Predictive Maintenance ဆိုတာ ဘာလဲ
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ စျေးကြီးသောပြဿနာများအဖြစ်သို့မပြောင်းမီ ဘက်ထရီပြဿနာများကို ဖမ်းမိခြင်းဖြစ်သည်။ အယူအဆသည် အရောင်းကွင်းများတွင် အများအပြား ပျံ့နှံ့သွားသော်လည်း အမှန်တကယ် အလုပ်တွင် ဗို့အားမျဉ်းကွေးများကို စိုက်ကြည့်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ သတိပေးချက်များသည် နံနက် ၃ နာရီတွင် အဘယ်ကြောင့် ဆက်လက်ပြတ်တောက်နေသနည်းဟူသည့် အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ BMS ရောင်းချသူနှင့် ငြင်းခုံခြင်းများ ပါဝင်သည်။
ဆဲလ်တွေ ဘယ်လိုပျက်ကွက်လဲ။
လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များသည် ရုတ်တရက် မသေပါ။ သတိပေးချက်တွေ ပေးကြတယ်။ လှည့်ကွက်က ဘာကိုရှာရမှန်းမသိ။
ဆဲလ်ဆုံးရှုံးသွားသည့်စွမ်းရည်တစ်ခုသည် ၎င်း၏အိမ်နီးနားချင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တူညီသောအားသွင်းအခြေအနေတွင် ဗို့အားနိမ့်ကြောင်းပြသမည်ဖြစ်သည်။ ပထမတော့ 20 millivolts ဖြစ်နိုင်တယ်။ အထုပ် -အဆင့်ဒေတာကို စစ်ဆေးနေလျှင် လက်လွတ်ရန် လွယ်ကူပါသည်။ သုံးလအကြာတွင် အဆိုပါကွာဟချက်သည် 80 မီလီဗို့ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ဆဲလ်တစ်ခုသည် ကျန်များထက် ပိုမိုအလုပ်လုပ်သောကြောင့် သင့်တွင် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု ခေါင်းကိုက်နေပါသည်။
Internal resistance creep သည် အခြားသော အကြီးစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေးနှစ်ကြာလည်ပတ်ခဲ့သည့် ဂရစ်သိုလှောင်မှုစနစ်မှ ပြီးခဲ့သောနွေဦးရာသီတွင် မော်ဂျူးတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ယူခဲ့သည်။ စာရွက်ပေါ်က ဆဲလ်တွေက ကောင်းကောင်းကြည့်တယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၈၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသေးသည်။ သို့သော် DC အတွင်းခံခုခံမှုသည် 1.2 မီလီအိုးမှ 2.8 မီလီယမ်သို့ တက်လာခဲ့သည်။ စနစ်က ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဉ်းခေါ်ဆိုမှုကို တုံ့ပြန်သည့်အခါတိုင်း ထို module သည် ၎င်း၏အိမ်နီးနားချင်းများထံ အပူများကို စွန့်ပစ်နေပါသည်။

တကယ်တမ်း အရေးကြီးတာက Data ကဘာလဲ
ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တိုင်းသည် ဗို့အား၊ လက်ရှိနှင့် အပူချိန်တို့ကို စုဆောင်းသည်။ အဲဒီအပိုင်းက လွယ်ပါတယ်။ အသုံးဝင်သော အရာများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သင်ထိုဒေတာဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့်အရာများမှ လာပါသည်။
Capacity fade rate က absolute capacity ထက် ပိုပါတယ်။ တစ်နှစ်တွင် 100% မှ 94% သို့ ကျဆင်းသွားပြီး နှစ်နှစ်တွင် 91% အထိ ပုံမှန်အတိုင်း ပြုမူနေပါသည်။ တစ်ဆယ့်ရှစ်လကြာအောင် 97% ကိုင်ထားပြီးနောက် သုံးလအတွင်း 88% သို့ကျသွားသော ဆဲလ်တစ်ခုသည် အတွင်းပိုင်း၌ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ထုတ်လုပ်မှု ချွတ်ယွင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် HVAC စနစ် ပျက်သွားသောအခါ အပူလှိုင်းအတွင်း ပြုတ်သွားနိုင်သည်။
မကြာခဏ စက်ဘီးစီးသည့် ဆဲလ်များအတွက် Coulombic ထိရောက်မှုသည် အရေးကြီးသည်။ Grid သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် တစ်နှစ်လျှင် 300 လည်ပတ်နိုင်သည်။ EV အမြန်အားသွင်းအချက်အချာတစ်ခုသည် ဆဲလ်များကို 500 သို့မဟုတ် 600 သို့ တွန်းပို့နိုင်သည်။ အကယ်၍ ဆဲလ်တစ်ခုသည် သင်ထည့်သွင်းထားသည့်အရာ၏ 99.1% ကို 99.7% အစား ဆဲလ်အတွင်း၌ လစ်သီယမ်ကို စားသုံးနေပါသည်။ များသောအားဖြင့် SEI တိုးတက်မှု။ တခါတရံတွင် သင့်လျော်သော ကြိုတင်အပူမပေးဘဲ အအေးခံထားသော အထုပ်ကို အားသွင်းပါက လီသီယမ်ကို သုတ်ပေးသည်။
