အသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော ဘက်ထရီစနစ်များ၏ အော်ပရေတာများ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာ ဖြန့်ကျက်ပြီး ခြောက်လအတွင်း ရရှိနိုင်သော စွမ်းရည် မမျှော်လင့်ဘဲ လျော့ကျသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ စနစ်များသည် မကြာခဏဆိုသလို အပြည့်အဝ အားသွင်းမှုအခြေအနေသို့ မရောက်ရှိကြသဖြင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် စီးရီးချိတ်ဆက်ထားသော ယူနစ်တစ်ခုစီသည် မတူညီသော ဗို့အားအဆင့်များကို အဘယ်ကြောင့် ပြသလာရသည်ကို မေးခွန်းထုတ်ကြသည်။ ဤလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက်၊Heltec Energy (ချန်ဒူး Heltec Energy Technology Co., Ltd.)ဆဲလ်သွေဖည်မှုကို မောင်းနှင်သည့် အခြေခံလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များကို စစ်ဆေးသည့် အသေးစိတ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပေးပါသည်။ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီစေသောပစ္စည်းဤကွဲလွဲမှုများသည် အပြီးအပိုင်ယိုယွင်းပျက်စီးမှုမဖြစ်စေမီ လျော့ပါးစေရန်။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် မိုက်ခရိုအဆင့် ကွဲလွဲမှုများသည် စနစ်အဆင့် ကန့်သတ်ချက်များအဖြစ် မည်သို့ထင်ရှားပေါ်လွင်သည်ကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး မတူညီသောအသုံးချမှုများတွင် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တည်တံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် Heltec Energy မှ တီထွင်ထားသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနည်းလမ်းများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။
ဆဲလ်မညီမျှမှု၏ အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနှင့် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ မောင်းနှင်အားများ
ဆဲလ်မညီမျှမှုတိုးတက်မှုကို အတွင်းပိုင်းထုတ်လုပ်မှုကိန်းရှင်များနှင့် ပြင်ပလည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခုလုံးက အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများမှ ထွက်ခွာသွားသည်နှင့် လုံးဝတူညီသောဆဲလ်နှစ်ခုမရှိပါ။ ကနဦးစွမ်းရည်၊ အတွင်းပိုင်းခုခံမှုနှင့် အားသွင်းအခြေအနေတို့တွင် အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုများသည် အစကတည်းကရှိနေပါသည်။ ဘက်ထရီထုပ်တစ်ခုသည် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသည်နှင့်အမျှ ဤအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာမြင်နိုင်သော ထုတ်လုပ်မှုကွဲလွဲမှုများသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် စနစ်တကျတိုးပွားလာပါသည်။
လည်ပတ်မှုအခြေအနေများသည် ဤကွဲလွဲမှုများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပြီး ဒေသအလိုက် အပူချိန်ကွာခြားချက်များသည် အဓိကမောင်းနှင်အားအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပုံမှန်ထုပ်ပိုးမှုအပြင်အဆင်များတွင် အတွင်းပိုင်းအပူအရင်းအမြစ်များအနီးတွင်တည်ရှိသောဆဲလ်များသည် အပူပျံ့နှံ့မှုပိုမိုထိရောက်သော အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိသောဆဲလ်များထက် လည်ပတ်မှုအပူချိန်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဤဒေသအလိုက်အပူပြောင်းလဲမှုသည် ယူနစ်တစ်ခုစီ၏ ကိုယ်တိုင်အားထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းကို တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲစေပြီး အပူဝန်ပိုများနှင့်ထိတွေ့ရသောဆဲလ်များသည် ၎င်းတို့၏သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာကုန်ဆုံးစေသည်။
အသုံးပြုသူ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု နှင့် လည်ပတ်မှု အလေ့အထများသည်လည်း အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ မကြာခဏ ရေတိမ်သော အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျော့ခြင်း ዑደብများ သို့မဟုတ် ကြာရှည်သော ရေပေါ်အားသွင်းခြင်း ዑደብများကို ခံရသည့် စနစ်များသည် ရိုးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဟာ့ဒ်ဝဲအား ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန် လုံလောက်သော အချိန်ကို ခွင့်မပြုပါ။ သက်တမ်း ရှည်လျားလာသည်နှင့်အမျှ ဤအချက်များသည် မညီမညာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အားအနည်းဆုံး ဆဲလ်သည် အချိန်မတိုင်မီ ဖြတ်တောက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အသုံးပြုနိုင်သော ပက်ကေ့ချ် ပမာဏကို ကန့်သတ်သည့် ဂန္ထဝင် ဘက်ထရီစည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။
