ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအသုံးချမှုများသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို စွမ်းအင်ပေးရန်အတွက် ရှုပ်ထွေးသော လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းနှင့် ခဲ-အက်ဆစ် စွမ်းအင်ဖွဲ့စည်းပုံများကို ပိုမိုအားကိုးလာကြသည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအင်ဂျင်နီယာတွင် အဖြစ်များသော အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတစ်ခုမှာ စွမ်းရည်မြင့်ဘက်ထရီထုပ်သည် တစ်ဦးချင်းဆဲလ်များ၏ ရိုးရှင်းသောစီးရီးချိတ်ဆက်ထားသော ကြိုးတစ်ချောင်းအဖြစ်သာ လုပ်ဆောင်သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့တွင်၊ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဆဲလ်များသည် ထုတ်လုပ်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် ဒေသအလိုက် အပူပြောင်းလဲမှုများကြောင့် အတွင်းပိုင်းခုခံမှု၊ ကိုယ်တိုင်အားကုန်နှုန်းနှင့် လည်ပတ်မှုစွမ်းရည်များတွင် သိမ်မွေ့သောကွဲပြားမှုများကို သဘာဝအတိုင်းပြသကြသည်။ ဤကွဲလွဲမှုများကို လျှော့ချရန်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းလည်ပတ်သူများသည် အင်ဂျင်နီယာဖြင့် အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော အထူးပြု ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ဟယ်လ်တက် စွမ်းအင် ဆဲလ်ညီမျှခြင်းစနစ်များ၏ ဦးဆောင်တီထွင်သူ။ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျော့ခြင်း ዑደብများစွာတွင်၊ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ အသေးစားကွာခြားချက်များသည် ပိုမိုများပြားလာပြီး "barrel effect" ဟုလူသိများသော ဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ အားအနည်းဆုံးဆဲလ်သည် အသုံးပြုနိုင်သော ಒಟ್ಟಾರೆစွမ်းရည်ကို ညွှန်ကြားပြီး တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။ စံဘေးကင်းရေးစနစ်များသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံများကို စောင့်ကြည့်နေစဉ်၊ အထူးပြုဘက်ထရီညီမျှခြင်းသည် ဤအတွင်းပိုင်းကွဲလွဲမှုများကို ဖယ်ရှားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အရေးကြီးသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်-အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မှု အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ရေရှည်လည်ပတ်မှုထိရောက်မှုကို သေချာစေသည်။
ဟန်ချက်ညီမော်ဂျူးများနှင့် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၏ ကွဲပြားသောအခန်းကဏ္ဍများ
ကြီးမားသော ပါဝါအစုအဝေးများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) ၏ သီးခြားဟန်ချက်ညီမှုမော်ဂျူး၏ လုပ်ဆောင်ချက်နယ်နိမိတ်များနှင့် ခွဲခြားသိမြင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ရိုးရာ BMS သည် အဓိကအားဖြင့် ဘေးကင်းရေးနှင့် အကာအကွယ်ယန္တရားအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး အလွန်အကျွံအားသွင်းခြင်း၊ အလွန်အကျွံအားကုန်ခြင်း၊ အလွန်အကျွံလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ရှော့တ်ဆားကစ်အခြေအနေများကဲ့သို့သော ကန့်သတ်ချက်များကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကပ်ဘေးကြီးပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပါသည်။ သို့သော် စံ BMS ယူနစ်အများစု၏ အတွင်းပိုင်းဟန်ချက်ညီမှုစွမ်းရည်များသည် passive ဖြစ်ပြီး ပိုလျှံသောစွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ် ထုတ်ယူရန် သေးငယ်သော resistors များအပေါ် မှီခိုနေရပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် 30 မှ 50 milliamperes နိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းများတွင်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့၊ ပြင်ပဟန်ချက်ညီမော်ဂျူးဟာ အကာအကွယ်ပေးတဲ့ BMS နဲ့အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ မြင့်မားတဲ့ပစ်မှတ်ထား၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးတဲ့ တွဲဖက်ပရိုဆက်ဆာအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဘေးကင်းရေးစနစ်ကို အစားထိုးမယ့်အစား၊ သီးသန့်ဟန်ချက်ညီမော်ဂျူးဟာ စီးရီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဆဲလ်တွေတစ်လျှောက် ဗို့အားကွဲလွဲမှုတွေကို ကြားနေဖြစ်အောင် အာရုံစိုက်ပါတယ်။ ဗို့အားမြင့်ဆဲလ်တွေကနေ ဗို့အားနိမ့်ဆဲလ်တွေဆီကို စွမ်းအင်ကို အဆက်မပြတ်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းအားဖြင့် မော်ဂျူးဟာ ပက်ကေ့ချ်တစ်ခုလုံးမှာ တစ်ပြေးညီ အားသွင်းမှုအဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဒီတက်ကြွတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုက တစ်ဦးချင်းဆဲလ်တွေဟာ ဗို့အားနိမ့်တဲ့ ဖြတ်တောက်မှုကန့်သတ်ချက်တွေဆီ စောစီးစွာရောက်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ဒေသတွင်းဆဲလ်ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကြောင့် မရရှိနိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးပါတယ်။
