كيفية التحقق من السعة المتبقية لحزمة طاقة الليثيوم القابلة للتكديس؟

مرحبًا بالجميع! أنا مورد لحزمة طاقة الليثيوم القابلة للتكديس. لقد اكتسبت حزم الطاقة الأنيقة هذه شعبية كبيرة مؤخرًا، وأنا أفهم السبب تمامًا. إنها سهلة الاستخدام للغاية، ويمكن تكديسها بسهولة لزيادة سعة الطاقة، واستخدام تقنية الليثيوم لأداء طويل الأمد. ولكن هناك سؤال واحد يتكرر باستمرار من عملائي وهو: "كيف يمكنني التحقق من السعة المتبقية لحزمة طاقة الليثيوم القابلة للتكديس؟" حسنًا، هذا بالضبط ما سأتحدث عنه في هذه المدونة.

فهم أساسيات حزم طاقة الليثيوم القابلة للتكديس

أول الأشياء أولاً، دعونا نتعرف سريعًا على ماهية حزم طاقة الليثيوم القابلة للتكديس. إنها في الأساس عبارة عن مجموعة من وحدات البطاريات المعتمدة على الليثيوم والتي يمكنك تكديسها فوق بعضها البعض. تتيح لك ميزة التراص هذه تخصيص سعة الطاقة وفقًا لاحتياجاتك. سواء كنت تقوم بتشغيل كابينة صغيرة خارج الشبكة أو عربة سكن متنقلة كبيرة، يمكن تكوين حزم الطاقة هذه لتناسب الفاتورة.

غالبًا ما يكون جوهر حزم الطاقة هذه أبطارية ليثيوم فوسفات الحديد 48 فولت 100 أمبير. يعد فوسفات حديد الليثيوم خيارًا رائعًا لحزم الطاقة هذه لأنه يوفر كثافة طاقة عالية ودورة حياة طويلة وسلامة أفضل مقارنةً ببعض كيمياء الليثيوم الأخرى.

لماذا يعد التحقق من السعة المتبقية أمرًا مهمًا

قد تتساءل: "لماذا يجب أن أهتم بالتحقق من السعة المتبقية؟" حسنا، هناك بضعة أسباب وجيهة. بالنسبة للمبتدئين، إذا كنت تعتمد على حزمة الطاقة الخاصة بك لتشغيل الأجهزة الأساسية، فإن معرفة مقدار الطاقة المتبقية يمكن أن يمنع انقطاع التيار الكهربائي غير المتوقع. يساعدك على تخطيط وإدارة استخدام الطاقة بشكل أكثر فعالية.

لنفترض أنك في الخارج للتخييم في مكان مجهول. تعمل حزمة طاقة الليثيوم القابلة للتكديس على تشغيل الثلاجة والأضواء وشاحن الهاتف. من خلال التحقق من السعة المتبقية، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد إيقاف تشغيل بعض الأجهزة غير الأساسية أو البحث عن طريقة لإعادة شحن حزمة الطاقة.

طرق التحقق من السعة المتبقية

شاشة عرض مدمجة لنظام إدارة البطارية (BMS).

تأتي معظم حزم طاقة الليثيوم الحديثة القابلة للتكديس مزودة بنظام إدارة البطارية (BMS) المدمج. يشبه نظام إدارة المباني (BMS) عقل حزمة الطاقة، وعادةً ما يحتوي على شاشة تعرض السعة المتبقية. وعادة ما يتم تقديمها كنسبة مئوية، تمامًا كما هو الحال في بطارية هاتفك الذكي.

للتحقق من السعة باستخدام شاشة BMS، كل ما عليك فعله هو البحث عن لوحة العرض الموجودة على حزمة الطاقة. قد تكون شاشة LED صغيرة أو شاشة رقمية. ستمنحك الأرقام أو الأشرطة التي تظهر على الشاشة إشارة واضحة إلى مقدار الطاقة المتبقية. تسمح لك بعض حزم الطاقة المتطورة بالاتصال بنظام BMS عبر Bluetooth أو Wi-Fi والتحقق من سعة هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي باستخدام تطبيق مخصص.

قياس الجهد

إذا لم تكن حزمة الطاقة الخاصة بك تحتوي على شاشة BMS مدمجة، فلا يزال بإمكانك التحقق من السعة المتبقية عن طريق قياس الجهد. تتمتع بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد بعلاقة خطية نسبيًا بين الجهد وحالة الشحن (SOC).

ستحتاج إلى مقياس متعدد لقياس الجهد. أولاً، تأكد من فصل وحدة الطاقة عن أي أجهزة شحن أو تفريغ. بعد ذلك، اضبط جهاز القياس المتعدد الخاص بك على إعداد جهد التيار المستمر وقم بتوصيل المجسات بالأطراف الموجبة والسالبة لحزمة الطاقة.

