ຫມໍ້ໄຟ Lithium polymer imbalance ແຮງດັນຫມໍ້ໄຟຫມໍ້ໄຟວິທີການຈັດການກັບ

ແບດເຕີລີ່ lithium ໂພລີເມີ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າຫມໍ້ໄຟ lithium polymer ຫຼືຫມໍ້ໄຟ LiPo, ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແລະການປັບປຸງລັກສະນະຄວາມປອດໄພ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫມໍ້ໄຟອື່ນໆ, ຫມໍ້ໄຟ lithium polymer ບາງຄັ້ງສາມາດປະເຊີນກັບບັນຫາເຊັ່ນ: ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟ.ບົດຄວາມນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປຶກສາຫາລືສາເຫດຂອງຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນຫມໍ້ໄຟໃນ aຊຸດຫມໍ້ໄຟ lithium polymerແລະສະຫນອງເຕັກນິກທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອຈັດການກັບມັນ.

ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນຂອງແບດເຕີຣີເກີດຂື້ນເມື່ອລະດັບແຮງດັນຂອງແບດເຕີຣີ້ແຕ່ລະອັນພາຍໃນຊຸດຫມໍ້ໄຟ lithium polymer ປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການກະຈາຍພະລັງງານບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ. ຄວາມບໍ່ສົມດຸນນີ້ສາມາດເປັນຜົນມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈ, ລວມທັງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ, ຜົນກະທົບຂອງອາຍຸ, ການປ່ຽນແປງການຜະລິດ, ແລະຮູບແບບການນໍາໃຊ້. ຖ້າປະໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນຂອງແບັດເຕີຣີສາມາດຫຼຸດປະສິດທິພາບຂອງແບັດເຕີຣີທັງໝົດ, ຈຳກັດຄວາມອາດສາມາດຂອງແບັດເຕີລີ່, ແລະເຖິງແມ່ນຈະຫຼຸດບັນຫາຄວາມປອດໄພໄດ້.

ເພື່ອຈັດການກັບຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ມາດຕະການຕ່າງໆສາມາດປະຕິບັດໄດ້.ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເລືອກຄຸນນະພາບສູງຫມໍ້ໄຟ lithium polymerຈຸລັງຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງ. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ຄວນມີລັກສະນະແຮງດັນທີ່ສອດຄ່ອງແລະຜ່ານຂະບວນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຂອງຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນທີ່ເກີດຂື້ນໃນສະຖານທີ່ທໍາອິດ.

ອັນທີສອງ,ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟທີ່ເຫມາະສົມ (BMS) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາແລະການດຸ່ນດ່ຽງລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າພາຍໃນຊຸດຫມໍ້ໄຟ lithium polymer.BMS ຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະຊ່ອງສາກໄຟແຕ່ລະອັນຖືກສາກ ແລະປ່ອຍອອກຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມບໍ່ສົມດຸນ. BMS ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງວັດແທກແຮງດັນຂອງແຕ່ລະຫ້ອງ, ກໍານົດຄວາມບໍ່ສົມດຸນໃດໆ, ແລະນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການດຸ່ນດ່ຽງເພື່ອປັບລະດັບແຮງດັນໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ. ການດຸ່ນດ່ຽງສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານວິທີການເຄື່ອນໄຫວຫຼືຕົວຕັ້ງຕົວຕີ.

ການດຸ່ນດ່ຽງຢ່າງຫ້າວຫັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຈກຢາຍຄ່າໄຟຟ້າເກີນຈາກຈຸລັງແຮງດັນສູງໄປຫາຈຸລັງແຮງດັນຕ່ໍາ, ຮັບປະກັນລະດັບແຮງດັນທີ່ເປັນເອກະພາບ.ວິທີການນີ້ແມ່ນປະສິດທິພາບຫຼາຍແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວົງຈອນເພີ່ມເຕີມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄວາມສັບສົນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການດຸ່ນດ່ຽງແບບ Passive, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນອີງໃສ່ຕົວຕ້ານທານເພື່ອປົດປ່ອຍຄ່າເກີນຈາກຈຸລັງທີ່ມີແຮງດັນສູງ. ໃນຂະນະທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຫນ້ອຍແລະລາຄາຖືກກວ່າ, ການດຸ່ນດ່ຽງແບບ passive ສາມາດ dissipate ພະລັງງານເກີນເປັນຄວາມຮ້ອນ, ນໍາໄປສູ່ການ inefficiencies.

ນອກຈາກນັ້ນ,ການບໍາລຸງຮັກສາຊຸດຫມໍ້ໄຟປົກກະຕິເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟ.ນີ້ລວມມີການຕິດຕາມແຮງດັນໂດຍລວມຂອງແບັດເຕີລີ່ ແລະ ແຮງດັນແຕ່ລະຫ້ອງເປັນປະຈຳ. ຖ້າກວດພົບຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນ, ການສາກໄຟ ຫຼື ການປົດໄຟອອກຈາກເຊລທີ່ຖືກກະທົບເປັນສ່ວນບຸກຄົນສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າຈຸລັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນ, ມັນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ່ຽນແທນ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ການປະຕິບັດການສາກໄຟແລະການປົດປ່ອຍທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຮັກສາແຮງດັນທີ່ສົມດູນພາຍໃນ aຊຸດຫມໍ້ໄຟ lithium polymer.ການສາກໄຟເກີນ ຫຼື ການໄຫຼເກີນຂອງແຕ່ລະຈຸລັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງຊາດທີ່ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ lithium polymer ທີ່ສະຫນອງແຮງດັນແລະລະບຽບການໃນປະຈຸບັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຫຼີກລ່ຽງການໄຫຼເລິກ ແລະ ການໂຫຼດແບດເຕີລີ່ເກີນຈະເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຂອງຈຸລັງມີຄວາມສົມດູນກັນໃນໄລຍະເວລາ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນຄວາມກັງວົນທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນຊຸດຫມໍ້ໄຟ lithium polymer, ການຄັດເລືອກທີ່ເຫມາະສົມຂອງຈຸລັງຫມໍ້ໄຟທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການປະຕິບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ແລະການຍຶດຫມັ້ນໃນການປະຕິບັດການສາກໄຟທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານີ້ໄດ້. ແບດເຕີຣີ້ໂພລີເມີລິເມີຊຽມໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ, ແລະດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ພວກເຂົາສາມາດສະຫນອງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ.


ເວລາປະກາດ: 26-07-2023