လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီတွေရဲ့ အတိမ်အနက်က ဘာလဲ၊ အဲဒါကို ဘယ်လိုနားလည်နိုင်မလဲ။

အတိမ်အနက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သီအိုရီ နှစ်ခုရှိပါတယ်။လီသီယမ်ဘက်ထရီများ.အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဘက်ထရီအားကုန်သွားပြီးနောက် ဗို့အားမည်မျှကျဆင်းသွားသည်ကို ရည်ညွှန်းသည်၊ သို့မဟုတ် terminal ဗို့အားမည်မျှရှိသည် (ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းသည် မည်သည့်အချိန်တွင် ထုတ်လွှတ်သည်)ကို ရည်ညွှန်းသည်။နောက်တစ်ခုက ဘက်ထရီပမာဏကို ရည်ညွှန်းပြီး အားသွင်းမှု ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။

Lithium-ion ဘက်ထရီထုတ်လွှတ်မှုအတိမ်အနက်၊ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အတိမ်အနက်ကို ကန့်သတ်သည့်အချက်များ။လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအား အားသွင်းထားသောကြောင့် ၎င်းအား ဖယ်ရှားရပါမည်။သီအိုရီအရ၊ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ စွန့်ထုတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် မျှတသည်။ထုတ်လွှတ်သည့်အခါတွင်၊ အလျင်နှင့်အတိမ်အနက်ကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။စွန့်ထုတ်မှုအတိမ်အနက်သည် စုစုပေါင်းသိုလှောင်မှုပမာဏ (nominal capacity) နှင့် ထုတ်လွှတ်သည့်ပမာဏ၏ အချိုးဖြစ်သည့် အမည်ခံစွမ်းရည်နှင့် ထုတ်ပေးသည့်ပမာဏ၏အချိုးဖြစ်သည်။အရေအတွက်နည်းလေ စီးဆင်းမှု တိမ်လေလေဖြစ်သည်။လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ ထုတ်လွှတ်မှုအတိမ်အနက်သည် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပြီး ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ဖော်ပြနိုင်ပြီး လျှပ်စီးကြောင်းအရ ဖော်ပြနိုင်သည်။

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအတွက် စွန့်ထုတ်မှုအတိမ်အနက်သည် 80% ရှိပြီး ၎င်းတို့အား ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်၏ ကျန် 20% သို့ လွှတ်ထုတ်ကြောင်း ဆိုလိုသည်။

စွန့်ထုတ်မှုအတိမ်အနက်သည် ဘက်ထရီအား အောက်ပါအတိုင်း သက်ရောက်သည်- လျှပ်စီးပိုနက်လေ၊ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ သက်တမ်းသည် ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး တိုတောင်းလေဖြစ်သည်။နောက်တစ်ခုကတော့ flow curve ရဲ့ performance ပါ။ထုတ်လွှတ်မှု နက်လေလေ ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း မတည်ငြိမ်လေလေဖြစ်သည်။တူညီသော discharge စနစ်တွင်၊ ဗို့အားတန်ဖိုး နိမ့်လေ၊ discharge ၏ နက်ရှိုင်းလေ ဖြစ်သည်။သေးငယ်သော လျှပ်စီးကြောင်းများသည် ပိုမို၍ အပြည့်အ၀ ထွက်သည်။လျှပ်စီးကြောင်းနိမ့်လေ၊ လည်ပတ်ချိန်ကြာလေနှင့် တူညီသောဗို့အားမှာ အားသွင်းမှုနည်းလေဖြစ်သည်။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ ထုတ်လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မည်သည့်အကြောင်းအရာသည် စွန့်ထုတ်စနစ်နှင့် အရေးကြီးသည်မှာ လက်ရှိဖြစ်သည်။

ဘက်ထရီအားကုန်သွားသည်နှင့်အမျှ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ ဗို့အားသည် နှေးကွေးသွားပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်း၏စွမ်းရည်၏ 80% ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ဘက်ထရီအား ထုတ်လွှတ်လိုက်သောအခါ၊ သို့သော် ဘက်ထရီအား မူလက 4.2V တွင် အားအပြည့်သွင်းထားသော်လည်း ယခုအခါ 4.1V ဖြင့် တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည် (ဤနေရာတွင် ကိုးကားရန်အတွက်သာ ခန့်မှန်းချက်တစ်ခု၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၊ တန်ဖိုးများသည် ကွဲပြားလိမ့်မည် ကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဘက်ထရီ) ။

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီသည် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို ပါဝါထိုးသွင်းသောအခါ၊ ဘက်ထရီ၏အတွင်းခံအား စွမ်းရည်ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ ဘက်ထရီ၏အတွင်းခံအား တိုးလာပါသည်။

ထုတ်လွှတ်မှု၏ အတိမ်အနက် ပိုများလာသောအခါ ခံနိုင်ရည် တိုးလာပြီး လျှပ်စီးကြောင်းသည် အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေကာ ဘက်ထရီမှ ပါဝါပိုမိုလိုအပ်ပြီး အပူပုံစံဖြင့် ဖြုန်းတီးပစ်လိုက်သည်။

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ တစ်နည်းတစ်ဖုံ တည်ငြိမ်သော discharge curve သည် discharge အတိမ်အနက် ပိုကြီးလာသောအခါတွင် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့်၊ discharge ၏အတိမ်အနက်ကိုအတော်လေးပြန့်ကားသောအကွာအဝေးသို့ကန့်သတ်ခြင်းသည် သုံးစွဲသူများအား ပါဝါထိန်းချုပ်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏အသုံးချပလီကေးရှင်းများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံကိုရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

လွတ်မြောက်ခြင်းတွင် ဘာကိုရှာရမလဲလီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ.လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီကို အားသွင်းခြင်းသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအား ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေသည့် အကြောင်းရင်းများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။အရေးကြီးတာက အားသွင်းတဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ဘက်ထရီကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။

လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းစွန့်ထုတ်မှု ပိုနက်လေလေ ဘက်ထရီဆုံးရှုံးမှု ပိုများလေဖြစ်သည်။Li-Ion ဘက်ထရီကို အားအပြည့်သွင်းလေ၊ ဘက်ထရီဆုံးရှုံးမှု ပိုများလေဖြစ်သည်။လီ-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ဘက်ထရီသက်တမ်းအကြာဆုံးဖြစ်သည့် အလယ်အလတ်အခြေအနေတွင်ရှိသင့်သည်။


တင်ချိန်- စက်တင်ဘာ-၁၅-၂၀၂၂