အိမ် » သတင်း » စက်မှုသတင်း » တန်ဖိုးဆောင်းပါး » Internal Resistance vs Impedance- ဘက်ထရီကျန်းမာရေးအတွက် အဓိကကွာခြားချက်များ

အတွင်းပိုင်း ခုခံမှု နှင့် ခံနိုင်ရည်အား ဆန့်ကျင်ဘက် - ဘက်ထရီ ကျန်းမာရေးအတွက် အဓိက ကွာခြားချက်များ

မေးမြန်းပါ။

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

သော့ချက်ယူနည်းများ – စက္ကန့် 30 တွင် သင် သင်ယူရမည့်အရာများ-
 • Internal resistance (R) သည် လက်ရှိစီးဆင်းမှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး စွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် DC ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
 • Impedance (Z) သည် ခံနိုင်ရည် (R) နှင့် တုံ့ပြန်မှု (X) ပါ၀င်သော ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော AC ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
 • Impedance သည် AC ကြိမ်နှုန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ internal resistance မပါဘူး။
 • တိကျသော ခံနိုင်ရည်/Impedance တိုင်းတာခြင်းသည် ဘက်ထရီကျန်းမာရေးကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။
 • IEEE 1491-2012 နှင့် IEEE 1188 ကဲ့သို့သော စံနှုန်းများသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် ခံနိုင်ရည်/Impedance ဒေတာကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်။

UPS ဘက်ထရီများ၊ BMS စနစ်များ သို့မဟုတ် ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများနှင့် အလုပ်လုပ်သူတိုင်းအတွက် အကြား ခြားနားချက်ကို နားလည်ရန် အတွင်းခံခံနိုင်ရည် နှင့် impedance အရေးကြီးပါသည်။ မကြာခဏ အပြန်အလှန်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အခြေခံအားဖြင့် မတူညီသော လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများကို ကိုယ်စားပြုသည် - DC ဆားကစ်အတွက် တစ်ခု၊ နောက်တစ်ခုသည် AC အတွက်ဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် လက်တွေ့ကျသောသက်ရောက်မှုများနှင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်မှုကို ပေးပါသည်။


Internal Resistance (R) ဆိုတာဘာလဲ။

Internal Resistance သည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) ကို အသုံးပြုသောအခါ ဘက်ထရီအတွင်း စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် electrolyte, electrodes, နှင့် internal connections များ၏ ခံနိုင်ရည်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Internal resistance သည် အစစ်အမှန် နံပါတ် (ဥပမာ၊ 5.3 mΩ) ဖြစ်ပြီး ကြိမ်နှုန်းဖြင့် မပြောင်းလဲပါ။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီကျန်းမာရေး၏ အရေးကြီးဆုံး ညွှန်ကိန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည် - အတွင်းပိုင်း ခုခံမှု တိုးလာခြင်းသည် ဆာလဖာ၊ ဂရစ်တိုက်စားမှု သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးမှုကို မကြာခဏ အချက်ပြသည်။

Impedance (Z) ဆိုတာဘာလဲ။

Impedance သည် circuit တစ်ခုရှိ alternating current (AC) နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ခုခံမှု (အစစ်အမှန်အပိုင်း) နှင့် တုံ့ပြန်မှု (စိတ်ကူးယဉ်အပိုင်း၊ စွမ်းရည်နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း) နှစ်ခုလုံး ပါဝင်သည်။ Impedance သည် ကြိမ်နှုန်းအပေါ် မူတည်ပြီး ရှုပ်ထွေးသော နံပါတ် (R + jX) အဖြစ် ဖော်ပြသည်။ ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်မှုတွင်၊ ဘက်ထရီအားမထုတ်ဘဲအတွင်းပိုင်းလက္ခဏာများကိုအကဲဖြတ်ရန် AC impedance တိုင်းတာခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။



အသေးစိတ် နှိုင်းယှဉ်ဇယား- အတွင်းပိုင်း ခံနိုင်ရည် နှင့် Impedance

ဇယား 1- လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတွင် အတွင်းခံနိုင်ရည် (DC) နှင့် impedance (AC) အကြား အဓိက ကွာခြားချက်များ။


