kmភាសាខ្មែរ

តើ Overvoltage ជាអ្វី?

Dec 03, 2025

ទុកសារមួយ។

តើ Overvoltage ជាអ្វី?

 

បានទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីអ្នកបញ្ចូលកញ្ចប់នៅរដ្ឋអូហៃអូកាលពីថ្ងៃអង្គារមុន។ ពួកគេមានកញ្ចប់ 14S LFP ដែលត្រលប់មកពីការដំឡើងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាមួយនឹងកោសិកាពីរដែលអាន 3.91V ។ LFP មិនគួរឃើញអ្វីលើសពី 3.65V ក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មតា។ កោសិកាមើលទៅល្អពីខាងក្រៅ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបំបែកមួយបើក បន្ទះ cathode បានប្រែទៅជាពណ៌ត្នោតនៅគែម។ ការខូចខាតលើសទម្ងន់បុរាណ។

ដឹង​ថា​ពួក​គេ​កំពុង​ប្រើ​ឧបករណ៍​បញ្ចូល​ទឹក​អាស៊ីដ-។ អតិថិជន​ប្តូរ​មក​វិញ​ព្រោះ​ដើម​ស្លាប់។ ដុំ-ឆ្នាំងសាកអាស៊ីត 48V ដាក់ចេញ 58.4V អណ្តែត។ នៅលើកញ្ចប់ 14S LFP ដែលដំណើរការទៅ 4.17V ក្នុងមួយក្រឡា។ មិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់អាស៊ីត{10} បញ្ហាធំសម្រាប់ LFP ។

 

រឿងបែបនេះកើតឡើងច្រើនជាងមនុស្សទទួលស្គាល់។

 

Overvoltage មានន័យថាការរុញក្រឡាមួយហួសពីវ៉ុលបន្ទុកអតិបរមារបស់វា។ ចំនួនអាស្រ័យលើគីមីសាស្ត្រ។ NMC និង NCA នាំមុខនៅ 4.20V ។ បំរែបំរួល NMC ថាមពល -ខ្ពស់មួយចំនួនត្រូវបានវាយតម្លៃទៅ 4.35V ប៉ុន្តែវាជាកោសិកាពិសេស ហើយអ្នកត្រូវដឹងពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើជាមួយពួកគេ។ គីមីវិទ្យា LFP មានពិដាន 3.65V ។ LTO គឺប្រហែល 2.85V ។ លេខទាំងនេះបានមកពីតារាងទិន្នន័យអ្នកលក់ក្រឡា។ មិនអើពើនឹងពួកគេហើយអ្នកនឹងមានបញ្ហា។

 

Relative voltage ceilings for different lithium chemistries.

 

Internal cell degradation

ការបំផ្លាញកោសិកាខាងក្នុង

 

អ្វីដែលកើតឡើងនៅខាងក្នុងក្រឡានៅ overvoltage មិនស្មុគស្មាញទេ។ សម្ភារៈ cathode ចង់បោះបង់អុកស៊ីសែន នៅពេលអ្នកបង្ខំលីចូមច្រើនពេកចេញពីវា។ អុកស៊ីសែននោះមានប្រតិកម្មជាមួយអេឡិចត្រូលីត។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោហៈលីចូមចាប់ផ្តើមលាបលើផ្ទៃ anode ដោយសារតែក្រាហ្វិចមិនអាចស្រូបយកអ៊ីយ៉ុងបានលឿនគ្រប់គ្រាន់។ ការដាក់ចានគឺមិនល្អសម្រាប់ហេតុផលពីរ។ វាគឺជាការបាត់បង់សមត្ថភាពដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន ហើយវាបង្កើត dendrites ដែលនៅទីបំផុតអាចធ្វើឱ្យកោសិកាខាងក្នុងខ្លី។

មនុស្សជាច្រើនគិតថាមានរឹមដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈពិសេស 4.20V ។ មិនមានទេ។

 

