නිවස » පුවත් » කර්මාන්ත පුවත් » වටිනාකම් ලිපිය ? ලිතියම්-අයන බැටරියක් ආරෝපණය කර විසර්ජනය කරන්නේ කෙසේද තාක්ෂණික මාර්ගෝපදේශයකි

ලිතියම්-අයන බැටරියක් ආරෝපණය කර විසර්ජනය කරන්නේ කෙසේද? තාක්ෂණික මාර්ගෝපදේශයකි

විමසන්න

ෆේස්බුක් බෙදාගැනීමේ බොත්තම
twitter බෙදාගැනීමේ බොත්තම
රේඛා බෙදාගැනීමේ බොත්තම
wechat බෙදාගැනීමේ බොත්තම
linkedin sharing බොත්තම
pinterest බෙදාගැනීමේ බොත්තම
whatsapp බෙදාගැනීමේ බොත්තම
මෙම බෙදාගැනීමේ බොත්තම බෙදාගන්න

TL;DR – තත්පර 30 කින් ඔබ ඉගෙන ගන්නා දේ:
 • ලිතියම්-අයන බැටරි නියත ධාරාව (CC) පසුව නියත වෝල්ටීයතාවය (CV) හරහා ආරෝපණය වේ.
 • විසර්ජනය යනු ප්‍රතිලෝම වේ: ලිතියම් අයන ඇනෝඩයේ සිට කැතෝඩය දක්වා ගමන් කරයි, ශක්තිය නිකුත් කරයි.
 • නිරීක්ෂණය කිරීමට ප්රධාන සෞඛ්ය පරාමිතීන්: වෝල්ටීයතාවය, ධාරාව, ​​උෂ්ණත්වය, අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය.
 • නිසි ආරෝපණ/විසර්ජන කළමනාකරණය 20-30% කින් බැටරි ආයු කාලය දීර්ඝ කළ හැක.

ලිතියම්-අයන බැටරි ඒවායේ ඉහළ ශක්ති ඝනත්වය, දිගු චක්‍ර ආයු කාලය සහ අඩු ස්වයං-විසර්ජන අනුපාතය සඳහා අනුග්‍රහය දක්වයි. මෙම බැටරි ක්‍රියා කරන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.


ලිතියම්-අයන බැටරි සංරචක


ලිතියම්-අයන බැටරි සංරචක


ලිතියම්-අයන බැටරියක මූලික සංරචක වන්නේ ඇනෝඩය, කැතෝඩය, ඉලෙක්ට්‍රෝලය සහ බෙදුම්කරු ය. මෙම මූලද්‍රව්‍ය කාර්යක්ෂමව බලශක්තිය ගබඩා කර මුදා හැරීමට එක්ව ක්‍රියා කරයි. ඇනෝඩය සාමාන්‍යයෙන් මිනිරන් වලින් සාදා ඇති අතර කැතෝඩය ලිතියම් ලෝහ ඔක්සයිඩ් වලින් සමන්විත වේ. ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් යනු කාබනික ද්‍රාවකයක ලිතියම් ලවණ ද්‍රාවණයක් වන අතර, බෙදුම්කරු යනු ඇනෝඩය සහ කැතෝඩය වෙන්ව තබා ගැනීමෙන් කෙටි පරිපථ වළක්වන තුනී පටලයකි. 


මෙම සංකීර්ණ ආරෝපණ ක්‍රියාවලිය බැටරි ආයු කාලය සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. DFUN බැටරි අධීක්ෂණ පද්ධතිය  නිශ්චිතවම මෙම ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරයි, සෑම ආරෝපණයක්ම ආරක්ෂිත සහ කාර්යක්ෂම බව සහතික කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ ආරෝපණ සහ විසර්ජන තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම සහ වාර්තා කිරීම.


ආරෝපණය සහ විසර්ජන ක්රියාවලිය


ලිතියම්-අයන බැටරි වල ආරෝපණ සහ විසර්ජන ක්රියාවලීන් ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරිත්වය සඳහා මූලික වේ. මෙම ක්‍රියාවලීන් ඉලෙක්ට්‍රෝලය හරහා ඇනෝඩය සහ කැතෝඩය අතර ලිතියම් අයන චලනය කිරීම ඇතුළත් වේ.


ආරෝපණ ක්රියාවලිය


ලිතියම්-අයන බැටරි ආරෝපණ ක්‍රියාවලිය


ලිතියම් අයන බැටරියක් ආරෝපණය වන විට, ලිතියම් අයන කැතෝඩයේ සිට ඇනෝඩය දක්වා ගමන් කරයි. මෙම චලනය සිදු වන්නේ බාහිර විද්‍යුත් ශක්ති ප්‍රභවයක් බැටරියේ පර්යන්ත හරහා වෝල්ටීයතාවයක් යොදන බැවිනි. මෙම වෝල්ටීයතාවය ලිතියම් අයන ඉලෙක්ට්‍රෝලය හරහා ඇනෝඩය තුළට ගෙන යන අතර එහිදී ඒවා ගබඩා කර ඇත. ආරෝපණ ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන අදියර දෙකකට බෙදිය හැකිය: නියත ධාරා (CC) අදියර සහ නියත වෝල්ටීයතා (CV) අදියර.


පියවරෙන් පියවර: ලිතියම්-අයන බැටරියක් ආරෝපණය වන ආකාරය

  1. නියත ධාරා (CC) අදියර - ආරෝපණය ස්ථාවර ධාරාවක් යොදයි. වෝල්ටීයතාව ක්රමයෙන් වැඩිවේ.

  2. වෝල්ටීයතා සීමාව ළඟා විය - වෝල්ටීයතාව සෛලයකට ~4.2V පහර දුන් විට, චාජරය මාදිලිය මාරු වේ.

  3. නියත වෝල්ටීයතා (CV) අදියර - වෝල්ටීයතාව නියතව පවතී; ධාරාව අඩු වේ.

  4. අවසන් කිරීම - ධාරාව අඩු කැපුමකට (සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භක ධාරාවෙන් 3-5%) පහත වැටෙන විට ආරෝපණය නතර වේ.


විසර්ජන ක්රියාවලිය


ලිතියම්-අයන බැටරි විසර්ජන ක්රියාවලිය


ලිතියම් අයන බැටරියක් විසර්ජනය කිරීම ප්‍රතිලෝම ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වේ, ලිතියම් අයන ඇනෝඩයේ සිට කැතෝඩය වෙත ආපසු ගමන් කරයි. බැටරිය උපාංගයකට සම්බන්ධ කළ විට, උපාංගය බැටරියෙන් විදුලි ශක්තිය ලබා ගනී. මෙමගින් ලිතියම් අයන ඇනෝඩයෙන් ඉවත් වී ඉලෙක්ට්‍රෝලය හරහා කැතෝඩය වෙත ගමන් කර උපාංගය බලගන්වන විද්‍යුත් ධාරාවක් ජනනය කරයි.


පියවරෙන් පියවර: ලිතියම්-අයන බැටරියක් විසර්ජනය කරන්නේ කෙසේද?

  1. Load Connected - ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇනෝඩයේ සිට කැතෝඩය දක්වා බාහිර පරිපථය හරහා ගලා යයි.

  2. ලිතියම් අයන චලනය - අයන ඇනෝඩයේ සිට කැතෝඩය දක්වා ඉලෙක්ට්‍රෝලය හරහා ගමන් කරයි.

  3. වෝල්ටීයතාව පහත වැටේ - සෛල වෝල්ටීයතාව ක්‍රමයෙන් ~4.2V සිට කපා හැරීම (~2.5–3.0V) දක්වා අඩු වේ.

  4. විසර්ජන අවසන් කිරීම - අධික ලෙස විසර්ජනය වීම වැළැක්වීම සඳහා බැටරි කළමනාකරණ පද්ධතිය (BMS) කපා හැරේ


මෙම ප්‍රතික්‍රියා මගින් බැටරියේ ක්‍රියාකාරිත්වයට මූලික වන ලිතියම් අයන මාරු කිරීම සහ ඊට අනුරූප ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලායාම ඉස්මතු කරයි.


ලිතියම්-අයන බැටරි ලක්ෂණ


ලිතියම්-අයන බැටරි ඉහළ ශක්ති ඝනත්වය, අඩු ස්වයං-විසර්ජන සහ දිගු චක්‍ර ආයු කාලය වැනි ඒවායේ විශේෂිත ලක්ෂණ සඳහා ප්‍රසිද්ධය. මෙම ගුණාංග දිගුකාලීන බලය අත්‍යවශ්‍ය යෙදුම් සඳහා ඒවා වඩාත් සුදුසු වේ. ලිතියම්-අයන බැටරි ඇගයීම සඳහා ප්‍රධාන කාර්ය සාධන මිනුම් කිහිපයක් භාවිතා කරයි:


ශක්ති ඝනත්වය: දී ඇති පරිමාවක් හෝ බරක් තුළ ගබඩා කර ඇති ශක්ති ප්‍රමාණය මනිනු ලබයි.

චක්‍ර ආයු කාලය: බැටරියක ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස පිරිහීමට පෙර සිදු කළ හැකි ආරෝපණ-විසර්ජන චක්‍ර ගණන පෙන්නුම් කරයි.

C-අනුපාතය: එහි උපරිම ධාරිතාවට සාපේක්ෂව බැටරියක් ආරෝපණය වන හෝ විසර්ජනය වන වේගය විස්තර කරයි.


බැටරියක චක්‍ර ආයු කාලය ස්ථාවර අගයක් නොවේ; සැබෑ භාවිතයේදී ආරෝපණ-විසර්ජන කළමනාකරණය සැලකිය යුතු ලෙස බලපායි. තත්‍ය කාලීන අධීක්‍ෂණය සහ දත්ත විශ්ලේෂණය හරහා, ද DFUN BMS Cloud Platform  ඔබගේ බැටරි පැකේජයේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමට ඔබට උපකාර කරයි.


අධීක්ෂණ ගාස්තු සහ විසර්ජන වල වැදගත්කම


ලිතියම්-අයන බැටරි වල ආරෝපණ සහ විසර්ජන චක්‍ර නිරීක්ෂණය කිරීම ඒවායේ කල්පැවැත්ම සහ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. අධික ලෙස ආරෝපණය කිරීම හෝ ගැඹුරින් විසර්ජනය කිරීම බැටරියට හානි වීමට, ධාරිතාව අඩු කිරීමට සහ තාප පැනීම වැනි ආරක්ෂිත උපද්‍රවවලට පවා හේතු විය හැක. ලිතියම් බැටරි ඇසුරුම්වල දිගුකාලීන ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා වෘත්තීය අධීක්ෂණය අත්‍යවශ්‍ය වේ. කෙසේද යන්න සොයා බලන්න DFUN බැටරි අධීක්ෂණ පද්ධතිය ඔබගේ බැටරි ඇසුරුම් සඳහා 24/7 ආරක්ෂාව සපයයි.


වෝල්ටීයතාව, ධාරාව සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වැනි ප්‍රධාන පරාමිති තත්‍ය කාලීනව අධීක්‍ෂණය කිරීමෙන් - ආරෝපණ සහ විසර්ජන ක්‍රියාවලීන් නිරවද්‍යව කළමනාකරණය කිරීමට DFUN වෘත්තීය බැටරි නිරීක්ෂණ විසඳුම් (BMS) සපයයි.


නොමිලේ බැටරි තක්සේරුවක් ලබා ගන්න

අපගේ BMS ඉංජිනේරුවෙකු පැය 24ක් ඇතුළත ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත.

(විකල්පමය. හදිසි තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා පමණි)

අපි ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කරමු. ඔබගේ තොරතුරු ඔබගේ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට පමණක් භාවිතා කරනු ඇත.

අප හා සම්බන්ධ වන්න

ඉක්මන් සබැඳි

අපව අමතන්න

   +86- 15919182362
  +86-756-6123188
  +86-