Static Voltage ကန့်သတ်ချက်များထက်ကျော်လွန်၍ ဘက်ထရီချို့ယွင်းမှုကို ရောဂါရှာဖွေခြင်း
multi-cell power configuration များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပညာရှင်များသည် မကြာခဏ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ရောဂါရှာဖွေမှု ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အရာတစ်ခုကို ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်- တပ်ဆင်ထားသော pack တစ်ခုသည် standby ကာလအတွင်း ၎င်း၏ primary terminal များတစ်လျှောက် ပုံမှန် total voltage ကို ပြသနေသော်လည်း ၎င်း၏ operational runtime သည် load အောက်တွင် လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားသည်။ ယာဉ် သို့မဟုတ် energy storage unit တစ်ခုသည် range depletion ပြင်းထန်စွာဖြင့် ပြန်လာတဲ့အခါ၊ visual inspection က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သဲလွန်စများကို မထုတ်ပေးဘဲ အခြေခံ overall voltage reading က internal failure ကို မခွဲခြားနိုင်ပါ။ battery pack ရှိ bad cell များကို မည်သို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်နည်း။ ရှုပ်ထွေးသော multi-series network များကို အကဲဖြတ်ရန် macroscopic တိုင်းတာမှုများကို အားကိုးခြင်းသည် အခြေခံအားဖြင့် မလုံလောက်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖုံးကွယ်ထားသော structural ချို့ယွင်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ရန် cell တစ်ခုစီ၏ localized, quantable screening လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရိုးရာနည်းလမ်းများဖြင့် ယိုယွင်းနေသောဆဲလ်ကို ထောက်လှမ်းနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသည် အခြေခံလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းအပြုအမူများကြောင့်ဖြစ်သည်။ စီးရီးဖွဲ့စည်းပုံတွင်၊ static open-circuit ဗို့အားတိုင်းတာမှုများသည် dynamic load များအောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ပြင်းထန်သောဗို့အားကျဆင်းမှုကို မကြာခဏဖုံးကွယ်ထားလေ့ရှိသည်။ စံဒစ်ဂျစ်တယ်မာလ်တီမီတာသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာလည်ပတ်မှုဖိစီးမှုကို ပုံတူကူးယူခြင်း သို့မဟုတ် တကယ့်စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှုကို ပမာဏသတ်မှတ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမှန်တကယ်စွမ်းရည် ၆၀% အောက်ရှိသော အလွန်ယိုယွင်းနေသောဆဲလ်သည် အားလပ်နေချိန်တွင် ပုံမှန်ဗို့အားကန့်သတ်ချက်အထိ အားသွင်းနိုင်ဆဲဖြစ်ပြီး၊ ဖြန့်ကျက်ချိန်တွင် လျင်မြန်စွာပြိုကွဲပြီး စနစ်အဆင့်ကာကွယ်မှုအစောပိုင်းဖြတ်တောက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ စစ်မှန်သောချို့ယွင်းနေသောဆဲလ်သည် ပြင်းထန်သောစွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ မြင့်တက်လာသော alternating current internal resistance (AC IR) မှတစ်ဆင့် ပေါ်လာသောကြောင့်၊ ဤအခြေခံမူမမှန်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် သီးသန့်စမ်းသပ်ခြင်းဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်သည်။ ဤရောဂါရှာဖွေရေးအတားအဆီးကို ဖြေရှင်းရန်၊ချန်ဒူး ဟယ်လ်တက် စွမ်းအင် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (ဟယ်လ်တက် စွမ်းအင်)စံမမီသောဆဲလ်များကို ခွဲထုတ်ရန်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းမှ အတည်ပြုထားသော ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး parallel single-cell စွမ်းရည်နှင့် resistance analysis ကို လုပ်ဆောင်ရန် အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော ရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
Heltec Energy Hardware ဖြင့် တိကျသော နည်းလမ်းများ
ရှုပ်ထွေးသော တပ်ဆင်မှုများအတွင်း ချို့ယွင်းနေသော အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို ခွဲထုတ်ခြင်းသည် ပေါင်းစပ်စမ်းသပ်ခြင်း ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ Heltec Energy သည် ဤနည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဤနည်းလမ်းဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပါသည်။အထူးပြု ဟာ့ဒ်ဝဲ အစုအဝေးများတစ်ဦးချင်း လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများကို အကဲဖြတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
၁။ အပြီးသတ် စွမ်းရည် ချိန်ညှိခြင်း