ក្រុមហ៊ុនផលិតកោសិកាកំណត់ដែនកំណត់នោះនៅចំណុចដែលការរិចរិលក្លាយទៅជាមិនអាចទទួលយកបាន។ ទៅ 4.25V ម្តងប្រហែលជាល្អ។ ការទៅទីនោះរាល់វដ្តនឹងសម្លាប់កោសិកាក្នុងរយៈពេលពីរបីរយវដ្តជំនួសឱ្យពីរបីពាន់។ លើសពី 4.30V ហើយអ្នកប្រហែលជាមិនទទួលបានប៉ុន្មានរយវដ្តទេ។ ខ្ញុំបានឃើញកោសិកាកើនឡើងនៅ 4.35V បន្ទាប់ពីសាកម្តង។ អាស្រ័យលើក្រឡា។

តួនាទីរបស់ BMS

 

BMS ត្រូវបានគេសន្មត់ថាចាប់បាន។ កោសិកានីមួយៗនៅក្នុងកញ្ចប់ទទួលបានខ្សែភ្លើងផ្ទាល់ខ្លួន។ បន្ទះឈីប AFE អានវ៉ុលកោសិកាទាំងអស់ ហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិត។ ប្រសិនបើក្រឡាណាមួយលើស ការបញ្ចូលថ្មនឹងឈប់។ សាមញ្ញណាស់។

លើកលែងតែ BMS អាចបរាជ័យ។ ខ្ញុំបានឃើញក្តារ BMS ជាមួយនឹងសន្លាក់ solder ត្រជាក់នៅលើឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង។ ក្រឡាមួយឈប់រាយការណ៍ ហើយកម្មវិធីបង្កប់លំនាំដើមទៅសូន្យ ជំនួសឱ្យការដាក់ទង់កំហុស។ ខ្ញុំបានឃើញបន្ទះសៀគ្វី AFE ដែលរសាត់ចេញពីកាឡូរីលើសសីតុណ្ហភាព។ BQ76940 របស់ TI ជាទូទៅរឹង ប៉ុន្តែ BQ76925 ចាស់មានបញ្ហាជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីយោងផ្ទៃក្នុង។ បន្ទះសៀគ្វី AFE របស់ចិនដែលមានតម្លៃថោកអាចនៅគ្រប់ទីកន្លែង។

តុល្យភាពមានសារៈសំខាន់ជាងមនុស្សគិត។ កញ្ចប់មួយដែលមានកោសិកាចំនួនដប់នៅក្នុងស៊េរីនឹងមានការរីករាលដាលខ្លះនៅក្នុងសមត្ថភាព។ ក្រឡាមួយបានសាកពេញមុនកោសិកាផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើតុល្យភាពយឺតពេក កោសិកាខ្ពស់ស្ថិតនៅ 4.20V ខណៈពេលដែលចរន្តបន្តហូរចូលទៅក្នុងកញ្ចប់។ វ៉ុលនៅលើក្រឡានោះកើនឡើង។ ជាមួយនឹងតុល្យភាពអកម្ម អ្នកត្រូវបានកំណត់ដោយចំនួនកំដៅដែលអ្នកអាចបោះចោលតាមរយៈប្រដាប់ទប់ឈាម។ ការរចនាភាគច្រើនដំណើរការចរន្តសមតុល្យពី 50mA ទៅ 100mA ។ ប្រសិនបើក្រឡារបស់អ្នកមិនត្រូវគ្នាលើសពីពីរបីភាគរយ នោះប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។

 

តុល្យភាពសកម្មផ្លាស់ទីបន្ទុកពីកោសិកាខ្ពស់ទៅកោសិកាទាបជំនួសឱ្យការដុតវាចោល។ ថ្លៃជាង។ ស្មុគស្មាញជាង។ មានន័យសម្រាប់កញ្ចប់ធំដែលថាមពលខ្ជះខ្ជាយបន្ថែម ឬសម្រាប់កម្មវិធីដែលអ្នកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការរីករាលដាលនៃសមត្ថភាពណាមួយ។

 

