ဆလင်ဒါပုံဆဲလ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီခြင်းအတွက် አዲስဖြေရှင်းချက်များ
ဖော်ပြချက်
-
စနစ်အမျိုးမျိုးတွင် ဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန် လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို ပမာဏများစွာနှင့် မြန်နှုန်းမြင့် ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်ပြီး တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၁၈၆၅၀ / ၂၁၇၀၀ / စီးရီး ၃၄ / စီးရီး ၄၆။
-
လိုင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်ပါတယ် ၃၅၀ ပီပီအမ် သေးငယ်သော ဆလင်ဒါပုံ ဆဲလ်များအတွက်နှင့် ၂၀၀ ပီပီအမ် ကြီးမားသော ဆလင်ဒါပုံ ဆဲလ်များအတွက်။
ဖြေရှင်းချက်၏ အားသာချက်များ
၁။ မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်
-
အလွန်မြန်ဆန်သော စီစစ်နိုင်စွမ်း-
-
သေးငယ်သော ဆလင်ဒါပုံဆဲလ်များ (၁၈၆၅၀ / ၂၁၇၀၀): အထိ စီစစ်မြန်နှုန်း ၃၅၀ ပီပီအမ် (စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်သူ)၊ လိုင်းတစ်ခုလျှင် နှစ်စဉ်စွမ်းရည်ထက် ကျော်လွန်သည် ၁.၅ ဂီဂါဝပ်နာရီဓာတ်အားဘက်ထရီများ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
-
ကြီးမားသော ဆလင်ဒါပုံ ဆဲလ်များ (၃၄/၄၆ စီးရီး): အထိ စီစစ်မြန်နှုန်း ၂၀၀ ပီပီအမ်နှစ်စဉ်စွမ်းရည်ထက် ကျော်လွန်သော စွမ်းရည်မြင့်ဆဲလ်များအတွက် ရှည်လျားသော သံသရာဖွဲ့စည်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည် ၁.၀ ဂီဂါဝပ်နာရီ။
-
-
တိကျသော လေ့ကျင့်ရေး ထိန်းချုပ်မှု-
-
SEI အလွှာဖွဲ့စည်းမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး စက်ဝန်းသက်တမ်းကို ඉදිරියටကျော် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေမည့် ဘက်စုံအဆင့် CC-CV (စဉ်ဆက်မပြတ်လျှပ်စီးကြောင်း–စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား) ဗျူဟာ ၁၀%။
-
ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း ထိန်းချုပ်မှု တိကျမှု ≤ ±၀.၀၅%စွမ်းရည်ကွဲလွဲမှုနှင့်အတူ ၁% ဆဲလ်တစ်ခုလျှင်။
-
၂။ အထူးပြု အပူစီမံခန့်ခွဲမှု
-
နှစ်လမ်းသွား ဝင်ရိုးနှင့် ရေဒီယယ် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု-
၎င်းသည် ဆလင်ဒါပုံဆဲလ်များရှိ အူတိုင်အအေးခံခြင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးပြီး အပူချိန်တပြေးညီဖြစ်စေသည် ±၀.၅°Cဒေသတွင်း အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ -
စီနေစဉ်အတွင်း ပြောင်းလဲနေသော အပူချိန် ချိန်ညှိမှု-
၎င်းသည် SOC အခြေအနေအလိုက် အားသွင်း/အားလျော့ အပူချိန်ကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ≥ ဖြင့် တသမတ်တည်း အမျိုးအစားခွဲခြားထားကြောင်း သေချာစေသည်။ ၉၉.၅%။
၃။ စိတ်ကြိုက် အလိုအလျောက်စနစ် ဖြေရှင်းချက်များ
-
အလိုအလျောက် တင်ခြင်းနှင့် စီခြင်း-
-
အချင်းများနှင့် လိုက်ဖက်ညီသည် ၁၈ / ၂၁ / ၃၄ / ၄၆ မီလီမီတာ နှင့် အမြင့်များ ၅၀–၁၂၀ မီလီမီတာမော်ဒယ်ပြောင်းလဲရန်အချိန်နှင့်အတူ မိနစ် ၃၀။
-
အသုံးပြုပါ စက်မြင်နိုင်စွမ်း + လေဆာတိုင်းတာခြင်း ရိုးရာညှပ်နည်းလမ်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဝင်းဒိုးပုံပျက်မှုများကို ရှောင်ရှားရန်၊ တိကျသော နေရာချထားမှုအတွက်။
-
-
မဂ္ဂဇင်းပုံစံ လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများ-
-
ဗို့အားအတက်အကျကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော impedance နည်းသော contact solution ဖြင့် cylindrical cell များအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထောက်လှမ်းမှုတိကျမှုရှိသည်။ ±၀.၅ မီလီဗို့။
-
၄။ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စွမ်းအင်ချွေတာသော ဒီဇိုင်း
-
စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူခြင်း ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်-
ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှု စွမ်းဆောင်ရည် ≥ ရှိသော ဆလင်ဒါပုံဆဲလ်များ၏ မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်း ထုတ်လွှတ်မှု ဝိသေသလက္ခဏာများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် ၈၅%ထက်ပိုပြီး သက်သာတယ် ၃၀% ရိုးရာခုခံအားထုတ်လွှတ်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် စွမ်းအင်၏ ಒಟ್ಟಾರೆ။ -
မော်ဂျူလာ စီစက်များ-
ဆဲလ်အရွယ်အစားအလိုက် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ချန်နယ်ဖွဲ့စည်းမှုစနစ်၊ နေရာအသုံးချမှုကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း ၂၀%။
၅။ ဒေတာ ခြေရာခံနိုင်မှု
-
MES နှင့် နက်ရှိုင်းစွာ ပေါင်းစပ်ခြင်း-
-
ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံမျဉ်းကွေးများ၊ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုဒေတာနှင့် အတွင်းပိုင်းခုခံမှုပြောင်းလဲမှုများကို ခြေရာခံခြင်းဖြင့် ချို့ယွင်းချက်များ၏ မူလအကြောင်းရင်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စေသည် (ဥပမာ၊ အပေါ်ဘက်တွင် လီသီယမ်စုပုံခြင်း သို့မဟုတ် ဆလင်ဒါပုံဆဲလ်များ၏ ပုံမှန်အတိုင်း အောက်ခြေတွင် အားနည်းသော ဂဟေဆက်ခြင်း)။
-
ဆဲလ်နှင့်ဒေတာအကြား တစ်ဦးချင်း ဆက်စပ်မှုကို သေချာစေရန် လေဆာဖြင့်မှတ်သားထားသော ကုဒ်များဖြင့် အမျိုးအစားခွဲခြားမှုဒေတာကို အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်ခြင်း။
-