အပူချိန်ပြဿနာ
တကယ့်အကြောင်းအရင်းက ဆိုးရွားတဲ့ အပူဒီဇိုင်းကြောင့် မကောင်းတဲ့ဆဲလ်တွေအပေါ် အပြစ်တင်တဲ့ ဘက်ထရီ ချို့ယွင်းမှုတွေ ပိုတွေ့လာရတယ်။ နေ့လည်ခင်း နေရောင် တိုက်ရိုက်ထိသော ကက်ဘိနက်တစ်ခု။ နှစ်ပတ်ကြာအောင် ပျက်ကွက်ပြီး ဘယ်သူမှ သတိမထားမိတဲ့ အအေးခံပန်ကာ။ ဂိုဒေါင်မှ ဖုန်မှုန့်များဖြင့် ပိတ်ဆို့ထားသော အပေါက်များ။
အားသွင်းစဉ်အတွင်း ဆဲလ်အပူချိန်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ထက် ပိုအရေးကြီးသည်။ 0.5C တွင် အားသွင်းသည့် pack တစ်ခုသည် ပတ်ဝန်းကျင်အထက် 8 သို့မဟုတ် 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် လည်ပတ်နိုင်သည်။ 1C တွင် တူညီသောအထုပ်သည် အထက် 20 ဒီဂရီထိ ရောက်နိုင်သည်။ ယခု ရာနှင့်ချီသော သံသရာကို ပွားပါ။
နီဗားဒါးရှိ ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ဒုတိယနှစ်တွင် အချိန်မတန်မီ စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးမှုအတွက် စောဒကတက်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ အဆောက်အဦက အနောက်ဘက်ကို မျက်နှာမူသွားတယ်။ နွေနှောင်းပိုင်းတွင် နေရောင်ခြည်သည် ၎င်းတို့၏ဘက်ထရီအခန်း၏ တောင်ဘက်စွန်းကို 95 ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်အထိ အပူပေးကာ မြောက်ဘက်စွန်းတွင် 78 ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် ဖြင့် တည်ရှိနေသည်။ ပူပြင်းသည့်အဆုံးတွင် ဆဲလ်များသည် နှစ်ဆနီးပါး သက်တမ်းပိုမြန်သည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ ကွဲလွဲမှုကို ဖမ်းမိသော်လည်း မည်သူမဆို ဒေတာကို အလေးအနက်ထားကြည့်ရှုသည့်အချိန်၌ ပျက်စီးမှုပြီးသွားပါသည်။
Impedance စမ်းသပ်ခြင်း။
တိုက်ရိုက်စနစ်တွင် electrochemical impedance spectroscopy လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အော်ပရေတာအများစုအတွက် လက်တွေ့မကျပါ။ ပစ္စည်းကိရိယာများသည် ငွေအစစ်အမှန်ဖြစ်ပြီး ရလဒ်များကို အနက်ဖွင့်ဆိုပုံသိသူ တစ်ဦးလိုအပ်ပါသည်။
၎င်းအစား ဆိုက်အများစုလုပ်ဆောင်သည့်အရာမှာ ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း DC ခံနိုင်ရည်ကို ခြေရာခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဝန်အောက်ဗို့အား ကျဆင်းမှုကို တိုင်းတာပါ။ ၎င်းကို ရာထူးချခြင်းမှ အခြေခံတိုင်းတာမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ၎င်း၏အိမ်နီးနားချင်းများထက် 40% ပိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းပြသသောဆဲလ်တစ်ခုသည်သင့်အားတစ်ခုခုပြောနေသည်။
အချို့သော BMS ပလပ်ဖောင်းများသည် အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြစ်ရပ်များမှ ခံနိုင်ရည်အား အလိုအလျောက်တွက်ချက်သည်။ တိကျမှု ကွဲပြားသည်။ အဲဒါကို 5% အတွင်းမှာ ပုံဖော်ထားတဲ့ စနစ်တွေနဲ့ သံသရာရဲ့ မှားယွင်းနေတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို နမူနာယူနေတာကြောင့် သင့်အတွက် အမှိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ စနစ်တွေကို ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။

ဘယ်အချိန်မှာ Modules ကိုအစားထိုးမလဲ။
ကျောက်ပြားများပေါ်မှ တောင်ပေါ်မှဆင်းလာသကဲ့သို့ နေရာတိုင်းတွင် ကျန်းမာရေးအဆင့် 80% သည် ထပ်ခါတလဲလဲ ဖြစ်နေသည်။ စစ်မှန်သော အစားထိုး ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ပိုဆိုးသည်။
