C අනුපාතය ඉතා වැදගත් අගයකිලිතියම් බැටරිපිරිවිතර, එය බැටරියක් ආරෝපණය වන හෝ විසර්ජනය වන වේගය මැනීමට භාවිතා කරන ඒකකයකි, එය ආරෝපණ/විසර්ජන ගුණකය ලෙසද හැඳින්වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, එය ලිතියම් බැටරියේ විසර්ජන සහ ආරෝපණ වේගය සහ එහි ධාරිතාව අතර සම්බන්ධතාවය පිළිබිඹු කරයි. සූත්රය නම්: C අනුපාතය = ආරෝපණ/විසර්ජන ධාරාව / ශ්රේණිගත ධාරිතාව.
ලිතියම් බැටරි C අනුපාතය තේරුම් ගන්නේ කෙසේද?
1C සංගුණකයක් සහිත ලිතියම් බැටරි යනු: Li-ion බැටරි සම්පූර්ණයෙන්ම ආරෝපණය කළ හැකි හෝ පැයක් ඇතුළත විසර්ජනය කළ හැකි අතර, C සංගුණකය අඩු වන තරමට කාලසීමාව වැඩි වේ. C සාධකය අඩු වන තරමට කාලය වැඩි වේ. C සාධකය 1 ට වඩා වැඩි නම්, ලිතියම් බැටරිය ආරෝපණය කිරීමට හෝ විසර්ජන කිරීමට පැයකට වඩා අඩු කාලයක් ගතවනු ඇත.
උදාහරණයක් ලෙස, 1C අගයක් සහිත 200 Ah හෝම් වෝල් බැටරියකට පැයක් තුළ ඇම්පියර් 200ක් විසර්ජනය කළ හැකි අතර, 2C අගයක් සහිත නිවසේ බිත්ති බැටරියකට පැය භාගයකදී ඇම්පියර් 200ක් විසර්ජනය කළ හැක.
මෙම තොරතුරු ආධාරයෙන්, ඔබට නිවසේ සූර්ය බැටරි පද්ධති සංසන්දනය කළ හැකි අතර, රෙදි සෝදන යන්ත්ර සහ වියළන යන්ත්ර වැනි බලශක්ති-අධික උපකරණ වැනි උපරිම බර සඳහා විශ්වාසදායක ලෙස සැලසුම් කළ හැකිය.
මෙයට අමතරව, C අනුපාතය විශේෂිත යෙදුම් අවස්ථාවක් සඳහා ලිතියම් බැටරියක් තෝරාගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු ඉතා වැදගත් පරාමිතියකි. ඉහළ ධාරා යෙදුමක් සඳහා අඩු C අනුපාතයක් සහිත බැටරියක් භාවිතා කරන්නේ නම්, බැටරියට අවශ්ය ධාරාව ලබා දීමට නොහැකි විය හැකි අතර එහි ක්රියාකාරිත්වය පිරිහීමට ලක් විය හැකිය; අනෙක් අතට, අඩු ධාරා යෙදුමක් සඳහා ඉහළ C ශ්රේණිගත කිරීමක් සහිත බැටරියක් භාවිතා කරන්නේ නම්, එය අධික ලෙස භාවිතා කළ හැකි අතර අවශ්ය ප්රමාණයට වඩා මිල අධික විය හැක.
ලිතියම් බැටරියක C ශ්රේණිගත කිරීම වැඩි වන තරමට එය පද්ධතියට විදුලිය සැපයීම වේගවත් කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඉහළ C ශ්රේණිගත කිරීමක් කෙටි බැටරි ආයු කාලයකට තුඩු දිය හැකි අතර බැටරිය නිසි ලෙස නඩත්තු නොකළහොත් හෝ භාවිතා නොකළහොත් හානි වීමේ අවදානම වැඩි වේ.
විවිධ C අනුපාත අය කිරීමට සහ විසර්ජන කිරීමට අවශ්ය කාලය
ඔබගේ බැටරියේ පිරිවිතරය 51.2V 200Ah ලිතියම් බැටරියක් යැයි උපකල්පනය කරමින්, එහි ආරෝපණය සහ විසර්ජන කාලය ගණනය කිරීමට පහත වගුව බලන්න:
බැටරි C අනුපාතය | ආරෝපණය සහ විසර්ජන කාලය |
30C | විනාඩි 2 යි |
20C | විනාඩි 3 යි |
10C | විනාඩි 6 යි |
5C | විනාඩි 12 යි |
3C | විනාඩි 20 යි |
2C | විනාඩි 30 යි |
1C | පැය 1 යි |
0.5C හෝ C/2 | පැය 2 යි |
0.2C හෝ C/5 | පැය 5 යි |
0.3C හෝ C/3 | පැය 3 යි |
0.1C හෝ C/0 | පැය 10 යි |
0.05c හෝ C/20 | පැය 20 යි |
මෙය පරමාදර්ශී ගණනය කිරීමක් පමණි, මන්ද ලිතියම් බැටරි වල C අනුපාතය උෂ්ණත්වය අනුව වෙනස් වේ ලිතියම් බැටරි අඩු උෂ්ණත්වවලදී අඩු C ශ්රේණිගත කිරීමක් සහ ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී ඉහළ C ශ්රේණිගත කිරීමක් ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ශීත දේශගුණය තුළ, අවශ්ය ධාරාව සැපයීම සඳහා ඉහළ C ශ්රේණිගත කිරීමක් සහිත බැටරියක් අවශ්ය විය හැකි අතර උණුසුම් දේශගුණය තුළ අඩු C ශ්රේණිගත කිරීමක් ප්රමාණවත් විය හැකි බවයි.
එබැවින් උණුසුම් දේශගුණයක් තුළ, ලිතියම් බැටරි ආරෝපණය කිරීමට අඩු කාලයක් ගතවනු ඇත; අනෙක් අතට, සිසිල් දේශගුණයක් තුළ, ලිතියම් බැටරි ආරෝපණය කිරීමට වැඩි කාලයක් ගතවනු ඇත.
සූර්ය ලිතියම් බැටරි සඳහා C ශ්රේණිගත කිරීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?
සූර්ය ලිතියම් බැටරි යනු ජාලගත නොවන සූර්ය පද්ධති සඳහා විශිෂ්ට තේරීමක් වන්නේ ඒවා සාම්ප්රදායික ඊයම්-අම්ල බැටරිවලට වඩා වැඩි ශක්ති ඝනත්වය, දිගු ආයු කාලය සහ වේගවත් ආරෝපණ කාලය ඇතුළු වාසි කිහිපයක් ලබා දෙන බැවිනි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්රතිලාභවලින් උපරිම ප්රයෝජන ගැනීමට, ඔබ ඔබේ පද්ධතිය සඳහා නිවැරදි C ශ්රේණිගත කිරීමක් සහිත බැටරියක් තෝරාගත යුතුය.
සී ශ්රේණිගත කිරීම aසූර්ය ලිතියම් බැටරිඑය වැදගත් වන්නේ එය ඔබගේ පද්ධතියට අවශ්ය වූ විට කෙතරම් ඉක්මනින් සහ කාර්යක්ෂමව බලය ලබා දිය හැකිද යන්න තීරණය කරන බැවිනි.
ඔබේ උපකරණ ක්රියාත්මක වන විට හෝ හිරු එළිය නොවැටෙන විට වැනි ඉහළ බලශක්ති ඉල්ලුමක් පවතින කාලවලදී, ඉහළ C ශ්රේණිගත කිරීමක් මඟින් ඔබේ පද්ධතියට ඔබේ අවශ්යතා සපුරාලීමට ප්රමාණවත් බලයක් ඇති බව සහතික කළ හැක. අනෙක් අතට, ඔබේ බැටරියට අඩු C ශ්රේණිගත කිරීමක් තිබේ නම්, එය උපරිම ඉල්ලුම් කාලවලදී ප්රමාණවත් බලයක් ලබා දීමට නොහැකි වන අතර, වෝල්ටීයතා පහත වැටීම්, කාර්ය සාධනය අඩු කිරීම හෝ පද්ධති අසාර්ථක වීමට පවා හේතු වේ.
BSLBATT බැටරි සඳහා C අනුපාතය කොපමණද?
වෙළඳපල ප්රමුඛ BMS තාක්ෂණය මත පදනම්ව, BSLBATT පාරිභෝගිකයින්ට Li-ion සූර්ය බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිවල ඉහළ C-අනුපාත බැටරි සපයයි. BSLBATT හි තිරසාර ආරෝපණ ගුණකය සාමාන්යයෙන් 0.5 – 0.8C වන අතර එහි තිරසාර විසර්ජන ගුණකය සාමාන්යයෙන් 1C වේ.
විවිධ ලිතියම් බැටරි යෙදුම් සඳහා Ideal C අනුපාතය යනු කුමක්ද?