ယိုယွင်းပျက်စီးနေသောဆဲလ်ကို အတည်ပြုရန် အဓိကနည်းလမ်းတွင် ပြီးပြည့်စုံသော၊ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲထားသော galvanostatic cycling ပါဝင်သည်။ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနိုင်သော HT-BCT စီးရီးဘက်ထရီစွမ်းရည်စမ်းသပ်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် အထူးပြု HT-CC စီးရီး whole-pack စွမ်းရည်ဝန်အားစမ်းသပ်ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ နည်းပညာရှင်များသည် အလိုအလျောက်အားသွင်းခြင်း၊ အားကုန်ခြင်း၊ အနားယူခြင်းနှင့် cyclic profile များကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဤစနစ်များသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဒေတာများကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး အသုံးပြုသူများအား တစ်ဦးချင်းဆဲလ်များ၏ တိကျသော ampere-hour (Ah) သို့မဟုတ် watt-hour (Wh) ပို့ဆောင်မှုကို တွက်ချက်နိုင်စေပါသည်။ စံ discharge cycle အတွင်း ၎င်း၏ nominal ထုတ်လုပ်ထားသောစွမ်းရည်၏ အနည်းဆုံး 60% ကို မထုတ်ပေးနိုင်သော မည်သည့် single cell သို့မဟုတ် series string ကိုမဆို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် down-grade လုပ်ရန် လိုအပ်သော အန္တရာယ်ရှိသော candidate အဖြစ် အလံပြထားသည်။
၂။ အဆင့်မြင့် အတွင်းပိုင်းခုခံမှု အတည်ပြုခြင်း
စွမ်းရည်ဒေတာကို ပေါင်းစပ် AC အတွင်းပိုင်းခုခံမှုစမ်းသပ်မှုမှတစ်ဆင့် ထပ်မံအတည်ပြုသည်။ စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှုသည် ကြာရှည်စွာ runtime လိုအပ်သောကြောင့်၊ အတွင်းပိုင်းခုခံမှုပရိုဖိုင်သည် မြန်ဆန်သော ဒုတိယရောဂါရှာဖွေရေးယန္တရားအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ Heltec Energy စွမ်းရည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစက်များတွင် onboard AC IR တိုင်းတာမှုစွမ်းရည်များပါရှိသည်။ သတ်မှတ်ထားသောဆဲလ်တစ်ခု၏ အတွင်းပိုင်းခုခံမှုသည် ပက်ကေ့ချ်၏ အခြေခံပျမ်းမျှမှ 20% ထက်ပို၍ သွေဖည်သွားပါက၊ သို့မဟုတ် သီးခြားဆဲလ်တစ်ခုသည် တက်ကြွသောဝန်များအောက်တွင် ခုခံမှုရုတ်တရက်မြင့်တက်လာပါက၊ ဆဲလ်ကို အတည်ပြုထားသောပျက်ကွက်မှုအမှတ်အဖြစ် သော့ခတ်ထားသည်။
၃။ အထုပ်ကြီးများအတွက် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသော ပြိုင်တူစစ်ဆေးခြင်း
ကြီးမားသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ယာဉ်ဘက်ထရီပက်များအတွက်၊ တစ်ဦးချင်းဆဲလ်စမ်းသပ်မှုအတွက် ဖြုတ်တပ်ခြင်းသည် အလွန်အကျွံလုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Heltec Energy multi-channel isolated parallel testers များသည် primary pack connectors များကို မချိတ်ဆက်ဘဲ high-throughput စမ်းသပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို ကျော်လွှားနိုင်သည်။ လွတ်လပ်သော channel parameters များဖြင့် လည်ပတ်ခြင်း—ဥပမာ 0.3V မှ 5V အထိ single-channel range နှင့် 50A အထိ adjustable currents (parallel configuration မှတစ်ဆင့် 200A အထိ scalable)—သည် hardware သည် single cell အများအပြားကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း profile လုပ်သည်။ ဗိသုကာပုံစံသည် overvoltage၊ reverse connection၊ disconnection နှင့် intelligent thermal management အပါအဝင် ပြည့်စုံသော ကာကွယ်ရေးယန္တရားများကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး high-current ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်စေပါသည်။
၄။ တစ်ပြိုင်တည်းစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် တက်ကြွသောဟန်ချက်ညီခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် အထူးပြုရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာများသည် ဒေတာရယူခြင်းနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ စွမ်းအင်ပြန်လည်ခွဲဝေမှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ HT-CJ စီးရီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် ညီမျှခြင်းကိရိယာများသည် စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုမှတစ်ဆင့် တက်ကြွသောဟန်ချက်ညီမှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ passive resistors များမှတစ်ဆင့် အပူအဖြစ် စွမ်းအင်ကို အလဟဿမဖြစ်စေဘဲ၊ ဤယူနစ်များသည် ဗို့အားမြင့်ဆဲလ်များမှ ဗို့အားနိမ့်ဆဲလ်များသို့ အားသွင်းမှုကို လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ဤနှစ်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်သည် နည်းပညာရှင်များအား ပြန်လည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ဆဲလ်မညီမျှမှုများကို တစ်ခုတည်းသောလည်ပတ်မှုအဆင့်တွင် ဖြေရှင်းနေစဉ်တွင် အမြဲတမ်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယိုယွင်းမှုကို ဖော်ထုတ်နိုင်စေပြီး ကိရိယာချိတ်ဆက်မှုအချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော ရောဂါရှာဖွေပြီးနောက် ဆုံးဖြတ်ချက်မူဘောင်
