စာရေးသူ - ဆိုဒ်အယ်ဒီတာအယ်ဒီတာကိုအချိန်ပေးပါ။ 2024-07-01 မူလအစ - ဆိုဘ်ဆိုက်
ခဲ - အက်ဆစ်ဘက်ထရီများသည် 19 ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်တီထွင်ခဲ့သောစွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးနည်းပညာတွင်အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးမျိုးသော application များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ခဲ - အက်ဆစ်ဘက်ထရီများသည်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်သူတို့၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကိုနားလည်ခြင်း။
ခဲ - အက်ဆစ်ဘက်ထရီသည်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုထိထိရောက်ရောက်သိမ်းဆည်းရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်သောအဓိကအစိတ်အပိုင်းများစွာပါဝင်ပါသည်။ အဓိကဒြပ်စင်များတွင် -
ပြားများ - ခဲဒိုင်အောက်ပိုင်း (အပြုသဘောဆောင်ပြားများ) နှင့်ရေမြှုပ်ပြားများ (အနှုတ်ပြားများ) နှင့်ရေမြှုပ်ကောင်များ (အနှုတ်ပြားများ) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
Electrolyte - စွမ်းအင်သိုလှောင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဓာတုဓာတ်ပြုမှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်ဆာလ်ဖာစ်အက်ဆစ်နှင့်ရေအရောအနှော။
Separators - ionic လှုပ်ရှားမှုကိုခွင့်ပြုစဉ်တိုတောင်းသောတိုက်တွန်းချက်များကိုကာကွယ်ရန်အပြုသဘောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာများအကြားပါးလွှာသော insulating ပစ္စည်းများအကြားဝေဒနာများအကြားဝေဒနာများအကြားဝေငှသည်။
ကွန်တိန်နာ - အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုတာရှည်ခံပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်ရာဘာကနေဖြင့်ပြုလုပ်သောအတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို 0 င်ရောက်နိုင်သည့်ကြံ့ခိုင်သောအမှုတစ်ခု။
Terminals - ဘက်ထရီမှာ terminal နှစ်ခုရှိတယ်။ တံဆိပ်ခတ် terminals သည်မြင့်မားသောလက်ရှိဥတုနှင့်ရှည်လျားသော 0 န်ဆောင်မှုပေးသောဘဝကိုအထောက်အကူပြုသည်။
ခဲ - အက်ဖ်ဘက်ထရီဘက်ထရီတစ်ခု၏လည်ပတ်မှုသည်ပန်းကန်ပေါ်ရှိတက်ကြွသောပစ္စည်းများနှင့် Electrolyte ဖြေရှင်းချက်အကြားပြောင်းပြန်ဓာတုဓာတ်ပြုမှုများကိုလှည့်ပတ်နေသည်။
ဥတုကာလအတွင်းအောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်သည်။
Electrolyte ရှိ Sulfuric Acid သည်အပြုသဘောဆောင်သော (ခဲဒော့းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးအိန်တို့နှင့်အတူတုံ့ပြန်သည်။ ဤတုံ့ပြန်မှုသည်လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကိုပြင်ပဆားကစ်မှတစ်ဆင့်အီလက်ထရွန်များကိုထုတ်လွှတ်သည့်ပြားနှစ်ခုလုံးတွင်ခဲ sulfate ကိုထုတ်လုပ်သည်။ အီလက်ထရွန်များသည်အပျက်သဘောဆောင်သောပန်းကန်မှအညစ်အကြေးဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောပန်းကန်သို့စီးဆင်းသွားသောအခါစွမ်းအင်ကိုချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများကိုထောက်ပံ့သည်။
အားသွင်းနေစဉ်အတွင်းဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောင်းပြန်သည်။
ပြင်ပပါဝါအရင်းအမြစ်တစ်ခုသည်ဘက်ထရီဆိပ်ကမ်းကို ဖြတ်. ဗို့အားလျှောက်ထားသည်။ ခဲ sulfate ကိုမူရင်းပုံစံများနှင့်ရေမြှုပ်များပေါ်တွင် ဦး ဆောင်သည့်ပြားများပေါ်တွင် ဦး ဆောင်သည့်စောင်းများပေါ်တွင် ဦး ဆောင်သည့်စုပ်စက်များပေါ်တွင် ဦး ဆောင်သည့်အနေဖြင့်အီလက်ထန်သောဗို့အားအနုတ်လက်ခဏာပန်းကန်သို့ပြန်ပို့သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစက်များအတွင်းရေမော်လီကျူးများကွဲလာသောအခါ Sulfuric Acid ပါဝင်မှုတိုးလာသည်။
ဒီသိသိသာသာသဘာဝကခဲ - အက်ဆစ်ဘက်ထရီများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားသည့်အခါသိသိသာသာပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲအကြိမ်ကြိမ်အားသွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင့်လျော်သောအားသွင်းနည်းစနစ်များ
ခဲ - အက်ဆစ်ဘက်ထရီများတွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ထိရောက်သောအားသွင်းထားသည့်အလေ့အကျင့်များမှာအလွန်အရေးကြီးသည်။
စဉ်ဆက်မပြတ် voltage အားသွင်းခြင်း - ဤနည်းလမ်းသည်ဗို့အားအမြဲတမ်းတန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အရာအားသွင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ အားသာချက်မှာအားသွင်းခြင်းလက်ရှိသည်ဘက်ထရီပြောင်းလဲခြင်း၏တာဝန်ခံအခြေအနေကိုအလိုအလျောက်ချိန်ညှိခြင်းဖြစ်သည်။
အဆင့်သုံးဆင့် အားသွင်းခြင်း (Consercant current), စုပ်ယူမှုဆိုင်ရာသွင်းခြင်း (စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား) နှင့် float voltage),
အားသွင်းစဉ်အတွင်းအပူချိန်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ အပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်များသည်ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်အပူထွက်ပေါက်ကဲ့သို့ကြီးမားသောဖြစ်စဉ်များကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။
ထိရောက်သောဆေးရုံ
ဘက်ထရီကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောနက်ရှိုင်းသောဆေးရုံများကိုရှောင်ရန်ဥတုသံသရာများကိုဂရုတစိုက်စီမံသင့်သည်။
ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်း 50% အနက် - စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ကျော်လွန်. ဆေးကြောခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ မကြာခဏနက်ရှိုင်းသော docharges သည်အထွေထွေသက်တမ်းကိုသိသိသာသာတိုစေသည်။
application အမျိုးမျိုးတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းအင်သိုလှောင်ရန်အတွက်ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သူတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်မူများကိုနားလည်ခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးသူတို့၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။ သင့်လျော်သောအားသွင်းခြင်းနှင့်ဥတုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း DFUN Battery Muttering Systems (BMS) သည် ခဲ - အက်ဆစ်ဘက်ထရီများကိုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းနည်းများ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ System သည်ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီကိုဗို့အားကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဆဲလ်ပေါင်းစုံ configururations များတွင် currents ကိုအားသွင်းခြင်း, ဘက်ထရီအက်ကွဲခြင်းနှင့်ဘက်ထရီများပါ 0 င်သည်။