ನೈಜ{0}}ಸಮಯದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?
ಪ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು BMS ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕೋಶಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಒಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್, ಬಹು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ. ಈ ಡೇಟಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್.
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾಪನ
BMS ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾಂತರ ಗುಂಪಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅನಲಾಗ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ IC ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ 16S ಪ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ. 100S+ EV ಪ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಬಹು AFE ಚಿಪ್ಸ್ ಡೈಸಿ-ಚೈನ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವೈರಿಂಗ್ ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದ ಪಿಕಪ್ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಂವೇದನೆಯ ತಂತಿಗಳು ಆಂಟೆನಾಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ತಿರುಚಿದ ಜೋಡಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ{10}}ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

AFE ನಿಖರತೆ ಸ್ಪೆಕ್ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. NMC ಕೋಶಗಳು 1.4V ಬಳಸಬಹುದಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. 4.2V ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಿರುವಿರಿ. 4.25V ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿಥಿಯಂ ಅನ್ನು ಲೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಕೋಶವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದು 50mV ಅಂಚು. ನಿಮ್ಮ AFE ± 15mV ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಪನ ದೋಷದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ್ಯ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ{11}}ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ದುಬಾರಿ AFEs-6815, 6813, ಆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅಗ್ಗವಾದವುಗಳು 4S ಪವರ್ ಟೂಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಳೆತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ LFP ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಿದೆ ಆದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರ್ವ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು SOC ಅಂದಾಜು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿಖರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ

ಹಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಸಂವೇದಕಗಳು ಅಥವಾ ಷಂಟ್ಗಳು. ಸಭಾಂಗಣಗಳು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಇದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಷಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ BMS ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ -ಮೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 400V ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಲ್ಲ.
ಷಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. 500A ನಲ್ಲಿ 100µΩ ಷಂಟ್ 50mV ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 25W ಅನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಶಾಖ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಷಂಟ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸರಿದೂಗಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓದುವಿಕೆ ಕೂಡ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಗ್ಗದ BMS ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ. ನಂತರ SOC ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ತಾಪಮಾನ
ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ನಿಯೋಜನೆಯು ಕಠಿಣ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ 200 ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಕೇವಲ 6-8 ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೋಶಗಳು ಇತರ ಶಾಖದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕವಚದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕೋಶಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದ ಶಾಖವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಸ್ಬಾರ್ಗಳ ಬಳಿಯಿರುವ ಕೋಶಗಳು ಅಧಿಕ-ಕರೆಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಯಾರಕರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೊದಲು CFD ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಳೀಕೃತ ಥರ್ಮಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಪ್ರತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂವೇದಕವು ಕೋಶವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಕೋಶದ ಬಳಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆವರಣದೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಜೀವಕೋಶದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಶದ ಮೇಲ್ಮೈ ನಡುವೆ 8-10 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.
ಥರ್ಮಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಸ್ತುವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೋಶದ ನಡುವಿನ ಒಣ ಸಂಪರ್ಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಓದುವಿಕೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಸಂವೇದಕವು 45 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೋಶವು ಈಗಾಗಲೇ 52 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ BMS ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ
SOC ಅಂದಾಜು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕೂಲಂಬ್ ಎಣಿಕೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. OCV ಲುಕಪ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಮನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಪನವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೂಲಂಬ್ ಎಣಿಕೆಯ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಜವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. OCV ಲುಕಪ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇದು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಮನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೆಲ್ ಮಾದರಿಯಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳು ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತವೆ.
SOH ಅಂದಾಜು ಅವನತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಂಕಾಗುವಿಕೆ, ಪ್ರತಿರೋಧ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು. ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಡೇಟಾದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ರಕ್ಷಣೆಯ ತರ್ಕ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ. ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ. ಇವು ಕೇವಲ ಮಿತಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳು. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು-ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ-ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ, ತುಂಬಾ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಲು ನೀವು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ.
ಸಮತೋಲನ
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಮತೋಲನವು ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50-100mA. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. 4-ಗಂಟೆಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಮತೋಲನವು 200-400mAh ಚಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಶಗಳು 2000mAh ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಕ್ರಿಯ ಸಮತೋಲನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾರ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸಕ್ರಿಯ ಸಮತೋಲನವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ 50% SOC ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಸಂವಹನ
ವಾಹನಗಳಿಗೆ CAN ಬಸ್. ಸ್ಥಾಯಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಸ್. ಎರಡೂ ಕೆಲಸ. ಉಳಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಸುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆರಿಸಿ.
ಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸೈಟ್ಗಳು ಕಸದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಕವು ಬಾಹ್ಯ ಆಂಟೆನಾಕ್ಕಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆವರ್ತಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಡೇಟಾ ಲಾಗಿಂಗ್ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನಿಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾನದಂಡಗಳು
ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ISO 6469 ಮತ್ತು UN ECE R100. ಸ್ಥಿರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ UL 9540. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ OSHA ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಂಕೇತಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವುದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ OEM ಪಾಲುದಾರರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪರಿಮಾಣ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ರಿಯಲ್-ಸಮಯದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