Active Equalization ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုယန္တရားများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အတည်ပြုခြင်း
Chengdu Heltec Energy Technology Co., Ltd. မှ တီထွင်ထားသော အထူးပြုကိရိယာများကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပညာသည် ဆဲလ်မညီညွတ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော တက်ကြွစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုကို အသုံးပြုသည်။ အပူစွမ်းအင်အဖြစ် အပိုပါဝါကို အလဟဿဖြုန်းတီးမည့်အစား၊ အဆင့်မြင့်တက်ကြွညီမျှမှုများသည် capacitive သို့မဟုတ် inductive စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုဗိသုကာများနှင့်တွဲဖက်ထားသော မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာများကို အသုံးပြု၍ ပက်ကေ့ချ်တစ်လျှောက်တွင် အားသွင်းမှုကို ပြောင်းလဲပေးသည်။
Heltec Energy မှ ပိုင်ဆိုင်မှုအလိုက် ချိန်ခွင်လျှာညှိစနစ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် အတည်ပြုနိုင်သော ထုပ်ပိုးမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် အထောက်အကူပြုသည့် တိကျသောနည်းပညာယန္တရားများစွာကို မီးမောင်းထိုးပြသည်-
● မြင့်မားသော တိကျမှုရှိသော စောင့်ကြည့်ခြင်း-မြန်နှုန်းမြင့် Microchip မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာများ ပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့် ကျယ်ပြန့်သော 1V မှ 5V တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြားတစ်လျှောက် 1 millivolt ၏ နမူနာတိကျမှုဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဗို့အားရယူနိုင်ပါသည်။ ဤတိကျသော resolution သည် စနစ်အား စွမ်းဆောင်ရည် အတားအဆီးများအဖြစ်သို့ မြင့်တက်လာခြင်းမပြုမီ micro-volt သွေဖည်မှုများကို ထောက်လှမ်းနိုင်စေပါသည်။
● မပျော်ဝင်သော စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှု-အဆင့်မြင့် dynamic inductive သို့မဟုတ် capacitive ဆားကစ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤစနစ်များသည် သတ်မှတ်ထားသော မော်ဒယ်များတွင် 15 amperes အထိ ရောက်ရှိသော စဉ်ဆက်မပြတ် ညီမျှမှုလျှပ်စီးကြောင်းကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ဤယန္တရားသည် ကပ်လျက်ဆဲလ်တည်နေရာနှင့် သီးခြားစီလည်ပတ်ပြီး ဒေသတွင်းအပူစုဆောင်းမှုမရှိဘဲ ရှည်လျားသောစီးရီးကြိုးတစ်ခုတွင် ပထမဆုံးဆဲလ်မှ နောက်ဆုံးဆဲလ်သို့ စွမ်းအင်ကို ထိရောက်စွာလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
● ဘက်စုံသုံး ဓာတုဗေဒနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ လိုက်ဖက်ညီမှု-ခေတ်မီဟန်ချက်ညီကိရိယာများသည် 2S မှ 24S သို့မဟုတ် 32S ဖွဲ့စည်းမှုအထိပင် ရှုပ်ထွေးသော topology များအတွက် မူရင်းပံ့ပိုးမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ဤစွယ်စုံရအသုံးပြုနိုင်မှုသည် Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NCM)၊ Lithium Iron Phosphate (LFP) နှင့် Lithium Titanate (LTO) အပါအဝင် ဓာတုပရိုဖိုင်များစွာတွင် ချောမွေ့စွာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်။
● ဘက်စုံမုဒ်လည်ပတ်မှုနှင့် ဘေးကင်းရေးအင်္ဂါရပ်များ:အဆင့်မြင့် မော်ဒယ်များတွင် ရွေးချယ်နိုင်သော အလိုအလျောက်၊ လက်စွဲ သို့မဟုတ် အားသွင်းမှုအလိုက် ညီမျှခြင်းမုဒ်များ ပါဝင်ပြီး အလုပ်ပြီးသည်နှင့် အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်းနှင့် အသံမြည်သော အချက်ပေးသံများဖြင့် ဖြည့်စွက်ထားသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို အစိုဓာတ်၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ချေးခြင်းမှ အတွင်းပိုင်း ဆားကစ်များကို ကာကွယ်ပေးသည့် အထူးပြုလုပ်ထားသော အကာအကွယ် conformal အပေါ်ယံလွှာများမှတစ်ဆင့် မြှင့်တင်ထားပြီး ပေါင်းစပ်ထားသော LCD မျက်နှာပြင်များနှင့် ကြိုးမဲ့အပလီကေးရှင်း အင်တာဖေ့စ်များသည် အဝေးမှ ရောဂါရှာဖွေရေး ခြေရာခံခြင်းကို ဖွင့်ပေးသည်။
