စာမျက်နှာ_ဘန်နာ

သတင်း

Heltec Energy: တိကျသောနည်းပညာကို ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ဘက်ထရီဆဲလ်မညီမျှမှုကို ပြုပြင်ရန် အကောင်းဆုံးကိရိယာ

ဘာကြောင့် 100Ah အမည်ခံစွမ်းရည်ရှိတဲ့ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီပက်ဟာ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တကယ့်စွမ်းအင် 70Ah သာ တစ်ခါတစ်ရံ ထုတ်ပေးရတာလဲ။ ဒီစွမ်းရည်လိုငွေပြမှုရဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းက ကြီးမားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုတစ်ခု ရှားပါးပါတယ်။ ඒ වෙනුවට၊ တစ်ဦးချင်းဆဲလ်တွေကြား အတွင်းပိုင်းဗို့အားမညီမျှမှုကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ သစ်သားစည်ထဲက အတိုဆုံးတိုင်က ၎င်းသိုလှောင်နိုင်တဲ့ ရေပမာဏကို ညွှန်ပြသလိုပဲ၊ စီးရီးအစီအစဉ်မှာ အားအနည်းဆုံးဆဲလ်က ဘက်ထရီပက်တစ်ခုလုံးရဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ ဆဲလ်တွေကြားက ဗို့အားကွာခြားချက်က 30mV ထက်ကျော်လွန်တဲ့အခါ၊ စံဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ (BMS) ထဲမှာ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ စံ passive balancing ယန္တရားတွေက ကွဲလွဲမှုကို ပြုပြင်ဖို့ လက်ရှိစွမ်းရည် မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာ၊ အထူးပြုဘက်ထရီ equalizer ဟာ ဘက်ထရီဆဲလ်မညီမျှမှုကို ပြုပြင်ဖို့ အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီတိကျတဲ့လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက်၊ချန်ဒူး ဟယ်လ်တက် စွမ်းအင်နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်မညီမညာဖြစ်နေသောဆဲလ်များကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ပြုပြင်ရန်၊ ကန့်သတ်ထားသော စွမ်းရည်ကို ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် ဘက်ထရီပက်ခ်ကို ၎င်း၏ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အဆင့်မြင့် ဟန်ချက်ညီနည်းပညာများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိရိယာများကို ပေးပို့ပါသည်။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြုပြင်မှုတွင် Passive Balancing ၏ လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ

စံ passive balancing စနစ်များသည် shunt resistors များမှတစ်ဆင့် အပူအဖြစ် high-voltage cell များမှ ပိုလျှံသောစွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် စံလည်ပတ်မှုအတွင်း ကျန်းမာပြီး တင်းကျပ်စွာကိုက်ညီသောဆဲလ်များကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လုံလောက်သော်လည်း၊ ဗို့အားကွာခြားချက် 50mV ထက်ကျော်လွန်သောအခါ သို့မဟုတ် partial pack ပြန်လည်တည်ဆောက်စဉ်အတွင်း ဆဲလ်ဟောင်းများကို ဆဲလ်အသစ်များနှင့် ရောနှောသောအခါတွင် မလုံလောက်ကြောင်း သက်သေပြသည်။ Passive balancing သည် အလွန်နိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းများတွင် လုပ်ဆောင်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် 30mA နှင့် 100mA အကြားရှိသောကြောင့် high-capacity pack များတွင် သိသာထင်ရှားသော capacity divergence ကို ဖြေရှင်းခြင်းသည် ရက်အနည်းငယ် သို့မဟုတ် ရက်သတ္တပတ်များစွာ ကြာနိုင်သည်။

ဤပြင်းထန်သော မညီမျှမှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပတ်ဝန်းကျင်များသည် စံသတ်မှတ်ထားသော အတွင်းပိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲများကို မှီခိုအားထားမည့်အစား သီးသန့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်တူရိယာများကို အသုံးပြုကြသည်။ Chengdu Heltec Energy Technology Co., Ltd. သည် ဤစက်မှုလုပ်ငန်းစိန်ခေါ်မှုကို လေးလံသောတာဝန်များကို အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။ဘက်ထရီ ချိန်ညှိကိရိယာတိကျသော ဗို့အားတိုင်းတာခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းခုခံမှုရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသောတူရိယာများ။ အပူအဖြစ် စွမ်းအင်ကို အလဟဿမဖြစ်စေမည့်အစား၊ ဤပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုညီမျှစေသည့်ကိရိယာများသည် အမြင့်ဆုံးဗို့အားဆဲလ်များမှ စွမ်းအင်ကိုထုတ်ယူပြီး အနိမ့်ဆုံးဗို့အားဆဲလ်များသို့ တိုက်ရိုက်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးပြီး လက်တွေ့ကျသောလည်ပတ်မှုအချိန်ဘောင်အတွင်း ပြင်းထန်သောဆဲလ်ကွဲလွဲမှုကို ပြုပြင်ပေးသည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာဗိသုကာ

အထူးပြုပြုပြင်ရေးဟာ့ဒ်ဝဲ၏ တိကျမှုသည် စနစ်၏ ထိန်းချုပ်မှုဗိသုကာနှင့် တိုင်းတာမှု resolution ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်မူတည်ပါသည်။ Heltec Energy သည် Microchip Technology Inc မှရရှိသော မြန်နှုန်းမြင့်၊ ကြီးမားသော မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာယူနစ် (MCU) များကို အသုံးပြု၍ ၎င်း၏ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိရိယာများကို တည်ဆောက်ထားသည်။ ဤပရိုဆက်ဆာများသည် ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် 1V မှ 5V အထိ တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြားနှင့် ±1mV ၏ တိကျမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် တစ်ဦးချင်းဆဲလ်များတစ်လျှောက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဗို့အားထောက်လှမ်းမှုကို ဖွင့်ပေးသည်။ အတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ချိတ်ဆက်ထားသော ဘက်ထရီထုပ်များ၏ ပုံစံကို အလိုအလျောက် ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးပြီး 2S မှ 24S အထိ ပုံစံများကို ပံ့ပိုးပေးပြီး သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်များသည် 32S အထိ စွမ်းရည်များကို တိုးချဲ့ပေးသည်။ ဤဓာတုဗေဒပေါင်းစုံဗိသုကာသည် ကိရိယာတစ်ခုတည်းကို လက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံပြန်လည်ချိန်ညှိရန်မလိုဘဲ Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NCM)၊ Lithium Iron Phosphate (LFP) နှင့် Lithium Titanate (LTO) ဓာတုဗေဒများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ခွင့်ပြုသည်။

ကိရိယာ၏ အဓိကကုထုံးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်သည် သတ်မှတ်ထားသော မော်ဒယ်ဗိသုကာပုံစံပေါ် မူတည်၍ 15A သို့မဟုတ် 25A အထိ စဉ်ဆက်မပြတ်ညီမျှမှုလျှပ်စီးကြောင်းကို ပေးစွမ်းသည့် စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုဟန်ချက်ညီမှုနည်းလမ်းပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဆဲလ်ဗို့အားများ ပေါင်းစည်းသွားသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စီးကြောင်းထွက်ရှိမှုကျဆင်းသွားသည့် အခြေခံတက်ကြွသောဟန်ချက်ညီမှုဘုတ်များနှင့်မတူဘဲ၊ Heltec Energy ကိရိယာများသည် ဗို့အားကွာဟချက်နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ လည်ပတ်သည့် တည်ငြိမ်ပြီး မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းလွှဲပြောင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ နည်းပညာရှင်များသည် အင်တာဖေ့စ်မှတစ်ဆင့် လည်ပတ်မှုမုဒ်သုံးမျိုးမှ ရွေးချယ်နိုင်သည်- လက်စွဲညီမျှမှု၊ အလိုအလျောက်ညီမျှမှု၊ သို့မဟုတ် အားသွင်းအကူအညီဖြင့် ညီမျှမှု။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်ပုံတွင် ရပ်နေသော သို့မဟုတ် ထိုင်နေသော အလုပ်ရုံများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် 0 မှ 45 ဒီဂရီအကြား ချိန်ညှိနိုင်သော မူပိုင်ခွင့်တင်ထားသော ထိန်းချုပ်ပြားတစ်ခု၊ 7 လက်မ အပြည့်အဝအရောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့် သီးသန့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ရပ်တန့်ခလုတ်တစ်ခု ပါဝင်သည်။

ဘက်ထရီဆဲလ် မညီမျှမှုကို ပြုပြင်ရန် အကောင်းဆုံးကိရိယာနှင့် တိကျသောနည်းပညာကို ပေးအပ်ခြင်း

မြင့်မားသော amperage စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုများအတွင်း ဘေးကင်းရေးအတွက် ဆားကစ်တွင် single-cell overvoltage protection နှင့်အတူ reverse polarity၊ total pack overvoltage၊ undervoltage အခြေအနေများနှင့် internal metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (MOSFET) thermal overruns များအတွက် real-time hardware warnings များ ပါဝင်သည်။ HT-CJ32S25A မော်ဒယ်ကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့် configuration များတွင် individual string voltages၊ cumulative pack voltage၊ active balancing current နှင့် internal temperatures များကိုပြသရန် onboard liquid-crystal displays (LCD) ကိုလည်း remote data logging အတွက် integrated Wi-Fi app connectivity ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

ခေတ်သစ်ဘက်ထရီပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတွင်အသုံးချမှုအခြေအနေများ

ဘက်ထရီဆဲလ် မညီမျှမှုကို ပြုပြင်ရန် အကောင်းဆုံးကိရိယာနှင့် တိကျသောနည်းပညာကို ပေးအပ်ခြင်း၁

မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကိရိယာ ဖြန့်ကျက်မှုကို ကွဲပြားသော ဈေးကွက် အပိုင်းသုံးပိုင်းအလိုက် ခွဲခြားထားပြီး၊ တစ်ခုချင်းစီတွင် ထူးခြားသော pack architectures နှင့် လည်ပတ်မှု လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြထားသည်-

