ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບຕໍ່ການບໍລິໂພກຂອງຕົນເອງຂອງກະດານປ້ອງກັນຫມໍ້ໄຟບໍ? ໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ Zero-Drift Current

ໃນລະບົບຫມໍ້ໄຟ lithium, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນ SOC (State of Charge) ແມ່ນມາດຕະການທີ່ສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ (BMS). ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​, ວຽກ​ງານ​ນີ້​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ຫຼາຍ​. ໃນມື້ນີ້, ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນແນວຄວາມຄິດດ້ານວິຊາການທີ່ອ່ອນໂຍນແຕ່ສໍາຄັນ -zero-dift current, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນ SOC.

Zero-Drift Current ແມ່ນຫຍັງ?

Zero-drift current ຫມາຍເຖິງສັນຍານກະແສທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນວົງຈອນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງເມື່ອມີສູນການປ້ອນຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກປັດໃຈເຊັ່ນການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຫຼືຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງການສະຫນອງພະລັງງານ, ຈຸດປະຕິບັດງານສະຖິດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງປ່ຽນ. ການປ່ຽນແປງນີ້ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນແລະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ deviate ຈາກຄ່າສູນທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ເພື່ອອະທິບາຍມັນງ່າຍໆ, ຈິນຕະນາການຂະຫນາດຫ້ອງນ້ໍາດິຈິຕອນສະແດງໃຫ້ເຫັນ5 ກິໂລນ້ໍາຫນັກກ່ອນທີ່ຜູ້ໃດກໍ່ກ້າວໃສ່ມັນ. ນ້ຳໜັກ “ຜີ” ນັ້ນທຽບເທົ່າກັບກະແສໄຟຟ້າສູນ - ເປັນສັນຍານທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ.

01

ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ສໍາ​ລັບ​ຫມໍ້​ໄຟ Lithium​?

SOC ໃນຫມໍ້ໄຟ lithium ມັກຈະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ການນັບ coulomb, ເຊິ່ງປະສົມປະສານໃນປະຈຸບັນໃນໄລຍະເວລາ.
ຖ້າບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໃນ​ທາງ​ບວກ​ແລະ​ທົນ​ທານ​, ມັນອາດຈະຍົກສູງ SOC ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການຫຼອກລວງໃຫ້ລະບົບຄິດວ່າແບັດເຕີຣີຖືກສາກຫຼາຍກວ່າຕົວຈິງ - ອາດຈະຕັດການສາກໄຟກ່ອນໄວອັນຄວນ. ກົງກັນຂ້າມ,ການລອຍລົມທາງລົບອາດຈະນໍາໄປສູ່SOC ຄາດຄະເນຕໍ່າ, ກະຕຸ້ນການປ້ອງກັນການໄຫຼໄວ.

ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຄວາມຜິດພາດທີ່ສະສົມເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດລົງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຫມໍ້ໄຟ.

ເຖິງວ່າກະແສໄຟຟ້າສູນລອຍບໍ່ສາມາດຖືກກຳຈັດໄດ້ໝົດ, ແຕ່ກໍສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍຜ່ານວິທີການລວມກັນ:

02
  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຮາດແວ: ໃຊ້ op-amps ຕ່ໍາ, ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງແລະອົງປະກອບ;
  • ການຊົດເຊີຍລະບົບສູດການຄິດໄລ່: ປັບຕົວແບບໄດນາມິກສຳລັບການເລື່ອນໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງ ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ແຮງດັນ ແລະກະແສໄຟຟ້າ;
  • ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ: ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດວາງແລະການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງຄວາມຮ້ອນ;
  • ການຮັບຮູ້ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ: ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດສອບຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນ (ແຮງດັນຂອງເຊນ, ແຮງດັນຊອງ, ອຸນຫະພູມ, ປະຈຸບັນ) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຂອງການຄາດຄະເນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມຊັດເຈນໃນທຸກໆ microamp ນັບ. ການຕ້ານທານກັບກະແສໄຟຟ້າແບບສູນແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບການສ້າງລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີທີ່ສະຫຼາດກວ່າ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.


ເວລາປະກາດ: ມິຖຸນາ-20-2025

ຕິດຕໍ່ DALY

  • ທີ່ຢູ່: ເລກທີ 14, ຖະໜົນ Gongye ໃຕ້, ສວນອຸດສາຫະກຳວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ Songshanhu, ເມືອງ Dongguan, ແຂວງ Guangdong, ຈີນ.
  • ຈໍານວນ: +86 13215201813
  • ເວລາ: 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດຈາກ 00:00 ໂມງເຊົ້າຫາ 24:00 ໂມງແລງ
  • ອີເມລ: dalybms@dalyelec.com
  • ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ DALY
ສົ່ງອີເມວ