Views: 182 စာရေးသူ - ဆိုဒ်အယ်ဒီတာကိုအချိန်အကြာင်းကိုထုတ်ဝေသည်။ 2025-07-19 မူလအစ: ဆိုဘ်ဆိုက်
လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ (evs) နှင့် plug-in hybrids များလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခြင်းနှင့်အတူ, အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်း နည်းပညာသည်နေ့စဉ်မောင်းနှင်မှု၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်း၏အဆင်ပြေလွယ်ကူသည့်နာရီပေါင်းများစွာအချိန်အားသွင်းရန်နာရီများကိုအားသွင်းရန်မငြင်းနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အရေးပါသောမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည် ။ ဤဆောင်းပါးသည်မြန်နှုန်းမြင့်အားသွင်းခြင်းနှင့်ကားဘက်ထရီပျက်စီးခြင်းအကြားရှုပ်ထွေးသောဆက်နွယ်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဘက်ထရီကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ရှည်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုပြုလုပ်သည်။
lithium-ion ဘက်ထရီများအတွင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးမှုများ၌လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးမှုများနှင့်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမည်သို့လျော့ချရမည်ကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမည်သို့ခွဲခြားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ EV ပိုင်ရှင်များ, အဆင်ပြေလွယ်ကူခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှုတို့အကြားမှန်ကန်သောဟန်ချက်ညီမှုဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်အစားထိုးကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ် 0 န်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချနေစဉ်အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ဘက်ထရီများအပြည့်အစုံကိုသော့ဖွင့်နိုင်သည်။
အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်းတွင်မြင့်မားသောရေစီးကြောင်းများနှင့်အလွန်တိုတောင်းသောကာလ၌ 100 KW-About's ဘက်ထရီသို့တစ် ဦး မော်တော်ယာဉ်၏ဘက်ထရီအဖြစ်ထက်ပိုသောရေစီးကြောင်းများထည့်သွင်းခြင်းပါဝင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်နည်းပညာအရထိရောက်မှုရှိနေစဉ်အတွင်းဘက်ထရီအပူချိန်တိုးပွားလာသည်နှင့်ဆဲလ်အတွင်းရှိဓာတုဓာတ်ပြုမှုများကိုအရှိန်မြှင့်စေသည်။ ဤတုံ့ပြန်မှုများ, အပူနှင့်လျှပ်စစ်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်တွင်ဤတုံ့ပြန်မှုများသည် ဦး ဆောင်လမ်းပြနိုင်သည်။
lithium plating: anode မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိသတ္တုလီသီယမ်သိုက်များ, စွမ်းရည်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်တိုတောင်းသောဆားကစ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း။
Electrolyte ပျက်ပြားမှုတိုးမြှင့်ခြင်း - အပူအောက်ရှိ Electrolyte အစိတ်အပိုင်းများကိုပြိုကွဲခြင်းနှင့်မြင့်မားသောဗို့အားသည်အလုံးစုံထိရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
စက်မှုစိတ်ဖိစီးမှု - အလျင်အမြန်သွင်းချိန်တွင်ဘက်ထရီပစ္စည်းများတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ကျုံ့ခြင်းများကိုကျယ်ပြန့်စွာစီးနင်းခြင်းစသည်တို့သည်ရေရှည်ပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤဖြစ်စဉ်များသည်ရေတိုထိရောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမျှသာမပါ 0 င်ပါ။
ဘက်ထရီအိုမင်းခြင်းသည်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်မျှလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်မှာအသုံးပြုမှုအလေ့အထများ, ပတ် 0 န်းကျင်အခြေအနေများနှင့်အပြုအမူအားသွင်းခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ အစာ ရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်းက အသက်ကြီးသောအရှိန်မြှင့်ခြင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည် ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (Time-Related Degradation) နှင့် cycle aging (charge-agradation) ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းအားဖြင့်အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်
မကြာသေးမီကအမျိုးမျိုးသောအိုင်းယွန်းသောဘက်ထရီများအပေါ်လေ့လာမှုများအရဘက်ထရီများသည် နှေးကွေး သော, စွမ်းအင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်သက်ရောက်မှုသာမကသက်သက်သာ 0 န်းကျင်သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်အပူထွက်ပေါ်လာရန်ပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
