြင့် ပြောင်းလဲကာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်သောမျဉ်းကွေးကို ပြသသည်။ အပူချိန်ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ အမြင့်ဆုံးပါဝါသည် လျော့နည်းသွားပြီး၊ နိမ့်သောအပူချိန်တွင် ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲသည်။ အမြင့်ဆုံးပါဝါသည် အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ မြင့်မားသောအပူချိန်များ မြင့်မားလာသောအခါ အပူငွေ့ပျံ့သွားစေရန် ခက်ခဲစေပြီး ဘက်ထရီဘေးကင်းရေးနှင့် သက်တမ်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။
SOC-အခြေခံကန့်သတ်ချက်များ
State of Charge (SOC) ကန့်သတ်ချက် (SOP) သည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ဘက်ထရီအား ကျော်လွန်ခြင်းနှင့် -ဘက်ထရီအား ထုတ်လွှတ်ခြင်းတို့ကို တားဆီးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ဘက်ထရီဘေးကင်းမှုကို အာမခံပါသည်။ peak power နှင့် SOC အကြား ဆက်စပ်မှုကို လေ့လာသောအခါ၊ SOC ပေါ်ရှိ အပူချိန်နှင့် အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းကဲ့သို့သော အချက်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုကိုလည်း SOC တိုင်းတာခြင်း၏ တိကျမှုကို မြှင့်တင်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ပုံ 8-32 တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း SOC တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အားသွင်းပါဝါလျော့နည်းသွားချိန်တွင် ထုတ်လွှတ်သည့်ပါဝါတိုးလာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တူညီသော SOC အကွာအဝေးအတွင်း SOC သည် 10% မှ 90% တိုးလာသောအခါ peak discharge power သည် 222W မှ 693W သို့တိုးလာပြီး peak charging power 675W မှ 300W သို့ လျော့နည်းသွားပါသည်။ မတူညီသော SOC အခြေအနေများအောက်တွင် အထွတ်အထိပ် ပါဝါကို လေ့လာခြင်းသည် လျှပ်စစ်ကားများတွင် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုအတွက် ဒေတာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုပေးသည့် ဘက်ထရီ၏ အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်နိုင်မှုကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
ohmic ခံနိုင်ရည်အပေါ်အခြေခံသည့်ကန့်သတ်ချက်များ
ပုံ 8-33 တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ဘက်ထရီတစ်လုံး၏ အမြင့်ဆုံးပါဝါသည် ၎င်း၏ ohmic အတွင်းခံခုခံမှုနှင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ပြောင်းပြန်အချိုးကျသည်။ ohmic internal resistance သေးငယ်လေ၊ peak power ပိုကြီးပြီး ပိုမြန်လေ၊ ohmic internal resistance ပိုကြီးလေ၊ peak power က ပိုသေးပြီး နှေးလေပါပဲ။


ဘက်ထရီ၏ အပူချိန်၊ အားသွင်းမှု အခြေအနေ (SOC) နှင့် အတွင်းခံ ခုခံမှု အားလုံးသည် ၎င်း၏ ဘေးကင်းမှု အခြေအနေနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဘက်ထရီ၏ လည်ပတ်မှုအခြေအနေ (SOP) သည် ဘေးကင်းလုံခြုံသော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်နှင့် ၎င်း၏ သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးရန် ဤအချက်သုံးချက်မှ ချမှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များကို ပြည့်မီရမည်ဖြစ်သည်။

