လီသီယမ်ဘက်ထရီစနစ်များကို စီမံခန့်ခွဲသောပိုင်ရှင်များ၊ အော်ပရေတာများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများအတွက်၊ မကြာခဏပေါ်ပေါက်လာသောမေးခွန်းတစ်ခုမှာ "ဘက်ထရီအထုပ်အသစ်တစ်ခုသည် အမှန်တကယ် အပိုဟန်ချက်ညီမော်ဂျူးတစ်ခု လိုအပ်ပါသလား" ဖြစ်သည်။ စက်ရုံတွင်ကိုက်ညီသောဆဲလ်များသည် ၎င်းတို့၏သက်တမ်းစက်ဝန်းအစတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော်လည်း၊ စီးရီးချိတ်ဆက်ထားသောအထုပ်၏ ရေရှည်ကျန်းမာရေးနှင့် တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် တိကျသောဗို့အားတသမတ်တည်းရှိမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ် များစွာမူတည်ပါသည်။တက်ကြွသော ချိန်ခွင်လျှာညှိကိရိယာစက်ပစ္စည်း၏ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး ဤတသမတ်တည်းဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လက်တွေ့ကမ္ဘာနည်းပညာဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများနှင့် အင်ဂျင်နီယာဒေတာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်Heltec Energy (ချန်ဒူး Heltec Energy Technology Co., Ltd.)ဤဆောင်းပါးသည် ခေတ်မီစွမ်းအင်အသုံးချမှုများတွင် ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်၊ စနစ်ဘေးကင်းရေးနှင့် အလုံးစုံသက်တမ်းရှည်ကြာမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် active balancing နည်းပညာသည် အဘယ်ကြောင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ထားပါသည်။
Q1: လီသီယမ်ဘက်ထရီပက်များသည် အဘယ်ကြောင့် ဗို့အားမညီမျှမှုကို ကြုံတွေ့ရသနည်း။
လီသီယမ်ဘက်ထရီထုပ်တိုင်းသည် ၎င်း၏ ကနဦးတပ်ဆင်မှုအရည်အသွေး မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ မလွဲမသွေဖြစ်ပေါ်လာသော "ဘက်ထရီစည်အာနိသင်" ကို ခံရလေ့ရှိသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် သီးခြားဆဲလ်နှစ်ခုသည် လုံးဝတူညီခြင်းမရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အတွင်းပိုင်းဓာတုဖွဲ့စည်းမှု၊ ထုတ်လုပ်မှုခံနိုင်ရည်ရှိမှုများ၊ သီးခြားကိုယ်တိုင်အားကုန်နှုန်းနှင့် ပြင်ပအပူအတက်အကျများအပေါ် အာရုံခံနိုင်စွမ်းတို့တွင် အနည်းငယ်သော၊ မွေးရာပါကွဲပြားမှုများသည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းနှင့် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် (LiFePO₄) ဆဲလ်နှစ်မျိုးလုံးတွင် ရှိနေသည်။
ဘက်ထရီထုပ်တစ်ခုသည် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျော့ခြင်း ዑደብများကို ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်သည်နှင့်အမျှ ဤအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာ မြင်နိုင်သော ကွာခြားချက်များသည် စုပုံပြီး ပျံ့နှံ့သွားသည်။ အနည်းငယ်မြင့်မားသော စွမ်းရည် သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းခုခံမှုနည်းသော ဆဲလ်တစ်ခုသည် ၎င်း၏အိမ်နီးချင်းများထက် ၎င်း၏အပေါ်ပိုင်းဗို့အားကန့်သတ်ချက်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရောက်ရှိသောအခါ၊ ၎င်းသည် အားသွင်းမှုအချိန်မတိုင်မီ ဖြတ်တောက်မှုများ သို့မဟုတ် အကာအကွယ်ပိတ်ခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ အားအနည်းဆုံးဆဲလ်သည် ဗို့အားနိမ့်ကန့်သတ်ချက်ကို ဦးစွာရောက်ရှိနိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဤမညီမျှမှုများသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသည်။ အားအနည်းဆုံးဆဲလ်—စည်ပိုင်းရှိ "အတိုဆုံးတိုင်"—သည် ထုပ်တစ်ခုလုံး၏ အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းရည်ကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ပြီး ကန့်သတ်ထားပြီး ကျန်ဆဲလ်များသည် သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်များစွာကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်တိုင် စနစ်အား လည်ပတ်မှုရပ်တန့်ရန် ဖိအားပေးပါသည်။
မေးခွန်း ၂: Passive Balancing က လုံလောက်ပါသလား။ ဘာကြောင့် Active Balancer ကို အကြံပြုသင့်တာလဲ။