အဆင့်မြင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြေရှင်းချက်များနှင့်ပစ်မှတ်ထားနည်းပညာဆိုင်ရာကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ
ဆဲလ်မညီမျှမှုသည် သဘာဝအလျောက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းကို အဆင့်မြင့် ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် တက်ကြွစွာ နှိမ်နင်းခြင်း၊ ထိန်းညှိခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤမလွှဲမရှောင်သာသော သွေဖည်မှုများကို တန်ပြန်ရန်အတွက် Chengdu Heltec Energy Technology Co., Ltd. သည် passive resistance dissipation ထက် active energy relocation ကို အာရုံစိုက်သည့် အထူးပြုထုတ်ကုန်တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည်-
၁။ Capacitive နှင့် Inductive စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှု
Heltec Energy 5A Active Balancer သည် ဘက်ထရီတပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုံးတွင် မျှခြေရရှိစေရန် အဆင့်မြင့် capacitive သို့မဟုတ် inductive စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုယန္တရားများကို အသုံးပြုသည်။ ပိုလျှံသောစွမ်းအင်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းဖြင့် အပူများစွာထုတ်ပေးသည့် ရိုးရာ passive စနစ်များနှင့်မတူဘဲ၊ ဤ active ဗို့အားဗို့အားမြင့်ဆဲလ်များမှ ဗို့အားနိမ့်ဆဲလ်များသို့ တိုက်ရိုက်အားသွင်းပေးသည်။ ဟန်ချက်ညီမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် စနစ်အသက်ဝင်သည်နှင့် အနီးနားရှိဆဲလ်များအကြား ဗို့အားကွာခြားမှုမလိုအပ်ဘဲ ချက်ချင်းစတင်ပြီး အုပ်စုတစ်ခုလုံးကို ခွဲခြားမှုမရှိ ဟန်ချက်ညီစေနိုင်သည်။
၂။ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် ကျယ်ပြန့်သောလိုက်ဖက်ညီမှု
8S စီးရီးဗိသုကာပုံစံများမှစတင်၍ ternary လီသီယမ်နှင့် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဖွဲ့စည်းပုံများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဤမော်ဂျူးသည် အပေါင်း သို့မဟုတ် အနုတ် 5mV ၏ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဗို့အားပြသမှုတိကျမှုဖြင့် လည်ပတ်ပါသည်။ စနစ်သည် အနည်းဆုံးဗို့အားကွာခြားချက်ကို 0.01V ခန့်အထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ဆဲလ်အားလုံးတွင် မြင့်မားသော တသမတ်တည်းရှိမှုကို သေချာစေသည်။
၃။ ပြီးပြည့်စုံသော ဟာ့ဒ်ဝဲကာကွယ်မှု
လိုအပ်ချက်များသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ရေရှည်လည်ပတ်မှုယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲတွင် အလွန်အကျွံအားကုန်ခန်းမှုကာကွယ်မှု၊ နက်ရှိုင်းစွာကုန်ဆုံးမှုကိုကာကွယ်ရန် low-voltage automatic sleep mode နှင့် အဆင့်မြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော အပူကာကွယ်မှုဆားကစ်တို့ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ကို အထူးပြု three-proof protective coating ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းတပ်ဆင်မှုများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော insulation၊ စိုထိုင်းဆခံနိုင်ရည်နှင့် ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။
၄။ စနစ်အဆင့် ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် စံကိုက်ညှိခြင်း
ပြင်းထန်သောဖွဲ့စည်းပုံကွဲလွဲမှု သို့မဟုတ် ဒေသတွင်းစွမ်းရည်ယိုယွင်းမှုခံစားနေရသော ဘက်ထရီထုပ်များအတွက် ဒေသတွင်းတက်ကြွသောဟန်ချက်ညီမှုမော်ဂျူးများတစ်ခုတည်းဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ ဤအခြေအနေများတွင်၊ ကွင်းဆင်းနည်းပညာရှင်များသည် ပြည့်စုံသောစွမ်းရည်ချိန်ညှိမှုနှင့် multi-channel equalization ပြုပြင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန် အထူးပြု Battery Analyzer Equalizer ကို အသုံးပြုကြသည်။ ဤစက်မှုလုပ်ငန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိရိယာသည် တိကျသောတစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ ထိန်းချုပ်ထားသောအားသွင်းနှင့်အားထုတ်ယူမှုစမ်းသပ်မှုများကိုခွင့်ပြုသည်၊ စွမ်းရည်တသမတ်တည်းကိုထိရောက်စွာပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပြီးယိုယွင်းနေသောဆဲလ်များအတွင်းရှိနှေးကွေးသောဓာတုအစိတ်အပိုင်းများကိုအသက်ဝင်စေသည်။
ရေရှည်တည်တံ့သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများ
ဗို့အားကွဲလွဲမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် အလိုအလျောက် ဟာ့ဒ်ဝဲဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့် စနစ်တကျလည်ပတ်မှုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့ ပေါင်းစပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် ဆဲလ်ကွဲလွဲမှုနှုန်းကို သိသိသာသာနှေးကွေးစေနိုင်သည်။
● အချိန်ဇယားဆွဲထားသော ညီမျှခြင်းအားသွင်းခြင်း-စီစဉ်ထားသော အပြည့်အဝ တန်းတူညီမျှမှု အားသွင်းမှု အစီအစဉ်များသည် တက်ကြွသော စီမံခန့်ခွဲမှု ဟာ့ဒ်ဝဲအား စွမ်းဆောင်ရည် အော့ဖ်ဆက်မှု အသေးစားများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းမပြုမီ ပြင်ဆင်ရန် လုံလောက်သော လည်ပတ်မှု ဝင်းဒိုးများကို ခွင့်ပြုပါသည်။
● အကောင်းဆုံး သိုလှောင်မှု အခြေအနေ စီမံခန့်ခွဲမှု-ဘက်ထရီထုပ်များကို အားအလွန်ကုန်သွားသော သို့မဟုတ် လုံးဝကုန်ခန်းနေသော အခြေအနေတွင် ရေရှည်သိမ်းဆည်းခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် မပြောင်းလဲနိုင်သော ဓာတုဗေဒအလွှာဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဒေသတွင်းကြေးနီ dendritic ဖွဲ့စည်းမှုများ၏အန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေသည်။
● တိကျသော ကနဦးဆဲလ် ကိုက်ညီမှု-ဘက်ထရီအထုပ်အသစ်များ မတပ်ဆင်မီ တိကျသော စွမ်းရည်နှင့် အတွင်းပိုင်းခုခံမှုမြေပုံကို အခြေခံ၍ ဂရုတစိုက် ကနဦးဆဲလ်ကိုက်ညီမှုကို လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ဘက်ထရီစည်အာနိသင် စတင်ခြင်းကို နှောင့်နှေးစေသည့် တည်ငြိမ်သော အခြေခံတစ်ခုကို ချမှတ်ပေးသည်။
ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် static သို့မဟုတ် standard discharge အခြေအနေများတွင် တစ်ဦးချင်းဆဲလ်များအကြား ဗို့အားကွာခြားချက်သည် 30mV ထက်ကျော်လွန်ကြောင်း ညွှန်ပြသည့်အခါ၊ အားအနည်းဆုံးဆဲလ်များ၏ အရှိန်မြှင့်ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် active equalization module များ သို့မဟုတ် professional repair analyzer များကို အသုံးပြု၍ ချက်ချင်းနည်းပညာဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို အကြံပြုထားသည်။
ဘက်ထရီပိုင်ဆိုင်မှုသက်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ ဆဲလ်မညီမျှမှုဟာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ ယန္တရားတွေနဲ့ ဒေသတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မလွဲမသွေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်၊ သီးသန့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကိရိယာတွေနဲ့အတူ အဆင့်မြင့် တက်ကြွတဲ့ ဟန်ချက်ညီမှု စနစ်တွေကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အော်ပရေတာတွေဟာ ကွဲလွဲမှုကို တက်ကြွစွာ နှိမ်နင်းပြီး ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ စွမ်းရည်ကို ပြန်လည်ရရှိစေပါတယ်။ ဗို့အား ပြောင်းလဲမှုရဲ့ အရင်းခံအကြောင်းရင်းတွေကို ဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့် Chengdu Heltec Energy Technology Co., Ltd. ဟာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ၊ ပြုပြင်ရေးကွန်ရက်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံတွေကို ဆဲလ် တစ်ပြေးညီဖြစ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု သက်တမ်းတိုးအောင်နဲ့ စနစ်ဘေးကင်းရေးကို ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကိရိယာတွေကို ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ စီးရီးအရေအတွက်နဲ့ သီးခြား စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လိုအပ်ချက်တွေအပေါ် အခြေခံပြီး မှန်ကန်သော ဟန်ချက်ညီမှု ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ရွေးချယ်ခြင်းက ဘက်ထရီတပ်ဆင်မှုတွေက သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ပါဝါကို ဆက်လက်ပေးစွမ်းနိုင်စေဖို့ သေချာစေပါတယ်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအတွက်၊ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ-https://www.heltec-energy.com/
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်
