ဆိုလာဘက်ထရီ ၂–၃၀ kWh

LiFePO4 SOC ↔ ဗို့အားရှာဖွေခြင်း

ပွင့်လင်းသောပတ်လမ်းဗို့အားမှ အားသွင်းမှုအခြေအနေကို ခန့်မှန်းပါ (တိုင်းတာခြင်းမပြုမီ မိနစ် ၃၀ ကျော် အနားယူပါ)

စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ

—%
ခန့်မှန်းခြေ SOC
SOC အကွာအဝေး =
အခြေအနေ

LiFePO4 OCV ↔ SOC ကိုးကားချက်

SOC၁၂ ဗို့ (၄ အက်စ်)၂၄ ဗို့ (၈ စက္ကန့်)၄၈ဗို့ (၁၆ စက္ကန့်)
100%၁၃.၆၀ ဗို့၂၇.၂၀ ဗို့၅၄.၄၀ ဗို့
90%၁၃.၄၀ ဗို့၂၆.၈၀ ဗို့၅၃.၆၀ ဗို့
80%၁၃.၃၀ ဗို့၂၆.၆၀ ဗို့၅၃.၂၀ ဗို့
70%၁၃.၂၀ ဗို့၂၆.၄၀ ဗို့၅၂.၈၀ ဗို့
50%၁၃.၁၀ ဗို့၂၆.၂၀ ဗို့၅၂.၄၀ ဗို့
30%၁၃.၀၀ ဗို့အား၂၆.၀၀ ဗို့အား၅၂.၀၀ ဗို့အား
20%၁၂.၈၀ ဗို့၂၅.၆၀ ဗို့၅၁.၂၀ ဗို့
10%၁၂.၅၀ ဗို့၂၅.၀၀ ဗို့၅၀.၀၀ ဗို့
0%၁၀.၀၀ ဗို့အား၂၀.၀၀ ဗို့အား၄၀.၀၀ 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။

ဤဂဏန်းတွက်စက်အကြောင်း

ဒီကိရိယာက လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာတွေကတော့ - လျင်မြန်သော လယ်ကွင်းခန့်မှန်းခြင်းနှင့် ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက် ဘက်ထရီ open-sicure ဗို့အားကို အားသွင်းအခြေအနေနှင့် ဆက်စပ်ပေးသည်။

အဓိက အယူအဆ: ဗို့အားမှ SOC မြေပုံသည် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တိကျမှုရှိပြီး အနားယူချိန်များပြီးနောက် အတိကျဆုံးဖြစ်သည်။

အသေးစား ဥပမာ

SOC အလယ်အလတ်အနီးရှိ LFP ဘက်ထရီသည် ဗို့အားပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်သာပြသနိုင်သောကြောင့် ဗို့အားသီးသန့် SOC သည် မရှင်းလင်းနိုင်ပါ။

စာတတ်မြောက်ရေး မှတ်စုတိုများ

  • ဝန် သို့မဟုတ် အားသွင်းမှုအောက်တွင် ဗို့အားသည် polarization ကြောင့် open-circuit အပြုအမူမှ သွေဖည်သွားသည်။
  • ဗို့အားပြားများ ပြားချပ်နေခြင်း (LFP တွင် အဖြစ်များသည်) အလယ်အလတ်အကွာအဝေး SOC ခန့်မှန်းချက်ကို ဗို့အားတစ်ခုတည်းဖြင့် တိကျမှုနည်းပါးစေသည်။
  • ပိုမိုကောင်းမွန်သော တိကျမှုအတွက် ဗို့အားကို coulomb ရေတွက်ခြင်းနှင့် အပူချိန်ဒေတာနှင့် ပေါင်းစပ်ပါ။

အဖြစ်များသော အမှားများ

  • လေးလံသော ဝန်အားအောက်ရှိ ဗို့အားမှ SOC ကို ခန့်မှန်းခြင်း။
  • မတူညီသော ဓာတုဗေဒများတွင် ဗို့အားဇယားတစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုခြင်း။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • ဗို့အားမှ SOC မြေပုံသည် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တိကျမှုရှိပြီး အနားယူချိန်များပြီးနောက် အတိကျဆုံးဖြစ်သည်။
  • ဝန် သို့မဟုတ် အားသွင်းမှုအောက်တွင် ဗို့အားသည် polarization ကြောင့် open-circuit အပြုအမူမှ သွေဖည်သွားသည်။
  • ဤအမှားကို ရှောင်ကြဉ်ပါ- လေးလံသော ဝန်အောက်တွင် ဗို့အားမှ SOC ကို ခန့်မှန်းခြင်း။

လက်တွေ့စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း

  • ဖြစ်နိုင်သည့်နေရာတွင် ငြိမ်သက်နေသောဗို့အားကိုသုံးပါ။ ဝန်အားများစွာအောက်တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
  • တစ်ခုတည်းသော ယူနီဗာဆယ်ဇယားအစား ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဗို့အားမျဉ်းကွေးများကို အသုံးပြုပါ။
  • အလယ်အလတ် SOC တိကျမှုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဗို့အားကို coulomb ရေတွက်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ပါ။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

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။

အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

1 မိနစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် စကားပြောပါ။
မေးစရာရှိလား။ ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအမြန်နှင့်တိုက်ရိုက်ကူညီလိမ့်မည်။
1 မိနစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် စကားပြောပါ။
မေးစရာရှိလား။ ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအမြန်နှင့်တိုက်ရိုက်ကူညီလိမ့်မည်။
WeChat ဗီဒီယို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန် WeChat ကိုသုံးပါ။

အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ Boss နှင့် တိုက်ရိုက်စကားပြောပါ။
မေးစရာရှိလား။ ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအမြန်နှင့်တိုက်ရိုက်ကူညီလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Boss နှင့် တိုက်ရိုက်စကားပြောပါ။
မေးစရာရှိလား။ ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအမြန်နှင့်တိုက်ရိုက်ကူညီလိမ့်မည်။

အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

1 မိနစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် စကားပြောပါ။
မေးစရာရှိလား။ ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအမြန်နှင့်တိုက်ရိုက်ကူညီလိမ့်မည်။
TURSAN သံဓါတီး စက်မှုတည်ဆောက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘက်ထရီများ ထုတ်လုပ်သည့် နည်းလမ်းကို ကျော်လွှားမခံရအောင် တစ်ခုစီကို သီးသန့်စွာ စိစစ်စစ်ဆေးပြီး ပြီးစီးသွားမည့်ပြန်လည်အသုံးပြုမှုအတည်ပြုချက်များနှင့်အတူ ကြည့်ပါ — ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုချက်ကို ထည့်သွင်းပေးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှင်းလင်းဇယားမှူးသည် ဆက်သွယ်မည်.