Overvoltage ແມ່ນຫຍັງ?
ໄດ້ຮັບການໂທຫາຈາກຜູ້ປະກອບສ່ວນໃນລັດ Ohio ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຊອງ 14S LFP ທີ່ກັບຄືນມາຈາກການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດທີ່ມີສອງຈຸລັງອ່ານ 3.91V. LFP. ບໍ່ຄວນເຫັນອັນໃດຂ້າງເທິງ 3.65V ໃນການນຳໃຊ້ປົກກະຕິ. ຈຸລັງເບິ່ງດີຈາກພາຍນອກແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາແຕກຫນຶ່ງເປີດ foil cathode ໄດ້ປ່ຽນເປັນສີນ້ໍາຕານຢູ່ແຄມ. ຄວາມເສຍຫາຍເກີນຄ່າຄລາສສິກ.
ປະກົດວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງໃຊ້ເຄື່ອງສາກໄຟນຳ{{0}ອາຊິດ. ລູກຄ້າເອົາມາປ່ຽນ ເພາະຕົ້ນສະບັບຕາຍ. Lead-ເຄື່ອງສາກອາຊິດ 48V ວາງອອກ 58.4V ລອຍ. ໃນຊຸດ 14S LFP ທີ່ເຮັດວຽກອອກເປັນ 4.17V ຕໍ່ເຊລ. ບໍ່ແມ່ນບັນຫາສຳລັບອາຊິດຂີ້ກົ່ວ{10}. ບັນຫາໃຫຍ່ສໍາລັບ LFP.
ປະເພດນີ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກ່ວາປະຊາຊົນຍອມຮັບ.
Overvoltage ຫມາຍເຖິງການຍູ້ເຊນຜ່ານແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງມັນ. ຈໍານວນແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄມີສາດ. NMC ແລະ NCA ສູງສຸດຢູ່ທີ່ 4.20V. ບາງຕົວແປຂອງພະລັງງານ NMC ສູງ -ຖືກຈັດອັນດັບເປັນ 4.35V ແຕ່ພວກມັນເປັນເຊລພິເສດ ແລະເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ວ່າເຈົ້າກຳລັງເຮັດຫຍັງກັບພວກມັນ. ເຄມີ LFP ມີເພດານ 3.65V. LTO ແມ່ນປະມານ 2.85V. ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກເອກະສານຂໍ້ມູນຜູ້ຂາຍມືຖື. ບໍ່ສົນໃຈພວກມັນແລະເຈົ້າຈະມີບັນຫາ.


ການເຊື່ອມໂຊມຂອງເຊລພາຍໃນ
ສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນຫ້ອງທີ່ overvoltage ແມ່ນບໍ່ສັບສົນ. ວັດສະດຸ cathode ຕ້ອງການໃຫ້ອົກຊີເຈນໃນເວລາທີ່ທ່ານບັງຄັບ lithium ຫຼາຍເກີນໄປອອກຈາກມັນ. ອົກຊີເຈນນັ້ນປະຕິກິລິຍາກັບ electrolyte. ໃນຂະນະດຽວກັນໂລຫະ lithium ເລີ່ມຕົ້ນການຫລໍ່ລື່ນຢູ່ດ້ານ anode ເນື່ອງຈາກວ່າ graphite ບໍ່ສາມາດດູດຊຶມ ion ໄດ້ໄວພຽງພໍ. ແຜ່ນແມ່ນບໍ່ດີສໍາລັບສອງເຫດຜົນ. ມັນແມ່ນການສູນເສຍຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ແລະມັນສ້າງ dendrites ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຈຸລັງສັ້ນລົງໃນພາຍໃນ.
ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າມີຂອບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນ 4.20V spec. ບໍ່ມີ.
