UPS ဘက်ထရီအတွင်းပိုင်းခုခံမှု- ၎င်းကို မည်သည့်အချိန်တွင် အစားထိုးသင့်သနည်း။ | DFUN

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အတွင်းခံနိုင်ရည်သည် VLRA/UPS ဘက်ထရီကျန်းမာရေး၏ ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသော အစောပိုင်းအညွှန်းကိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် — သို့သော် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အများအပြားသည် စစ်ဆေးရေးစက်ဝန်းတိုင်းတွင် တူညီသောမေးခွန်းကို မေးနေကြဆဲဖြစ်သည်- ဘက်ထရီအမှန်တကယ် အစားထိုးရန် မလိုအပ်မီအတွင်း အတွင်းခံနိုင်ရည်သည် မည်မျှမြင့်မားရန် လိုအပ်သနည်း။

တိုတောင်းသောအဖြေ- universal number တစ်ခုတည်းမရှိသော်လည်း ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသည်။
အရေးကြီးသော အတွင်းခံခုခံမှု ဖတ်ရှုခြင်းသည် ကုန်ကြမ်းတန်ဖိုးမဟုတ်ပါ — ၎င်းတန်ဖိုးသည် ဘက်ထရီ၏ကိုယ်ပိုင်အခြေခံလိုင်းမှ မည်မျှဝေးကွာသွားသည်၊ နှင့် ကျန်စာကြောင်းများနှင့် မည်မျှကိုက်ညီမှုရှိသည် ။ DFUN ၏ ပေါင်းစပ်ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်းပလပ်ဖောင်းသည် ၎င်းကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို အတိအကျခြေရာခံသည်၊ ထို့ကြောင့် အစားထိုးခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် နေရာ-စစ်ဆေးခြင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ ခေတ်ရေစီးကြောင်းဒေတာအပေါ် အခြေခံထားသည်။

✅ DFUN ကွာခြားချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ Battery Monitoring System သည် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီအတွင်း ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ဗို့အားနှင့် အပူချိန်တို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် မှတ်တမ်းတင်ပြီး တပ်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း အခြေခံလိုင်းနှင့် ဖတ်ရှုမှုတိုင်းကို စံအမှတ်များ ပေးသည် — 30%, 50% နှင့် 100% တို့ကို ကျော်လွန်သော ဆဲလ်များကို နောက်တစ်ကြိမ် စမ်းသပ်မှုကို စောင့်ဆိုင်းမည့်အစား အလိုအလျောက် အလံပြခြင်း။

ups-battery-internal-resistance-monitoring-telecom.webp

အမြန်အကိုးအကား- အတွင်းပိုင်း ခုခံမှု အစားထိုးမှု ကန့

်သတ်ချက်များသည် အခြေခံ အဆင့် သတ်မှတ်ချက် ထက် အကြံပြုထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်
30% အောက် ပုံမှန် ပုံမှန်စစ်ဆေးရေးကာလကို ဆက်လုပ်ပါ။
30% မှ 50% ကင်း စစ်ဆေးရေးအကြိမ်ရေကို တိုးမြှင့်၍ လမ်းကြောင်းသစ်ကို ခြေရာခံပါ။
50% ကျော် မကြာခင် အစားထိုးပါ။ အစားထိုးအစီအစဉ်တွင် ထည့်ပါ၊ ဘတ်ဂျက်အလိုက် ဦးစားပေးပါ။
100% ကျော် (2x အခြေခံလိုင်း) ဆဲလ်ပျက်ကွက်ခြင်း။ ချက်ခြင်း အစားထိုးပါ၊ နောက်ကျနေသော ယူနစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။

ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် ဆဲလ်၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော အခြေခံမျဉ်းနှင့် သက်ဆိုင်သည် — ယေဘုယျလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းမဟုတ်ပါ။ စက်ရုံတွင်း ခံနိုင်ရည်အား စွမ်းရည်၊ ဓာတုဗေဒ နှင့် အမှတ်တံဆိပ်အလိုက် ကွဲပြားသည်၊ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသော ကိုးကားချက်မှာ ဘက်ထရီအသစ်ဖြစ်ချိန်တွင် ထည့်သွင်းထားသည့်အတိုင်း ဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်ပါသည်။


Internal Resistance ကို သတ်မှတ်သည့်အရာ၊ ပုံသေနံပါတ်မဟုတ်ပါ။

VRLA ဘက်ထရီ၏အတွင်းပိုင်းခုခံမှုတွင် အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု- ohmic ခံနိုင်ရည် (အပြားများ၊ အီလက်ထရွန်းများ၊ ချိတ်ဆက်ထားသောကြိုးများ) နှင့် polarization ခံနိုင်ရည် (လျှပ်စစ်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုမှ အိုင်ယွန်ပျံ့ပွားမှုနှင့် အိုင်ယွန်ပျံ့ပွားမှုခုခံမှု) တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ လက်ကိုင်စမ်းသပ်သူအစီရင်ခံသည့် အရေအတွက်သည် နှစ်ခုလုံး၏ပေါင်းစုဖြစ်သည်။

တူညီသောထုတ်လုပ်မှုအသုတ်အစုအဝေးမှ ဘတ္ထရီအသစ်များသည် တသမတ်တည်းတန်ဖိုးတစ်ခုပတ်ပတ်လည်တွင် ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာလာသည်နှင့်အမျှ — plate corrosion, active material များကြွေကျခြင်း၊ electrolyte ခြောက်သွေ့ခြင်း, sulfation — ထိုတန်ဖိုးသည် တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာသည်။ အတွင်းခံနိုင်ရည်သည် ကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက် ခိုင်မာသော ပရောက်စီတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း သိထားသည့်အစမှတ်ကို ဖတ်ရှုသည့်အခါမှသာ ဖြစ်သည်။


စွမ်းဆောင်ရည်အလိုက် ပုံမှန်စက်ရုံအတွင်းပိုင်း ခုခံမှု

စက်ရုံအတွင်း ခံနိုင်ရည်သည် စွမ်းရည်- ပိုကြီးသော ပြားများ၊ ခံနိုင်ရည် နည်းပါးသည် နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်။ အသုံးများသော 12V UPS ဖော်မတ်များသည် နည်းပညာလမ်းကြောင်းအရ သိသိသာသာကွဲပြားသည်-

ဘက်ထရီအမျိုးအစား ပုံမှန်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း စက်ရုံတွင်း ခုခံမှု (ကိုးကား)
Standard AGM VRLA 12V 100Ah ~4–6 mΩ
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Gel ပါ။ 12V 100Ah ~2–3 mΩ သို့မဟုတ် အောက်

ဤအရာများသည် ညွှန်ပြသည့်အပိုင်းများသာဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ထုတ်ကုန်လိုင်းကွဲလွဲမှုသည် သိသာထင်ရှားသည် — ထုတ်လုပ်သူ၏ဒေတာစာရွက်ကို အမြဲအတည်ပြုပြီး ဘက်ထရီအသစ်တစ်ခုစီ၏ တိုင်းတာမှုကို ထိုကြိုးအတွက် တကယ့်အခြေခံအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ပါ။


50%-အထက်-အခြေခံစည်းမျဉ်း

အသုံးအများဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်- ဆဲလ်တစ်ခု၏အတွင်းပိုင်းခုခံမှုသည် ၎င်း၏မှတ်တမ်းတင်ထားသောအခြေခံစံနှုန်း 50% ထက်ကျော်လွန်သောအခါ ၎င်း၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေသည် အနီးကပ်ခြေရာခံခြင်းနှင့် အစားထိုးမှုအစီအစဉ်ကိုအာမခံရန် လုံလောက်သောအဓိပ္ပာယ်ကျဆင်းသွားပါသည်။

