BMS ရဲ့ ဟန်ချက်ညီမှု လုပ်ဆောင်ချက်အကြောင်း ပြောဆိုခြင်း

图片၁
တက်ကြွသောချိန်ခွင်လျှာ၊ bms၊ 3s12v

သဘောတရားဆဲလ်ဟန်ချက်ညီမှုကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းမှာ အဓိကအားဖြင့် ဆဲလ်များ၏ လက်ရှိတသမတ်တည်းဖြစ်မှုသည် လုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိခြင်းသည် ၎င်းကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တူညီသောအရွက်နှစ်ရွက်ကို ရှာမတွေ့နိုင်သကဲ့သို့ တူညီသောဆဲလ်နှစ်ရွက်ကိုလည်း ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အဆုံးစွန်အားဖြင့် ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိခြင်းသည် ဆဲလ်များ၏ ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်ပြီး အစားထိုးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

 

ဆဲလ်များ မညီညွတ်မှုကို မည်သည့်အချက်များက ပြသသနည်း။

အဓိက ရှုထောင့်လေးခုရှိပါတယ်- SOC (State of Charge)၊ internal resistance၊ self-discharge current နဲ့ capacity တို့ပါ။ ဒါပေမယ့် balancing လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဒီကွဲလွဲချက်လေးချက်ကို လုံးဝဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ balancing လုပ်ခြင်းအားဖြင့် SOC ကွာခြားချက်တွေကိုသာ လျော်ကြေးပေးနိုင်ပြီး self-discharge မကိုက်ညီမှုတွေကိုပါ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် internal resistance နဲ့ capacity အတွက်ကတော့ balancing လုပ်လို့မရပါဘူး။

 

ဆဲလ်မညီညွတ်မှု ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ။

အဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်- တစ်ခုက ဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မညီညွတ်မှုဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုက ဆဲလ်အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မညီညွတ်မှုပါ။ ထုတ်လုပ်မှု မညီညွတ်မှုများသည် လုပ်ငန်းစဉ်နည်းစနစ်များနှင့် ပစ္စည်းကဲ့သို့သော အချက်များကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာပြီး ၎င်းသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးသော ပြဿနာတစ်ခုကို ရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ PACK ရှိ ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ အနေအထားသည် မတူညီသောကြောင့် အပူချိန်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြင်းကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကွဲပြားမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မညီညွတ်မှုကို နားလည်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဤကွဲပြားမှုများ စုပုံလာပြီး ဆဲလ်မညီညွတ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

 

ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိခြင်းက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

အစောပိုင်းက ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဆဲလ်များအကြား SOC ကွာခြားချက်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိခြင်းကို အသုံးပြုပါသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ ၎င်းသည် ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ SOC ကို အတူတူပင်ထားရှိပေးပြီး ဆဲလ်အားလုံးသည် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားထုတ်လွှတ်ခြင်း၏ အပေါ်နှင့်အောက် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များကို တစ်ပြိုင်နက်ရောက်ရှိနိုင်စေပြီး ဘက်ထရီထုပ်၏ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ SOC ကွာခြားချက်များအတွက် အခြေအနေနှစ်ခုရှိသည်- တစ်ခုမှာ ဆဲလ်စွမ်းရည်များ အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း SOC များ မတူညီသည့်အခါ၊ နောက်တစ်ခုမှာ ဆဲလ်စွမ်းရည်များနှင့် SOC နှစ်ခုလုံး မတူညီသည့်အခါဖြစ်သည်။

 

ပထမအခြေအနေ (အောက်ပါပုံတွင် ဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံး) သည် စွမ်းရည်တူညီသော်လည်း SOC များ မတူညီသော ဆဲလ်များကို ပြသထားသည်။ အသေးဆုံး SOC ရှိသော ဆဲလ်သည် discharge limit ကို ဦးစွာရောက်ရှိပြီး (SOC ၂၅% ကို အောက်ဆုံးကန့်သတ်ချက်အဖြစ် ယူဆပါက)၊ အကြီးဆုံး SOC ရှိသော ဆဲလ်သည် charge limit ကို ဦးစွာရောက်ရှိသည်။ balancing ဖြင့် ဆဲလ်အားလုံးသည် အားသွင်းခြင်းနှင့် discharge လုပ်ခြင်းအတွင်း တူညီသော SOC ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