ဟာ့ဒ်ဝဲသည် တိကျသောဒေတာအမှတ်များကို စုစည်းပြီးသည်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများကို အထွေထွေပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်းမှ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော၊ ဒေတာကိုမောင်းနှင်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမက်ထရစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှုက ဆဲလ်အားလုံးသည် 60% ကန့်သတ်ချက်ထက် များစွာကျော်လွန်နေကြောင်း အတည်ပြုပြီး AC IR ပရိုဖိုင်သည် တင်းကျပ်သော တစ်သားတည်းဖြစ်မှုကို ပြသသည့်အခြေအနေတွင် ပက်ကေ့ချ်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာသည်ဟု ယူဆသည်။ နည်းပညာရှင်များသည် အနာဂတ်တွင် ရွေ့လျားမှုကို လျှော့ချရန် အမြဲတမ်း Heltec Energy တက်ကြွသောဟန်ချက်ညီမှုကို တပ်ဆင်နိုင်ပြီး တပ်ဆင်မှု၏ ಒಟ್ಟಾರೆသက်တမ်းကို တိုးချဲ့နိုင်သည်။
တနည်းအားဖြင့် ရောဂါရှာဖွေရေးသည် စွမ်းရည်ကျဆင်းမှုပြင်းထန်သော သို့မဟုတ် ခုခံမှုမြင့်မားသော တစ်ခုတည်းသောဆဲလ် သို့မဟုတ် ဒေသတွင်းစီးရီးကြိုးကို ခွဲထုတ်သောအခါ၊ ပြုပြင်ရေးပရိုတိုကောသည် ထိုဆဲလ်တစ်ခုတည်းကိုသာ အစားထိုးရန် ညွှန်ကြားထားသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစားထိုးပြီးနောက်၊ အထုပ်သည် ဆဲလ်အသစ်ကို လက်ရှိကြိုးနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အပြည့်အဝပြန်လည်ဟန်ချက်ညီမှုစက်ဝန်းကို ဖြတ်သန်းသည်။ စီးရီးကြိုးများစွာသည် ကျယ်ပြန့်စွာယိုယွင်းပျက်စီးမှုနှင့် ခုခံမှုကွဲလွဲမှုမြင့်မားသောကိစ္စများတွင်၊ ဒေသတွင်းပြုပြင်မှုများသည် အလုပ်မဖြစ်တော့ဘဲ တပ်ဆင်မှုကို ဒုတိယဘဝအသုံးချမှုများ—ဥပမာ တည်ငြိမ်သောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်—အတွက် လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအတွက် လုံးဝရပ်ဆိုင်းထားသည်။
နိဂုံးချုပ်
ဆဲလ်များစွာပါဝင်သော ဖွဲ့စည်းမှုအတွင်း ချို့ယွင်းနေသောဆဲလ်များကို ခွဲထုတ်ရန်အတွက် အခြေခံဗို့အားစစ်ဆေးမှုများကို ကျော်လွန်၍ တိကျပြီး ပမာဏသတ်မှတ်ထားသော မက်ထရစ်များဆီသို့ ရွေ့လျားရန် လိုအပ်ပါသည်။ Chengdu Heltec Energy Technology Co., Ltd မှ ပံ့ပိုးပေးထားသော ပြည့်စုံသောကိရိယာမက်ထရစ်သည် လွတ်လပ်သောစွမ်းရည်စမ်းသပ်မှု၊ တိကျသောအတွင်းပိုင်းခုခံမှုပရိုဖိုင်နှင့် တက်ကြွသောညီမျှခြင်းကို အကောင်းဆုံးရောဂါရှာဖွေရေးဂေဟစနစ်ထဲသို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဤလိုအပ်ချက်ကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ဤပစ်မှတ်ထားသောနည်းလမ်းသည် အော်ပရေတာများအား ဆဲလ်ကျန်းမာရေးကို လျင်မြန်စွာအကဲဖြတ်နိုင်စေပြီး အချိန်မတန်မီ အပြည့်အဝအစားထိုးခြင်း၏ မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်စေပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ ပစ္စည်းကိုင်တွယ်သည့် စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဒေသတွင်း စွမ်းအင်ကွန်ရက်များသည် ပိုမိုကွဲပြားလာသော ဘက်ထရီဓာတုဗေဒများကို လက်ခံကျင့်သုံးလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဆဲလ်အဆင့် တိကျသော တသမတ်တည်းဖြစ်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် စနစ်ဘေးကင်းရေးနှင့် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် အဓိကကျနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ စမ်းသပ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ရှာဖွေနေသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများ၊ အထူးပြုဘက်ထရီပြုပြင်ရေးကွန်ရက်များနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးရေးမိတ်ဖက်များသည် သတ်မှတ်ထားသော ဘက်ထရီအထုပ်အတိုင်းအတာများနှင့် လက်ရှိစွမ်းရည်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင့်လျော်သော ဟာ့ဒ်ဝဲဖွဲ့စည်းပုံများကို ရွေးချယ်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းအင်ဂျင်နီယာများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်စာရွက်များ၊ လိုက်နာမှုစာရွက်စာတမ်းများ သို့မဟုတ် သီးခြားထုတ်ကုန်မေးမြန်းမှုများအတွက်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ-https://www.heltec-energy.com/
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်