ဥပမာ- 5 mΩ အခြေခံလိုင်းဖတ်ခြင်း 7.5 mΩ ရှိသော 100Ah ဘက်ထရီသည် သုံးနှစ်အကြာတွင် 50% မျဉ်းကို ဖြတ်ကျော်သွားပါသည်။ ၎င်းသည် အခြေခံမျဉ်းနှစ်ဆ (10 mΩ) ကို ဆက်လက်တက်နေပါက ၎င်းအား အတည်ပြုထားသော ကျရှုံးသည့်ဆဲလ်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ပါ။


အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆဲလ်တစ်ခုမှ ဆဲလ်သွေဖည်မှုသည် အကြွင်းမဲ့နံပါတ်ကဲ့သို့ အရေးကြီးပါသည်။

ဆဲလ်တစ်ခု၏ ပကတိတန်ဖိုးထက်၊ စာကြောင်းတစ်လျှောက် ညီညွတ်မှု သည် အရေးကြီးသည်။ ၎င်း၏အိမ်နီးနားချင်းများထက် 20-30% ပိုမြင့်သော ဆဲလ်တစ်ခုသည် ၎င်း၏ 50% အထက်-အခြေခံမျဉ်းကို ကိုယ်တိုင်မကျော်နိုင်ခဲ့လျှင်ပင် ကြီးမားသောအစုအစည်းမညီမျှမှုကို အချက်ပြသည်။


အညံ့ဆုံး-link-effect-ဘက်ထရီ-စောင့်ကြည့်ရေး .png

အညံ့ဆုံးဆဲလ်အကျိုးသက်ရောက်မှု

ဘက်ထရီကြိုးတစ်ချောင်းသည် ၎င်း၏ အပျော့ဆုံးဆဲလ်များကဲ့သို့ စိတ်ချရသည်။ ခုခံမှုမြင့်မားသောဆဲလ်တစ်ခု-

  • အားသွင်းဗို့အား အချိုးမညီသော မျှဝေမှုကို ဆွဲယူပြီး ပိုပူလာပြီး အားပိုသွင်းသည်။
  • ထုတ်လွှတ်စဉ်အတွင်း ဦးစွာ ပြိုကျပြီး string တစ်ခုလုံး၏ ထိရောက်သော runtime ကို ကန့်သတ်သည်။
  • အပူနှင့် လျှပ်စစ်ဖိအားကြောင့် ကပ်နေသောဆဲလ်များတွင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို မြန်စေသည်။

DFUN ၏ ပေါင်းစပ် BMS သည် စဉ်ဆက်မပြတ်လမ်းကြောင်းကို ခြေရာခံခြင်းဖြင့် အားနည်းသောဆဲလ်များကို အစောပိုင်းတွင် ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှုသည် အစားထိုးမှု အမှန်တကယ် လိုအပ်ခြင်းရှိမရှိ — တူညီသောပလပ်ဖောင်းမှ အတည်ပြုသည်။


ရုတ်တရတ်ခုန်ခြင်းသည် အကြွင်းမဲ့ဖတ်ခြင်းထက် ပိုပြင်းထန်သော သတိပေးလက္ခဏာဖြစ်သည်။

အတွင်းခံနိုင်ရည်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ဖြည်းဖြည်းနှင့် မှန်မှန်တက်လာသည်။ ဆက်တိုက် စစ်ဆေးခြင်း နှစ်ခုကြားတွင် ရုတ်တရက် ခုန်တက်ခြင်း - အရေအတွက် မြင့်မားခြင်းထက် - စူးရှသော ပျက်စီးမှု၏ အပြင်းထန်ဆုံး အချက်ပြမှု ဖြစ်သည်- မိုက်ခရိုတိုတို၊ ပန်းကန်ပြား ကျိုးခြင်း၊ ပြင်းထန်သော ရေဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့် ဆာလ်ဖာချက်။ စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ဤအပြောင်းအရွှေ့ကို ချက်ချင်းဖမ်းသည်။ သတ်မှတ်ထားသော နှစ်စဉ်စမ်းသပ်မှု စက်ဝန်းသည် လပေါင်းများစွာ လွတ်သွားနိုင်သည်။


