2025-05-10
လီသီယမ်ပေါ်လစီ (Lipo) ဘက်ထရီများသည်အိတ်ဆောင်အာဏာကိုပြောင်းလဲစေပြီးစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသိပ်သည်းဆနှင့်ပေါ့ပါးသောဖြေရှင်းနည်းများကိုလျှပ်ကူးခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးသောဖြေရှင်းနည်းများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဤအနက်မှLipo ဘက်ထရီ 14sConfiguration သည်စီမံကိန်းများကိုတောင်းဆိုရန်အတွက်အစွမ်းထက်သည့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်မှာတော့သူတို့ဗို့အားအကွာအဝေး, ဆဲလ် configuration နဲ့လက်တွေ့သုံးတဲ့ application တွေကိုစူးစမ်းလေ့လာတဲ့ 14s Lipo ဘက်ထရီတွေရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုနက်ရှိုင်းစွာငုပ်ပေးမှာပါ။
14s ဗို့အားဝိသေသလက္ခဏာများကိုနားလည်ခြင်း 14s Lipo ဘက်ထရီသည်သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုနှင့်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အရေးပါသည်။ သော့ချက်ဗို့အားအချက်များကိုဖြိုချကြပါစို့။
အမည်ခံဗို့အား
14s Lipo ဘက်ထရီ၏အမည်ခံဗို့အား 51.8V ဖြစ်သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည် Lipo Cell တစ်ခုချင်းစီတွင် Lipo Cell တစ်ခုစီတွင် Nominal voltage 3.7v ရှိသည်။ 14s configuration တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဗိုင်းရပ်စ်တွင်ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ် 14 ခုရှိသည်။
14 ဆဲလ်× 3.7V နှုန်းနှုန်း = 51.8V
ဤအမည်ခံဗို့အားသည်ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့်သာမန်အခြေအနေများတွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်သာမန်ဗို့အားကိုယ်စားပြုသည်။
အများဆုံးဗို့အား
အပြည့်အဝအားသွင်း၏အများဆုံးဗို့အားLipo ဘက်ထရီ 14sခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 58.8V ဖြစ်ပါတယ်။ ဆဲလ်တစ်ခုစီသည် 4 င်း၏အမြင့်ဆုံးလုံခြုံသောတာဝန်ခံအဆင့်ကိုရောက်ရှိသည့်အခါဤအထွတ်အထိပ်ဗျာဒိတ်ပေးသည်။
14 ဆဲလ်× 4.2v နှုန်းထားများ = 58.8V
ဤအမြင့်ဆုံးဗို့အားသည်ယာယီဖြစ်ပြီးအားသွင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသည်နှင့်အနည်းငယ်နိမ့်ကျသောအဆင့်သို့လျင်မြန်စွာအခြေချလိမ့်မည်ဟုမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။
အနည်းဆုံးလုံခြုံသောဗို့အား
14s Lipo ဘက်ထရီ၏သက်တမ်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်၎င်းသည်အချို့သောဗို့အားနိမ့်ကျသည့်တံခါးခုံအောက်တွင်မသွင်းရန်အရေးကြီးသည်။ 14S Lipo Pack အတွက်အနည်းဆုံး Safe Safe Voltage သည်ပုံမှန်အားဖြင့် 42V တွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် 3V နှင့်ညီမျှသည်။
14 ဆဲလ်တစ်လျှင်ဆဲလ်× 3V = 42V
ဤအဆင့်အောက်ရှိဘက်ထရီကိုစွန့်ပစ်ခြင်းသည်စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်အမြဲတမ်းပျက်စီးမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်လျှော့ချနိုင်သည်။
တစ် ဦး အတွက် "14s"Lipo ဘက်ထရီ 14sတစ် ဦး ချင်းစီ lipo ဆဲလ် 14 ခု၏စီးရီးဆက်သွယ်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ စီးရီးနှင့်အပြိုင်ဆက်သွယ်မှုများအကြားခြားနားချက်ကိုနားလည်ခြင်းသည်ဤအစွမ်းထက်သောဘက်ထရီ pack ကိုမည်သို့တည်ဆောက်သည်ကိုနားလည်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
SAVERS ဆက်သွယ်မှု (များ)
စီးရီးဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတွင်ဆဲလ်တစ်ခု၏အပြုသဘောဆောင်သောဆိပ်ကမ်းသည်နောက်ဆဲလ်၏အနုတ်လက်ခဏာဆိပ်ကမ်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဤပြင်ဆင်မှုသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်ဘက်ထရီ pack ကိုတိုးပွားစေသည်။ 14s Lipo ဘက်ထရီအတွက်:
- Voltage တိုး: 14 × 3.7V = 51.8V အမည်လောင်း
- စွမ်းရည်သည်ဆဲလ်တစ်ခုတည်းနှင့်အတူတူပင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်
SAVERS ဆက်သွယ်မှုများကိုဘက်ထရီတွင် "s" ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ 14s configuration ဆိုသည်မှာဆိုသည်မှာ 14 ခုဆဲလ်များသည်စီးရီးတွင်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
Parallel ဆက်သွယ်မှု (P)
14s သတ်မှတ်ချက်နှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါကအခြေအနေများအတွက်အပြိုင်ဆက်သွယ်မှုများကိုနားလည်မှုရှိသည်။ အပြိုင် setup တစ်ခုတွင်ဆဲလ်မျိုးစုံ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆိပ်ကမ်းများသည်အပျက်သဘောဆောင်သောဆိပ်ကမ်းများကဲ့သို့အတူတကွချိတ်ဆက်ထားသည်။ ၎င်းသည်တူညီသောဗို့အားကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်ဘက်ထရီ pack ကိုပမာဏ၏စွမ်းရည် (နှင့်လက်ရှိအပ်နှံနိုင်စွမ်း) ကိုတိုးပွားစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်:
- ဗို့အားသည်ဆဲလ်တစ်ခုတည်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်
- စွမ်းဆောင်ရည်တိုးလာသည် - 2P သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှစ်ဆတိုးလိမ့်မည်
Parallel ဆက်သွယ်မှုများကိုဘက်ထရီပါသည့် "P" ကို "P" ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။
စီးရီးနှင့်အပြိုင်ပေါင်းစပ်
အချို့သောဘက်ထရီအစီအစဉ်များသည်စီးရီးနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်ဗို့အားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုရရှိရန်အပြိုင်ဆက်သွယ်မှုများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် 14S2P configurations သည် -
တိုးမြှင့်ဗို့အားအတွက်စီးရီးအတွက် cells 14 ဆဲလ်
- 2 စီးရီးချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆဲလ်များ၏ 2 အပြိုင် strings
ဤ configuration သည် 41.8V အမည်ရှိဗို့အားတူညီသောဗို့အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်စံ 14s pack တစ်ခုအနေဖြင့်တူညီသောပမာဏနှင့်ပါ 0 င်သည်။
14s Lipo ဘက်ထရီများတွင်ဟန်ချက်ညီစေရန်
အလွန်အမင်းပါးလွှာသောဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုမှာအလွန်အမင်းပါးလွှာသောဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်သည်။ စီးရီးတွင်ဆဲလ် 14 ခုနှင့်အတူဆဲလ်များအားလုံးအားသွင်းခြင်းနှင့်ဆေးရုံတက်ချိန်အတွင်းအလားတူဗို့အားအဆင့်များကိုထိန်းသိမ်းရန်သေချာစေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် charger ကို connector မှတဆင့်ရရှိသောလက်ကျန်ငွေနှင့်ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) သည်ဆဲလ်တစ်ခု၏ဗို့အားကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးညှိရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင့်လျော်သောဟန်ချက်ညီစေရန်ကူညီသည်
- ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ပါ
- တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာပါစေ
- ဆဲလ်များတစ် ဦး ချင်းစီကိုဆေးကြောခြင်းသို့မဟုတ် overcharging ကိုတားဆီးပါ
အားသွင်းမှုဗို့အားနှင့်ပြည်နယ်အကြားဆက်နွယ်မှုကိုနားလည်ခြင်းသည်ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်အရေးပါသည်Lipo ဘက်ထရီ 14s။ ဤတွင် 14s Lipo Pack အတွက်မတူညီသောအခကြေးငွေများကိုဖော်ပြထားသောအလုံးစုံ voltage ဇယားဖြစ်သည်။
