Lithium-Ion ဘက်ထရီများတွင် Voltage နှင့် Current အကြား ဆက်စပ်မှုနှင့် ကွာခြားချက်များ

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးချမှုအတွက် လူသိများသည်။ ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းသည် အကဲဖြတ်ရန်နှင့် အသုံးပြုရန်အတွက် အရေးကြီးသော ဘောင်နှစ်ခုဖြစ်သည်။လီသီယမ်ဘက်ထရီများ. ၎င်းတို့သည် ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်၊ ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ ခြားနားချက်များနှင့် ဆက်ဆံရေးများကို နားလည်ခြင်းက အကောင်းဆုံးသော ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုနှင့် စက်ပစ္စည်းလည်ပတ်မှုကို တည်ငြိမ်စေကြောင်း သေချာစေပါသည်။

 

ဗို့အားက ဘာကိုကိုယ်စားပြုသလဲ

ဗို့အားသည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ အရေးကြီးဆုံး ဘောင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီ၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုကြား အလားအလာ ကွာခြားမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် ပြင်ပပတ်လမ်းမှတဆင့် အီလက်ထရွန်များကို တွန်းပို့သည့် "မောင်းနှင်အား" အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။

ဗို့အားယူနစ်

ဗို့အားကို ဗို့ဖြင့် တိုင်းတာသည် (V) နှင့် nominal voltage သည် ဘက်ထရီတစ်လုံး၏ ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော ဗို့အားကို ကိုယ်စားပြုသည်။

 

အဖြစ်များသော Lithium-Ion ဘက်ထရီဗို့အားကဘာလဲ။

  • Single-cell lithium-ion ဘက်ထရီများ: Nominal voltage သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြစ်သည်။3.7V.Common မော်ဒယ်များတွင် 18650 နှင့်21700 ဘက်ထရီစသည်တို့
  • Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ဘက်ထရီများ: Nominal voltage သည်3.2V.
  • အားအပြည့်သွင်းထားပါတယ်။: ဗို့အားသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ရောက်ရှိသည်။4.2V.
  • အပြည့်အဝ လွတ်မြောက်သွားပြီ: ဗို့အားအပိုင်းအခြား2.5V မှ 3.0V အထိ(ဤအကွာအဝေးအောက်တွင် အားသွင်းခြင်းသည် ဘက်ထရီကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။)

Voltage ၏အရေးပါမှု

ဗို့အားသည် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုအား သီးခြားဘက်ထရီတစ်ခုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်သည်။ စက်များသည် မှန်ကန်စွာလည်ပတ်ရန် ကိုက်ညီသော input voltage တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ အလွန်အမင်း မြင့်မားသော သို့မဟုတ် နိမ့်သော ဗို့အားများသည် စက်ပစ္စည်း ချွတ်ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

 

လက်ရှိ ဘာကို ကိုယ်စားပြုသလဲ

Current သည် ပြင်ပဆားကစ်တစ်ခုမှ အီလက်ထရွန် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ရည်ညွှန်းပြီး ဘက်ထရီ၏ ပါဝါကို ကိရိယာတစ်ခုထံ ပံ့ပိုးပေးနိုင်စွမ်းကို ဖော်ပြသည်။

လက်ရှိယူနစ်

Current ကို amperes ဖြင့် တိုင်းတာသည် (A) သေးငယ်သော စက်ပစ္စည်းများအတွက်၊ ၎င်းကို မီလီအမ်ပီ ဖြင့် ဖော်ပြလေ့ရှိသည် (mA) ကြီးမားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် အမ်ပီယာကို အသုံးပြုသော်လည်း (A) သို့မဟုတ် kiloamperes (kA).

လက်ရှိအရေးပါမှု

လက်ရှိသည် စက်၏ ပါဝါထွက်ရှိမှုနှင့် ဘက်ထရီ၏ အားသွင်းနှုန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အလွန်အကျွံလျှပ်စီးကြောင်းသည် အပူလွန်ကဲပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဘက်ထရီချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး၊ မလုံလောက်သောလျှပ်စီးကြောင်းသည် စက်၏ပါဝါလိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီနိုင်ပါ။

 

Voltage နှင့် Current ဆက်စပ်မှု

ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းအားဖြင့် ဆက်စပ်နေသည်။Ohm ၏ဥပဒေ:

I=V/R

  • I: လက်ရှိ (A)
  • V: ဗို့အား (V)
  • R: ခုခံမှု (Ω)

အဆက်မပြတ် ခုခံမှုအောက်တွင် ဗို့အား တိုးလာခြင်းသည် မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ဦးတည်စေသည်။ အလားတူ၊ ဆွဲယူထားသော လက်ရှိပမာဏသည် ဘက်ထရီထုတ်လွှတ်မှု ထိရောက်မှုနှင့် အပူထုတ်လုပ်မှုအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။

 

Voltage နှင့် Current ၏ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု

  1. လက်ရှိ တိုးလာတဲ့အခါ: ဘက်ထရီအတွင်း အပူပိုထုတ်ပေးပြီး ဘေးကင်းမှုနှင့် သက်တမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သည် ။
  2. ဗို့အားကျသွားတဲ့အခါ− ဗို့အားအလွန်နိမ့်ပါက၊ စက်သည် အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။

 