Internal Resistance တစ်ခုတည်းကို အားမကိုးပါနဲ့။

  • ပုံမှန်ခံနိုင်ရည်သည် ပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမမခံနိုင်ပါ။ အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ကျဆင်းသွားသော်လည်း အချို့ဆဲလ်များသည် အကွာအဝေးအတွင်း ခုခံမှုကို စမ်းသပ်သည်။
  • ပုံမှန် float voltage သည် ပုံမှန်ခံနိုင်ရည်အား အာမမခံနိုင်ပါ။ Float ဗို့အားအား ဆဲလ်၏ကိုယ်ပိုင်သိမ်းဆည်းထားသောစွမ်းအင်မဟုတ်ဘဲ အားသွင်းကိရိယာဖြင့် သတ်မှတ်ပေးသည် - ခုခံမှုမြင့်မားသောဆဲလ်တစ်ခုသည် ပုံမှန်ဗို့အားကို ဖတ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
  • Capacity discharge test သည် မြေပြင်အမှန်တရားဖြစ်သည်။ ဖြတ်တောက်ရန် ဗို့အားဖြတ်ရန် 0.1C အဆက်မပြတ်-လက်ရှိ စွန့်ထုတ်မှုသည် အစစ်အမှန်စွမ်းရည်ကို အတည်ပြုရန် အယုံကြည်ရဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်စွမ်းရည်၏ 80% အောက်ရလဒ်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုကို ဖော်ပြသည်။
  • Visual Inspection သည် ဒေတာကို လွှမ်းမိုးသည်။ Case bulging၊ ပေါက်နေသည့်ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင် သို့မဟုတ် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု မခွဲခြားဘဲ ကြီးမားစွာ ယိုယွင်းနေသော terminals များကို ချက်ချင်းအစားထိုးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

အပလီကေးရှင်းအဆင့်အလိုက် ဖြင့် အစားထိုးမှုဗျူဟာ

အပလီကေးရှင်းအဆင့် အကြံပြုထားသည့် Trigger Points များ
Mission-critical (ဒေတာစင်တာ အဓိက၊ ဆေးရုံ သို့မဟုတ်၊ ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှု) အခြေခံလိုင်းအထက် 30% တွင် အလံပြပါ။ 50% ဖြင့် အစားထိုး အစီအစဉ်သို့ ရွှေ့ပါ။ မအောင်မြင်သော စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှုကို မစောင့်ပါနှင့်။
အထွေထွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်း / တယ်လီကွန်းအခြေစိုက်စခန်း အခြေခံလိုင်းအထက် 50% တွင် အလံပြပါ။ 100%+ (2x baseline) ဖြင့် အစားထိုးပါ။ ဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ထားလျှင် အဆိုးဆုံးကျန်နေသည့်ဆဲလ်များကို ဦးစွာဦးစားပေးပါ။
အတိတ်က ကြိုးတန်း ဒီဇိုင်းလေးပါ။ ခုခံမှုဖတ်ရှုခြင်းမသက်ဆိုင်ဘဲ အစားထိုးဘတ်ဂျက်စတင်ခြင်း — ပြက္ခဒိန်ဘဝနှင့် စက်ဝန်းဘဝတို့သည် သီးခြားအချက်များဖြစ်သည်။

စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးများ

ဒေတာစင်တာများ

UPS ဘက်ထရီ ချို့ယွင်းမှုကို ကာကွယ်ပါ၊ 24/7 အလုပ်ချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပါ၊ တုံ့ပြန်မှု အရေးပေါ် လဲလှယ်မှုများအစား ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော အစားထိုးလဲလှယ်မှုကို အချိန်ဇယားဆွဲပါ။

