knಕನ್ನಡ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಪನ ಎಂದರೇನು?

Dec 17, 2025

ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಪನ ಎಂದರೇನು?

 

BMS ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆSOCವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಗಳು. ಬ್ಯಾಟರಿ 30% ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕ್ಲಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅದು 80% ಅನ್ನು ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಿಗಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಕ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು "ಬ್ಯಾಟರಿ 100% ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಅಥವಾ "25% SOC ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ" ಕುರಿತು ಥ್ರೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೆಲ್ ಅಸಮತೋಲನ, ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಥವಾ BMS ಬಗ್‌ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಪನವು ಸ್ವತಃ ಆಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು.

Current Measurement
 

ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧಕವನ್ನು ಹಾಕಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ, ಓಮ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಆ ಪ್ರತಿರೋಧಕವನ್ನು ಷಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

shunt

EV ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು 25µΩ ನಿಂದ 100µΩ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ? 0.5mΩ ಷಂಟ್ ಮೂಲಕ 600A ಅನ್ನು ತಳ್ಳಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು 180W ಶಾಖದ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಆ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂವೇದನಾ ಜೋಡಣೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಉಷ್ಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿವೆ.

ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ತಾಪಮಾನ ಗುಣಾಂಕವು ಸುಮಾರು 0.004/ ಡಿಗ್ರಿ -ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಏರಿಕೆ ಎಂದರೆ 1% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿರೋಧ ಬದಲಾವಣೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಪನ ದೋಷ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಷಂಟ್‌ಗಳು ಶುದ್ಧ ತಾಮ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಂಗನಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟನ್ ತಾಪಮಾನದ ಗುಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಶೂನ್ಯವಲ್ಲ. ಷಂಟ್‌ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಂಟಿಸುವುದು, ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಹಂತಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ.
ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಿಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 45 ಡಿಗ್ರಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದ ಮುಂಜಾನೆ ಘನೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಷಂಟ್, ವರ್ಷವಿಡೀ 50-60 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆಯುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

 

ಹಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹರಿವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಲ್ಲಿ-ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 10A ಅಳತೆಯ -1000A-ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ನರಳುತ್ತದೆ 500A ಗಿಂತ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ BMS ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಷಂಟ್‌ಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

 

info-1200-155

 

 

ತತ್ಕ್ಷಣದ ಪ್ರವಾಹವು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. BMS ಗೆ SOC ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು-ಕೂಲಂಬ್ ಎಣಿಕೆ. ಮಾದರಿಯು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೈಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಲಂಬ್ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆರೆದ -ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್-ಚೆಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಮನ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. SOC ದೋಷವನ್ನು 5% ಒಳಗೆ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

 

ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಶ ರಚನೆಯು ರನ್ಟೈಮ್ BMS ಗಿಂತ ಬಿಗಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಖರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಚನೆಯ ಪ್ರವಾಹವು SEI ಪದರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಚ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಸೆಲ್ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಹಡಿಗಳು 24-ಬಿಟ್ ADC ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ{2}}ನಿಖರವಾದ ಶಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಬ್-ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಫ್ಲಕ್ಸ್‌ಗೇಟ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ-ppm-ಮಟ್ಟದ ನಿಖರತೆ, ಆದರೆ ದುಬಾರಿ.

cell formation
 

ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಫೋರ್ಕ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳು ಎತ್ತುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನೂರು ಆಂಪ್ಸ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ-BMS ಆ ಸ್ಪೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಲ್ಫ್ ಕಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಆದರೆ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಯಂ -ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ಕಳುಹಿಸಿ