သင်၏ LifePO4 ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်အတွက် BMS သည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်း လေ့လာပါ။

BMS သည် ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် အားလုံးကို စောင့်ကြည့် စီမံခန့်ခွဲသည့် အီလက်ထရွန်နစ် ကိရိယာ အစုအဝေး တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ ၎င်းသည် ဘေးကင်းသော အကွာအဝေးအပြင်ဘက်ထရီအား လည်ပတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ LifePO4 Battery Management System (BMS) တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် သင်၏ လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများ၏ ဘေးကင်းခြင်း၊ ထိရောက်ပြီး ကြာရှည်စွာ လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

BMS သည် ဘေးကင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်၊ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဘက်ထရီ၏ကြာရှည်ခံမှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် LiFePO4 ဘက်ထရီ (ကွန်ပျူတာ၊ ရေခဲသေတ္တာ စသည်) ကို အသုံးပြုသည့် မည်သည့်အရာကိုမဆို အကာအကွယ်ပေးသည့်အပြင် ၎င်းကို အသုံးပြုနေသူများကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။ LifePO4 ဓာတုဗေဒသည် မွေးရာပါ တည်ငြိမ်သော်လည်း BMS သည် ဘက်ထရီကို ဘေးကင်းစွာ အားသွင်းရန်နှင့် စွန့်ထုတ်ရန်၊ ဘက်ထရီပြတ်တောက်မှုများကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် ကာကွယ်ရန် ချိန်ခွင်လျှာအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် အဓိက core အဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

pknergy အတွက် lifepo4 ဘက်ထရီ BMS

 

LifePO4 BMS ဆိုတာဘာလဲ။

LifePO4 ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် LiFePO4 ဘက်ထရီထုပ်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် အထူးသီးသန့် အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ဗို့အား၊ အပူချိန်နှင့် ဘက်ထရီထုပ်ပိုးမှု အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်သည်။ BMS သည် ဘက်ထရီအားပိုလျှံခြင်း၊ ဓာတ်အားပိုလျှံခြင်းနှင့် ဝါယာရှော့မဖြစ်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီကိုလည်း ဟန်ချက်ညီစေပြီး အားသွင်းခြင်းနှင့် အားပြန်သွင်းခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။

 

BMS အသုံးမပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များ။

ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) သည် ကျန်းမာရေးနှင့် လည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အစားထိုး၍မရသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်။LifePO4 ဘက်ထရီအထုပ်. ဘက်ထရီထုပ်ပိုးတစ်ခုတွင် BMS မရှိပါက၊ ဘက်ထရီစနစ်၏ ဘေးကင်းမှု၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပေါ် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့် သိသာထင်ရှားသော အန္တရာယ်များရှိပါသည်။

 

ဘက်ထရီအားကုန်သွားပါပြီ။

အားပိုသွင်းခြင်းသည် BMS မတပ်ဆင်ဘဲ LiFePO4 ဘက်ထရီအတွက် အနီးစပ်ဆုံး အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အားပိုသွင်းခြင်းက ဘက်ထရီကို အပူလွန်ကဲစေကာ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုစေကာ ဘက်ထရီအထုပ်ကို အပူလွန်ကဲစေပြီး မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် လွန်ကဲဗို့အားကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ BMS သည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ဘေးကင်းသောဗို့အားကန့်သတ်ချက်သို့ရောက်ရှိသောအခါ ဘက်ထရီဗို့အားကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီး အားသွင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်။ BMS မရှိလျှင်၊ အားပိုသွင်းခြင်းကို တားဆီးရန် နည်းလမ်းမရှိတော့ဘဲ၊ ဘက်ထရီအား ပြန်၍မရနိုင်သော ပျက်စီးမှုနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။

 

သင့်လျော်သောဘက်ထရီအပူချိန်ထက်ကျော်လွန်

LiFePO4 ဘက္ထရီများသည် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် အာရုံခံစားနိုင်သောကြောင့် ဘက်ထရီကို နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ BMS သည် ဘက်ထရီအပူချိန်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး အပူချိန်လွန်ကဲမှုကို ကာကွယ်ရန် အားသွင်းခြင်းကို ရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် အထွက်နှုန်းကို လျှော့ချခြင်းကဲ့သို့သော သင့်လျော်သောအတိုင်းအတာများကို အစပျိုးပေးသည်။ BMS မရှိရင် အပူချိန် အရမ်းမြင့်ပြီး ဘက်ထရီ ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။

 

ဘက်ထရီသက်တမ်းကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။

သင့်လျော်သောဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုသည် LiFePO4 ဘက်ထရီများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သိသိသာသာ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ BMS မရှိပါက LiFePO4 ဘက်ထရီများသည် စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှု၊ အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းနှင့် ဆဲလ်များ ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသည်။

 

Pknergy အသုံးပြုသော LifePO4 BMS ယူနစ်

 

Pknergy ဘက်ထရီအားလုံးတွင် တိကျသောဘက်ထရီလောင်စာဆီတိုင်းထွာမှု၊ ဘက်ထရီချိန်ခွင်လျှာချိန်ညှိမှု၊ ကာကွယ်မှုပတ်လမ်း၊ စနစ်ထိန်းချုပ်မှု firmware နှင့် အခြားဘေးကင်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် BMS တပ်ဆင်ထားပါသည်။ LiFePO4 ၏နိမ့်သောအမည်ခံဗို့အား၊ ပြန့်ကားသောအထွက်မျဉ်းကွေးနှင့်အပူတည်ငြိမ်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။