ຜູ້ຜະລິດຈຸລັງກໍານົດຂອບເຂດທີ່ຈຸດທີ່ການເຊື່ອມໂຊມກາຍເປັນທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້. ໄປ 4.25V ຄັ້ງດຽວແມ່ນອາດຈະດີ. ໄປທີ່ນັ້ນທຸກໆວົງຈອນຈະຂ້າເຊນໃນສອງສາມຮ້ອຍຮອບແທນທີ່ຈະເປັນສອງສາມພັນຄົນ. ໄປຂ້າງເທິງ 4.30V ແລະທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສອງສາມຮ້ອຍຮອບ. ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຈຸລັງບວມຂຶ້ນຢູ່ທີ່ 4.35V ຫຼັງຈາກການສາກໄຟຄັ້ງດຽວ. ຂຶ້ນກັບຈຸລັງ.
ບົດບາດຂອງ BMS
BMS ຄວນຈະຈັບນີ້. ແຕ່ລະຫ້ອງຢູ່ໃນຊອງໄດ້ຮັບສາຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ. ຊິບ AFE ອ່ານແຮງດັນເຊລທັງໝົດ ແລະປຽບທຽບກັບເກນ. ຖ້າເຊັລໃດຜ່ານໄປ, ການສາກໄຟຈະຢຸດ. ງ່າຍດາຍ pretty.
ຍົກເວັ້ນ BMS ສາມາດລົ້ມເຫລວ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ BMS boards ມີຂໍ້ຕໍ່ solder ເຢັນກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຄວາມຮູ້ສຶກ. ເຊລໜຶ່ງຢຸດການລາຍງານ ແລະເຟີມແວເລີ່ມຕົ້ນເປັນສູນ ແທນການລາຍງານຄວາມຜິດ. ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຊິບ AFE ທີ່ລອຍອອກຈາກ cal ເກີນອຸນຫະພູມ. BQ76940 ຂອງ TI ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນແຂງແຕ່ BQ76925 ເກົ່າມີບັນຫາກັບການປ່ຽນການອ້າງອີງພາຍໃນ. ຊິບ AFE ຂອງຈີນລາຄາຖືກກວ່າສາມາດມີຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ.
ການດຸ່ນດ່ຽງແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຄົນຄິດ. ຊອງທີ່ມີສິບເຊນໃນຊຸດຈະມີການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນຄວາມສາມາດ. ເຊລໜຶ່ງສາກເຕັມກ່ອນໜ່ວຍອື່ນ. ຖ້າການດຸ່ນດ່ຽງຊ້າເກີນໄປ, ເຊນສູງນັ່ງຢູ່ທີ່ 4.20V ໃນຂະນະທີ່ປະຈຸບັນຍັງສືບຕໍ່ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຊອງ. ແຮງດັນຢູ່ໃນເຊນນັ້ນຈະລຸກຂຶ້ນ. ດ້ວຍການດຸ່ນດ່ຽງແບບຕົວຕັ້ງຕົວຕີ, ທ່ານຖືກຈໍາກັດໂດຍຄວາມຮ້ອນຫຼາຍປານໃດທີ່ທ່ານສາມາດຖິ້ມຜ່ານຕົວຕ້ານທານເລືອດ. ການອອກແບບສ່ວນໃຫຍ່ດໍາເນີນການ 50mA ຫາ 100mA ຍອດປະຈຸບັນ. ຖ້າຈຸລັງຂອງທ່ານບໍ່ກົງກັນຫຼາຍກ່ວາສອງສາມເປີເຊັນທີ່ອາດຈະບໍ່ພຽງພໍ.
ການດຸ່ນດ່ຽງຢ່າງຫ້າວຫັນຈະຍ້າຍຄ່າຈາກເຊວສູງໄປຫາເຊວຕໍ່າແທນການເຜົາໄຫມ້ມັນອອກ. ແພງກວ່າ. ສັບສົນຫຼາຍ. ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກສໍາລັບຊຸດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ພະລັງງານທີ່ເສຍໄປເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມສາມາດໃດໆ.
