ကော်ပိုရိတ်သတင်း

18650 လီသီယမ် အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီဆဲလ် စုစည်းမှု ညွှန်ကြားချက်

2022-09-15
1. ပထမဦးစွာ လီသီယမ်ဘက်ထရီဆဲလ်များကို စတင်စစ်ဆေးပါ။

၎င်းမှာ ခွဲဝေခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းအုပ်စုဟုခေါ်သော 18650 ဆဲလ်များ၏ ဗို့အား၊ အတွင်းခံနိုင်ရည်နှင့် စွမ်းရည်တို့ကို စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ စွမ်းရည်သတ်မှတ်ချက်အရ၊ ပစ္စည်းလက်ခံရရှိသောအခါ ကိုက်ညီမှုပြီးမြောက်သွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘက်ထရီအထုပ်ကို မတပ်ဆင်မီ၊ ဘက်ထရီဆဲလ်များ၏ ဗို့အားနှင့် အတွင်းခံအားကို စစ်ဆေးရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ ယေဘူယျစစ်ဆေးမှုစံနှုန်းမှာ ဗို့အားကွာခြားချက် 5mV အတွင်းဖြစ်ပြီး အတွင်းခံအားသည် 5mV အတွင်းဖြစ်သည်။ ကွာခြားချက်မှာ 3mΩ အတွင်းဖြစ်သည်။ ဤဗို့အားကွာခြားချက်၏အကွာအဝေးအတွင်းရှိဆဲလ်များကိုသာ လစ်သီယမ်ဘက်ထရီထုပ်များအဖြစ် စုစည်းနိုင်သည်၊ သို့မှသာ တပ်ဆင်ထားသောဘက်ထရီထုပ်များ၏ ညီညွတ်မှုပိုကောင်းမည်ဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီထုပ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသည့်ကိရိယာမှာ ဆဲလ်ခွဲခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းကိရိယာဖြစ်သည်။

2. ဆဲလ်များကို အစီအရီနှင့် အပြိုင် ပေါင်းစပ်ပါ။

ဘက်ထရီအထုပ်ကို စုစည်းရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဘက်ထရီဆဲလ်များအတွက် ကွင်းစကွင်းပိတ်တစ်ခု ထားရှိရန်ဖြစ်ပြီး၊ ဘက်ထရီထုပ်ကို တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ သီးခြားခွဲထုတ်ရန်အတွက် ဆဲလ်များကြားတွင် ကွင်းကွင်းများ ထားရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အပေါ်ဘက်တွင် သီးခြားခွဲထားခြင်းဖြင့်၊ ဘက်ထရီအထုပ်သည် ပိုမိုလုံခြုံပြီး လီသီယမ်ဘက်ထရီထုပ်၏ ဘေးကင်းမှုကို ထိခိုက်သည့်တုန်ခါမှုကို ရှောင်ရှားသည်။

3. ဘက်ထရီထုပ်ပိုးကို အစက်အပြောက် ဂဟေဆော်ပါ။

အစက်အပြောက် ဂဟေဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းမှာ နီကယ်အမြှေးပါး ဖြစ်သည်။ နီကယ်အမြှောင်းကို နီကယ်စင် နီကယ်အမြှောင်းနှင့် နီကယ်ချထားသည့် စတီးအမြှောင်ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။ နီကယ်စစ်စစ်၏စျေးနှုန်းသည် ပို၍စျေးကြီးလိမ့်မည်။ နှိုင်းယှဥ်အားဖြင့်ပြောရလျှင် နီကယ်-ချထားသည့် သံမဏိပြား၏စျေးနှုန်းသည် များစွာစျေးသက်သာပြီး အားနည်းချက်မှာ အတွင်းခံအားပိုကြီးသည်၊ overcurrent စွမ်းရည်နိမ့်သည်၊ ၎င်းသည် သံချေးတက်နိုင်ခြေပိုများပါသည်။

နီကယ်အထူအတွက်၊ သမားရိုးကျထုတ်ကုန်များ၏ လက်ရှိလိုအပ်ချက်များ၊ နီကယ်အထူသည် ယေဘူယျအားဖြင့် 0.15mm ဖြစ်သောကြောင့် အစက်အပြောက်ဂဟေစက်၏ ပါဝါသည် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းအတော်လေးသေးငယ်ပါက၊ သင်သည် 0.1mm အထူရှိသော နီကယ်အမြှောင်ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး လက်ရှိသည် အထူးကြီးမားပါက သင်သည် 0.2mm နီကယ်အမြှောင်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပါးလွှာလွန်းသော သို့မဟုတ် ထူလွန်းသော နီကယ်အကန့်များကို မထောက်ခံပါ။