ဗို့အားအဆင့်ဆင့်နှင့်တာဝန်ခံ၏သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်
58.8V (ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် 4.2v) - 100% အားသွင်းသည် (အများဆုံး Safe Voltage)
57.4V (ဆဲလ်လျှင် 4.1V): ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 90% အားသွင်း
56.0V (ဆဲလ်လျှင် 4.0V): ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 80% အားသွင်း
54.6V (ဆဲလ်လျှင် 3.9v): ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 70% အားသွင်း
53.2V (ဆဲလ်လျှင် 3.8V) - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 60% အားသွင်း
51.8V (ဆဲလ်လျှင် 3.7V): အမည်ခံဗို့အား, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50% အားသွင်း
50.4V (ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် 3.6V): ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40% အားသွင်း
49.0V (ဆဲလ်လျှင် 3.5v) - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30% အားသွင်း
47.6V (ဆဲလ်လျှင် 3.4V): ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20% အားသွင်း
46.2V (ဆဲလ်လျှင် 3.3V) - 10% ခန့်အားသွင်းသည်
42.0V (ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် 3.0V) - အနည်းဆုံးလုံခြုံသောဗို့အား, ထိရောက်စွာ 0% အားသွင်းသည်
ဗို့အားဇယားဘာသာပြန်ဆိုခြင်း
ဗို့အားနှင့်ပြည်နယ်အကြားဆက်နွယ်မှုသည်အပြည့်အဝ linear မဟုတ်ပါကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ အဆိုပါ voltage အားသွင်းရောင်စဉ်၏အထက်နှင့်အနိမ့်အဆုံးတွင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားသည်။ ဤတွင်မှတ်မိရန်သော့ချက်အချို့ရှိသည်။
1 ။ သိုလှောင်မှုဗို့အား - ရေရှည်သိုလှောင်မှုအတွက်ဘက်ထရီကို 51.8V ဗို့အားနှင့်ကိုက်ညီသော 50% ခန့်ကိုအားသွင်းထားရန်အကြံပြုသည်။
2 ။ operating range: အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အသက်ရှည်မှုအတွက်ဘက်ထရီကို 20% နှင့် 80% အားသွင်းခြင်း (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 47.6v) မှအကြားလည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
3 ။ ဗို့အား sag: ဝန်အောက်မှာဘက်ထရီဗို့အားခေတ္တကျဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးသေချာပေါက်အနိမ့်အခဲကိုမဖော်ပြထားပါ။
ဗို့အားဇယား၏လက်တွေ့ကျသော application များ
ဤဗို့အားဇယားကိုနားလည်ခြင်းသည်အသုံးပြုသူများကို -
1. အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းကျန်ရှိသောဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိကျစွာခန့်မှန်းပါ
2
3. ၎င်းတို့၏တိကျသောအသုံးပြုမှုကိစ္စများအတွက်အကောင်းဆုံးအားသွင်းပုံစံများကိုဆုံးဖြတ်ပါ
4. အလားအလာရှိသောပြ issues နာများကိုဆဲလ်လက်ကျန်ငွေသို့မဟုတ်ဘက်ထရီကျန်းမာရေးနှင့်အတူခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ
voltage ဖတ်ခြင်းအပေါ်အချက်များအချက်များ
ဗို့အားဇယားသည်အထွေထွေလမ်းညွှန်ကောင်းများပေးသော်လည်းအချက်များစွာသည်ဗို့အားဖတ်ရှုခြင်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
1. အပူချိန် - အပူချိန်အေးခဲသောအပူချိန်များသည်ဗို့အားစာနာမှုကိုယာယီအနိမ့်အနိမ့်ကျစေနိုင်သည်။
2. လက်ရှိ Draw: မြင့်မားသောလက်ရှိဆွဲခြင်းသည်ဗို့အားနစ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