ဤတွင်ရိုးရှင်းသောနှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခု -
အားသွင်းခြင်း mode ကို | ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဘက်ထရီသက်တမ်း (နှစ်များ) | သည် 20% အသုံးစရိတ်ဆုံးရှုံးမှုမတိုင်မီ |
---|---|---|
နှေးကွေး (အဆင့် 1/2 ac) | 10 - 12 | 1500 - 2000 |
ရောနှော (ac + ရံဖန်ရံခါအစာရှောင်ခြင်း DC) | 7 - 10 | 1200 - 1600 |
မကြာခဏမြန်ဆန်သောအားသွင်းခြင်း (DCFC) | 4 - 6 | 800 - 1200 |
ဤအချက်အလက်များကိုနားလည်ခြင်းသည်မြန်နှုန်းမြန်နှုန်းနှင့်အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏လိုအပ်ချက်နှင့်အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်ခြင်း၏အရေးပါမှုကိုအလေးအနက်ထားသည်။
သင်၏ Ev ဘက်ထရီကိုသင်ပြုမူပုံသည်နှစ်ပေါင်းများစွာမည်သို့လုပ်ဆောင်မည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ဤတွင်လိုက်နာရန်ရွှေစည်းမျဉ်းအချို့ရှိသည်။
လမ်းခရီးများသို့မဟုတ်အရေးပေါ်အခြေအနေများကဲ့သို့လိုအပ်သည့်အခါသာအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းပါ။ နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်အိမ်တွင်သို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်တွင်အဆင့် 2 အားသွင်းခြင်းသည်သင်၏ဘက်ထရီကိုကိုးကားပြီး 0 န်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့သည်။
သင်၏ဘက်ထရီအား 20% နှင့် 80% အကြားထားပါ ။ မလိုအပ်ပါက 0 0% ကို 0 င်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ် 100% စွဲချက်များကိုရှောင်ပါ။ ဤအစွန်းရောက်များသည်ဘက်ထရီလျှပ်စက်များအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုအလေးထားပြီး 0 တ်ဆင်သည်။
ဘက်ထရီများသည်အလွန်အမင်းအအေးမိခြင်းသို့မဟုတ်အပူကိုမကြိုက်ကြပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ဘက်ထရီကိုမစတင်မီအလယ်အလတ်အပူချိန်သို့ရောက်ရှိရန်စောင့်ပါ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်း ။ ၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပူကန့်သတ်ချက်များတွန်းအားပေးသည့်ဆောင်းရာသီသို့မဟုတ်နွေရာသီတွင်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသည်။
ယာဉ်အမြောက်အများသည်တက်ကြွသောအပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်။ အပူရှိန်ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းတွင်အပူချိန်အတွင်းရှိအပူချိန်များသေချာစေရန်အတွက်ဤစနစ်များကိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားပါ။
အချို့သော EVs သည်အသုံးပြုသူများအားအားသွင်းမြန်နှုန်းကိုကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ် 'ဘက်ထရီစောင့်ရှောက်မှု ' mode ကိုရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ မြင့်မားသောဗို့အားလျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်းမှမလိုအပ်သောဖိစီးမှုကိုကာကွယ်ရန်ဤအင်္ဂါရပ်များကိုပုံမှန်သုံးပါ။
ဘက်ထရီဓာတုဗေဒပညာကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်နေသော်လည်းဒဏ် my ာရီများစွာသည်မြန်ဆန်စွာအားသွင်းရန်ဆက်လက်တည်ရှိနေကြရသည်။ အနည်းငယ်တက်ကြည့်ရအောင်။
ဒဏ် My ာရီ 1 - မြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းခြင်းသည်သင်၏ဘက်ထရီကိုအမြဲဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။
လုံးဝမမှန်ဘူး ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုမှုသည်အပူရှိန်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စနစ်တကျလုပ်ဆောင်သောအခါရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနည်းပါးသည်။
Myth 2: ပိုမိုမြန်ဆန်သော, ပိုကောင်း,
အားသွင်းအမြန်နှုန်းသည်ဘက်ထရီသတ်မှတ်ချက်များကိုအမြဲတမ်းကိုက်ညီသင့်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောသွင်းအားစုများသည်သက်တမ်းကိုအလွန်အကျွံဖော်ပြခြင်း။
ဒဏ်ာရီ 3: ညတိုင်း 100% အားသွင်းရန်အဆင်ပြေပါသည်။
သင်ခရီးရှည်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိပါကနေ့စဉ် 100% စွဲချက်များသည်အလွန်အကျွံသုံးစွဲပြီးရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
ဤဒဏ် my ာရီများသည်အသုံးပြုသူများကိုလှည့်ဖြားရုံသာမကဘက်ထရီသက်တမ်းကိုမလိုအပ်ဘဲလျှော့ချသောအလေ့အကျင့်များကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ပညာရေးနှင့်အသိအမြင်သည်ဤသတင်းအမှားများကိုဖြည့်ဆည်းရန်သော့ချက်များဖြစ်သည်။
Q1: ငါရှည်လျားသောအသွားအပြန်ရှိပါကနေ့တိုင်းငါ့အစာကိုအစာရှောင်နိုင်သလား?