كقاعدة عامة، يجب أن يكون لبطارية ليثيوم فوسفات الحديد المشحونة بالكامل بجهد 48 فولت جهد يبلغ حوالي 54.2 فولت. عندما ينخفض ​​الجهد إلى حوالي 48 فولت، يتم شحن البطارية بنسبة 50% تقريبًا. وعندما يصل إلى 44.4 فولت، تكون البطارية فارغة بالكامل تقريبًا. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الطريقة ليست دقيقة مثل استخدام شاشة BMS، خاصة إذا كانت البطارية قيد الشحن أو التفريغ في وقت القياس.

عد كولومب

يعد عد الكولوم طريقة أكثر تقدمًا لقياس السعة المتبقية. يتضمن قياس كمية الشحن التي دخلت أو خرجت من البطارية مع مرور الوقت.

Low Voltage Lithium Ion Battery5

تستخدم معظم أنظمة إدارة المباني الحديثة عد الكولوم لتتبع حالة شحن البطارية. ومع ذلك، إذا كنت تريد القيام بذلك يدويًا، فستحتاج إلى عداد كولوم. يقيس هذا الجهاز تدفق التيار داخل وخارج البطارية ويحسب السعة المتبقية بناءً على سجل الشحن والتفريغ.

يعد حساب كولوم دقيقًا تمامًا، ولكنه يتطلب بعض المعرفة التقنية والمعدات المناسبة. أيضًا، مع مرور الوقت، يمكن أن تتأثر دقة حساب الكولوم بعوامل مثل التفريغ الذاتي للبطارية وتغيرات درجة الحرارة.

العوامل المؤثرة على دقة قياس القدرات

هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على مدى دقة قياس السعة المتبقية لحزمة طاقة الليثيوم القابلة للتكديس.

درجة حرارة

بطاريات الليثيوم حساسة لدرجة الحرارة. في درجات الحرارة المنخفضة، تزداد المقاومة الداخلية للبطارية، مما قد يجعل الجهد المقاس يبدو أقل من حالة الشحن الفعلية. وعلى العكس من ذلك، في درجات الحرارة المرتفعة، قد تبدو البطارية ذات سعة أكبر مما هي عليه بالفعل.

لذا، إذا كنت تقيس السعة في درجات الحرارة القصوى، فضع في اعتبارك أن القراءة قد لا تكون دقيقة تمامًا. من الأفضل قياس السعة عند درجة حرارة معتدلة (حوالي 20 - 25 درجة مئوية أو 68 - 77 درجة فهرنهايت) للحصول على النتائج الأكثر دقة.

شيخوخة

مع تقدم عمر بطاريات الليثيوم، يتراجع أدائها وقدرتها تدريجياً. قد لا يكون للبطارية القديمة نفس العلاقة بين الجهد وحالة الشحن مثل البطارية الجديدة. لذا، إذا كان عمر حزمة الطاقة الخاصة بك بضع سنوات، فقد لا تكون الطرق المذكورة أعلاه دقيقة.

إنها فكرة جيدة أن تقوم بتتبع عمر البطارية وأدائها مع مرور الوقت. إذا لاحظت انخفاضًا كبيرًا في السعة أو قراءات غير دقيقة، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدال البطارية.

نصائح للحفاظ على دقة قياس السعة

للتأكد من أن قياسات السعة الخاصة بك دقيقة قدر الإمكان، إليك بعض النصائح:

  • قم بمعايرة أجهزة القياس الخاصة بك بانتظام، مثل أجهزة القياس المتعددة أو عدادات الكولوم. هذا سوف يساعد في الحفاظ على دقة القراءات.
  • تجنب شحن البطارية أو تفريغها مباشرة قبل قياس السعة. هذا يمكن أن يسبب تقلب الجهد ويعطي نتائج غير دقيقة.
  • احتفظ بالبطارية في درجة حرارة معتدلة. إذا كنت تستخدم وحدة الطاقة في ظروف قاسية، فحاول عزلها أو استخدام بيئة يتم التحكم في درجة حرارتها.

تواصل معنا للمزيد

إذا كنت في السوق لحزمة طاقة الليثيوم القابلة للتكديسأو إذا كانت لديك أية أسئلة حول التحقق من السعة المتبقية، فيسعدني أن أسمع منك. سواء كنت من عشاق الأعمال اليدوية، أو مستخدمًا خارج الشبكة، أو محترفًا في الصناعة، فلدينا حلول الطاقة المناسبة لك.

نحن نقدم أيضًا مجموعة واسعة منأنظمة بطارية ليثيوم أيون ذات الجهد المنخفضلتلبية احتياجاتك المحددة. لا تتردد في التواصل معنا لمناقشة متطلباتك ومعرفة كيف يمكننا مساعدتك في تشغيل مشاريعك.

مراجع

  • سعيد، ج.، وتروبل، سي. (2019). حالة بطارية الليثيوم أيون - طرق تقدير الشحن لتطبيقات المركبات الكهربائية: مراجعة. تقارير الطاقة، 5، 111 - 124.
  • جوالوس، هـ. (2014). تقدير حالة شحن بطارية الليثيوم أيون بناءً على علاقة جديدة بين جهد الدائرة المفتوحة وحالة الشحن. مجلة مصادر الطاقة، 261، 10 - 16.

إرسال التحقيق

منشورات المدونة الشائعة