බලශක්ති ගබඩා බැටරිවල නොගැලපෙන ගැටළු සහ විසඳුම්

බලශක්ති ගබඩා බැටරිවල නොගැලපෙන ගැටළු සහ විසඳුම්

එමබැටරි පද්ධතියසිලින්ඩරාකාර සෛල සිය ගණනකින් සමන්විත සමස්ත බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියේ හරය වේprismatic සෛලමාලාවක් සහ සමාන්තරව.බලශක්ති ගබඩා බැටරිවල නොගැලපීම ප්රධාන වශයෙන් බැටරි ධාරිතාව, අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය සහ උෂ්ණත්වය වැනි පරාමිතීන්ගේ නොගැලපීම වෙත යොමු වේ.නොගැලපීම් සහිත බැටරි ශ්‍රේණිගතව සහ සමාන්තරව භාවිතා කරන විට, පහත සඳහන් ගැටළු ඇතිවේ:

1. පවතින ධාරිතාව අහිමි වීම

බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිය තුළ, බැටරි පෙට්ටියක් සෑදීමට තනි සෛල ශ්‍රේණිගතව හා සමාන්තරව සම්බන්ධ කර ඇති අතර, බැටරි පෙට්ටි ශ්‍රේණිගතව හා සමාන්තරව සම්බන්ධ කර බැටරි පොකුරක් සාදනු ලැබේ, සහ බහු බැටරි පොකුරු එකම DC බස් බාර් එකට සමාන්තරව සෘජුවම සම්බන්ධ වේ. .භාවිතා කළ හැකි ධාරිතාව අහිමි වීමට තුඩු දෙන බැටරි අනනුකූලතාවයේ හේතු අතර ශ්‍රේණියේ නොගැලපීම සහ සමාන්තර නොගැලපීම ඇතුළත් වේ.

•බැටරි ශ්‍රේණියේ අනනුකූලතාවය නැතිවීම
බැරල් මූලධර්මය අනුව, බැටරි පද්ධතියේ ශ්රේණියේ ධාරිතාව කුඩාම ධාරිතාව සහිත තනි බැටරිය මත රඳා පවතී.තනි බැටරියේම නොගැලපීම, උෂ්ණත්ව වෙනස සහ අනෙකුත් නොගැලපීම් හේතුවෙන් එක් එක් බැටරියේ භාවිතා කළ හැකි ධාරිතාව වෙනස් වේ.කුඩා ධාරිතාවක් ඇති තනි බැටරිය ආරෝපණය කිරීමේදී සම්පූර්ණයෙන්ම ආරෝපණය වන අතර විසර්ජනය කිරීමේදී හිස් වන අතර එමඟින් බැටරි පද්ධතියේ අනෙකුත් තනි බැටරි ආරෝපණය කිරීම සීමා වේ.විසර්ජන ධාරිතාව, බැටරි පද්ධතියේ පවතින ධාරිතාවයේ අඩුවීමක් ඇති කරයි.ඵලදායී සමතුලිත කළමනාකරණයකින් තොරව, මෙහෙයුම් කාලය වැඩි වීමත් සමඟ, තනි බැටරි ධාරිතාව දුර්වල කිරීම සහ වෙනස් කිරීම තීව්ර වනු ඇති අතර, බැටරි පද්ධතියේ පවතින ධාරිතාව පහත වැටීම තවදුරටත් වේගවත් කරනු ඇත.

1

•බැටරි පොකුරු සමාන්තර නොගැලපීම අහිමි වීම

බැටරි පොකුරු සෘජුවම සමාන්තරව සම්බන්ධ වන විට, ආරෝපණය හා විසර්ජනය කිරීමෙන් පසු සංසරණ ධාරා සංසිද්ධියක් ඇති වන අතර, එක් එක් බැටරි පොකුරේ වෝල්ටීයතා සමතුලිත කිරීමට බල කෙරෙනු ඇත.අතෘප්තිය සහ නොඉවසිය හැකි විසර්ජනය බැටරි ධාරිතාව අහිමි වීම සහ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම, බැටරි ක්ෂය වීම වේගවත් කිරීම සහ බැටරි පද්ධතියේ පවතින ධාරිතාව අඩු කරයි.

2

මීට අමතරව, බැටරියේ කුඩා අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය හේතුවෙන්, නොගැලපීම නිසා ඇතිවන පොකුරු අතර වෝල්ටීයතා වෙනස වෝල්ට් කිහිපයක් පමණක් වුවද, පොකුරු අතර අසමාන ධාරාව විශාල වේ.පහත වගුවේ ඇති බලාගාරයක මනින ලද දත්තවල පෙන්වා ඇති පරිදි, ආරෝපණ ධාරාවේ වෙනස 75A දක්වා ළඟා වේ (න්‍යායාත්මක සාමාන්‍යය හා සසඳන විට, අපගමනය 42%), සහ අපගමනය ධාරාව සමහර බැටරි පොකුරුවල අධික ආරෝපණයට හා අධික ලෙස විසර්ජනයට තුඩු දෙනු ඇත. ;එය ආරෝපණය කිරීමේ සහ විසර්ජන කාර්යක්ෂමතාවයට, බැටරි ආයු කාලයට බෙහෙවින් බලපානු ඇති අතර බරපතල ආරක්ෂක අනතුරු වලට පවා තුඩු දෙනු ඇත.