၁။ အသေးစား မိုဘိုင်းလ်နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
လျှပ်စစ်စကူတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းယာဉ်များနှင့် ဂေါက်ကွင်းလှည်းများကဲ့သို့သော ပေါ့ပါးသောလျှပ်စစ်ယာဉ်များသည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဘက်ထရီဖွဲ့စည်းပုံများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဤယာဉ်များသည် အကွာအဝေးယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကြုံတွေ့ရသည့်အခါ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စွမ်းရည်စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့် တက်ကြွသောညီမျှခြင်းများကို နေရာတွင် ဖြန့်ကျက်ထားသည်။ ကိရိယာသည် စွမ်းရည်သေးငယ်သော မော်ဂျူးများကို ပစ်မှတ်ထားပြီး မြင့်မားသောခုခံမှုဆဲလ်များကို ခွဲထုတ်ကာ ဗဟိုဌာနသို့ ပက်ကေ့ချ်တစ်ခုလုံးကို ပို့ဆောင်ရန်မလိုအပ်ဘဲ လယ်ကွင်းပြုပြင်ရေးပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ပက်ကေ့ချ်ကို ဟန်ချက်ညီစေသည်။

၂။ စီးပွားဖြစ်ယာဉ်များနှင့် ခရီးသည်တင် EV များ
ယာဉ်စုအော်ပရေတာများ၊ မျှဝေကားဝန်ဆောင်မှုများနှင့် မော်တော်ကားပြုပြင်ရေးအလုပ်ရုံများသည် မြင့်မားသောဗို့အား၊ ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိသော ဘက်ထရီမော်ဂျူးများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြသည်။ ဤအသုံးချမှုများအတွက်၊ စားပွဲခုံအားသွင်း/အားလျော့စမ်းသပ်ကိရိယာများကို မော်ဂျူလာတက်ကြွသောဟန်ချက်ညီမှုစနစ်များနှင့် တွဲဖက်ထားသည်။ နည်းပညာရှင်များသည် ယာဉ်အောက်ပိုင်းအတွင်းတွေ့ရှိရသော မညီမျှသောအပူပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆဲလ်မှဆဲလ်သို့ကွဲပြားမှုကိုပြုပြင်ရန် နက်ရှိုင်းသောချိန်ညှိမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကို အသုံးပြု၍ စွမ်းရည်အပြည့်အဝအတည်ပြုခြင်းစက်ဝန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။

၃။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုများနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းအဆင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု
လူနေအိမ်သုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု စနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေး အခြေစိုက်စခန်းများနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် စက်ရုံများသည် ကြီးမားသော၊ multi-channel ဘက်ထရီအစုအဝေးများကို မှီခိုအားထားနေရသည်။ ဤတပ်ဆင်မှုများတွင် မညီမျှမှုများသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။ Multi-channel ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်များကို ကြီးမားသော စွမ်းရည်ထုပ်များတစ်လျှောက် cyclic cell activation နှင့် high-current balancing လုပ်ဆောင်ရန်၊ စနစ်တသမတ်တည်းရှိမှုကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အရန်ဓာတ်အား အခြေခံအဆောက်အအုံများကို တည်ငြိမ်စေရန် အသုံးပြုသည်။

စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း

ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှုကို တက်ကြွသောစွမ်းအင်ပြန်လည်ခွဲဝေမှုဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၊ အထူးပြုချိန်ခွင်လျှာညှိကိရိယာများသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်ရုံများတွင် ဘက်ထရီကျန်းမာရေးကို မည်သို့စီမံခန့်ခွဲသည်ကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ဆဲလ်ဗို့အားချိန်ညှိမှုကို 1mV ခံနိုင်ရည်အထိ ပြုပြင်ခြင်းသည် တစ်ဦးချင်းဆဲလ်များအား ၎င်းတို့၏ အောက် သို့မဟုတ် အပေါ် ဗို့အားဖြတ်တောက်မှုကန့်သတ်ချက်များမတိုင်မီ ရောက်ရှိခြင်းမှ တိုက်ရိုက်ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤချိန်ခွင်လျှာညှိမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပံ့ပိုးပေးသူများ၊ ပြုပြင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံကွန်ရက်များနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများအား ဆုံးရှုံးသွားသောထုပ်ပိုးမှုစွမ်းရည်ကို ပြန်လည်ရယူရန်၊ စုစုပေါင်းအာမခံကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေရန် ကူညီပေးသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ဆဲလ်ဓာတုဗေဒနှင့် စီးရီးဖွဲ့စည်းမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ မှန်ကန်သောချိန်ခွင်လျှာညှိမှုစနစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် အော်ပရေတာများအား ဟာ့ဒ်ဝဲပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးလီသီယမ်ဘက်ထရီထုပ်များ၏ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် ခွင့်ပြုသည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို စူးစမ်းလေ့လာရန်၊ စက်ပစ္စည်းကတ်တလောက်အပြည့်အစုံကို ကြည့်ရှုရန် သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတစ်ခု တင်သွင်းရန်၊ တရားဝင် ကော်ပိုရိတ်ပေါ်တယ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါhttps://www.heltec-energy.com/.


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်