စွမ်းရည်အတွက် ပေးချေရသည့် ဂရစ်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် လျှော့ထုတ်မှုမှ ၀င်ငွေဆုံးရှုံးမှုသည် မော်ဂျူးကုန်ကျစရိတ်ထက် ကျော်လွန်နေသောကြောင့် 82% တွင် မော်ဂျူးများကို လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။ ဒေတာစင်တာတစ်ခုတွင် အရန်ပါဝါတပ်ဆင်ခြင်းသည် ဆဲလ်များ ပြတ်တောက်ချိန်တွင် တစ်နှစ်လျှင် အကြိမ်အနည်းငယ်သာ ထုတ်လွှတ်သောကြောင့် ဆဲလ် 70% အထိ လည်ပတ်နိုင်သည်။
အာမခံစည်းကမ်းချက်များသည် ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဆဲလ်ထုတ်လုပ်သူအများစုသည် အချို့သောစက်ဝန်းအရေအတွက်တွင် 70% သို့မဟုတ် 80% စွမ်းရည်ကိုအာမခံသည်။ သင့်ဒေတာသည် အာမခံသတ်မှတ်နှုန်းထားထက် ခြောက်လစောပြီး မော်ဂျူးတစ်ခုကို ပြသပါက၊ သင်၏ပေးသွင်းသူနှင့် စကားပြောဆိုမှုသည် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါသည်။
ဆော့ဖ်ဝဲပလပ်ဖောင်းများ
ကစားသမားကြီးများသည် စက်သင်ယူမှုနှင့် AI-မောင်းနှင်ထားသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ကတိပေးသည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပက်ကေ့ဂျ်များကို ရောင်းချသည်။ တချို့က အသုံးဝင်တယ်။ တော်တော်များများက ဖန်စီဂရပ်ဖစ်ပါတဲ့ trend လိုင်းတွေပါ။
အမှန်တကယ် အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည်မှာ အလားသဏ္ဍာန်တူသော စနစ်များကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်စေသော နည်းလမ်းဖြင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စုစည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တူညီသောဘက်ထရီကွန်တိန်နာ ဆယ့်ငါးခုကို သင်အသုံးပြုပြီး ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် အခြားအမျိုးအစားများထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အိုမင်းနေပါက၊ သင်သိလိုပါသည်။ သင့်ပေးသွင်းသူထံမှ cell lot 2847 သည် ဝဘ်ဆိုက်များစွာတွင် ပြဿနာများပြနေပါက၊ သင်အမှန်တကယ် သိလိုပါသည်။
ဒေတာသိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်များသည် အသေးအဖွဲမဟုတ်ပါ။ ဆဲလ်-အဆင့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာသည် တစ်ကြိမ်-စက္ကန့်ကြားကာလတွင် တစ်နှစ်လျှင် 2 ဂစ်ဂါဗိုက်နှုန်း-နာရီကို ထုတ်ပေးသည်။ အော်ပရေတာအများစုသည် သိုလှောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန် မကြာခဏနမူနာနည်းသော်လည်း၊ ထို့နောက်တွင် သင်သည် ယာယီဖြစ်ရပ်များကို လွတ်သွားပါသည်။

လက်တွေ့ကန့်သတ်ချက်များ
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် မကောင်းသောဆဲလ်များကို မပြုပြင်နိုင်ပါ။ အပူဒဏ်ကို မဖျက်နိုင်ပါ။ ညံ့ဖျင်းစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အဆောက်အဦတစ်ခုအတွက် ၎င်းကို ဖန်တီးမပေးနိုင်ပါ။
အဲဒါက မင်းကို အချိန်ပေးလို့ရတယ်။ ဧပြီလတွင် စီစဉ်ထားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဝင်းဒိုးအတွင်း နွေရာသီဝယ်လိုအား အမြင့်မားဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုအတွင်း ကျရှုံးမည့် သင်ခန်းစာတစ်ခုသည် ပျက်ကွက်ပါသည်။ ထိုကွာခြားချက်သည် သင့်အား ဒဏ်ကြေးပေးချေမှု သို့မဟုတ် အာမခံတောင်းဆိုမှုတစ်ခုအား သက်သာစေနိုင်သည်။
ကြိုတင်ခန့်မှန်းထိန်းသိမ်းခြင်းမှ အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရရှိသည့်ဆိုက်များသည် ဒေတာအပေါ် အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်သည့်နေရာများဖြစ်သည်။ လနဲ့ချီပြီး ဘယ်သူမှမကြည့်ဖူးတဲ့သတိပေးချက်မျိုးစုံကိုပြသထားတဲ့ လှပတဲ့ဒိုင်ခွက်တွေပါတဲ့ အဆောက်အဦတွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ အဲဒါက ကြိုတင်ကာကွယ်မှု မဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ စျေးကြီးတဲ့ data တွေကို သိမ်းဆည်းခြင်းပါပဲ။