ການອອກແບບເຄື່ອງຊາດແມ່ນອີກເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງສົມຜົນ. ຕົວແປງສັນຍານສະຫຼັບທີ່ມີກົດລະບຽບການຕິຊົມທີ່ເສື່ອມໂຊມຈະ overshoot ໃນເວລາໂຫຼດແສງສະຫວ່າງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ວັດແທກ chargers ທີ່ອອກ 42.5V ໃນເວລາທີ່ຊອງດຶງຫນ້ອຍກ່ວາ 100mA ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດການສາກໄຟ. volt ເຄິ່ງພິເສດທີ່ແຈກຢາຍໃນທົ່ວສິບເຊນແມ່ນ 50mV ແຕ່ລະ. ບໍ່ແມ່ນໄພພິບັດ, ແຕ່ມັນບວກກັບຄວາມທົນທານອື່ນໆ.
ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມໃນເຄື່ອງສາກກໍ່ສໍາຄັນເຊັ່ນກັນ. ຈຸລັງ Lithium ຄວນຄິດຄ່າກັບແຮງດັນຕ່ໍາເມື່ອຮ້ອນ. ເຄື່ອງສາກບາງຊະນິດປັບຈຸດຕັ້ງ CV ໂດຍອີງໃສ່ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ. ລາຄາຖືກທີ່ສຸດບໍ່ໄດ້. ແພັກເກັດທີ່ນັ່ງຢູ່ໃຕ້ແສງຕາເວັນຢູ່ທີ່ 45C ໄດ້ຮັບການສາກກັບ 4.20V ປົກກະຕິຕໍ່ເຊນຈະຖືກສາກເກີນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ສອງຊັ້ນປ້ອງກັນແມ່ນດີກ່ວາຫນຶ່ງ. BMS ເບິ່ງແຮງດັນຂອງເຊນ. IC ປ້ອງກັນຮອງສາມາດສັງເກດເບິ່ງແຮງດັນຂອງຊອງແລະຕັດ FET ຖ້າມີບາງຢ່າງຜິດພາດ. ສໍາລັບຊຸດ Ohio ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາທັງຫມົດນີ້, ບໍ່ມີຢູ່. ພວກເຂົາເຈົ້າມີ BMS ຂີ້ຄ້ານທີ່ມີພຽງແຕ່ການດຸ່ນດ່ຽງ. ບໍ່ມີການປົກປ້ອງ. ລູກຄ້າຄິດວ່າເຄື່ອງສາກຈະຈັດການມັນ. ສົມມຸດຕິຖານທີ່ບໍ່ດີ.
ລາຍການກວດສອບການອອກແບບ
ຖ້າທ່ານກໍາລັງອອກແບບຊຸດບັນຊີລາຍການກວດສອບແມ່ນສັ້ນຫຼາຍ.
- ໃຊ້ BMS ກັບເຊລທີ່ແທ້ຈິງ-ລະດັບ OVP.
- ກໍານົດຂອບເຂດທີ່ມີຂອບບາງ, ບາງທີ 4.18V ສໍາລັບ NMC.
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການດຸ່ນດ່ຽງສາມາດຕິດຕາມການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊນຂອງທ່ານ.
- ປັບເຄື່ອງສາກໃຫ້ຖືກຕ້ອງທົ່ວຊອງປະຕິບັດການຂອງມັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງຢູ່ເທິງຕັ່ງນັ່ງເທົ່ານັ້ນ.
- ເພີ່ມເສັ້ນທາງປ້ອງກັນຂັ້ນສອງຖ້າແອັບພລິເຄຊັນໃຫ້ເຫດຜົນ.
ຊຸດ Ohio ກໍາລັງຖືກສ້າງຄືນໃຫມ່ດ້ວຍ BMS ທີ່ເຫມາະສົມແລະ spec'd charger ສໍາລັບ LFP. ບົດຮຽນລາຄາແພງ. ອາດຈະຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ. ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະບໍ່ມີໄຟໄໝ້. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນສະ ເໝີ ໄປວ່າເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ຈົບລົງແນວໃດ.

