ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖုန်းဆက်ပါ။ +86-18138257650
ကျွန်ုပ်တို့ကို အီးမေးလ်ပို့ပါ။ coco@zyepower.com

Lipo ဘက်ထရီကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ။

2025-10-21

မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏စွမ်းအားကိုစိတ်နှလုံး

a တပ်ဆင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်Pack သည်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားခံနိုင်ရည်နှင့်အာဏာကိုအပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခွင့်ပြုရန်သာမကလေယာဉ်မှူး၏စွမ်းအင်ဗဟိုသို့နက်ရှိုင်းစွာထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောဂဟေကစားနည်းတစ်ခုနှင့်ဝေးကွာသည် - ၎င်းသည်အီလက်ထရောနစ်ဗဟုသုတ, လက်စွဲစာအုပ်နှင့်လုံခြုံမှုကိုထိန်းညှိပေးသောတိကျသောအနုပညာဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အား Drone Lipo ဘက်ထရီ Pack ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်စနစ်တကျလမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မည်။

I. အဓိကစည်းမျဉ်းများ - အဘယ်ကြောင့်စီးရီးနှင့်အပြိုင်ဆက်သွယ်မှုများ?

ရေငုပ်ခြင်းမပြုမီဘက်ထရီဗူးများ၏အခြေခံလျှပ်စစ်ဗိသုကာလက်ရာများကိုဆုပ်ကိုင်ထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်ကွဲပြားသောရည်ရွယ်ချက်များကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ -

စီးရီးဆက်သွယ်မှု: ဗို့အားတိုးမြှင့်

နည်းလမ်း - ဆဲလ်တစ်ခု၏အပြုသဘောဆောင်သောဆိပ်ကမ်းကိုနောက်ဆဲလ်တစ်ခု၏အနုတ်လက်ခဏာဆိပ်ကမ်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။

အကျိုးသက်ရောက်မှု - စွမ်းဆောင်ရည်သည်မပြောင်းလဲဘဲဗို့အားတိုးလာသည်။

မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လျှောက်လွှာ - Power System ရှိ Power System မှပိုမိုမြင့်မားသော voltucage သည်လက်ရှိအမဲလိုက်ခြင်း, စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း, ဘုံ 3S ဘက်ထရီများသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 11.1V ကိုပေးပြီး 6s ဘက်ထရီများသည် 22.2V တွင်ရှိသည်။

Parallel ဆက်သွယ်မှု: စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ခြင်း

နည်းလမ်း - ဆဲလ်အားလုံး၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆိပ်ကမ်းများကိုအတူတကွအတူတကွပေါင်းစည်းပါ။

အကျိုးသက်ရောက်မှု - ဗို့အားမပြောင်းလဲဖြစ်နေစဉ်စွမ်းရည်တိုးလာသည်။

မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လျှောက်ထားမှု - လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုတိုက်ရိုက်တိုးချဲ့။ ဥပမာအားဖြင့် 2000mAh ဆဲလ်နှစ်ခုအရနှုန်းသည်စုစုပေါင်းဆဲလ်တစ်ခု၏ဗို့အားကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်စုစုပေါင်း 4000mAh စုစုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိစေသည်။

မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အများစုဘက်ထရီများသည် "PASYALLEL" ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်။

ဥပမာ - 6s2P "သည်စီးရီးတွင်ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်အုပ်စု 6 ခုပါ 0 င်သည်။


2 ။ ဘက်ထရီအထုပ်၏အဓိကဒြပ်စင်လေးခု

ဆဲလ်များ - အရည်အသွေးသည်အခြေခံကျသည်။ အမြဲတမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိအမှတ်တံဆိပ်များမှပါဝါဆဲလ်များကိုအမြဲတမ်းရွေးချယ်ပါ။

ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသည်အထုပ်စည်းဝေးပွဲ၏အသက်သွေးကြောဖြစ်ပြီးစွမ်းရည်, တူညီသောထုတ်လုပ်မှုအသုတ်မှဆဲလ်အသစ်များကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။

