
ຜົນກະທົບຂອງຖັງ: ປະລິມານນໍ້າທີ່ຖັງສາມາດເກັບໄດ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບເຕົາທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດ.
ໃນຂອບເຂດຂອງແບດເຕີລີ່, ຜົນກະທົບ Buckets ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນ: ການປະຕິບັດຂອງຊຸດຫມໍ້ໄຟແມ່ນຂຶ້ນກັບຈຸລັງທີ່ມີແຮງດັນຕ່ໍາສຸດ. ເມື່ອການດຸ່ນດ່ຽງແຮງດັນບໍ່ດີ, ປະກົດການເກີດຂື້ນວ່າແບດເຕີລີ່ຖືກສາກເຕັມຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາສາກໄຟສັ້ນ.
ວິທີການແບບດັ້ງເດີມ:
ຄູ່ມືການກວດກາແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອກໍານົດແບດເຕີລີ່ທີ່ມີແຮງດັນຕ່ໍາແລະການໄລ່ເອົາຫມໍ້ໄຟສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີແຮງດັນຕ່ໍາ.
ວິທີການອັດສະລິຍະ:
BMS (ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບດເຕີລີ່) ແມ່ນມີຄຸນສົມບັດການດຸ່ນດ່ຽງອັດຕະໂນມັດທີ່ສາມາດດຸ່ນດ່ຽງແຮງດັນອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟແລະປ່ອຍ.
ການດຸ່ນດ່ຽງອັດຕະໂນມັດປະກອບມີການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະຕົວຕັ້ງຕົວຕີ.
ການດຸ່ນດ່ຽງຢ່າງຫ້າວຫັນປະກອບມີການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ອີງໃສ່ການສາກໄຟ ແລະ ການດຸ່ນດ່ຽງການຖ່າຍທອດພະລັງງານ.
ການດຸ່ນດ່ຽງແມ່ນດໍາເນີນໂດຍວິທີການສູນເສຍການສູນເສຍຂອງພະລັງງານ, ie, ພະລັງງານຖືກໂອນຈາກຈຸລັງທີ່ມີແຮງດັນສູງໄປຫາຜູ້ທີ່ມີແຮງດັນຕ່ໍາ, ບັນລຸຄວາມສົມດຸນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າໂດຍການສູນເສຍພະລັງງານຫນ້ອຍທີ່ສຸດ; ເພາະສະນັ້ນ, ມັນຍັງເອີ້ນວ່າການດຸ່ນດ່ຽງ lossless.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບ: ການສູນເສຍພະລັງງານຫນ້ອຍ, ປະສິດທິພາບສູງ, ໄລຍະເວລາຍາວ, ປະຈຸບັນສູງ, ຜົນກະທົບໄວ.
ຂໍ້ເສຍ: ວົງຈອນສະລັບສັບຊ້ອນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.

ມີໂມດູນພະລັງງານ DC / DC ພາຍໃນແຕ່ລະເຊັນເຊີໂທລະສັບມືຖືຕິດຕາມກວດກາ. ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟແບບເລື່ອນ, ໂມດູນຈະຄິດຄ່າເຊລດ້ວຍແຮງດັນຕໍ່າສຸດເພື່ອເພີ່ມການສາກໄຟຈົນກວ່າຈະເຖິງຄວາມສົມດຸນຂອງແຮງດັນທີ່ຕັ້ງໄວ້.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບ: ການສາກໄຟເປົ້າຫມາຍສໍາລັບຈຸລັງທີ່ມີປະສິດຕິພາບຕ່ໍາຫຼືຕ່ໍາ.
ຂໍ້ເສຍ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງໂມດູນໄຟຟ້າ DC / DC, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສາກໄຟເກີນ (ເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍການພິຈາລະນາຜິດ), ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາສູງເນື່ອງຈາກຈຸດທີ່ອາດຈະລົ້ມເຫລວ.

ການດຸ່ນດ່ຽງແບບ Passive ໂດຍປົກກະຕິກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົດປ່ອຍຈຸລັງແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນຜ່ານຕົວຕ້ານທານ, ປ່ອຍພະລັງງານໃນຮູບແບບຂອງຄວາມຮ້ອນເພື່ອບັນລຸຄວາມສົມດຸນຂອງແຮງດັນໂດຍລວມ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຸລັງອື່ນໆໃຊ້ເວລາສາກໄຟຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສາກໄຟ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບ: ການໄຫຼຕໍ່າລົງໃນປະຈຸບັນ, ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຂໍ້ເສຍ: ເວລາໄຫຼສັ້ນ, ຜົນກະທົບຊ້າ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, BMS ໃນປະຈຸບັນສໍາລັບແບດເຕີລີ່ອາຊິດນໍາ - ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ການດຸ່ນດ່ຽງແບບ passive. ໃນອະນາຄົດ, Dfun ຈະແນະນໍາການດຸ່ນດ່ຽງແບບປະສົມ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການດຸ່ນດ່ຽງຂອງຈຸລັງແຮງດັນສູງໂດຍຜ່ານການລະບາຍແລະຈຸລັງແຮງດັນຕ່ໍາໂດຍຜ່ານການສາກໄຟ.
ໄຟໄຫມ້ຫມໍ້ໄຟໃນສູນຂໍ້ມູນ: ວິທີການປ້ອງກັນມັນດ້ວຍລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ
ເປັນຫຍັງຜູ້ຜະລິດແລະຈໍາຫນ່າຍຫມໍ້ໄຟກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ smart
ບອກລາກັບ 'Blind Maintenance': ການຕິດຕາມແບດເຕີລີ່ອອນໄລນ໌ປ່ຽນແປງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທົ່ວໂລກໄດ້ແນວໃດ
ສູນຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟໄຟໄຫມ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ BMS ອັດສະລິຍະ | DFUN PBMS9000 + PBAT61
ການເຕືອນໄຟຂອງສູນຂໍ້ມູນເກົາຫຼີໃຕ້: ແບັດເຕີຣີ VRLA + BMS ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກສຳຮອງພະລັງງານທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ
ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ: ແກນຫຼັກຂອງຄວາມປອດໄພດ້ານພະລັງງານໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