ဤအဖြစ်များသောပြဿနာများကို လျော့ပါးစေရန်အတွက် ရိုးရာစနစ်များစွာသည် passive balancing ကို အားကိုးကြသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် resistor များကို အသုံးပြု၍ မြင့်မားသောဗို့အားဆဲလ်များ၏ အပိုစွမ်းအင်ကို ၎င်းတို့၏ဗို့အားသည် အုပ်စု၏ကျန်အပိုင်းနှင့် ကိုက်ညီသည်အထိ အပူအဖြစ် ဖြန့်ဖြူးပေးလေ့ရှိသည်။ passive balancing သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော်လည်း ၎င်းသည် သဘာဝအတိုင်း အကန့်အသတ်ရှိသည်- ၎င်းသည် စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူခြင်းဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်ပြီး စနစ်၏စုစုပေါင်းစွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေရန် ဘာမှမလုပ်ပါ၊ ထို့အပြင် မလိုအပ်သောအပူကို ထုတ်လွှတ်ပြီး အပူချိန်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဘက်ထရီကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့၊ Active Balancer—ဥပမာ Heltec Energy မှ အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားတဲ့ အဆင့်မြင့် module တွေလိုမျိုး—ဟာ dissipation အစား ခေတ်မီတဲ့ စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုနည်းပညာတွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ super-capacitor တွေ ဒါမှမဟုတ် transformer push-pull rectification feedback ကိုအသုံးပြုပြီး ဒီ device တွေဟာ ဗို့အားမြင့်တဲ့ cell တွေကနေ ဗို့အားနည်းတဲ့ cell တွေဆီကို စွမ်းအင်ကို တက်ကြွစွာ ရွှေ့ပြောင်းပေးပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ အဖိုးတန်စွမ်းအင်ကို အလဟဿဖြစ်စေမယ့်အစား ထိန်းသိမ်းပေးတာကြောင့် သိသိသာသာ ပိုထိရောက်ပါတယ်။ Chengdu Heltec Energy Technology Co., Ltd. မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အဆင့်မြင့် unit တွေအပါအဝင် အဆင့်မြင့် unit တွေဟာ ပြည့်စုံတဲ့ feature တွေကို ပေးစွမ်းပါတယ်- operation စတင်ဖို့ သီးခြား voltage ကွာခြားချက် မလိုအပ်ဘဲ pack တစ်ခုလုံးမှာ synchronously လုပ်ဆောင်ပြီး ထောက်လှမ်းထားတဲ့ pressure differential ပေါ်မူတည်ပြီး 0 မှ 10A အထိ ခိုင်မာတဲ့ balancing current တွေကို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ဟာ တိကျပြီး အချိန်နဲ့တပြေးညီ voltage ပြင်ဆင်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်စေပြီး 0.01V အတွင်း တိကျမှုကို ရရှိစေပါတယ်။
Q3: Active Balancer Module တပ်ဆင်ခြင်းက Pack စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လိုတိုးတက်စေသလဲ။
active balancing module တစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ကွဲပြားနိုင်သော ဆဲလ်များ စုစည်းမှုမှ ဘက်ထရီ pack တစ်ခုကို စုစည်းပြီး ကြာရှည်ခံသော စွမ်းအင်စနစ်တစ်ခုအဖြစ် ထိရောက်စွာ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ Heltec Energy 5A active balancer ၏ အဓိက အကျိုးကျေးဇူးမှာ ဆဲလ်တစ်ခုစီ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပိတ်ဆို့မှုများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် ၎င်း၏ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ 8S မှ 32S configuration အတွင်းရှိ ဆဲလ်တိုင်းသည် တင်းကျပ်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော ဗို့အားအပိုင်းအခြားအတွင်း ရှိနေစေရန် သေချာစေခြင်းဖြင့် မော်ဂျူးသည် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အား pack ၏ ရရှိနိုင်သော စွမ်းရည်အပြည့်အဝကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။
ဤစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အားနည်းသောဆဲလ်များအပေါ် နက်ရှိုင်းသောစက်ဝန်းဖိစီးမှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့် ပက်ကေ့ချ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသက်တမ်းကို သိသိသာသာတိုးချဲ့ပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤမော်ဂျူးများကို တောင်းဆိုမှုများသော စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် မိုဘိုင်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ယူနစ်များစွာတွင် အပူချိန်လွန်ကဲမှုကာကွယ်မှု၊ အားလပ်ချိန်များတွင် အလွန်အကျွံအားကုန်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဗို့အားနိမ့်အိပ်စက်ခြင်းမုဒ်များနှင့် အစိုဓာတ်၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် ချေးတက်စေသောဒြပ်စင်များမှ အရေးကြီးသောလျှပ်ကာကို ပေးစွမ်းသည့် အထူးပြုသုံးဖက်ခံအလွှာများကဲ့သို့သော အကာအကွယ်ဒြပ်စင်များ ပါရှိသည်။ ဗို့အားအဆင့်များကို တသမတ်တည်းထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် တစ်ဦးချင်းဆဲလ်များပေါ်ရှိဖိစီးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး လျှပ်စစ်ယာဉ်များ၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဓာတ်အားပေးစက်များအပါအဝင် မတူညီသောအသုံးချမှုများတွင် ပိုမိုဘေးကင်းသော၊ ပိုမိုတည်ငြိမ်သောနှင့် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော စနစ်လည်ပတ်မှုကို ဦးတည်စေသည်။
မေးခွန်း ၄: ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ တပ်ဆင်ဖို့ လိုအပ်သလဲ ဒါမှမဟုတ် ရွှေ့ဆိုင်းထားသင့်သလဲ။
တက်ကြွသော ဟန်ချက်ညီကိရိယာတစ်ခု တပ်ဆင်ရန် မတပ်ဆင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် မကြာခဏဆိုသလို သီးခြားအသုံးချမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဖိစီးမှုနှင့် ဘက်ထရီစနစ်၏ အသုံးပြုမှုပရိုဖိုင်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ 4S သို့မဟုတ် ပိုမိုမြင့်မားသော စီးရီးဖွဲ့စည်းပုံများပါရှိသော စွမ်းအင်သိုလှောင်ထုပ်များ၊ ဆဲလ်များတွင် ထူးခြားသော ယိုယွင်းပျက်စီးမှုပရိုဖိုင်များ ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည့် အဟောင်းဘက်ထရီထုပ်များ သို့မဟုတ် 30mV ထက်ကျော်လွန်သော ဗို့အားကွာခြားချက်များဖြင့် မကြာခဏလည်ပတ်သည့် ဆက်တင်များကဲ့သို့သော သိသာထင်ရှားသော လည်ပတ်မှုဖိစီးမှုကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသော စနစ်များအတွက် တပ်ဆင်ခြင်းကို အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ဤအခြေအနေများသည် ဟန်ချက်ညီမော်ဂျူးမှ ပံ့ပိုးပေးသော တည်ငြိမ်မှုနှင့် ကာကွယ်မှုမှ ချက်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် စနစ်တစ်ခုသည် အသစ်စက်စက်၊ ပြီးပြည့်စုံစွာ ကိုက်ညီသော ဆဲလ်ထုပ်ကို အသုံးပြုပြီး အလွန်တိုတောင်းသော၊ အားသွင်း-အားထုတ်မှု ዑደትအောက်တွင် လည်ပတ်ပါက ချက်ချင်းတပ်ဆင်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးမည်မဟုတ်သော်လည်း၊ ထုပ်သက်တမ်းကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကြိုတင်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အလွန်အကြံပြုလိုပါသည်။
နိဂုံးချုပ်
လီသီယမ်ဘက်ထရီပက်၏ တည်ငြိမ်မှုသည် ၎င်း၏ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ငွေကြေးအရ ရှင်သန်နိုင်မှုတို့အတွက် အခြေခံကျသည်။ အဆင့်မြင့်စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုမှတစ်ဆင့် ဆဲလ်မညီမျှမှု၏ အရင်းခံအကြောင်းရင်းများကို ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် Heltec Energy မှ ပံ့ပိုးပေးသော နည်းပညာသည် အသုံးပြုသူများအား ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းရေးကို တိုးတက်စေရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ရန် ကူညီပေးသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စီးပွားဖြစ်ယာဉ်စုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိကစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်စေ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်သော ဗို့အားစီမံခန့်ခွဲမှုသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘက်ထရီကျန်းမာရေးကို ရရှိရန် ရှင်းလင်းပြီး ထိရောက်သော လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထူးခြားသော ဘက်ထရီစနစ်၏ သီးခြားဟန်ချက်ညီမှုလိုအပ်ချက်များကို နားလည်လိုသူများ သို့မဟုတ် ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးမျိုးအတွက် အသေးစိတ်နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်၊ ပိုမိုပြည့်စုံသော အရင်းအမြစ်များနှင့် ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များကို တွင် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။https://www.heltec-energy.com/
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၇ ရက်
