အတိုချုံးအဖြေ- ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံး ခေတ်မီဖြေရှင်းနည်းတွေက နှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။
DFUN ၏ စမတ်ဘက်ထရီစွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်းစနစ်တွင် အပြည့်အဝ BMS (ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ခြင်း) စွမ်းရည်များ ပါဝင်သည် — စဉ်ဆက်မပြတ် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဒေတာနှင့် လိုအပ်သလောက် စွမ်းရည်စစ်ဆေးခြင်း။ ဤဆောင်းပါးတွင် ပေါင်းစပ်ပါဝင်မှုအား ရှင်းပြထားပြီး ပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုသည် အမြင့်ဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အဘယ်ကြောင့်ပေးဆောင်ကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။
| အမျိုးအစား | ဘက်ထရီ စောင့်ကြည့်ခြင်း (BMS) | ဘက်ထရီ စမ်းသပ်ခြင်း (စွမ်းဆောင်ရည်) |
|---|---|---|
| ရည်ရွယ်ချက် | ယိုယွင်းပျက်စီးမှုနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေများကို စောစီးစွာ သိရှိနိုင်သည်။ | အမှန်တကယ်ဘက်ထရီ ပမာဏနှင့် အလုပ်လုပ်ချိန်ကို စစ်ဆေးပါ။ |
| အကြိမ်ရေ | 24/7 ဆက်တိုက် | အချိန်အခါအလိုက် (ဥပမာ- နှစ်စဉ်) |
| Primary Output | နှိုးစက်များ၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ၊ ကျန်းမာရေး အညွှန်းများ | စွမ်းဆောင်ရည်အစီရင်ခံစာများ၊ ဖြတ်သန်းမှု/ပျက်ကွက်အကဲဖြတ်ချက်များ |
| အဓိက အကျိုးကျေးဇူး | မမျှော်လင့်ထားသော ကျရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ပါ။ | ဘက်ထရီ အစားထိုးခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အတည်ပြုပါ။ |
သို့သော် DFUN ၏ ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် သင်သည် စနစ်တစ်ခုတည်းမှ နှစ်ခုလုံးကို ရရှိသည်- စဉ်ဆက်မပြတ် BMS ဒေတာ အပြင် အပို hardware မပါဘဲ တိကျသောစွမ်းရည်စစ်ဆေးမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်။
Battery monitoring သည် ဘက်ထရီ လည်ပတ်မှု ကန့်သတ်ချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုင်းတာခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ဖြစ်သည်။ Battery Monitoring System (BMS) သည် ဘက်ထရီအခြေအနေသို့ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ မြင်နိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းသည့် ဆဲလ်တစ်ခုစီနှင့် စာကြောင်းများမှ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းပါသည်။
စောင့်ကြည့်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များ ပါဝင်သည်-
မူမမှန်မှုများကို တွေ့ရှိသောအခါ၊ နှိုးစက်များကို ချက်ချင်းထုတ်ပေးပြီး မအောင်မြင်မီ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို တုံ့ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီစွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်း (ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်စမ်းသပ်ခြင်းဟုလည်း ခေါ်သည်) သည် ဘက်ထရီ၏ အမှန်တကယ် အရန်သိမ်းချိန်နှင့် ကျန်ရှိနေသော စွမ်းရည်ကို အကဲဖြတ်သည်။ သမားရိုးကျ စမ်းသပ်သူများသည် အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်များကိုသာ ပေးစွမ်းသည် — သို့သော် DFUN ၏ စမတ်စွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်သည် BMS လုပ်ဆောင်ချက် အပြည့်အစုံကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
DFUN ၏ ပေါင်းစပ်စမ်းသပ်မှုစနစ် အင်္ဂါရပ်များ-
ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် သီးခြား စောင့်ကြည့်ရေး ဟာ့ဒ်ဝဲ မလိုအပ်ပါ။ စနစ်တစ်ခုသည် 24/7 ဘက်ထရီကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်ခြင်း နှင့် လိုအပ်သလောက်စွမ်းရည်စစ်ဆေးခြင်းကို ပေးဆောင်သည်။.