လျှပ်စစ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၏ ရှုထော င့် (R) Impedance (Z)
ပတ်လမ်းလျှောက်လွှာ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) ဖြင့်လည်ပတ်နေသော ဆားကစ်များတွင် အဓိကအသုံးပြုသည်။ alternating current (AC) အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဆားကစ်များတွင် အများစု အသုံးပြုကြသည်။
ပတ်လမ်းရောက်ရှိခြင်း။ လျှို့ဝှက်လျှပ်စီးကြောင်း (AC) နှင့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) ဆားကစ်နှစ်ခုလုံးတွင် မြင်နိုင်သည်။ DC တွင် မပါ၀င်သော လျှို့ဝှက်လျှပ်စီးကြောင်း (AC) ဆားကစ်များအတွက် သီးသန့်ဖြစ်သည်။
ဇာစ်မြစ် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသော ဒြပ်စင်များမှ အစပြုသည်။ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို တွန်းလှန်ပြီး တုံ့ပြန်သည့် ဒြပ်စင်များ ပေါင်းစပ်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ဂဏန်းအသုံးအနှုန်း တိကျသော ကိန်းဂဏာန်းများကို အသုံးပြု၍ ဥပမာအားဖြင့် 5.3 mΩ ကို ဖော်ပြသည်။ R+jX ဖြင့် စံနမူနာပြထားသည့် ကိန်းဂဏန်းများနှင့် စိတ်ကူးယဉ် အစိတ်အပိုင်းများ နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ဖော်ပြသည်။
အကြိမ်ရေ မှီခိုမှု DC လျှပ်စီးကြောင်း၏ ကြိမ်နှုန်းနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ ၎င်း၏တန်ဖိုးသည် တည်ငြိမ်နေပါသည်။ ၎င်း၏တန်ဖိုးသည် AC လက်ရှိပြောင်းလဲနေသော ကြိမ်နှုန်းနှင့် အကျုံးဝင်ပါသည်။
အဆင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ မည်သည့် အဆင့်ထောင့် သို့မဟုတ် ပြင်းအား ရည်ညွှန်းချက်များကို မဖော်ပြပါ။ တိကျသောအဆင့်ထောင့်နှင့် ပြင်းအားနှစ်ခုလုံးဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။
လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းရှိ အပြုအမူ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုနှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ ပါဝါကျုံ့ခြင်းကိုသာ ပြသသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုတွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ပါဝါကျုံ့ခြင်းတို့ကို သရုပ်ပြသည်။


Battery Monitoring အတွက်ရော ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။


ခေတ်မီ Battery Management Systems (BMS) တွင် ဘက်ထရီကျန်းမာရေး၏ ပြီးပြည့်စုံသော ရုပ်ပုံတည်ဆောက်ရန် အတွင်းပိုင်း ခံနိုင်ရည်နှင့် impedance နှစ်ခုလုံးကို စောင့်ကြည့်ထားသည်။ အတွင်းခံနိုင်ရည် မြင့်တက်လာခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်း၏ အစောပိုင်းသတိပေးချက်ဖြစ်ပြီး impedance spectroscopy သည် အတွင်းပိုင်းဓာတုပြောင်းလဲမှုများကို ဖော်ပြနိုင်သည်။ DFUN BMS သည် တိကျသော AC တိုင်းတာမှုနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ အတွင်းပိုင်းခုခံမှုလမ်းကြောင်းများကို ခြေရာခံကာ ၎င်းတို့မအောင်မြင်မီ ကွဲလွဲချက်များကို သိရှိနိုင်သည်။


    စက်မှုစံနှုန်းများ-
       IEEE 1188 သည် VRLA ဘက်ထရီထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အဓိကနည်းလမ်းအဖြစ် impedance စမ်းသပ်ခြင်းကို အကြံပြုထားသည်။ DFUN BMS သည် တိကျသော၊ ထပ်ခါတလဲလဲ တိုင်းတာမှုများကို ပေးဆောင်ကာ ဤစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

DFUN သည် Internal Resistance ကို မည်သို့တိုင်းတာမည်နည်း။

DFUN ၏ BMS သည် ဘက်ထရီဆဲလ်တစ်ခုစီသို့ ပုံသေကြိမ်နှုန်း AC လျှပ်စီးကြောင်းကို သက်ရောက်ပြီး ရလဒ်ဗို့အားကျဆင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ အတွင်းခံနိုင်ရည်အား ±1-2% တိကျမှုဖြင့် Ohm ၏ဥပဒေဖြင့် တွက်ချက်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိပါ၊ ဘက်ထရီကို ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဒေတာကို ပေးဆောင်ပါသည်။


အမေးများသောမေးခွန်းများ (FAQ)

internal resistance နှင့် impedance အကြား အဓိက ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

Internal Resistance (R) သည် လက်ရှိစီးဆင်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် DC ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး impedance (Z) သည် ခုခံမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုနှစ်မျိုးလုံးပါ၀င်သည့် AC ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဘက်ထရီကျန်းမာရေးအတွက် အတွင်းခံခံနိုင်ရည်က ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။

အတွင်းခံအား မြင့်တက်ခြင်းသည် ဘက်ထရီ ပျက်စီးခြင်း၊ ဆာလဖာ နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးခြင်း၏ အစောဆုံး ညွှန်ကိန်းများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်သည်။

DFUN သည် အတွင်းပိုင်းခုခံမှုကို မည်သို့တိုင်းတာသနည်း။

DFUN BMS သည် ဘက်ထရီလုပ်ဆောင်ချက်ကို အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ အတွင်းခံအား 1-2% တိကျမှုဖြင့် တိုင်းတာရန် ပုံသေကြိမ်နှုန်း AC လက်ရှိထိုးဆေးနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။



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