စာမျက်နှာ_ဘန်နာ

သတင်း

ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို စမ်းသပ်နည်းဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ- Heltec Energy မှ အဆင့်မြင့်ဖြေရှင်းချက်များ

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါရှာဖွေရေးတွင် ဘက်ထရီထုပ်၏ ကျန်ရှိနေသော သက်တမ်းနှင့် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်အတိအကျကို ဖော်ထုတ်ခြင်းသည် ထူးခြားသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ရိုးရာဝန်ဆောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျန်ရှိနေသော စွမ်းအင်ကို ခန့်မှန်းရန် အမြန်ဗို့အားတိုင်းတာမှုများကို မကြာခဏ အားကိုးနေရလေ့ရှိသည်။ သို့သော် မျက်နှာပြင်ဗို့အားသည် နက်ရှိုင်းစွာတည်ရှိနေသော ဆဲလ်ပျက်စီးမှုကို ဖုံးကွယ်ထားလေ့ရှိပြီး ထုပ်ကို အချိန်မတန်မီ အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် မတွေ့ရှိနိုင်သော စနစ်ချို့ယွင်းမှုများကို ဖြစ်စေသည်။ တိကျသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် ဆဲလ်များကို တိကျပြီး ပရိုဂရမ်ရေးသားနိုင်သော ဝန်အခြေအနေများအောက်တွင် အကဲဖြတ်သည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ လိုအပ်သည်။ ဤစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ စံကိုက်ညှိမှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက်ချန်ဒူး ဟယ်လ်တက် စွမ်းအင် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (ဟယ်လ်တက် စွမ်းအင်) သည် အလုပ်ရုံများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကို static estimation မှ dynamic validation သို့ ပြောင်းလဲရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော diagnostic hardware ၏ အထူးပြု portfolio တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည်။

တိကျစွာ ပရိုဂရမ်ရေးသားနိုင်သော အားသွင်း-အားထုတ်မှု နည်းပညာ

လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် သို့မဟုတ် Ternary Lithium ကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသော ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ကိန်းရှင်များကို သေချာစွာ ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စံနှုန်းတစ်ခုဘက်ထရီစွမ်းရည် စမ်းသပ်သူသည် နောက်ဆုံးနံပါတ်ကို မှတ်တမ်းတင်ရုံသာမက ဝန်အားအောက်ရှိ ဆဲလ်တစ်ခု၏ အပြုအမူဆိုင်ရာပရိုဖိုင်အပြည့်အစုံကို ဇယားကွက်ဖြင့် ပြသရမည်။

Heltec Energy မှ HT-BCT စီးရီးသည် deep-data analytics အတွက် တိကျသော လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ parameters များကို ချမှတ်ပေးသည်။ ဤပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနိုင်သော ကိရိယာများသည် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း တိုင်းတာမှု နှစ်မျိုးလုံးအတွက် ±0.1% တိကျမှု ကန့်သတ်ချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု စစ်ဆေးမှုများအတွင်း အတွင်းပိုင်းခုခံမှု သို့မဟုတ် စွမ်းရည်တွင် အသေးစိတ်ကွဲပြားမှုများကို မြင်နိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်။ စနစ်သည် စဉ်ဆက်မပြတ် လျှပ်စီးကြောင်း အားသွင်းခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဗို့အား အားသွင်းခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော အနားယူချိန်များနှင့် ထိန်းညှိထားသော အားလျော့ခြင်း အပါအဝင် ရောဂါရှာဖွေရေး အဆင့်များစွာတွင် အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို စမ်းသပ်နည်းဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ

အသေးစား အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းများအတွက် HT-BCT50A သည် 0.3V မှ 5V အထိ သီးသန့်လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးကို 0.3A မှ 50A အထိ ချိန်ညှိနိုင်သော လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသုံးချမှုများသည် ပိုမိုကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းငယ်များကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်သည့်အခါ HT-BCT10A30V သည် 1V မှ 30V အထိ မော်ဂျူးများကို ကိုင်တွယ်ရန် စမ်းသပ်နိုင်စွမ်းကို တိုးချဲ့ပေးပါသည်။ သီးသန့် host software ဖြင့် USB ချိတ်ဆက်မှုကို တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များသည် သီးခြားဒေတာအမှတ်များကို မှီခိုမည့်အစား ပြည့်စုံသော အားသွင်း-အားထုတ်မှုမျဉ်းကွေးများကို ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဤအတည်ပြုချက်အဆင့်သည် ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများအား တင်းကျပ်သော အသုတ်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစစ်ဆေးမှုများကို လုံးဝသေချာစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။

သီးခြား Multi-Channel Sub-Pack စမ်းသပ်ခြင်း

multi-cell configuration များကို လုပ်ဆောင်သည့်အခါ စံ serialized testing protocols များသည် သိသာထင်ရှားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ နည်းပညာရှင်များသည် ရိုးရာအစဉ်အလာအရ ခက်ခဲသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်- ကြေးနီ busbar များကို ဖြုတ်တပ်ခြင်း သို့မဟုတ် pack တစ်ခုလုံးမှ အထွေထွေဒေတာကို လက်ခံခြင်းတို့ကို နာရီပေါင်းများစွာ လုပ်ဆောင်ရသည်။ Chengdu Heltec Energy Technology Co., Ltd. သည် ဤကန့်သတ်ချက်ကို သီးခြား multi-channel diagnostic architectures များမှတစ်ဆင့် ဖြေရှင်းသည်။

လေးချန်နယ်လွတ်လပ်သော ဘက်ထရီစွမ်းရည်စမ်းသပ်ကိရိယာသည် ပြည့်စုံသောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုအတွင်း တစ်ပြိုင်နက်တည်းဆဲလ်ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် throughput ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ချန်နယ်တစ်ခုစီသည် အနီးနားရှိ ဆားကစ်နှင့် လုံးဝလွတ်လပ်စွာလည်ပတ်ပြီး 0.3V မှ 5V အထိ ချိန်ညှိနိုင်သောအကွာအဝေးနှင့် 0.3A မှ 50A အထိ လျှပ်စီးကြောင်းပေးပို့မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ စွမ်းရည်မြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများအတွက် ဟာ့ဒ်ဝဲဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် ကြီးမားသောပုံစံဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်ကိုက်ညီစေရန် ချန်နယ်-paralleling၊ 200A အထိ လျှပ်စီးကြောင်းစွမ်းရည်ကို ပေါင်းစည်းခွင့်ပြုသည်။

ဤဒီဇိုင်းသည် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွင်း ဘက်ထရီပက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများကို ဖယ်ရှားရန် မလိုအပ်တော့ဘဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ multi-channel high current လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အပူများစွာထုတ်ပေးသောကြောင့် ဘေးကင်းရေးအင်ဂျင်နီယာကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတပ်ဆင်မှုတွင် တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းထားသည်။ ပေါင်းစပ်ထားသော အပူအာရုံခံကိရိယာများသည် စနစ်အခြေအနေများကို ခြေရာခံပြီး အတွင်းပိုင်းအပူချိန် ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့ရောက်ရှိသောအခါ အအေးပေးပန်ကာများကို အသက်သွင်းပြီး ဟာ့ဒ်ဝဲသည် ၈၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့ ရောက်ရှိပါက အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်းကာကွယ်မှုကို စတင်ပေးသည်။ hardwired overvoltage နှင့် reverse-polarity protection တို့နှင့်အတူ ဤ framework သည် အော်ပရေတာနှင့် ဖောက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို ကာကွယ်ပေးသည်။