2.අස්ථායී උෂ්ණත්වය නිසා ඇතිවන තනි සෛලවල වේගවත් අවකලනය සහ කෙටි ආයු කාලය

බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියේ ආයු කාලය කෙරෙහි බලපාන වඩාත්ම තීරණාත්මක සාධකය උෂ්ණත්වයයි.බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියේ අභ්යන්තර උෂ්ණත්වය 15 ° C කින් වැඩි වන විට, පද්ධතියේ ආයු කාලය අඩකට වඩා කෙටි වනු ඇත.ලිතියම් බැටරිය ආරෝපණය කිරීමේ සහ විසර්ජන ක්‍රියාවලියේදී විශාල තාපයක් ජනනය කරනු ඇති අතර තනි බැටරියේ උෂ්ණත්ව වෙනස අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයේ සහ ධාරිතාවයේ නොගැලපීම තවදුරටත් වැඩි කරයි, එමඟින් තනි බැටරියේ වේගවත් අවකලනයට තුඩු දෙනු ඇත, චක්‍රය කෙටි කරයි. බැටරි පද්ධතියේ ආයු කාලය, සහ ආරක්ෂිත උපද්රව පවා ඇති කරයි.

බලශක්ති ගබඩා බැටරිවල නොගැලපීම සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද?

වත්මන් බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිවල බොහෝ ගැටලුවලට මූලික හේතුව බැටරියේ නොගැලපීමයි.බැටරිවල රසායනික ලක්ෂණ සහ යෙදුම් පරිසරයේ බලපෑම හේතුවෙන් බැටරි නොගැලපීම තුරන් කිරීම දුෂ්කර වුවද, විදුලිය භාවිතා කිරීම සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය, බලශක්ති ඉලෙක්ට්රොනික තාක්ෂණය සහ බලශක්ති ගබඩා කිරීමේ තාක්ෂණය ඒකාබද්ධ කළ හැකිය.ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්‍ෂණයේ පාලනය කිරීමේ හැකියාව ලිතියම් බැටරි නොගැලපීම් වල බලපෑම අවම කරයි, එමඟින් බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිවල භාවිතා කළ හැකි ධාරිතාව විශාල ලෙස වැඩි කළ හැකි අතර පද්ධති ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කළ හැකිය.

•Active balancing තාක්‍ෂණය මඟින් එක් එක් බැටරියේ වෝල්ටීයතාවය සහ උෂ්ණත්වය තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරයි, බැටරි ශ්‍රේණි සම්බන්ධතාවයේ නොගැලපීම උපරිම ලෙස ඉවත් කරයි, සහ මුළු ජීවන චක්‍රය තුළම බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියේ පවතින ධාරිතාව 20%කට වඩා වැඩි කරයි.3

•ශක්ති ගබඩා පද්ධතියේ විද්‍යුත් සැලසුමේ දී, එක් එක් බැටරි පොකුරේ ආරෝපණ සහ විසර්ජන කළමනාකරණය වෙන වෙනම සිදු කෙරෙන අතර, බැටරි පොකුරු සමාන්තරව සම්බන්ධ කර නොමැති අතර, DC හි සමාන්තර සම්බන්ධතාවය නිසා ඇතිවන සංසරණ ගැටළුව මග හැරේ. පද්ධතියේ පවතින ධාරිතාව ඵලදායී ලෙස වැඩි දියුණු කරයි.4

බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා නිශ්චිත උෂ්ණත්ව පාලනය

සෑම සෛලයකම උෂ්ණත්වය තත්‍ය කාලීනව රැස් කර නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.තුන්-මට්ටමේ CFD තාප සමාකරණය සහ පර්යේෂණාත්මක දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් හරහා, බැටරි පද්ධතියේ තාප සැලසුම ප්‍රශස්ත වන අතර එමඟින් බැටරි පද්ධතියේ තනි සෛල අතර උපරිම උෂ්ණත්ව වෙනස 5 °C ට වඩා අඩු වන අතර ගැටළුව උෂ්ණත්ව අනනුකූලතාවය නිසා ඇතිවන තනි සෛල විභේදනය විසඳනු ලැබේ.5

විශේෂ අවශ්‍යතාවයට අනුව අභිරුචිකරණය කළ ලිතියම් බැටරිය නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය නම්, වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට LIAO කණ්ඩායම වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

 


පසු කාලය: ජනවාරි-24-2024