 

ဒုတိယအခြေအနေ (အောက်ပါပုံတွင် ဘယ်ဘက်မှ ဒုတိယမြောက်) တွင် မတူညီသော စွမ်းရည်များနှင့် SOC များရှိသော ဆဲလ်များ ပါဝင်သည်။ ဤနေရာတွင် စွမ်းရည်အငယ်ဆုံးဆဲလ်သည် ဦးစွာအားသွင်းပြီး အားကုန်စေသည်။ ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဆဲလ်အားလုံးသည် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားကုန်ခြင်းကာလအတွင်း တူညီသော SOC ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

图片၃
图片၄

ဟန်ချက်ညီခြင်း၏ အရေးပါမှု

ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိခြင်းသည် လက်ရှိဆဲလ်များအတွက် အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိခြင်း အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်-တက်ကြွသော ဟန်ချက်ညီမှုနှင့်passive ချိန်ခွင်လျှာညှိခြင်း။ Passive balancing တွင် discharge အတွက် resistor များကိုအသုံးပြုပြီး active balancing တွင် cell များအကြား charge စီးဆင်းမှုပါဝင်သည်။ ဤအသုံးအနှုန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုအချို့ရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ ယင်းအကြောင်းကို မပြောပါ။ Passive balancing ကို လက်တွေ့တွင် ပိုမိုအသုံးများပြီး active balancing မှာမူ အသုံးနည်းပါသည်။

 

BMS အတွက် ဟန်ချက်ညီ လျှပ်စီးကြောင်းကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

passive balancing အတွက်၊ balancing current ကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သင့်လဲ။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ ၎င်းသည် တတ်နိုင်သမျှ ကြီးမားသင့်သော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်၊ အပူပျံ့နှံ့မှုနှင့် နေရာကဲ့သို့သော အချက်များအတွက် ညှိနှိုင်းမှု လိုအပ်ပါသည်။

 

ဟန်ချက်ညီ လျှပ်စီးကြောင်းကို မရွေးချယ်မီ၊ SOC ကွာခြားချက်သည် အခြေအနေတစ်ခု သို့မဟုတ် အခြေအနေနှစ်ခုကြောင့် ဟုတ်မဟုတ် နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ၎င်းသည် အခြေအနေတစ်ခုနှင့် ပိုမိုနီးစပ်သည်- ဆဲလ်များသည် နီးပါးတူညီသော စွမ်းရည်နှင့် SOC ဖြင့် စတင်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုသည်နှင့်အမျှ၊ အထူးသဖြင့် self-discharge တွင် ကွဲပြားမှုများကြောင့်၊ ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ SOC သည် တဖြည်းဖြည်း ကွဲပြားလာသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဟန်ချက်ညီ စွမ်းရည်သည် အနည်းဆုံး self-discharge ကွာခြားချက်များ၏ သက်ရောက်မှုကို ဖယ်ရှားသင့်သည်။

 

ဆဲလ်အားလုံးတွင် တူညီသော self-discharge ရှိပါက ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် self-discharge current တွင် ကွာခြားချက်ရှိပါက SOC ကွာခြားချက်များ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ၎င်းကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ပျမ်းမျှနေ့စဉ် ဟန်ချက်ညီချိန်သည် ကန့်သတ်ထားပြီး self-discharge သည် နေ့စဉ်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် အချိန်အချက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်

ဆက်သွယ်ရန် DALY

  • လိပ်စာ: အမှတ် ၁၄၊ ဂုံးယယ်တောင်ဘက်လမ်း၊ ဆွန်ရှန်ဟူသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာစက်မှုဇုန်၊ ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်၊ ဒေါင်ဂွမ်မြို့၊ တရုတ်နိုင်ငံ။
  • နံပါတ်: +၈၆ ၁၃၂၁၅၂၀၁၈၁၃
  • အချိန်: တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက် နံနက် ၀၀:၀၀ နာရီမှ ညနေ ၂၄:၀၀ နာရီအထိ
  • အီးမေးလ်- dalybms@dalyelec.com
  • DALY ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
အီးမေးလ်ပို့ပါ