မြင့်မားသောဗို့အားပက်ခ်ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း

စီးပွားဖြစ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု တပ်ဆင်မှုများနှင့် လျှပ်စစ်ကားပြုပြင်ရေးစင်တာများကဲ့သို့သော ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်များသည် တိုက်ရိုက်ထုပ်ပိုးမှုအဆင့် အကဲဖြတ်စွမ်းရည်များ လိုအပ်ပါသည်။ ဖြုတ်တပ်ခြင်းရောဂါရှာဖွေရေးအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော၊ မြင့်မားသောဗို့အားရှိသော ဘက်ထရီအဖုံးများကို ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံသို့ ပြန်လည်ယူဆောင်လာခြင်းသည် သိသာထင်ရှားသော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ရပ်တန့်ချိန်များ ပါဝင်သည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော၊ မြင့်မားသောဗို့အားရှိသော ရောဂါရှာဖွေရေးစနစ်များသည် ဒေသတွင်းကွင်းဆင်းပံ့ပိုးမှုအတွက် လက်တွေ့ကျသော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကို ပေးဆောင်ပါသည်။

HT-CC စီးရီးနှင့် ၎င်း၏ဆက်စပ်နေသော မြင့်မားသောဗို့အားထုတ်လွှတ်သည့်ကိရိယာများသည် 9V မှ 99V အထိ လည်ပတ်မှုပြတင်းပေါက်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် အလယ်အလတ်နှင့် မြင့်မားသောဗို့အားအသုံးချမှုများအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ တိကျသောစမ်းသပ်မှုပရိုဖိုင်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် ကိရိယာသည် ဗို့အားအတွက် 0.1V နှင့် လျှပ်စီးကြောင်းအတွက် 0.1A အဆင့်ဆင့်တိုးမြင့်နိုင်စေသည့် အသေးစိတ်ချိန်ညှိမှုဗိသုကာကို အသုံးပြုထားသည်။ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် မြင့်မားသောဖိစီးမှုရောဂါရှာဖွေရေးစက်ဝန်းများအတွင်း မတော်တဆ အလွန်အကျွံအားထုတ်လွှတ်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။

အော်ပရေတာများသည် ကွဲပြားသော ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အကဲဖြတ်မှုမုဒ်သုံးမျိုးကို အသုံးချနိုင်သည်- စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အားထုတ်လွှတ်မှု၊ အချိန်ကိုက်ထုတ်လွှတ်မှုစက်ဝန်းများ သို့မဟုတ် ပစ်မှတ်ထားစွမ်းရည်စံနှုန်းများ။ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း built-in liquid crystal display သည် live voltage၊ active current နှင့် cumulative discharged amp-hours အပါအဝင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ မက်ထရစ်များကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤတိုက်ရိုက်ပြသမှုသည် ကွင်းဆင်းနည်းပညာရှင်များအား pack ကျန်းမာရေးကို ချက်ချင်းအတည်ပြုနိုင်စေပြီး အရန်ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်မှုများမလိုအပ်ဘဲ stationary industrial backup systems သို့မဟုတ် electric mobility power supplies များတွင် လျင်မြန်စွာပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းရန်အတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။

ပေါင်းစပ်ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် တက်ကြွသောဟန်ချက်ညီမှုပြုပြင်ခြင်း

ဘက်ထရီထုပ် စောစီးစွာ ပျက်ကွက်ခြင်း၏ အဖြစ်များသော အရင်းခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ အသုံးပြုမှု စက်ဝန်းများစွာတွင် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ စွမ်းရည်နှင့် ဗို့အား ကွဲလွဲသွားသည့် ဒေသတွင်းဆဲလ်ကွဲလွဲမှုဖြစ်သည်။ ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှု သန့်စင်ခြင်းသည် အားနည်းသောဆဲလ်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်သော်လည်း အရင်းခံပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် သီးခြားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု လိုအပ်လေ့ရှိသည်။ ဆဲလ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းကို ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။

