အရေးကြီးသောဘက်ထရီအကာအကွယ်များ- BMS သည် LFP ဘက်ထရီများအတွင်း အားပိုဝင်ခြင်းနှင့် အလျှံထွက်လွန်ခြင်းကို တားဆီးနည်း

ဘက်ထရီများ လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာသော ကမ္ဘာတွင်၊ Lithium Iron Phosphate (LFP) သည် ၎င်း၏ ကောင်းမွန်သော ဘေးကင်းမှု ပရိုဖိုင်နှင့် တာရှည် စက်ဝန်း သက်တမ်းတို့ကြောင့် သိသာထင်ရှားသော ဆွဲငင်အား ရရှိခဲ့သည်။ သို့တိုင်၊ ဤစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များကို ဘေးကင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဤဘေးကင်းရေး၏ အဓိကအချက်မှာ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် သို့မဟုတ် BMS ​​ဖြစ်သည်။ ဤခေတ်မီဆန်းပြားသောကာကွယ်မှု circuitry သည် အထူးသဖြင့် ပျက်စီးနိုင်ချေနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေနှစ်ခုကို ကာကွယ်ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်- overcharge protection နှင့် over-discharge protection ​​။ ဤဘက်ထရီဘေးကင်းရေးယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်းသည် အိမ်တွင်းတပ်ဆင်မှုများ သို့မဟုတ် အကြီးစားစက်မှုဘက်ထရီစနစ်များတွင်ဖြစ်စေ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် LFP နည်းပညာကို အားကိုးသူတိုင်းအတွက် အဓိကကျပါသည်။

LFP ဘက်ထရီအတွက် အဘယ်ကြောင့် Overcharge Protection သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သနည်း။

ဘက်ထရီတစ်လုံးသည် ၎င်း၏အားအပြည့်သွင်းသည့်အခြေအနေထက်ကျော်လွန်၍ လျှပ်စီးကြောင်းဆက်လက်လက်ခံနေချိန်တွင် အားပိုသွင်းခြင်းသည် ဖြစ်ပေါ်သည်။ LFP ဘက်ထရီများအတွက်၊ ၎င်းသည် ထိရောက်မှုပြဿနာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်—ဒါဟာ ဘေးကင်းရေး အန္တရာယ်ပါ။ အပိုအားသွင်းစဉ်အတွင်း ဗို့အားလွန်ကဲခြင်းသည် အောက်ပါတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

  • အပူချိန် လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာခြင်း- ၎င်းသည် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး ပြင်းထန်သော အခြေအနေများတွင် အပူပြေးသွားခြင်းကို စတင်နိုင်သည်။
  • အတွင်းပိုင်းဖိအားများတည်ဆောက်ခြင်း- အလားအလာရှိသော electrolyte ယိုစိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် လေဝင်ခြင်းပင်ဖြစ်စေသည်။
  • ​နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှု- ဘက်ထရီ၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို ပျက်စီးစေပြီး ၎င်း၏ဘက်ထရီသက်တမ်းကို တိုတောင်းစေသည်။

BMS ​​သည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဗို့အားစောင့်ကြည့်ခြင်းမှတဆင့် ၎င်းကို တိုက်ဖျက်သည်။ ၎င်းသည် onboard အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ အထုပ်အတွင်းရှိဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ဗို့အားကို တိကျစွာခြေရာခံသည်။ မည်သည့်ဆဲလ်ဗို့အားမဆို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ဘေးကင်းသောအဆင့်ထက်ကျော်လွန်ပါက BMS သည် အားသွင်းပတ်လမ်းဖြတ်တောက်မှုကို အမိန့်ပေးခြင်းဖြင့် လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်သည်။ အားသွင်းပါဝါ၏ချက်ချင်းအဆက်ပြတ်ခြင်းသည် ကပ်ဆိုးကြီးပျက်ကွက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် အဓိကကာကွယ်မှုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အဆင့်မြင့် BMS ဖြေရှင်းချက်များသည် အားသွင်းအဆင့်များကို ဘေးကင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲရန် algorithms များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

LFP ဘက်ထရီ bms
bms

အကျဥ်းလွန်ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း၏ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍ

အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ၎င်း၏အကြံပြုထားသော ဗို့အားဖြတ်မှတ်အောက်ရှိဘက်ထရီကို အလွန်နက်နဲစွာအားသွင်းခြင်းသည်လည်း အန္တရာယ်ကြီးမားပါသည်။ LFP ဘက္ထရီများတွင် နက်ရှိုင်းစွာ ထုတ်လွှတ်မှုသည် အောက်ပါတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

  • ပြင်းထန်သောစွမ်းရည် မှိန်ဖျော့ခြင်း- အားအပြည့်သွင်းထားနိုင်မှု သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားသည်။
  • အတွင်းပိုင်းဓာတုမတည်ငြိမ်မှု- အားပြန်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် နောင်အသုံးပြုရန်အတွက် ဘက်ထရီအား မလုံခြုံစေခြင်း။
  • အလားအလာရှိသောဆဲလ်ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်း- ဆဲလ်အစုံလိုက်များတွင်၊ အားပျော့သောဆဲလ်များသည် ပြောင်းပြန်ဝင်ရိုးစွန်းအဖြစ်သို့ မောင်းနှင်နိုင်ပြီး အမြဲတမ်းပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေသည်။

ဤတွင်၊ BMS ​​သည် အဓိကအားဖြင့် တိကျသောအခြေအနေ-တာဝန်ခံမှု (SOC) စောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားနည်းသော ထောက်လှမ်းခြင်းမှတဆင့် နိုးနိုးကြားကြား အုပ်ထိန်းသူအဖြစ် ထပ်မံလုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီ၏ရရှိနိုင်သောစွမ်းအင်ကို အနီးကပ်ခြေရာခံသည်။ ဆဲလ်တိုင်း၏ဗို့အားအဆင့်သည် အရေးကြီးသောဗို့အားနိမ့်သောအဆင့်သို့ ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှ BMS သည် discharge circuit ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကို အစပျိုးစေသည်။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီမှ ပါဝါဆွဲခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်စေသည်။ အချို့သော ခေတ်မီဆန်းပြားသော BMS ဗိသုကာများသည် ဝန်ချခြင်းနည်းဗျူဟာများကို ကျင့်သုံးသည်၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဓာတ်အားထွက်ပေါက်များကို ထက်ထက်မြက်မြက် လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို တာရှည်ခံစေရန်နှင့် ဆဲလ်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဘက်ထရီနည်းသော ပါဝါမုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း။ ဤနက်ရှိုင်းစွာ ထုတ်လွှတ်မှု ကာကွယ်ရေး ယန္တရားသည် ဘက်ထရီ လည်ပတ်မှု သက်တမ်းကို တိုးချဲ့ရန်နှင့် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အခြေခံကျပါသည်။

ပေါင်းစပ်ကာကွယ်မှု- ဘက်ထရီဘေးကင်းရေး၏အဓိက

ထိရောက်သော ငွေပိုဝင်ခြင်းနှင့် လျှောကျခြင်းများကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် တစ်ခုတည်းသောလုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်သော်လည်း ခိုင်မာသော BMS တွင် ပေါင်းစပ်ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေတ်မီဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဗို့အားနှင့် လက်ရှိခြေရာခံခြင်း၊ အပူချိန်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ဒိုင်နမစ်ထိန်းချုပ်မှုတို့အတွက် ခေတ်မီသော အယ်လဂိုရီသမ်များဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤဘက်ထရီဘေးကင်းရေးနည်းလမ်းသည် လျင်မြန်သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်အခြေအနေများကို ချက်ချင်းလက်ငင်းလုပ်ဆောင်ရန် သေချာစေသည်။ သင်၏ဘက်ထရီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ကာကွယ်ခြင်းသည် ဤအသိဉာဏ်ရှိသော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိသည်။


စာတိုက်အချိန်- သြဂုတ်-၀၅-၂၀၂၅

DALY သို့ ဆက်သွယ်ပါ။

  • လိပ်စာ- အမှတ် 14၊ Gongye တောင်လမ်း၊ Songshanhu သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာစက်မှုဥယျာဉ်၊ Dongguan မြို့၊ Guangdong ပြည်နယ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ။
  • နံပါတ်- +86 13215201813
  • အချိန်- တစ်ပတ်လျှင် 7 ရက် နံနက် 00:00 မှ 24:00 နာရီအထိ
  • အီးမေးလ်- dalybms@dalyelec.com
  • DALY ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒ
အီးမေးလ်ပို့ပါ။