အဓိက အစိတ်အပိုင်းများတွင် ဘက်ထရီ စောင့်ကြည့်ရေးဘုတ်၊ ပင်မထိန်းချုပ်ဘုတ်၊ အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်မှု ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် MOSFET နှင့် ပါဝါစီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာရန်အတွက် shunts များ ပါဝင်ပြီး အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ မည်သည့်ဘက်ထရီမဆို ဘေးကင်းသောဗို့အား၊ လက်ရှိ သို့မဟုတ် အပူချိန်အပိုင်းအခြားထက်ကျော်လွန်သည့်အခါ LifePO4 BMS သည် အကာအကွယ်ကို အစပျိုးနိုင်သည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရေအတွက်အလိုက် အလုံခြုံဆုံးနှင့် အသင့်တော်ဆုံး BMS ကို တပ်ဆင်ပေးပါမည်။ဖောက်သည်မှရွေးချယ်သောဘက်ထရီကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီများကို ပိုမိုရိုးရှင်း၊ စျေးသက်သာပြီး ကြာရှည်ခံစေသည်။

 

LiFePO4-Lithium-Battery-48V-50ah-for-pknergy-with-BMS

 

ဤသည်မှာ Pknergy မှအသုံးပြုသော LifePO4 BMS ၏အင်္ဂါရပ်အချို့ဖြစ်သည်။

 

အပိုငွေဖြည့်ကာကွယ်ရေး

မည်သည့်ဘက်ထရီမဆို ဘေးကင်းသော အားသွင်းဗို့အားကန့်သတ်ချက် (3.65V ခန့်) ကျော်လွန်နေပါက BMS သည် anode တွင် လီသီယမ်အပြားထည့်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် BMS မှ အားသွင်းခြင်းကို ရပ်တန့်ပါမည်။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီဆဲလ်များကို အပြီးအပိုင် ပျက်စီးစေနိုင်သည်။

 

အထွက်လွန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။

ဘက်ထရီဗို့အားသည် 2.5V ဝန်းကျင်နိမ့်ဆုံးဖြတ်တောက်မှုဗို့အားသို့ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ BMS သည် ဝန်ကို ဖြုတ်လိုက်သောကြောင့် ဘက်ထရီအား အလွန်အကျွံမဆွဲယူနိုင်ပါ။ နက်ရှိုင်းစွာ ထုတ်လွှတ်မှုသည် အတွင်းပိုင်း ဆားကစ်များ ပြတ်တောက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

 

ဝါယာရှော့ကာကွယ်ရေး

လျှပ်စီးကြောင်းများလွန်းပါက၊ BMS သည် ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေသောဘက်ထရီပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန် လျင်မြန်စွာ ပါဝါကျသွားပါမည်။ လက်ရှိကန့်သတ်ချက်သည် အပူလွန်ကဲမှုကို ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးသော်လည်း ဆိုးရွားပါသည်။

 

ဆဲလ်ချိန်ခွင်လျှာချိန်ညှိခြင်းနှင့် အပူချိန်စောင့်ကြည့်ခြင်း။

ဘက်ထရီကို မထိခိုက်စေဘဲ လုံခြုံစွာ စီးဆင်းနိုင်သော (အားသွင်းခြင်း) နှင့် ထွက်ခြင်း (အထွက်) လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏကို တွက်ချက်ပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်စေရန်။

 

လက်ကျန်ဘက်ထရီပါဝါကို စောင့်ကြည့်ပါ။

BMS သည် ဘက်ထရီ၏ ကျန်ရှိသော အားသွင်းမှုကိုလည်း စောင့်ကြည့်သည်။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီအထုပ်အတွင်း ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ထွက်သွားသည့် စွမ်းအင်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ခြေရာခံပြီး ဗို့အားကို စောင့်ကြည့်သည်။ ဘက်ထရီကုန်သွားသည့်အခါ ချက်ချင်းပိတ်သွားသည်ကို သိရှိရန် ဤဒေတာကို အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် LifePO4 ဘက္ထရီများသည် ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများကဲ့သို့ အားအင်ကုန်ခမ်းသည့် လက္ခဏာများ မပြနိုင်ပေ။

 

LifePO4 BMS ၏နိဂုံး

 

အားလုံးခြုံကြည့်လျှင် ကောင်းသော BMS သည် သင့်ဘက်ထရီကို ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။ စိတ်အေးချမ်းသာစွာဖြင့် အပြင်ထွက်ပြီး စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေနိုင်စေရန် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်မှ ယူဆောင်လာသည့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ခံစားလိုက်ပါ။ Pknergy သာလွန်ကောင်းမွန်သော LifePO4 BMS ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီများသည် သင့်အတွက် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ပါဝါကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။တစ်အိမ်လုံး အရန်ဓာတ်အားပေးစနစ်.


စာတိုက်အချိန်- နိုဝင်ဘာ-၀၉-၂၀၂၃