တယ်လီကွန်းကွန်ရက်များ

အဝေးထိန်းအခြေစိုက်စခန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပါ၊ ထရပ်ကားလိပ်များကို လျှော့ချကာ ပျက်စီးနေသောဆဲလ်များကို ၎င်းတို့မပျက်စီးမီ ဖမ်းပါ။

ဓာတ်အား အသုံးအဆောင်များနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံများ

DC စနစ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေပြီး ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် လမ်းကြောင်းဒေတာများကို စဉ်ဆက်မပြတ် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ဆေးရုံတွေ

အရေးကြီးသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများကို ကာကွယ်ပြီး မီးလောင်မှုမဖြစ်မီတွင် မတွေ့နိုင်သော ဘက်ထရီ ပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပါ။


ပေါင်းစပ်စောင့်ကြည့်ခြင်း + စမ်းသပ်ခြင်းပလပ်ဖောင်းသည် အဘယ်ကြောင့် Manual Spot-Checks

လိုအပ်ချက်ကို DFUN ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်အား အနိုင်ယူနိုင်သနည်း။
စဉ်ဆက်မပြတ် အခြေခံခြေရာခံခြင်း။ ✓ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းအတွင်း ခုခံမှု အလိုအလျောက် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
အဆင့်သတိပေးချက် ✓ 30% / 50% / 100% အလံများကို NOC/EMS သို့တွန်းပို့သည်။
အားနည်းသောဆဲလ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။ ✓ လမ်းကြောင်းသုံးသပ်ချက် + စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှု အတည်ပြုချက်
အစားထိုးစီစဉ်ခြင်း။ ✓ ဒေတာမောင်းနှင်မှု၊ မှန်းဆချက်မဟုတ်ပါ။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ✓ DFCS4200 ပလပ်ဖောင်း၊ ဆိုဒ်အစုံ

နိဂုံး

စက်တွင်းခံနိုင်ရည်သည် VRLA ဘက်ထရီကျန်းမာရေး၏ တစ်ခုတည်းသော အသုံးဝင်ဆုံး အစောပိုင်းညွှန်ပြချက်ဖြစ်သော်လည်း၊ သိရှိထားသည့် အခြေခံစာကြောင်းကို ဖတ်ရှုသည့်အခါတွင်သာ ဆိုလိုသည် — ဒေတာစာရွက်မှ ထုတ်ယူထားသော ယေဘူယျကိန်းဂဏန်းမဟုတ်ပါ။ 50% အထက်-အခြေခံစည်းမျဉ်း၊ 20-30% ဆဲလ်တစ်ခုမှ ဆဲလ်သွေဖည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရုတ်တရက်ခုန်ခြင်းများကို အာရုံစိုက်ခြင်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များအား အစားထိုးအချိန်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ခံနိုင်ရည်ရှိသော မူဘောင်ကို ပေးပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် BMS စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် စွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်းတို့ဖြင့် အဆိုပါဘောင်ကို တွဲချိတ်ခြင်းသည် မှန်းဆမှုအား လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားပေးပါသည်။


အမေးများသောမေးခွန်းများ (FAQ)

UPS ဘက်ထရီကို အစားထိုးရမည့် universal internal resistance value ရှိပါသလား။

အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးတွင် နံပါတ်တစ်ခုတည်း အကျုံးမဝင်ပါ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောချဉ်းကပ်မှုမှာ ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏လက်ရှိဖတ်ရှုမှုကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထည့်သွင်းထားသည့်အခြေခံစာရင်းနှင့် ယေဘုယျစက်မှုလုပ်ငန်းပုံသဏ္ဍန်မဟုတ်ဘဲ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။

အတွင်းပိုင်းခံနိုင်ရည်သည် ပုံမှန်ဖြစ်နေသော်လည်း ဘက်ထရီတစ်လုံးသည် စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှု မအောင်မြင်နိုင်သေးပါ။