အစက်အပြောက်ဂဟေဆော်သည့်အခါ၊ အစက်အပြောက်ဂဟေဆက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစစ်ဆေးရန်သတိထားရန်လိုအပ်သည်။ အစက်အပြောက်ဂဟေစက်၏ ပါဝါသည် သေးငယ်လွန်းခြင်းမဖြစ်သင့်ပါ၊ ၎င်းသည် ဆဲလ်၏အတုအယောင်ဂဟေဆက်ခြင်းကိုဖြစ်စေမည့် သို့မဟုတ် အစက်အပြောက်ဂဟေစက်၏ ပါဝါသည် အလွန်မကြီးသင့်ပါ၊ ၎င်းသည် ဆဲလ်၏ကြော်ခြင်း သို့မဟုတ် အစက်အပြောက်ဂဟေဆော်ခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သွားစေမည်ဖြစ်သည်။ ဝတ်သည်။ အစက်အပြောက်ဂဟေဆက်ပြီးနောက်၊ 7KG ဆန့်နိုင်အားစမ်းသပ်မှုကိုအောင်မြင်နိုင်သည်။

4. အကာအကွယ်ပန်းကန်ပြားကို ဘက်ထရီအထုပ်နှင့် ချိတ်ပါ။

အသုံးပြုထားသော အကာအကွယ်ဘုတ်သည် ternary lithium 13 series 48V လီသီယမ်ဘက်ထရီ အကာအကွယ်ဘုတ်ဖြစ်သည်။ ကာကွယ်မှုဘုတ်အဖွဲ့၏ဂဟေဆော်ခြင်းသည်အကာအကွယ်ဘုတ်အဖွဲ့၏သတ်မှတ်ချက်အပေါ်အခြေခံရန်လိုအပ်သည်။ ဝါယာကြိုး၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ဂဟေဆက်ခြင်းကို B-၊ B0၊ B1၊ နောက်ဆုံးအပိုင်း၊ B13 အထိ၊ အကာအကွယ်ဘုတ်၏သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဂဟေဆော်ရန် လိုအပ်သည်ကို ပြသသည်။ အကာအကွယ်ဘုတ်၏ဝါယာကြိုးများကိုဂဟေဆက်ပြီးနောက်၊ ဂဟေအဆစ်များတိုတောင်းခြင်းနှင့်လည်ပတ်မှုချွတ်ယွင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဂဟေအဆစ်များကိုပါ၀င်စေရန်အပူကျုံ့နိုင်သောလက်စွပ်များကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။

5. လျှပ်ကာထုပ်ပိုးပုံသဏ္ဍာန်ဘက်ထရီထုပ်

ဤအဆင့်သည် လျှပ်ကာထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ဘက်ထရီထုပ်ပိုးပုံသဏ္ဍာန်ပြုလုပ်ရန်၊ ဘက်ထရီထုပ်၏ဝိုင်ယာများကို ပြုပြင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုထုပ်ပိုးရန်ဖြစ်သည်။ လီသီယမ်ဘက်ထရီထုပ်၏ တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဘက်ထရီအထုပ်ကို PVC ဖလင်ဖြင့် မှုတ်ထုတ်ပြီး PVC ဖလင်နောက်ဘက်စွန်းနှစ်ဖက်တွင် ကော်ပတ်ထားသည်။ ရေနှင့် ဖုန်မှုန့်များကို ကာကွယ်ရန်၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီအိတ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်ပါ။

6. ဘက္ထရီကို case တွင် တပ်ဆင်ပါ။

ဤအဆင့်တွင် ဘက်ထရီအထုပ်၏ ထိတွေ့ထားသောဝါယာကြိုးအား အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းသည့်နေရာများ၊ ဖျစ်များ၊ ခလုတ်များ စသည်တို့အပါအဝင် shell ၏ shell material connector နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အားသွင်းပေါက်၏ လက်ရှိအချင်းသည် သေးငယ်သောကြောင့်၊ အသုံးပြုထားသော ဝါယာကြိုးသည် သေးငယ်သည်။ discharge port ၏ current သည် အတော်အတန်ကြီးသော်လည်း၊ အသုံးပြုထားသော wire ၏ wire diameter သည် အတော်လေးထူသောကြောင့် overcurrent သည် ပိုမိုစံပြနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝိုင်ယာများကို ဂဟေဆော်ခြင်းသည် ဘက်ထရီအထုပ်နှင့် အိတ်ကြားရှိ ချိတ်ဆက်မှု၏ ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။

7. နောက်ဆုံးတွင် လီသီယမ်ဘက်ထရီအိတ်ကို စမ်းသပ်ပါ။

နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုတွင် အားသွင်းစက်ဝန်းစမ်းသပ်မှု၊ စွမ်းရည်စမ်းသပ်မှု၊ စက်တွင်းခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု၊ အဖွင့်ပတ်လမ်းဗို့အားစမ်းသပ်မှု၊ လျှပ်စီးကြောင်းစမ်းသပ်မှု၊ ပိုအားဖြည့်စမ်းသပ်မှု၊ လျှပ်စီးပတ်လမ်းစမ်းသပ်မှု၊ လျှပ်စီးပတ်လမ်းစမ်းသပ်မှုစသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဘက်ထရီပက်ကေ့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုရန်အတွက်၊ ဘက်ထရီထုပ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ စမ်းသပ်မှုအဆင့်များကို အရာတစ်ခုချင်းစီ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများတွင် လီသီယမ်ဘက်ထရီအထုပ်အား အားသွင်းခြင်းနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသည့် ဗီရို၊ ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ကိရိယာတစ်ခုလုံး၊ အားသွင်းကိရိယာ စသည်တို့ပါဝင်သည်။
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy