knಕನ್ನಡ

ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಂದರೇನು?

Dec 03, 2025

ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ

ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಂದರೇನು?

 

ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಓಹಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್‌ನಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು 14S LFP ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅದು ಸೌರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ 3.91V ಓದುವ ಎರಡು ಸೆಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. LFP. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 3.65V ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಬಾರದು. ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಒಡೆದಾಗ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಓವರ್ಚಾರ್ಜ್ ಹಾನಿ.

ಅವರು ಲೀಡ್-ಆಸಿಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೂಲವು ಸತ್ತ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಲೀಡ್-ಆಸಿಡ್ 48V ಚಾರ್ಜರ್ 58.4V ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. 14S LFP ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್‌ಗೆ 4.17V ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀಸದ{10}}ಆಮ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್‌ಎಫ್‌ಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ.

 

ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಂದರೆ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ದರದ ಚಾರ್ಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳುವುದು. ಸಂಖ್ಯೆಯು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. NMC ಮತ್ತು NCA 4.20V ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ-ಶಕ್ತಿ NMC ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು 4.35V ಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವು ವಿಶೇಷ ಸೆಲ್‌ಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. LFP ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು 3.65V ಸೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. LTO ಸುಮಾರು 2.85V ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೆಲ್ ವೆಂಡರ್ ಡೇಟಾಶೀಟ್‌ನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 

Relative voltage ceilings for different lithium chemistries.

 

Internal cell degradation

ಆಂತರಿಕ ಜೀವಕೋಶದ ಅವನತಿ

 

ಅಧಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಸ್ತುವು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಥಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ. ಆ ಆಮ್ಲಜನಕವು ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಲೋಹವು ಆನೋಡ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಲೇಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಲೇಪನವು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

4.20V ಸ್ಪೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ.

 

ಅವನತಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ತಯಾರಕರು ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ 4.25V ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಬಹುಶಃ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಾವಿರದ ಬದಲು ಕೆಲವು ನೂರು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. 4.30V ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲವು ನೂರು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿರಬಹುದು. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನ ನಂತರ ಸೆಲ್‌ಗಳು 4.35V ನಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೋಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

BMS ಪಾತ್ರ

 

ಬಿಎಂಎಸ್ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಿದೆ. ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೆನ್ಸ್ ವೈರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. AFE ಚಿಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸರಳ.

ಹೊರತುಪಡಿಸಿ BMS ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ನಾನು ಸೆನ್ಸ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೆಸುಗೆ ಕೀಲುಗಳೊಂದಿಗೆ BMS ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ ವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫರ್ಮ್‌ವೇರ್ ದೋಷವನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು AFE ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. TI ಯ BQ76940 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಳೆಯ BQ76925 ಆಂತರಿಕ ಉಲ್ಲೇಖದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಗ್ಗದ ಚೈನೀಸ್ AFE ಚಿಪ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಜನರು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮತೋಲನವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೋಶವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಶವು 4.20V ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಕೋಶದ ಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೆವಳುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಮತೋಲನದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬ್ಲೀಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು 50mA ನಿಂದ 100mA ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಶಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 

ಸಕ್ರಿಯ ಸಮತೋಲನವು ಅದನ್ನು ಸುಡುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ. ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಹಿಸದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

 

ಚಾರ್ಜರ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಮೀಕರಣದ ಉಳಿದ ಅರ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ಲೋಪಿ ಫೀಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತಕವು ಹಗುರವಾದ ಲೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಓವರ್‌ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ 100mA ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ 42.5V ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹತ್ತು ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಧ ವೋಲ್ಟ್ ಪ್ರತಿ 50mV ಆಗಿದೆ. ವಿಪತ್ತು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಇತರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಾರ್ಜರ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಪರಿಹಾರವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಕೋಶಗಳು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ CV ಸೆಟ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗ್ಗದವುಗಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 45C ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್‌ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 4.20V ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾ ಪದರಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. BMS ಸೆಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ IC ಪ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ FET ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಓಹಿಯೋ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗೆ, ಎರಡೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಕ BMS ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜರ್ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಊಹೆ.

 

ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ

 

ನೀವು ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.

  • ನಿಜವಾದ ಸೆಲ್-ಮಟ್ಟದ OVP ಯೊಂದಿಗೆ BMS ಬಳಸಿ.
  • ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ, ಬಹುಶಃ NMC ಗಾಗಿ 4.18V.
  • ಸಮತೋಲನವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಶ ಹರಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಹೊದಿಕೆಯಾದ್ಯಂತ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
  • ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಓಹಿಯೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ BMS ​​ಮತ್ತು LFP ಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಸ್ಪೆಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಪಾಠ. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಚಾರಣೆ ಕಳುಹಿಸಿ