3. အသက်နှင့်အခြေအနေ - ဘက်ထရီများအရွယ်အနေဖြင့်သူတို့၏ဗို့အားဝိသေသလက္ခဏာများအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။
4 ။
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုထည့်သွင်းစဉ်းစား
High-Voltage 14s နှင့်အလုပ်လုပ်သောအခါ Lipo ဘက်ထရီပါ 0 င်သောဗို့အားအမြဲတမ်းထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်သင့်သည်။
1. ဘက်ထရီကို 58.8V (4.2V နှုန်းလျှင်)
2. 42V အောက်တွင် 32V (ဆဲလ်လျှင် 3V) ကိုရှောင်ပါ။
3. Lipo ဘက်ထရီများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောမျှတသော charger ကိုသုံးပါ
4. ဘက်ထရီများကိုအခန်းအပူချိန်တွင်သိုလှောင်ထားပါ
5. ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းခြင်းလက္ခဏာများအတွက်ဘက်ထရီများကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပါ
ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်သင်၏ 14s ဗို့အားဝိသေသလက္ခဏာများကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်သင်၏ Lipo ဘက်ထရီနှင့်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အမြင့်ဆုံးသက်တမ်းနှင့်အမြင့်ဆုံးသက်တမ်းကိုသေချာပေါက်သင်သေချာပေါက်ရနိုင်သည်။
အပေြာင်းLipo ဘက်ထရီ 14sConfiguration သည်လျှပ်စစ်ယာဉ်များမှလျှပ်စစ်ယာဉ်များမှအဆင့်မြင့်စက်ရုပ်များနှင့် ကျော်လွန်. အဆင့်မြင့် application များအတွက်အားကြီးသော, ဗို့အားကျယ်ပြန့်သောဗို့ရောင်, ဆဲလ် configurations နှင့် charge ညွှန်းကိန်းများ၏အတွေးအခေါ်များကိုနားလည်ခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုအပြည့်အ 0 အသုံးချနိုင်သည်။
သင်၏နောက်စီမံကိန်းအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးရှိသော Leto ဘက်ထရီများကိုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ eBattery ထက်မပိုမကြည့်ပါနဲ့! ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီဖြေရှင်းနည်းများကိုအထူးပြုလုပ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါCathy@zyopower.comသင်၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုမည်သို့အာဏာပေးနိုင်သည်ကိုဆွေးနွေးရန်!
1. ဂျွန်ဆင်, အေ (2022) ။ မြင့်မားသော voltage application များအတွက်အဆင့်မြင့် Lipo ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှု။ ပါဝါလျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ, 15 (3), 78-92 ။
2. Smith, R. & Lee, K. (2021) ။ လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်စနစ်များတွင် Lipo ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစွမ်းအင်နည်းပညာများဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ, 456-470 ။
3. ဝီလျံ, T. (2023) ။ လေကြောင်းအသုံးချပရိုဂရမ်များရှိ High-Voltage Lipo ဘက်ထရီများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ။ Aerospace အင်ဂျင်နီယာသုံးသပ်ချက်, 28 (2), 112-127 ။
4. Chen, H. , et al ။ (2022) ။ စီးရီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းနှင့်ကြီးမားသော lipo ဘက်ထရီပါရှိသောအထုပ်များတွင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း။ စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးပစ္စည်းများ, 40, 287-301 ။
5. Miller, E. (2023) ။ 14s Lipo ဘက်ထရီများအတွက်အခကြေးငွေခန့်မှန်းနည်းစနစ် - ပြည့်စုံသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဂျာနယ်, 55, 104742 ။