ဟုတ်ကဲ့။ ဆဲလ်အချို့သည် လက်ခံနိုင်သော ခံနိုင်ရည်အား ဖတ်ရှုနိုင်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ခံနိုင်ရည်အား စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အတူ အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် စွန့်ထုတ်စမ်းသပ်ခြင်းမှာ လိုအပ်သော စွမ်းဆောင်ရည်များ ရှိနေပါသည်။

အမှန်တကယ် အစားထိုးရန်လိုအပ်သည့် ဘက်ထရီတစ်လုံးတွင် Float Voltage သည် အဘယ်ကြောင့် ပုံမှန်ဖြစ်နေသနည်း။

Float Voltage ကို ဘက်ထရီ၏ ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်ထားသည့် စွမ်းအင်အခြေအနေထက် အားသွင်းသည့်အထွက်အား ကြီးမားစွာထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် ခုခံမှုမြင့်မားသောဆဲလ်တစ်ခုသည် ပုံမှန်ဗို့အားဖတ်ခြင်းကို ပြသနိုင်သေးသည်။

အတွင်းခံအား မည်မျှကြာကြာ စစ်ဆေးသင့်သနည်း။

သုံးလတစ်ကြိမ်သည် မစ်ရှင်အရေးပါသောဆိုက်များအတွက် ဘုံဖြစ်သည်။ အထွေထွေလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် တယ်လီကွန်းဆိုက်များအတွက် နှစ်တစ်ပိုင်း။ စဉ်ဆက်မပြတ် BMS စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် လမ်းကြောင်းများကို အလိုအလျောက်ခြေရာခံခြင်းဖြင့် ၎င်းကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိုစေပါသည်။

DFUN ၏စနစ်သည် ပြတ်တောက်မှုမဖြစ်စေမီ နောက်ကျကျန်နေသောဆဲလ်တစ်ခုကို အလံပြနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းအတွင်း ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် အပူချိန်များ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသည် သတ်မှတ်ထားသော စစ်ဆေးရေးအချိန်ဇယားတစ်ခုပေါ်တွင် ဖမ်းမိခြင်းမပြုမီ ရက်သတ္တပတ်များ သို့မဟုတ် လများအတွင်း နောက်ကျကျန်နေသည့် ဆဲလ်တစ်ခုကို ပေါ်လာနိုင်သည်။

အခမဲ့ ဘက်ထရီ အကဲဖြတ်မှု ရယူပါ။

သင့်အတွင်းပိုင်း ခံနိုင်ရည်မှတ်တမ်းနှင့် ဘက်ထရီ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ပေးပို့ပါ — DFUN BMS အင်ဂျင်နီယာက သင့်အား လမ်းကြောင်းကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန်နှင့် သင့်ဆိုက်အတွက် အစားထိုးချိန်သည် သင့်လျော်မှုရှိမရှိ အတည်ပြုပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ BMS အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးသည် 24 နာရီအတွင်း တုံ့ပြန်ပါမည်။

DFUN → ဆက်သွယ်ပါ။
DFUN မှထုတ်ဝေသည် — ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များ၊ အဝေးထိန်းစွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Smart Lithium-Ion Backup Power။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တယ်လီကွန်း၊ ဒေတာစင်တာ၊ အသုံးဝင်မှုနှင့် ရထားလမ်းဖောက်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။

အခမဲ့ ဘက်ထရီ အကဲဖြတ်မှု ရယူပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ BMS အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးသည် 24 နာရီအတွင်း တုံ့ပြန်ပါမည်။

(ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အရေးပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများအတွက်သာ)

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ privacy ကို လေးစားပါသည်။ သင့်တောင်းဆိုချက်ကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက်သာ သင့်အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

အမြန်လင့်များ

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

   +86- 15919182362
  +86-756-6123188

မူပိုင်ခွင့် © 2023 DFUN (ZHUHAI) CO., LTD. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | ဆိုက်မြေပုံ