ការរចនាឆ្នាំងសាកគឺជាពាក់កណ្តាលផ្សេងទៀតនៃសមីការ។ ឧបករណ៍បំលែងបំលែងដែលមានបទប្បញ្ញត្តិមតិកែលម្អនឹងហួសពេលនៅពេលផ្ទុកពន្លឺ។ ខ្ញុំបានវាស់ឆ្នាំងសាកដែលបញ្ចេញថាមពល 42.5V នៅពេលដែលកញ្ចប់ទាញតិចជាង 100mA នៅជិតចុងបញ្ចប់នៃការសាក។ វ៉ុលពាក់កណ្តាលបន្ថែមដែលចែកចាយលើក្រឡាដប់គឺ 50mV នីមួយៗ។ មិន​មែន​ជា​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ទេ ប៉ុន្តែ​វា​បូក​បញ្ចូល​ជាមួយ​នឹង​ការ​អត់ឱន​ផ្សេង​ទៀត។

សំណងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងឆ្នាំងសាកក៏សំខាន់ផងដែរ។ កោសិកាលីចូមគួរតែសាកទៅតង់ស្យុងទាបនៅពេលក្តៅ។ ឧបករណ៍សាកថ្មមួយចំនួនកែសម្រួលចំណុចកំណត់ CV ដោយផ្អែកលើទែម៉ូម៉ែត្រ។ ថោកបំផុតមិនធ្វើទេ។ កញ្ចប់មួយដែលអង្គុយនៅក្រោមព្រះអាទិត្យនៅសីតុណ្ហភាព 45C ដែលបញ្ចូលថាមពលទៅ 4.20V ធម្មតាក្នុងមួយកោសិកាកំពុងត្រូវបានសាកលើសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

ស្រទាប់ការពារពីរគឺល្អជាងមួយ។ BMS មើលវ៉ុលកោសិកា។ IC ការពារបន្ទាប់បន្សំអាចមើលវ៉ុលកញ្ចប់ និងកាត់ FET ប្រសិនបើមានអ្វីមួយខុស។ សម្រាប់កញ្ចប់ Ohio ដែលបានចាប់ផ្តើមការពិភាក្សាទាំងមូលនេះ មិនមានទេ។ ពួកគេមាន BMS ល្ងង់ដែលធ្វើតុល្យភាព។ គ្មានការការពារទេ។ អតិថិជនសន្មត់ថាឆ្នាំងសាកនឹងគ្រប់គ្រងវា។ ការសន្មត់មិនល្អ។

 

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យរចនា

 

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរចនាកញ្ចប់ បញ្ជីត្រួតពិនិត្យគឺខ្លីណាស់។

  • ប្រើ BMS ជាមួយក្រឡាពិត -កម្រិត OVP ។
  • កំណត់កម្រិតជាមួយនឹងរឹមមួយចំនួន ប្រហែលជា 4.18V សម្រាប់ NMC ។
  • ត្រូវប្រាកដថាតុល្យភាពអាចរក្សាការរីករាលដាលកោសិការបស់អ្នក។
  • ធ្វើឱ្យឆ្នាំងសាកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅលើស្រោមសំបុត្រប្រតិបត្តិការរបស់វា មិនត្រឹមតែនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់នៅលើកៅអីប៉ុណ្ណោះទេ។
  • បន្ថែមផ្លូវការពារបន្ទាប់បន្សំ ប្រសិនបើកម្មវិធីបង្ហាញភាពត្រឹមត្រូវ។

កញ្ចប់ Ohio កំពុងត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញជាមួយនឹង BMS ត្រឹមត្រូវ និងលក្ខណៈពិសេសឆ្នាំងសាកសម្រាប់ LFP ។ មេរៀនថ្លៃ។ អាចនឹងកាន់តែអាក្រក់។ គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​រង​របួស និង​មិន​មាន​ភ្លើង​ឆេះ​នោះ​ទេ។ នោះមិនតែងតែជារបៀបដែលរឿងទាំងនេះបញ្ចប់នោះទេ។

ផ្ញើរសំណួរ