A1: နည်းပညာအရဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့်မထောက်ခံဘူး။ နေ့စဉ် အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်း အတွင်းပိုင်းဘက်ထရီ 0 တ်စုံကိုတိုးစေသည်။ အဲဒီအစား, အိမ်မှာဒါမှမဟုတ်သင့်အလုပ်ခွင်မှာအဆင့် 2 အားသွင်းစက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
Q2: ညတွင်းချင်းအားသွင်းခြင်းငါ့ဘက်ထရီကိုပျက်စီးစေသလား။
A2: နှေးနှေးသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်အဆင့်နှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်ပါကမဟုတ်ပါ။ စမတ် chargers များသည်များသောအားဖြင့်ဘက်ထရီကိုဖြည့်တင်းသည်နှင့်အမျှအများအားဖြင့်ပိတ်ထားသည်။
Q3: ငါ့ဘက်ထရီယုတ်ညံ့နေလားဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
A3: စျေးနှုန်းချိုသာခြင်း, ကြာကြာသောအားသွင်းချိန်နှင့်မကြာခဏအပူကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ ခေတ်သစ်ကားအများစုတွင်၎င်းတို့၏စနစ်များတွင်ဘက်ထရီကျန်းမာရေးမော်နီတာများရှိသည်။
Q4: အပူချိန်သို့မဟုတ်အားသွင်းမြန်နှုန်းကပိုအန္တရာယ်ရှိသလား။
A4: နှစ် ဦး စလုံးသည်အန္တရာယ်ရှိသည်။ သို့သော် အပူချိန်အစွန်းများသည် မကြာခဏပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပူပြင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်းသည်ဘက်ထရီ 0 တ်ဆင်မှုအတွက်အဆိုးဆုံးမြင်ကွင်းဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝါခြင်းသည်အနာဂတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရှုခင်းများကိုလွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ဘက်ထရီဘဏ် st ာရေး၏အရေးပါမှုကိုအလွန်အမင်းမပြောနိုင်ပါ။ ဖြေရှင်းနည်းသည်အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်အစာရှောင် မလွယ်ကူပါ ခြင်း အားဖြင့်အစာရှောင်ခြင်း အား ဖြင့်ရှောင်ရှား ရန် ။
AI-Dri-Drigeting Chargeting စနစ်များ, ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Real-Time BatteryTsaltics တို့သည်အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုအားသွင်းရန်အသုံးပြုနေပြီးဖြစ်သည်။ ဤဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုကောင်းမွန်စွာအသိပေးသောအလေ့အထများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ယာဉ်မောင်းများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးချဲ့နိုင်ပြီးစုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချခြင်း,
စီစဉ်ထားသောအားသွင်းခြင်း, Geo-Fency Thermal Control ကိုထည့်သွင်းခြင်း (အေးသောတည်နေရာများသို့မဟုတ်အချိန်များတွင်အားသွင်းခြင်း) နှင့်ပုံမှန်ဘက်ထရီရှာဖွေရေးပစ္စည်းများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ EV အသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့ဘက်ထရီနောက်ကွယ်မှသိပ္ပံပညာကိုနားလည်လေလေ, ပိုမိုကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထား ။သည်
အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်းသည် နေရန်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့် 0 ယ်လိုအားမြင့်မားသော 0 ယ်လိုအား, သို့သော်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသေချာစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲအဆင်ပြေစေရန်အဆင်ပြေစေရန်အလှည့်ကျနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးသောအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ - အလျင်အမြန်အားသွင်းကြိမ်နှုန်းကိုကန့်သတ်ခြင်း,