နီကယ်ဆက်စပ် - ဆဲလ်များအကြား "conductive bridges" ။ ဘက်ထရီ၏အများဆုံးစဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိအခြေအနေအပေါ် အခြေခံ. သင့်လျော်သောပစ္စည်း, အကျယ်နှင့်အထူကိုရွေးပါ။ အကောင်အထည်ဖော်သည့်နေရာအကျယ်အ 0 န်းမလုံလောက်မှုသည်အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့်လုံခြုံမှုအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) - ဘက်ထရီအထုပ်၏ "အသိဉာဏ်ရှိသော ဦး နှောက်" ။

အိမ်ရာနှင့်ဝါယာကြိုး:

ဝါယာကြိုးများ - အဓိကဆေးရုံများ cable (ဥပမာ, XT60, XT90 connectors) သည်မြင့်မားသောရေလုံများကိုကိုင်တွယ်ရန် (ဥပမာ,

Balancing Head: BMS သို့မဟုတ်ဟန်ချက်ညီဟံများကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဆဲလ်အရေအတွက် (များ) နှင့်ကိုက်ညီရမည်။

အိမ်ရာ - အပူ - ကျုံ့ tubing သို့မဟုတ်တင်းကျပ်သော carsing insulatory, အစိုဓာတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒိုင်းလွှား။


iii ။ လက်တွေ့အဆင့်ဆင့် - ခြစ်ရာမှစနစ်ပြည့်စုံသောစနစ်တည်ဆောက်ခြင်း

အဘိတ်:

မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာများ - ဂဟေဆော်ခြင်း, Multimeter, အပူခံနိုင်ရည်ရှိသောလက်အိတ်များ,

အလုပ်ခွင်ပတ် 0 န်းကျင် - လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာလွတ်ကင်းသောလေဝင်လေထွက်ကောင်းသော area ရိယာ, anti-static ဖျာနှင့်ဖုံးလွှမ်းအလုပ်မျက်နှာပြင်။

အဆင့် 1: Sorting နှင့်စမ်းသပ်ခြင်း

ဆဲလ်များအားလုံးကိုစွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်သူနှင့်အတွင်းခံနိုင်ရည်ရှိသောမီတာ သုံး. ဆဲလ်အားလုံးကိုစစ်ဆေးပါ။ Parallel သို့မဟုတ်စီးရီးအုပ်စုတစ်ခုစီအတွက်ဆဲလ်များ၏ parameters တွေကိုသေချာစေရန်တတ်နိုင်သမျှတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်နောက်ပိုင်းတွင်မျှတမှုအတွက်ထိရောက်သော bms များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။

အဆင့် 2: စီမံကိန်းနှင့် layout

သင်၏ပစ်မှတ်ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် အခြေခံ. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆဲလ် layout ကိုစီစဉ်ပါ။ တိုတောင်းသောဆားကစ်များကိုကာကွယ်ရန်နဂိုအတိုင်းရှိသည့်ဆဲလ်များကိုသီးခြားထားရှိပါ။

အဆင့် 3: ဂဟေဆော်ခြင်းဆက်သွယ်မှု

Parallel Group ဂဟေဆော်ခြင်း - ပထမ ဦး စွာ Nickel Strips များအပေါ် သုံး. အပြိုင်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဆဲလ်များကိုဂဟေ။ ဆက်သွယ်မှုသည်လုံခြုံမှုရှိပြီးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

စီးရီးဆက်သွယ်မှု - အပြိုင်အုပ်စုများကိုတစ်ခုတည်းသောယူနစ်အဖြစ်ဆက်ဆံပါ။ ထို့နောက် Nickel Strips များကို အသုံးပြု. Nickel Strips များကို အသုံးပြု. အပြုသဘောနှင့်အနှုတ်လက်ခဏာသင်္ကေတများကို "ဆဲလ်ကြိုးများ" ကိုချိတ်ဆက်ရန်ချိတ်ဆက်ပါ။

ဂဟေဆော်သောအဓိကနမူနာလိုင်းများ - BMS voltage နမူနာရှူးဖိနပ်ဖဲကြိုးကြိုးများကိုဆဲလ်တစ်ခုစီ၏အပြုသဘောနှင့်အနှုတ်လက်ခဏာဆိပ်ကမ်းများသို့ဂဟေဆော်ပါ။

