ပွင့်လင်းသောပတ်လမ်းဗို့အားမှ အားသွင်းမှုအခြေအနေကို ခန့်မှန်းပါ (တိုင်းတာခြင်းမပြုမီ မိနစ် ၃၀ ကျော် အနားယူပါ)
| SOC | ၁၂ ဗို့ (၄ အက်စ်) | ၂၄ ဗို့ (၈ စက္ကန့်) | ၄၈ဗို့ (၁၆ စက္ကန့်) |
|---|---|---|---|
| 100% | ၁၃.၆၀ ဗို့ | ၂၇.၂၀ ဗို့ | ၅၄.၄၀ ဗို့ |
| 90% | ၁၃.၄၀ ဗို့ | ၂၆.၈၀ ဗို့ | ၅၃.၆၀ ဗို့ |
| 80% | ၁၃.၃၀ ဗို့ | ၂၆.၆၀ ဗို့ | ၅၃.၂၀ ဗို့ |
| 70% | ၁၃.၂၀ ဗို့ | ၂၆.၄၀ ဗို့ | ၅၂.၈၀ ဗို့ |
| 50% | ၁၃.၁၀ ဗို့ | ၂၆.၂၀ ဗို့ | ၅၂.၄၀ ဗို့ |
| 30% | ၁၃.၀၀ ဗို့အား | ၂၆.၀၀ ဗို့အား | ၅၂.၀၀ ဗို့အား |
| 20% | ၁၂.၈၀ ဗို့ | ၂၅.၆၀ ဗို့ | ၅၁.၂၀ ဗို့ |
| 10% | ၁၂.၅၀ ဗို့ | ၂၅.၀၀ ဗို့ | ၅၀.၀၀ ဗို့ |
| 0% | ၁၀.၀၀ ဗို့အား | ၂၀.၀၀ ဗို့အား | ၄၀.၀၀ ဗို့အား |
အရေးကြီးသည်- ဝန်အားအားလုံးကို ဖယ်ရှားပြီး အနည်းဆုံး မိနစ် ၃၀ အကြာတွင် OCV ကို တိုင်းတာပါ (အနားယူနေသော ဗို့အား)
LFP ပြားချပ်ချပ်ကွေး: 20%–90% SOC သည် ~0.3V/cell သာ လွှမ်းခြုံနိုင်သည် — ဗို့အားသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ SOC အညွှန်းကိန်း ညံ့ဖျင်းသည်။
အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှု- တိကျသော အချိန်နှင့်တပြေးညီ SOC အတွက် Coulomb counter (SOC tracking ပါသော BMS) ကို အသုံးပြုပါ။
ဒီကိရိယာက လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာတွေကတော့ - လျင်မြန်သော လယ်ကွင်းခန့်မှန်းခြင်းနှင့် ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက် ဘက်ထရီ open-sicure ဗို့အားကို အားသွင်းအခြေအနေနှင့် ဆက်စပ်ပေးသည်။
အဓိက အယူအဆ: ဗို့အားမှ SOC မြေပုံသည် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တိကျမှုရှိပြီး အနားယူချိန်များပြီးနောက် အတိကျဆုံးဖြစ်သည်။
SOC အလယ်အလတ်အနီးရှိ LFP ဘက်ထရီသည် ဗို့အားပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်သာပြသနိုင်သောကြောင့် ဗို့အားသီးသန့် SOC သည် မရှင်းလင်းနိုင်ပါ။
Q1: ဗို့အားအခြေခံ SOC ခန့်မှန်းချက်သည် မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသနည်း။
အမြန်အဖြေ- ဤအရာကို ဦးစွာအတည်ပြုပါ- ဝန် သို့မဟုတ် အားသွင်းမှုအောက်တွင် ဗို့အားသည် ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းကြောင့် ပွင့်လင်းပတ်လမ်းအပြုအမူမှ သွေဖည်သွားသည်။
အင်ဂျင်နီယာမှတ်ချက်- ဤယူဆချက်သည် တကယ့်အခြေအနေများမှ သွေဖည်သွားပါက၊ အောက်ပိုင်းအထွက်များသည် ဂဏန်းအရ သပ်ရပ်နေနိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအရ မှားယွင်းနေနိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လော့ခ်ချခြင်းမပြုမီ တိုင်းတာထားသော သို့မဟုတ် နေရာအလိုက် ထည့်သွင်းမှုများဖြင့် အတည်ပြုပါ။
Q2: ဘယ်လိုအခြေအနေက ဗို့အားတစ်ခုတည်းသာ SOC ဖတ်ရှုမှုတွေကို မှားယွင်းစေလေ့ရှိသလဲ။
အမြန်အဖြေ- ဒါကို အရင်ရှောင်ပါ- လေးလံသော ဝန်အောက်တွင် ဗို့အားမှ SOC ကို ခန့်မှန်းခြင်း။
အင်ဂျင်နီယာမှတ်ချက်- လက်တွေ့တွင် နောက်ထပ်ပျက်ကွက်မှုပုံစံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- မတူညီသော ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ကွဲပြားမှုများတစ်လျှောက် ဗို့အားဇယားတစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်း။ နှစ်ခုလုံးကို အတူတကွ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါ။ တစ်ခုကို ပြုပြင်ပြီး တစ်ခုကိုသာ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည် ဒီဇိုင်းဘက်လိုက်မှုကို မပြောင်းလဲစေဘဲ နေလေ့ရှိသည်။
မေးခွန်း ၃: ဗို့အားခြေရာခံခြင်းနှင့် coulomb ရေတွက်ခြင်းကို မည်သည့်အချိန်တွင် ပေါင်းစပ်သင့်သနည်း။
အမြန်အဖြေ- မြန်ဆန်သော စစ်ဆေးမှုနှင့် အခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် ဤဂဏန်းတွက်စက်ကို အသုံးပြုပါ။
အင်ဂျင်နီယာမှတ်ချက်- ဝယ်ယူခြင်း၊ အာမခံခြင်း၊ လိုက်နာမှု သို့မဟုတ် မိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်၊ ဒေတာစာရွက်များ၊ တိုင်းတာထားသော အခြေအနေများနှင့် ပရောဂျက်ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် အသေးစိတ် အတည်ပြုခြင်းသို့ ရွှေ့ပါ။ အဓိကစည်းမျဉ်း- ဗို့အားမှ SOC မြေပုံသည် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တိကျမှုရှိပြီး အနားယူချိန်များပြီးနောက် အတိကျဆုံးဖြစ်သည်။