Voltage နှင့် Current ကွာခြားချက်များ

ကန့်သတ်ချက်

ဓာတ်အား

လက်ရှိ

အဓိပ္ပါယ် အီလက်ထရွန်စီးဆင်းမှုကို "အား" အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည့်ဘက်ထရီ terminals နှစ်ခုကြားရှိ အလားအလာကွာခြားချက်။ အီလက်ထရွန်များသည် ဆားကစ်တစ်ခုမှ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည့်နှုန်း၊ စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုအမြန်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ယူနစ် ဗို့ (V) အမ်ပီယာ (A)
လွှမ်းမိုးမှုဆိုင်ရာအချက်များ ဘက်ထရီပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ အားသွင်းမှုအခြေအနေ၊ စသည်တို့။ ပြင်ပဝန်၊ အတွင်းခံနိုင်ရည်နှင့် စက်ပါဝါလိုအပ်ချက်များ။
အခန်းကဏ္ဍ စက်ပစ္စည်းကို စတင်ပြီး လည်ပတ်နိုင်သလား ဆုံးဖြတ်ပါ။ ဘက်ထရီ၏ runtime နှင့် power output ကိုဆုံးဖြတ်သည်။
အတိုင်းအတာ ဖြစ်နိုင်ခြေကွာခြားချက်ကို စစ်ဆေးရန် voltmeter ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ လက်ရှိစီးဆင်းမှုကိုစစ်ဆေးရန် ammeter ဖြင့်တိုင်းတာသည်။

 

 

အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အားသွင်းခြင်းသည် Lithium-Ion ဘက်ထရီ၏ ဗို့အားကို ပြောင်းလဲစေပါသလား။

ဟုတ်တယ်၊ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီရဲ့ ဗို့အားက သူ့နဲ့အတူ ပြောင်းလဲသွားတယ်။တာဝန်ခံမှုအခြေအနေ (SOC):

  • အားသွင်းနေစဉ်: ပတ်ပတ်လည်တွင် ဗို့အား တဖြည်းဖြည်း တိုးလာပြီး တည်ငြိမ်သည်။4.2Vအားအပြည့်သွင်းတဲ့အခါ။
  • ထုတ်နေစဉ်: ဗို့အား တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာပြီး နီးလာပါသည်။2.5Vအပြည့်အ၀ လွှတ်လိုက်တာ။

ဤဗို့အားပြောင်းလဲမှုသည် ဘက်ထရီ၏အတွင်းပိုင်းဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ၏တိုးတက်မှုကို ထင်ဟပ်စေပြီး ကျန်ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို ခန့်မှန်းရန်အတွက် အရေးကြီးသောကန့်သတ်ဘောင်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။

 

လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ ဗို့အား ကျဆင်းသွားသည် - PKNERGY

 

SOC၊ SOH နှင့် Voltage အကြား ဆက်စပ်မှု

  1. SOC (တာဝန်ခံမှုအခြေအနေ)− ဗို့အားနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည့် ကျန်ဘက်ထရီပမာဏကို ညွှန်ပြသည်။ မြင့်မားသောဗို့အားသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသော SOC နှင့် သက်ဆိုင်သည်။
  2. SOH (ကျန်းမာရေးအခြေအနေ)− ဘက်ထရီ၏ကျန်းမာရေးကို ထင်ဟပ်စေပြီး ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအားသွင်းဗို့အားနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုတည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေသည်။
  3. Voltage ၏ အခန်းကဏ္ဍ: ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများသည် SOC နှင့် SOH တို့၏ အဓိကညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကို စောင့်ကြည့်ကာ သက်တမ်းကို ခန့်မှန်းပေးသည်။

 

Voltage နှင့် Current အကြောင်း မကြာခဏ မှားယွင်းသော အယူအဆများ

1. Higher Voltage အမြဲတမ်း ပိုကောင်းသလား။

နံပါတ်၊ မြင့်မားသောဗို့အားသည် လွန်ကဲပြီး စက်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ သင့်လျော်သော စက်လည်ပတ်မှုအတွက် ကိုက်ညီသော input voltage သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

2. Higher Current က ပိုကောင်းတဲ့ Performance ကိုဆိုလိုတာလား။

သေချာပေါက်။ မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းသည် ပါဝါအထွက်ပိုကောင်းစေသော်လည်း၊ အလွန်အကျွံလျှပ်စီးကြောင်းသည် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို အရှိန်မြှင့်နိုင်ပြီး အပူလွန်ကဲခြင်းအန္တရာယ်ကို တိုးစေသည်။

3. Voltage နှင့် Capacity သည် ဆက်စပ်မှုမရှိပါလား။

မမှန်ပါ။ ဘက်ထရီပမာဏသည် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း၏ ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
စွမ်းအင် (Wh) = ဗို့အား (V) × Capacity (Ah).
ထို့ကြောင့် ဗို့အားသည် ဘက်ထရီ၏ စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။

 

နိဂုံး

ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းများသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ် ဘောင်များဖြစ်သည်။လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများ. လျှပ်စီးကြောင်းသည် စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုနှုန်းနှင့် အလုပ်လုပ်ချိန်ကို ညွှန်ပြနေချိန်တွင် စက်ပစ္စည်းတစ်ခု လည်ပတ်နိုင်မှု ရှိမရှိကို ဗို့အားက ဆုံးဖြတ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဆက်နွယ်မှုနှင့် ကွဲပြားမှုများကို နားလည်ခြင်းသည် ဘေးကင်းပြီး အကျိုးရှိစွာ ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များအကြောင်း မှန်ကန်သောအသိပညာသည် အကောင်းဆုံးသော စက်လည်ပတ်မှုကို သေချာစေပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းကို တိုးစေသည်။

 


စာတိုက်အချိန်- Jan-02-2025