විවිධ ලිතියම් බැටරි යෙදුම් සඳහා අවශ්ය C අනුපාතය වෙනස් වේ:
- ලිතියම් බැටරි ආරම්භ කිරීම:ආරම්භක Li-ion බැටරි වාහන, නැව් සහ ගුවන් යානා වල ආරම්භය, ආලෝකය, ජ්වලනය සහ බල සැපයුම සඳහා බලය සැපයීමට අවශ්ය වන අතර සාමාන්යයෙන් C විසර්ජන අනුපාතය මෙන් කිහිප ගුණයකින් විසර්ජනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
- ලිතියම් ගබඩා බැටරි:බොහෝ ලිතියම් ගබඩා බැටරි 0.5C හෝ 1C දී භාවිතා කිරීමට නිර්දේශ කර ඇති බැවින්, ගබඩා බැටරි ප්රධාන වශයෙන් ග්රිඩ්, සූර්ය පැනල, ජනක යන්ත්ර වලින් බලය ගබඩා කිරීමට සහ අවශ්ය විටෙක උපස්ථයක් සැපයීමට භාවිතා කරයි. සාමාන්යයෙන් ඉහළ විසර්ජන අනුපාතයක් අවශ්ය නොවේ.
- ද්රව්ය හැසිරවීම ලිතියම් බැටරි:මෙම ලිතියම් බැටරි ෆෝක්ලිෆ්ට්, ජීඑස්ඊ යනාදී උපකරණ හැසිරවීමට ප්රයෝජනවත් විය හැක. සාමාන්යයෙන් වැඩි කාර්යයක් ඉටු කිරීමට, පිරිවැය අඩු කිරීමට සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට ඒවා ඉක්මනින් නැවත ආරෝපණය කළ යුතුය, එබැවින් ඒවාට 1C හෝ ඊට වැඩි C අවශ්ය කිරීමට නිර්දේශ කෙරේ.
විවිධ යෙදුම් සඳහා Li-ion බැටරි තෝරාගැනීමේදී C අනුපාතය වැදගත් සැලකිල්ලක් වන අතර, විවිධ තත්වයන් යටතේ Li-ion බැටරිවල ක්රියාකාරිත්වය අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වේ. අඩු C අනුපාත (උදා, 0.1C හෝ 0.2C) සාමාන්යයෙන් බැටරි වල දිගු කාලීන ආරෝපණ/විසර්ජන පරීක්ෂණ සඳහා ධාරිතාව, කාර්යක්ෂමතාව සහ ආයු කාලය වැනි කාර්ය සාධන පරාමිතීන් ඇගයීමට යොදා ගනී. විද්යුත් වාහන ත්වරණය, ඩ්රෝන් ගුවන් ගමන් යනාදී වේගවත් ආරෝපණය/විසර්ජනය අවශ්ය වන අවස්ථා වලදී බැටරි ක්රියාකාරිත්වය තක්සේරු කිරීමට ඉහළ C-අනුපාත (උදා: 1C, 2C හෝ ඊටත් වඩා වැඩි) භාවිතා කරන අතර.
ඔබේ අවශ්යතා සඳහා නිවැරදි ලිතියම් බැටරි සෛලය නිවැරදි C අනුපාතයකින් තෝරා ගැනීමෙන් ඔබේ බැටරි පද්ධතිය විශ්වාසදායක, කාර්යක්ෂම සහ දිගුකාලීන කාර්ය සාධනයක් ලබා දෙන බව සහතික කරයි. නිවැරදි Lithium බැටරි C අනුපාතය තෝරා ගන්නේ කෙසේදැයි නොදන්න, උපකාර සඳහා අපගේ ඉංජිනේරුවන් අමතන්න.
ලිතියම් බැටරි C- ශ්රේණිගත කිරීම පිළිබඳ නිතර අසන ප්රශ්න
Li-ion බැටරි සඳහා ඉහළ C ශ්රේණිගත කිරීම වඩා හොඳද?
නැත. ඉහළ C- අනුපාතයක් මඟින් වේගවත් ආරෝපණ වේගයක් ලබා දිය හැකි වුවද, එය Li-ion බැටරිවල කාර්යක්ෂමතාව අඩු කරයි, තාපය වැඩි කරයි, සහ බැටරි ආයු කාලය අඩු කරයි.
Li-ion බැටරිවල C ශ්රේණිගත කිරීම කෙරෙහි බලපාන සාධක මොනවාද?
සෛලයේ ධාරිතාව, ද්රව්ය සහ ව්යුහය, පද්ධතියේ තාපය විසුරුවා හැරීමේ හැකියාව, බැටරි කළමනාකරණ පද්ධතියේ ක්රියාකාරීත්වය, චාජරයේ ක්රියාකාරිත්වය, බාහිර පරිසර උෂ්ණත්වය, බැටරියේ SOC යනාදිය මෙම සියලු සාධක වනු ඇත. ලිතියම් බැටරියේ C අනුපාතයට බලපායි.
පසු කාලය: සැප්-13-2024