BMS သည် သတိပေးလက္ခဏာများကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည်- အတွင်းပိုင်းခုခံမှုမြင့်တက်လာခြင်း၊ အပူချိန်ကွဲလွဲချက်များ၊ ဗို့အားမညီမျှခြင်း။ သို့ရာတွင်၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုသည် အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို တိုက်ရိုက်မတိုင်းတာနိုင်ပါ ။ အမ်ပါရီနာရီ သို့မဟုတ် အရန်မိနစ်များတွင်
ဘက်ထရီတစ်ခုသည် ပုံမှန်ဗို့အားနှင့် အပူချိန်ကိုပြသနိုင်သော်လည်း ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်စွမ်းရည်၏ 30% ဆုံးရှုံးသွားသည် — လျှို့ဝှက်အန္တရာယ်တစ်ခု။ ထို့ကြောင့် အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် စွမ်းရည်စစ်ဆေးမှုသည် စစ်မှန်သော runtime ကိုအတည်ပြုရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
အချိန်အခါအလိုက် စွန့်ထုတ်စမ်းသပ်မှုများကိုသာ လုပ်ဆောင်သည့် အမွေအနှစ် စွမ်းရည်စမ်းသပ်သူများသည် အရေးကြီးသော ကွာဟချက်ရှိသည်- စမ်းသပ်မှုများကြားတွင်၊ ဘက်ထရီ ပျက်စီးမှုသည် သတိမပြုမိဘဲ ဆက်လက်ရှိနေပါသည်။ စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ပြီးနောက် တစ်ပတ်အတွင်း ဆဲလ်တစ်ခုပျက်သွားနိုင်ပြီး UPS ကို အကာအကွယ်မရှိစေပါ။
ထို့ကြောင့် DFUN သည် BMS ကို ၎င်း၏စမ်းသပ်ဖြေရှင်းချက်တွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ သင်သည် စစ်ဆေးမှုများကြားတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်မှုကို ရရှိသောကြောင့် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု လွင့်သွားပါက ချက်ချင်းသိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီကြိုးသည် ၎င်း၏ အပျော့ဆုံး ဘက်ထရီထက်သာ စိတ်ချရသည်။ အတွင်းခံနိုင်ရည်မြင့်မားသော သို့မဟုတ် စွမ်းရည်နိမ့်သောဆဲလ်တစ်ခုသည် စုစုပေါင်းလည်ပတ်ချိန်ကို လျှော့ချပြီး အပူကိုတိုးစေသည်။
အကျိုးဆက်များ ပါဝင်သည်-
DFUN ၏ပေါင်းစပ် BMS သည် အားနည်းသောဆဲလ်များကို စောစီးစွာခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ စွမ်းရည်စစ်ဆေးမှုသည် အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်ဆိုသည်ကို အတည်ပြုသည် — အားလုံးသည် တူညီသောစနစ်မှဖြစ်သည်။
မစ်ရှင်အရေးပါသော ပါဝါစနစ်များအတွက်၊ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်မှာ-
DFUN ၏ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်ဖြင့်၊ သင်သည် သီးခြားစနစ်နှစ်ခုကို မဝယ်ပါ။ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုသည် ၎င်းအားလုံးကို လုပ်ဆောင်သည်-
| လိုအပ်ချက် | DFUN ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက် |
|---|---|
| အစောပိုင်း Failure Detection | ✓ 24/7 BMS |
| စွမ်းဆောင်ရည် အတည်ပြုခြင်း။ | ✓ Built-in discharge စမ်းသပ်ခြင်း။ |
| အားနည်းဆဲလ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။ | ✓ လမ်းကြောင်းသုံးသပ်ချက် + စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ |
| ဘက်ထရီ အစားထိုးမှု အစီအစဉ် | ✓ ဒေတာမောင်းနှင်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ |
| ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှု | ✓ DFCS4200 ပလပ်ဖောင်း |
ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးဗျူဟာ- ပေါင်းစပ် BMS + စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်း + ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးပလပ်ဖောင်း။
DFUN သည် သည့် ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ပံ့ပိုးပေးသည် တစ်စုတစ်စည်းတည်းစနစ်တစ်ခုတွင် ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထား -
အဓိက စွမ်းဆောင်ရည်များ-
ဤပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်စေပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးကာ သီးခြားစောင့်ကြည့်ရေးသီးသန့် သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုသီးသန့်စနစ်များ၏ မျက်မမြင်အစက်အပြောက်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်းတို့သည် ဖြည့်စွက်ရည်ရွယ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အရေးပါသော အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် အထိရောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်မှာ နှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် တစ်ခုဖြစ်သည် — စဉ်ဆက်မပြတ် အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် တိကျသော runtime validation တို့ဖြစ်သည်။
DFUN ၏ စမတ်ဘက်ထရီစွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်တွင် BMS အင်္ဂါရပ်များ အပြည့်အစုံပါဝင်ပြီးဖြစ်ကာ၊ သင့်အား ဘက်ထရီသက်တမ်းလည်ပတ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် တစ်ခုတည်းသော၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု ပေးဆောင်သည်။
DFUN ၏ စွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်တွင် ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ခြင်း ပါဝင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ DFUN စမတ်ဘက်ထရီစွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်းစနစ်သည် BMS အပြည့်အစုံ- ဗို့အား၊ အတွင်းခံနိုင်ရည်၊ အပူချိန်၊ SOC၊ SOH နှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ နှိုးစက်များ ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်းကို အစားထိုးနိုင်ပါသလား။
နံပါတ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည် စောစီးစွာသတိပေးသော်လည်း အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နေချိန်ကို တိုင်းတာ၍မရပါ။ DFUN ၏ဖြေရှင်းချက်ပေးသော အချိန်ကာလအလိုက် စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးခြင်း လိုအပ်နေသေးသည်။
စွမ်းရည်စစ်ဆေးမှုကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သင့်သလဲ။
ပုံမှန်အားဖြင့် နှစ်စဉ် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအလိုက်။ စဉ်ဆက်မပြတ် BMS ဒေတာဖြင့်၊ သင်သည် တကယ့်ဘက်ထရီကျန်းမာရေးလမ်းကြောင်းများကို အခြေခံ၍ စမ်းသပ်ကာလများကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်သည်။
အညံ့ဆုံးဆဲလ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ။
ဘက်ထရီကြိုးတစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၎င်း၏ အပျော့ဆုံးဆဲလ်က ကန့်သတ်ထားသည်။ DFUN ၏စနစ်သည် အားနည်းသောဆဲလ်များကို စောစီးစွာဖော်ထုတ်ပြီး စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှုမှတစ်ဆင့် အတည်ပြုသည်။
DFUN ၏စနစ်သည် အပူလွန်ကဲခြင်းကို တားဆီးနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ စဉ်ဆက်မပြတ် အပူချိန်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စက်တွင်းခုခံမှုလမ်းကြောင်းများသည် အပူပြေးသွားခြင်း၏ ရှေ့ပြေးနိမိတ်များကို ထောက်လှမ်းနိုင်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
DFUN ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်မှ မည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းက အကျိုးအမြတ်အများဆုံးလဲ။
UPS သို့မဟုတ် DC ဘက်ထရီဘဏ်များပါရှိသော ဒေတာစင်တာများ၊ တယ်လီကွန်း၊ အသုံးအဆောင်များ၊ ဆေးရုံများ၊ ရထားလမ်းများနှင့် စက်မှုအဆောက်အအုံများ။
သီးခြားစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုစနစ်များပေါ်တွင် DFUN ကို အဘယ်ကြောင့် ရွေးချယ်သနည်း။
စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်ခြင်း၊ တစ်ခုတည်းသောဆော့ဖ်ဝဲလ်ပလပ်ဖောင်းနှင့် ဒေတာပေါင်းစည်းခြင်းအတွက် ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိပါ — နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုလုံးသည် ချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။