• kamada powerwall ဘက်ထရီစက်ရုံသည်တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည်။

2023 ခုနှစ်တွင် ဗို့အားမြင့် ဘက်ထရီများ ဝယ်ယူသည့်အခါ ရှာဖွေရန် အဓိက အကာအကွယ် အင်္ဂါရပ် 6 ခု

2023 ခုနှစ်တွင် ဗို့အားမြင့် ဘက်ထရီများ ဝယ်ယူသည့်အခါ ရှာဖွေရန် အဓိက အကာအကွယ် အင်္ဂါရပ် 6 ခု

Andy Colthorpe/ ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၃

Kamada ပါဝါ မြင့်မားသော ဗို့အား ဘက်ထရီ အပလီကေးရှင်း/လေအားလျှပ်စစ်/ဆိုလာမီးများ/အရေးပေါ်အလင်း/ယူပီအက်စ်/တယ်လီကွန်း/ဆိုလာစနစ်

မြင့်မားသောဗို့အား 400V မြင့်မားသောဗို့အား 800V မြင့်မားသောဗို့အား 1500V
1၊ ပြင်ပဗို့အားငယ်၊ အရန်ပါဝါ၊ UPS ပါဝါထောက်ပံ့မှု 1, စက်မှုနှင့်စီးပွားရေးပါဝါထောက်ပံ့2 စက်ရုံနှင့်စျေးဝယ်စင်တာ power supply 1, ကြီးမားသောအခြေခံစခန်း
vdsb

ဗို့အားမြင့် ဘက်ထရီ ထုတ်ကုန် အင်္ဂါရပ်များ

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသော

အပြိုင်အသုံးပြုမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

အိမ်သုံး ဆိုလာစနစ်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

6000 Cycles ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်

မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ အလွန်အမင်း

ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS)

အောက်ခြေဘီးဒီဇိုင်း၊ တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။

95% DOD သည် ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။

ဗို့အားမြင့်ဘက်ထရီ၏ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်

1.Overcharge ကာကွယ်မှု

အပိုအားဖြည့်ကာကွယ်ရေးကို ရည်ညွှန်းသည်- အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့်အတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်၍ ဗို့အားတက်လာသဖြင့် မသေချာမရေရာမှုများနှင့် အန္တရာယ်များကို ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။အကာအကွယ်ဘုတ်၏ အပိုအားဖြည့်ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဘက်ထရီအထုပ်၏ဗို့အားကို အချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်ရန်ဖြစ်ပြီး အားသွင်းသည် ဘေးကင်းသောဗို့အားအကွာအဝေး၏အထွတ်သို့ရောက်ရှိသောအခါတွင် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကိုဖြတ်တောက်ကာ ဗို့အားဆက်လက်မြင့်တက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးကာ ကစားခြင်းဖြစ်သည်။ အကာအကွယ်အခန်းကဏ္ဍ။
အပိုအားဖြည့်ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်- အားသွင်းသည့်အခါ၊ ကြိုးတစ်ချောင်းစီ၏ဗို့အားတစ်ခုစီ၏ဗို့အားကို အချိန်နှင့်တပြေးညီစစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ပြီး အားသွင်းကာကွယ်ရေးတန်ဖိုး (ternary ၏မူလပိုလျှံသောဗို့အားသည် 4.25V±0.05 သို့ရောက်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး) V နှင့် LiFePO4.75V±0.05V) ၏မူလအားပိုဗို့အား ဘုတ်အဖွဲ့သည် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပြီး လီသီယမ်ဘက်ထရီအုပ်စုတစ်ခုလုံးအား အားသွင်းခြင်းကို ရပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

2.Over-discharge ကာကွယ်မှု

လျှပ်စစ်ဓာတ်လွန်ကဲမှုကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည်- လျှပ်စီးကြောင်းတွင် လစ်သီယမ်ဘက်ထရီများ လျှပ်စီးကြောင်းများ ကျဆင်းသွားသဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကုန်ဆုံးသွားပါက၊ လစ်သီယမ်ဘက်ထရီအတွင်းရှိ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများသည် လုပ်ဆောင်ချက် ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်ပြီး ပါဝါသို့ အားသွင်းနိုင်မှု သို့မဟုတ် စွမ်းရည်ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။Protection board ၏ over-discharge protection function သည် ဘက်ထရီ pack ၏ ဗို့အားကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် အနိမ့်ဆုံးနေရာအထိ အားသွင်းသည့်အခါ power supply ကို ဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သည်။ဘက်ထရီဗို့အား၏ဗို့အားဆက်လက်ကျဆင်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသောကာကွယ်မှုအခန်းကဏ္ဍကိုကစားရန်။

Over-discharge protection function- အားသွင်းသည့်အခါ၊ ကြိုးတစ်ချောင်းချင်းစီ၏ ဗို့အားတစ်ခုစီမှ ဘက်ထရီအထုပ်တစ်ခုစီ၏ ဗို့အားကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကြိုးတစ်ချောင်းမှ ဗို့အားတစ်ခုသည် over-discharge protection value (ပုံမှန် over-discharge voltage ၏ ternary သည် 2.7V±0.1V ဖြစ်ပြီး LiFePO4 ၏ ပုံမှန် over-discharge voltage သည် 2.2V±0.1V) ၊ board သည် power supply ကိုဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပြီး လီသီယမ်ဘက်ထရီအုပ်စုတစ်ခုလုံးသည် အားကုန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

