ຜະລິດຕະພັນ

ວິທີແກ້ໄຂສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາໃໝ່ຂອງ Odipie: ຄວາມທົນທານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

Odipie ເປີດເຜີຍວິທີແກ້ໄຂສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມທົນທານທີ່ດີກວ່າໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂດຍການປະດິດສ້າງດ້ວຍການອອກແບບເຊວດຽວ, ພວກເຮົາເອົາຊະນະຂໍ້ຈຳກັດຂອງຊຸດແບັດເຕີຣີແບບດັ້ງເດີມ, ເຊັ່ນ: ການເສື່ອມໂຊມຂອງປະສິດທິພາບຈາກຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງເຊວ. ເທັກໂນໂລຢີປະສົມປະສານຂອງພວກເຮົາໄດ້ລວມຫຼາຍໜ້າທີ່ເຂົ້າໃນກະດານດຽວ, ຫຼຸດຜ່ອນທັງຄວາມສັບສົນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວັດສະດຸ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນສະຖານີພະລັງງານ 1000Wh ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສູງ ແລະ ມີລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ, ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ສະຖານີໄຟຟ້າແບບພົກພາໄດ້ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ. ພວກມັນປະສົມປະສານອິນເຕີເຟດສຳລັບອຸປະກອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ພອດ USB 5.1V, ຜົນຜະລິດ DC 12V, ແລະ ປລັກໄຟ AC 110V/220V, ໃນຂະນະທີ່ສາມາດພົກພາໄດ້ງ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມັກກິດຈະກຳກາງແຈ້ງ. ບົດຄວາມນີ້ບໍ່ໄດ້ເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນສະຖານະການການນຳໃຊ້ຂອງມັນ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນສະຖານະການການນຳໃຊ້ຂອງມັນ, ແນະນຳວິທີແກ້ໄຂການອອກແບບທີ່ມີນະວັດຕະກຳທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ແລະ ເພີ່ມຄວາມທົນທານ.

ສະຖານີໄຟຟ້າແບບພົກພາຫຼາຍແຫ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ຊຸດແບັດເຕີຣີລິທຽມທາດເຫຼັກຟອສເຟດ (LFP) 12.8V ຫຼື 25.6V, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຊຸດປະກອບດ້ວຍຢ່າງໜ້ອຍສີ່ເຊວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນຊຸດ. ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້, ເຊວຫຼາຍເຊວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນຊຸດ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຊວກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນ. ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້, ຖ້າເຊວໜຶ່ງປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບ, ມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງຊຸດແບັດເຕີຣີ. (ຕາມການຄາດຄະເນຂອງຂ້ອຍ, ຖ້າປະສິດທິພາບຂອງເຊວດຽວຫຼຸດລົງ 5%, ປະສິດທິພາບຂອງຊຸດແບັດເຕີຣີທັງໝົດອາດຈະຫຼຸດລົງ 5% × 4 = 20%).

ວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຊວສູງ, ເຊິ່ງຕາມທຳມະຊາດແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂຶ້ນ. ຖ້າໃຊ້ເຊວທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງຕ່ຳ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີຈະສັ້ນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ດີ - ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈຫຼີກລ່ຽງ.

ວິທີແກ້ໄຂໃໝ່ຂອງພວກເຮົາແກ້ໄຂຂໍ້ເສຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ:

ເຊວດຽວສາມາດທົດແທນເຊວຫຼາຍໜ່ວຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນຊຸດ. ຕົວຢ່າງ, ເພື່ອສ້າງສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາ 1000Wh, ວິທີແກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາໃຊ້ເຊວແບັດເຕີຣີ LiFePO4 3.2V 314Ah ດຽວທີ່ຈັບຄູ່ກັບແຜງປ້ອງກັນ BMS ຂອງອິນເວີເຕີສອງທິດທາງ 300W. ວິທີການນີ້ຊ່ວຍລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຊວ, ຫຼີກລ່ຽງບັນຫາຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນ, ແລະລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການຂະບວນການປະກອບຊຸດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຜງອິນເວີເຕີສອງທິດທາງ 300W ຂອງພວກເຮົາປະສົມປະສານສີ່ໜ້າທີ່ຄື: ການປົກປ້ອງ BMS ຂອງແບັດເຕີຣີ, ຕົວຄວບຄຸມການສາກໄຟແສງອາທິດ MPPT, ອິນເວີເຕີ, ແລະການຄວບຄຸມຫຼັກ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວັດສະດຸໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີແກ້ໄຂນີ້ມີຂໍ້ຈຳກັດທີ່ໜ້າສັງເກດຢ່າງໜຶ່ງຄື: ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳກັດຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນການປ່ອຍຂອງເຊວດຽວ, ຜົນຜະລິດພະລັງງານບໍ່ສາມາດສູງຫຼາຍໄດ້. ໃນທາງທິດສະດີ, ພະລັງງານສູງສຸດສາມາດບັນລຸ 1000W, ແຕ່ສິ່ງນີ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ແຜງວົງຈອນທີ່ສາມາດຮັບມືກັບກະແສໄຟຟ້າສູງໄດ້, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງທຸກປັດໃຈ, ການຕັ້ງຄ່າເຊວດຽວສຳລັບສະຖານີໄຟຟ້າແບບພົກພາ 1000Wh (1004Wh) 300W ເປັນວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ວິທີແກ້ໄຂສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາ Odipie ໃໝ່ທີ່ປັບປຸງຄວາມທົນທານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (1)
ວິທີແກ້ໄຂສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາ Odipie ໃໝ່ ເພີ່ມຄວາມທົນທານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (2)

ເວລາໂພສ: ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2026
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