ပစ်မှတ်ထားညီမျှခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် ပက်ကေ့ချ်၏ဖွဲ့စည်းပုံယိုယွင်းမှုကို တိုက်ရိုက်လျော့ပါးစေသည်။ ဗို့အားမညီမျှမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် ဆဲလ်အားလုံးတွင် အားသွင်းမှုအခြေအနေကို ပုံမှန်ဖြစ်စေပြီး အချိန်မတန်မီ ဗို့အားဖြတ်တောက်မှုများကြောင့် ပိတ်မိနေသော စွမ်းရည်ကို ထိရောက်စွာပြန်လည်ရရှိစေသည်။ ၎င်းသည် အားထုတ်လွှတ်မှုအနက်ကို တိုက်ရိုက်တိုးမြှင့်ပေးပြီး အတွင်းပိုင်းခုခံမှုကွဲလွဲမှုကို တားဆီးပေးပြီး စက်ဝန်းစွမ်းရည်ကျဆင်းမှုကို နှေးကွေးစေပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှု၏ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုအဆင့်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဖြန့်ကျက်မှုအချိန်ဇယားများ
သီးသန့်ဘက်ထရီဟန်ချက်ညီစေသည့်ကိရိယာတစ်ခုပေါင်းစပ်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဇယားကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် သီးခြားလည်ပတ်မှုအဆင့်နှင့် စွမ်းအင်စနစ်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖိစီးမှုအချက်များပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ တိုတောင်းပြီး ဖိစီးမှုနည်းသော လည်ပတ်မှုစက်ဝန်းများအတွင်း လည်ပတ်နေသော မကြာသေးမီက တပ်ဆင်ထားသော ဘက်ထရီထုပ်များတွင်၊ အတွင်းပိုင်းဆဲလ်ကွဲလွဲမှုများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊ မူလစနစ်သည် ချက်ချင်းပြင်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲ တည်ငြိမ်မှုကို ယာယီစီမံခန့်ခွဲနိုင်စေပါသည်။
သို့သော် Chengdu Heltec Energy Technology Co., Ltd. မှ စုစည်းထားသော ကွင်းဆင်းဒေတာများအရ စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန်ဆောင်မှု ခြောက်လခန့်ပြီးနောက် သို့မဟုတ် တိုင်းတာထားသော တစ်ဦးချင်းဆဲလ်ကွဲလွဲမှုများသည် 30 millivolts ထက်ကျော်လွန်သည့်အခါ ပေါင်းစပ်မှုကို အထူးအကြံပြုထားကြောင်း ဖော်ပြသည်။ deep-cycle stationary energy storage networks၊ လေးလံသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုများနှင့် လျှပ်စစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်စုများကဲ့သို့သော လေးလံသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသည် အထူးအရေးတကြီးဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ဆဲလ်အသစ်များကို အဟောင်းများ၊ မကိုက်ညီသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ရောနှောရန် လိုအပ်သည့်အခါ passive balancing frameworks များသည် သိသာထင်ရှားသော ဗို့အားကွာခြားချက်များကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ဤမြင့်မားသော demand အခြေအနေများတွင်၊ active equalization သည် လျင်မြန်စွာ localized thermal degradation နှင့် pack မတိုင်မီ အနားယူခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
နိဂုံးချုပ်
သီးသန့်ဟန်ချက်ညီမော်ဂျူးများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဘက်ထရီတပ်ဆင်မှုများတွင် တသမတ်တည်းဖြစ်မှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် လည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အစောပိုင်းစွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဆဲလ်ကွဲလွဲမှုများကို တက်ကြွစွာလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် ဤစနစ်များသည် ပါဝါနည်းပညာတွင် သိသာထင်ရှားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ သင့်လျော်သော active equalization hardware ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် ဘက်ထရီထုပ်၏ သီးခြားစီးရီးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အခြေခံဓာတုဗေဒကို ပစ်မှတ်ထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိရိယာများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပြည့်စုံသောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအင်ဂျင်နီယာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အထူးပြုပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ထုတ်ကုန်မေးမြန်းမှုများအတွက်၊ တရားဝင်အရင်းအမြစ်ပေါ်တယ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။https://www.heltec-energy.com/.
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်