3. Overcurrent ကာကွယ်မှု

Overcurrent protection ကို ရည်ညွှန်းသည်- ဝန်အား ပါဝါပေးဝေသည့် လီသီယမ်ဘက်ထရီများ၊ လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဗို့အားနှင့် ပါဝါအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ လျှပ်စီးကြောင်း အလွန်မြင့်မားသောအခါ၊ အကာအကွယ်ဘုတ်၊ ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများကို မီးလောင်လွယ်သည်။ကာကွယ်မှုဘုတ်အဖွဲ့၏ overcurrent ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်မှာ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဘက်ထရီအထုပ်၏ လက်ရှိအခြေအနေကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပြီး လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဘေးကင်းရေးအကွာအဝေးထက်ကျော်လွန်သောအခါ၊ ၎င်းသည်ဖြတ်သန်းသွားသောလက်ရှိကိုဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဖြတ်သွားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။m ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေခြင်း၊ အကာအကွယ်ပေးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခြင်း။

Overcurrent ကာကွယ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်- အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းသည့်အခါ၊ အကာအကွယ်ဘုတ်သည် သတ်မှတ်ထားသော overcurrent ကာကွယ်ရေးတန်ဖိုးသို့ ရောက်ရှိသရွေ့၊ အကာအကွယ်ဘုတ်သည် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပြီး လီသီယမ်ဘက်ထရီအုပ်စုတစ်ခုလုံးကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်သည်။ အားသွင်းခြင်း နှင့် အားသွင်းခြင်း ရပ်တန့်သွားပါမည်။

4.high / low temperature ကာကွယ်မှု

အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုကာကွယ်မှု- ဟာ့ဒ်ဝဲကာကွယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၏ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ကာကွယ်မှုဘုတ်အဖွဲ့၏အတွင်းပိုင်း မားသားဘုတ်သို့ ဂဟေဆော်ထားပြီး ပလပ်ဖြုတ်၍မရပါ။အပူချိန်ထိန်းကိရိယာသည် သတ်မှတ်တန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်သောအခါ၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးထားသော အပူချိန်ထက် ဘက်ထရီအိတ်၏ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်နိုင်သည် (ဟာ့ဒ်ဝဲအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၏ မူလပုံစံ- အားသွင်းခြင်း -20 ~ 55 ℃၊ အားသွင်းခြင်း -40 ~ 75 ℃၊ ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ဖောက်သည်ကိုယ်တိုင်မသတ်မှတ်နိုင်ပါ) ဘက်ထရီထုပ်သည်အားသွင်းခြင်းနှင့်အားသွင်းခြင်းမှအဆက်ပြတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးအပူချိန်ရှိနေသောအခါဘက်ထရီထုပ်ကိုဆက်လက်အားသွင်းနိုင်ပြီးအားပြန်လွှတ်ပေးနိုင်သည်။ ကာကွယ်မှုတွင် ပါဝင်ရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အကွာအဝေးသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။

5.Equalization ကာကွယ်မှု
Passive equalization ဆိုသည်မှာ- ဘက်ထရီကြိုးများကြားတွင် ဗို့အားမညီညွတ်သောအခါ၊ အားသွင်းစဉ်အတွင်း တသမတ်တည်းဖြစ်စေရန် ကြိုးတစ်ချောင်းစီ၏ ဗို့အားကို အကာအကွယ်ဘုတ်က ချိန်ညှိပေးမည်ဖြစ်သည်။နှင်းဆီပန်း။

ညီမျှခြင်းလုပ်ဆောင်မှု- ကာကွယ်မှုဘုတ်အဖွဲ့သည် လီသီယမ်ဘက်ထရီစီးရီးများနှင့် ကြိုးများကြားရှိ ဗို့အားကွာခြားချက်ကို တွေ့ရှိသောအခါ၊ အားသွင်းသောအခါ၊ မြင့်မားသောဗို့အားကြိုးများသည် ညီမျှခြင်းတန်ဖိုး (ternary: 4.13V၊ LiFe3.525V)၊ ညီမျှခြင်းခံနိုင်ရည်ဖြင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း (စားသုံး)၊ 30-35mA ခန့်ရှိသော လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုနှင့် အခြားဗို့အားနိမ့်ကြိုးများသည် ဆက်လက်အားသွင်းနေပါသည်။ပြည့်သည်အထိ ဆက်သွားပါ။

6.short circuit protection (အမှားရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း + anti-reverse connection protection)
Short circuit ဆိုသည်မှာ- ဘက်ထရီ၏ positive နှင့် negative terminals များ ဆိုးရွားစွာ ချိတ်ဆက်မိသောအခါတွင် short circuit ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။မည်သည့်ဝန်မျှမပါဘဲ ctly ။ဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီ၊ စက်ပစ္စည်း စသည်တို့ကို ပျက်စီးစေပါသည်။

ဝါယာရှော့ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်- တိုတောင်းသောပတ်လမ်းကြောင့် အမှတ်မထင်ဖြစ်ရသည့် လီသီယမ်ဘက်ထရီ (ဥပမာ လိုင်းမှားချိတ်ဆက်ခြင်း၊ လိုင်းမှားယူခြင်း၊ ရေနှင့် အခြားအကြောင်းရင်းများ)၊ အကာအကွယ်ဘုတ်သည် အချိန်တိုအတွင်း (0.00025 စက္ကန့်) ရှိလာပါမည်။ အကာအကွယ်အခန်းကဏ္ဍကိုကစားသကဲ့သို့လက်ရှိ၏လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်။


တင်ချိန်- နိုဝင်ဘာ ၁၃-၂၀၂၃