အဆင့် 4: BMS installation နှင့်နောက်ဆုံးဂဟေဆော်ခြင်း

သတ်မှတ်ထားသောအနေအထားတွင် bms ကိုလုံခြုံအောင်ထားပါ။

ပထမ ဦး စွာနမူနာဖဲကြိုး cable ကို bms ထဲသို့ထည့်ပါ။ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်မှန်ကန်သောဗို့အားကိုအတည်ပြုရန် Multimeter ကိုသုံးပါ။

အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်အပြုသဘော (P +) နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သော (P-) သည် BMS ရှိသက်ဆိုင်ရာ ports သို့ရောက်ရှိသည့် cable ကိုဂဟေ။

အဆင့် 5: insulation နှင့် encapsulationulation

အတွင်းပိုင်းတိုတောင်းသောဆားကစ်များကိုကာကွယ်ရန် Kraft စက္ကူသို့မဟုတ် epoxy board ကဲ့သို့သော insulaturing ပစ္စည်းများနှင့်အတူဆဲလ်ညီလာခံကိုခြုံပါ။

ပရိသညျပရိသညျပရိသညျးဝွဘုရင့်အပေါ်လျှောချလိုက်ခြင်းနှင့်အတူဘက်ထရီထုပ်ပတ်ပတ်လည်တင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်ရန်အပူသေနတ်နှင့်အတူအညီအမျှအပူနှင့်အတူအပူရှိန်။

Balancing connector နှင့်အဓိကထုတ်ဥာဏ်ဝိုင်းကို install လုပ်ပါ။

အဆင့် 6: ကန ဦး activation နှင့်စမ်းသပ်ခြင်း

တပ်ဆင်ထားသောဘက်ထရီကိုဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပထမ ဦး ဆုံးအခကြေးငွေကိုလက်ရှိစွဲချက်ဖြင့်တပ်ဆင်ပါ (ဥပမာ, 0.5C) တွင်ပထမဆုံးတာဝန်ခံပြုလုပ်ပါ။

သင့်တော်သော bms ဟန်ချက်ညီသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအတည်ပြုရန်ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ဗို့အားစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပါ။

အားသွင်းပြီးနောက်အပြီးသတ်ပြီးနောက် Pack ကိုနာရီပေါင်းများစွာအနားယူပါစေ။ အဘယ်သူမျှမပုံမှန်မဟုတ်သောဗို့အားကျဆင်းမှုကိုအတည်ပြုရန် Re-Cheapt ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။


IV ။ လုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်များ

အမြဲတမ်းလုံခြုံစိတ်ချရသော 0 န်ဆောင်မှုများကို 0 တ်ဆင်ပါ။

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိုးဖောက်မှုများကိုကာကွယ်ရန် - ဆဲလ်များကိုအလွန်အမင်းဂရုစိုက်သောဥများကိုကိုင်တွယ်ပါ။

ပေါက်ကွဲမှု - အထောက်အထားအိတ်များကိုသုံးပါ။ ကန ဦး စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အားသွင်းခြင်းများကိုပေါက်ကွဲမှုနည်းပါးသောအိတ်များအတွင်းပြုလုပ်ရမည်။

Insulator Tools: Metal Tool လက်ကိုင်များအားလုံးကိုအပြုသဘောဆောင်သည့်နှင့်အနှုတ်လက်ခဏာဆိပ်ကမ်းများနှင့်အဆက်အသွယ်မဖော်ထုတ်နိုင်စေရန်။


V. အနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း - Lipo ဘက်ထရီအထုပ်များအတွက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ

လောလောဆယ်Drone Lipo ဘက်ထရီPacks သည် "မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုနှင့်အသိဉာဏ်ရှိသောလုပ်ဆောင်မှု" သို့ပြောင်းလဲခြင်း - Semi-Sunder Lipo Cells သည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကိုရရှိခဲ့ပြီး 400WH / KG ၏စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကိုရရှိခဲ့ပြီး, အသိဉာဏ်ရှိသော BMS စနစ်များသည်အပူချိန်သတိပေးချက်များနှင့်ဆဲလ်ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကိုထည့်သွင်းပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောအန္တရာယ်များကိုထပ်မံလျှော့ချရန် Real-time battery status feedback ကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy