site logo

NMC ဘက်ထရီနှင့် ထောင့် ၅ ထောင့်မှ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီကြား ကွာခြားချက်

Solid-State ဘက်ထရီများ မကြာသေးမီက သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း၊ Solid-State ဘက်ထရီများအတွက် ဖြေရှင်းရန် အခက်အခဲများစွာ ရှိပါသေးသည်။ ၎င်း၏ စီးပွားဖြစ် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စွမ်းအင်သုံး မော်တော်ကားအသစ်များတွင် အသုံးချရန် ဝေးကွာနေသေးသည်။ 48VAGV လီသီယမ် ဘက်ထရီ.jpg

ပါဝါဘက်ထရီများ၏ လက်ရှိ ပင်မရေစီးကြောင်းမှာ တာနာရီဘက်ထရီများနှင့် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများ ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်အချိန်ကာလတွင်၊ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည် အရှိန်အဟုန်မြင့်လာကာ စွမ်းအင်ခရီးသည်တင်ယာဉ်အသစ်များ ပိုများလာကာ တာနရီဘက်ထရီများမှ လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာကြသည်။

ဤဆောင်းပါးသည် ဘေးကင်းမှု၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ အပူချိန်နိမ့်ကျမှု၊ အားသွင်းမှု ထိရောက်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုဘဝတို့ကို ရှုထောင့်ငါးခုမှ ကြည့်ရှုထားသည်။

1 ။ လုံခွုံရေး

ဘလိတ်ဘက်ထရီသည် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ ဘလိတ်ဘက်ထရီသည် ပြင်းထန်သောအပ်စိုက်ကုထုံးစမ်းသပ်မှုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး၊ ထို့ကြောင့်၊ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီသည် တာနရီဘက်ထရီထက် ပိုလုံခြုံသည်။

ထို့အပြင်၊ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ် cathode ၏အပူတည်ငြိမ်မှုသည် ternary lithium ထက်များစွာပိုကောင်းသည်။ ၎င်းသည် 500 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အတွင်း အလွန်မြင့်မားသော တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ အပူချိန် 800 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်လွန်သောအခါတွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အပူလွန်ကဲမှုဖြစ်ပေါ်လျှင်ပင် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ၏ အပူထုတ်လွှတ်မှုသည် အလွန်နှေးကွေးပြီး ပြိုကွဲသွားသောအခါ အောက်ဆီဂျင်ကို ထုတ်လွှတ်မည်မဟုတ်သောကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည်။

ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ ternary lithium ဘက်ထရီများသည် 300 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်တွင် ပျော်ဝင်သည်။ စွမ်းအင်သုံးကားအသစ်များ၏ အလိုအလျောက်လောင်ကျွမ်းမှုတွင်၊ ternary lithium ဘက်ထရီမော်ဒယ်များသည် အချိုးအစားပိုကြီးသည်။

2. စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ

ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများမှအများပြည်သူဆိုင်ရာအချက်အလက်များအရ၊ အဆင့်မြင့် ternary ဘက်ထရီများသည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ 250Wh/kg နှင့်အထက်ရှိကြပြီး လက်ရှိပြည်တွင်းလီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီတွင် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆမှာ 180Wh/kg ခန့်သာရှိသော်လည်း၊

ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ternary ဘက်ထရီသည် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီထက် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ ပိုကောင်းသည်။

BYD မှထုတ်လုပ်သော blade ဘက်ထရီသည် ဘက်ထရီဆဲလ်များ၏ ပြန်လည်ပေါင်းစပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော်လည်း၊ ထုထည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် 50% အထိ တိုးလာခဲ့ပြီး ယင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ၏ တစ်ဦးချင်း စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် တိုးမလာပါ။

3. အပူချိန်နိမ့်ကျခြင်း။

နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် အနုတ် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် တာနရီလီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများထက် သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်များရှိသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါပုံတွင် ပြထားသည်။

image.png

ပုံအရင်းအမြစ်- အီလက်ထရွန်းနစ်ဖိုရမ်

4. အားသွင်းထိရောက်မှု

လက်ရှိတွင်၊ ဈေးကွက်တွင် အသုံးအများဆုံးအားသွင်းနည်းလမ်းမှာ အဆက်မပြတ် လက်ရှိနှင့် အဆက်မပြတ်ဗို့အားအားသွင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အားသွင်းချိန်အစတွင် ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်သည်။ အဆက်မပြတ်အားသွင်းခြင်းကို ဦးစွာအသုံးပြုသည်။ ယခုအချိန်တွင်၊ လျှပ်စီးကြောင်းပိုကြီးပြီး အားသွင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်မှာ အတော်လေးမြင့်မားပါသည်။ ဗို့အားသည် သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးသို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ ၎င်းသည် လျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ လျှပ်စီးကြောင်းအား အဆက်မပြတ်ဗို့အားအားသွင်းခြင်းသို့ ပြောင်းထားသောကြောင့် ဘက်ထရီကို ပိုမိုအားအပြည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ စုစုပေါင်းဘက်ထရီပမာဏနှင့် အဆက်မပြတ်အားသွင်းနိုင်မှုအချိုးကို အဆက်မပြတ်လက်ရှိအချိုးဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းသည် အားသွင်းစဉ်အတွင်းဘက်ထရီအုပ်စုတစ်စု၏အားသွင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန် အဓိကတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်၊ ရာခိုင်နှုန်းပိုကြီးလေ၊ အဆက်မပြတ်လက်ရှိအဆင့်တွင် လျှပ်စစ်အား ပိုများလေဖြစ်သည်။ မြင့်မားလေ၊ ဘက်ထရီ၏ အားသွင်းမှု စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလေဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြပါသည်။

စုစုပေါင်းဘက်ထရီနှင့် စုစုပေါင်းအားသွင်းခြင်းနှင့် စွန့်ထုတ်ခြင်း၏ အချိုးသည် အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်နှုန်းဖြစ်သည်။ ternary လီသီယမ်ဘက်ထရီနှင့် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီအား ဆယ်ဆအောက်နှုန်းဖြင့် အားသွင်းသောအခါတွင် ကိန်းသေလက်ရှိအချိုးမှာ သိသာထင်ရှားစွာ ကွာခြားမှုမရှိသည်ကို ဒေတာများမှ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သံ-လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိအချိုးကို လျင်မြန်စွာ လျှော့ချလိုက်ပြီး အားသွင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျင်မြန်စွာ လျှော့ချသည်။ ternary လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် အားသွင်းမှုထိရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအားသာချက်ရှိကြောင်း ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။

၁၀

အကယ်၍ စမ်းသပ်မှုအပြီးတွင် ကျန်ရှိသောစွမ်းရည်သည် ကနဦးစွမ်းရည်၏ 80% ဖြစ်ပါက၊ လက်ရှိဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုတွင် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ၏ လည်ပတ်သက်တမ်းသည် အကြိမ်ပေါင်း 3,500 ကျော်ရှိပြီး အချို့မှာ အကြိမ် 5,000 ရှိသည်။

ternary lithium ဘက်ထရီ၏ စမ်းသပ်လည်ပတ်မှု သက်တမ်းသည် အကြိမ် 2500 ခန့်ဖြစ်သည်။ စက်ဝန်းဘဝတွင်၊ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီသည် တာနာရီလီသီယမ်ဘက်ထရီထက် အမှန်တကယ်သက်တမ်းပိုရှည်သည်။

တူညီသောစက်ဝန်းအရေအတွက်အောက်တွင်၊ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ၏ကျန်ရှိသောစွမ်းရည်သည် ternary လီသီယမ်ဘက်ထရီထက်သာလွန်သည်။ ternary lithium ဘက်ထရီသည် အကြိမ် 3900 လည်ပတ်ပြီး ကျန်စွမ်းရည်မှာ 66% ဖြစ်သည်။ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီသည် အကြိမ် 5000 လည်ပတ်ပြီး ကျန်စွမ်းရည်မှာ 84% ဖြစ်သည်။ Lithium iron phosphate ဘက်ထရီတွင် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များရှိသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်များအရ၊ လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်တွင် ဘေးကင်းမှုနှင့် စက်ဝန်းအသက်တာဆိုင်ရာ သိသိသာသာ အားသာချက်များရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပေသည်။ ternary ဘက်ထရီများသည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ အပူချိန်နိမ့်ဆင်းမှုနှင့် အားသွင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။

ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘထ္ထရီနှစ်လုံးထဲက ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲ မပြောတတ်ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့အားလုံးမှာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အကောင်းဆုံး အသုံးချမှု အခြေအနေတွေ ရှိလို့ပါပဲ။
与此原文有关的更多信息要查看其他翻译信息, 您必须输入相应原文