Heltec Energy သည် အထူးပြု HT-CJ စီးရီးများနှင့်အတူ ၎င်း၏ပေါင်းစပ်ဘက်ထရီစွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ညီမျှခြင်းကိရိယာမှတစ်ဆင့် ဤလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည်အတည်ပြုခြင်းစက်ဝန်းကို လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင်၊ ကိရိယာသည် active balancing module ကို အသုံးပြု၍ အနီးနားရှိဆဲလ်များတစ်လျှောက် စွမ်းအင်ကို ပြန်လည်ခွဲဝေပေးသည်။ ပိုလျှံသောစွမ်းအင်ကို passive resistors များမှတစ်ဆင့် အပူအဖြစ်စွန့်ပစ်မည့်အစား၊ active system သည် စွမ်းအင်ကို high-voltage cells များမှ series အတွင်းရှိ lower-voltage units များသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးသည်။

ဤနှစ်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားသည် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများအား တစ်ခုတည်းသော စက်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်မှုအတွင်း ဆဲလ်စွမ်းရည်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် ဒယ်လ်တာဗို့အားဖယ်ရှားခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် လျှပ်စစ်ဂေါက်ကားများ၊ ပေါ့ပါးသောလျှပ်စစ်ယာဉ်များနှင့် အသေးစားစီးပွားဖြစ်စွမ်းအင်သိုလှောင်ရုံများတွင်တွေ့ရှိရသော ပက်ကေ့ချ်အဟောင်းများကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိပါသည်။ ဆဲလ်တသမတ်တည်းဖြစ်မှုများကို တူညီသောလည်ပတ်မှုအခြေခံသို့ ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် အော်ပရေတာများသည် အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းရည်ကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပြီး ပက်ကေ့ချ်၏ အလုံးစုံသက်တမ်းစက်ဝန်းကို တိုးချဲ့နိုင်ပြီး အသုံးပြုသူများကို မော်ဂျူးအပြည့်အစုံအစားထိုးခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်မှ သက်သာစေပါသည်။

ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို စမ်းသပ်နည်းဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ ၁

ဟန်ချက်ညီသော ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဘက်ထရီနည်းပညာသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံအဆောက်အအုံထဲသို့ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာပေါင်းစပ်လာသည်နှင့်အမျှ အင်ဂျင်နီယာပညာ၏အာရုံစိုက်မှုသည် ရေရှည်လည်ပတ်မှုထိရောက်မှုဆီသို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ တိကျသောစွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာများကို ပေးစွမ်းသည့် တိကျသောတူရိယာများသည် မလိုအပ်သောဖြုန်းတီးမှုများကို ကာကွယ်ပေးပြီး လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။

Chengdu Heltec Energy Technology Co., Ltd. မှ တီထွင်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲသည် single-cell ဓာတ်ခွဲခန်းယူနစ်များမှ multi-channel စနစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်လယ်ကွင်းပြုပြင်ရေးကိရိယာများအထိ ကျယ်ပြန့်သည်။ ဤရောဂါရှာဖွေရေးပိုင်ဆိုင်မှုများသည် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမန်နေဂျာများနှင့် ပြုပြင်ရေးနည်းပညာရှင်များအား အသိပေးဝန်ဆောင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များချရန် လိုအပ်သော သီးခြားမက်ထရစ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ မှန်ကန်သောတူရိယာဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ပစ်မှတ်အပလီကေးရှင်းများ၏ သီးခြားဗို့အားအပိုင်းအခြားများ၊ လျှပ်စီးကြောင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ဆဲလ်စီးရီးအရေအတွက်များနှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သည်။ တိကျသောရောဂါရှာဖွေရေးဒေတာသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ် အကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိစေရန်နှင့် ဓာတ်အားစနစ်များကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာလည်ပတ်နေစေရန် ကူညီပေးသည်။

အသေးစိတ်ဟာ့ဒ်ဝဲသတ်မှတ်ချက်များ၊ စိတ်ကြိုက်အပြင်အဆင်တောင်းဆိုမှုများ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုလမ်းညွှန်ချက်များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို တရားဝင်ပေါ်တယ်မှတစ်ဆင့် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ထံ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။https://www.heltec-energy.com/.


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်