mlമറാത്തി

എന്താണ് ഓവർകറൻ്റ്?

Dec 01, 2025

ഒരു സന്ദേശം ഇടുക

എന്താണ് ഓവർകറൻ്റ്?

ഓവർകറൻ്റ് എന്നതിനർത്ഥം ബാറ്ററി നിർമ്മിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറൻ്റ് നൽകാനോ സ്വീകരിക്കാനോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. അത് പോലെ ലളിതം. കോശം ചൂടാകുന്നു, രസതന്ത്രം പിരിമുറുക്കപ്പെടുന്നു, ആരും കാലുകുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വശത്തേക്ക് പോകുന്നു.

ഫീൽഡ് റിട്ടേണുകളിൽ ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ നിരന്തരം കാണുന്നു. പൊള്ളലേറ്റ അടയാളങ്ങൾ, ഉരുകിയ ടാബുകൾ, പുറത്ത് നന്നായി തോന്നുന്ന, എന്നാൽ ആന്തരികമായി മരിച്ചവരെ അളക്കുന്ന സെല്ലുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പായ്ക്കുകൾ തിരികെ വരുന്നു. പത്തിൽ ഒമ്പത് തവണ, ആരെങ്കിലും വളരെയധികം കറൻ്റ് വലിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണം പരാജയപ്പെട്ടു.

ലിഥിയം സെല്ലുകൾക്ക് കഠിനമായ പരിധികളുണ്ട്. 10A തുടർച്ചയായി റേറ്റുചെയ്ത ഒരു സെൽ റൂം താപനിലയിൽ ദിവസം മുഴുവൻ 10A സഹിക്കും. ഇത് 15A ലേക്ക് തള്ളുക, ആന്തരിക താപനില ഉയരുന്നു. ഇത് 30A-ലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നതിന് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കാം.

 


അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഗണിതം

 

ലിഥിയം സെല്ലിലെ താപം I²R-നെ പിന്തുടരുന്നു. ഒരു സാധാരണ 18650-ലെ ആന്തരിക പ്രതിരോധം സെല്ലിനെയും അതിൻ്റെ പ്രായത്തെയും ആശ്രയിച്ച് ഏകദേശം 15-30mΩ ഇരിക്കുന്നു. 25mΩ സെല്ലിൽ നമ്പറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.

10A: 10² × 0.025=2.5W 20A: 20² × 0.025=10W 40A: 40² × 0.025=40W

ആ 40W ഒരു സ്റ്റീൽ ക്യാനിനുള്ളിൽ പോകാൻ ഒരിടവുമില്ല. സെൽ താപനില കുതിച്ചുയരുന്നു. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏകദേശം 80 ഡിഗ്രിയിൽ തകരാൻ തുടങ്ങുന്നു. 130 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ, സെപ്പറേറ്റർ പരാജയപ്പെടാം. അതിനുശേഷം, തെർമൽ റൺവേ ഒരു യഥാർത്ഥ സാധ്യതയായി മാറുന്നു.

ഓവർകറൻ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെ പിന്തുടരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു അധിക പ്രശ്നമുണ്ട്. ലിഥിയം പ്ലേറ്റിംഗ്. പുഷ് ചാർജ് കറൻ്റ് വളരെ ഉയർന്നതും ലിഥിയം ലോഹം ആനോഡ് ഉപരിതലത്തിൽ ശരിയായി ഇടകലർത്തുന്നതിനുപകരം നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ആ പ്ലേറ്റിംഗ് സ്ഥിരമായ ശേഷി നഷ്ടമാണ്. ഇത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് രൂപീകരണ സാധ്യതയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

 

Overcurrent

 


ഓവർകറൻ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു

 

ബാഹ്യ ഷോർട്ട്സ്നിർമ്മാതാക്കൾ സമ്മതിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഒരു അയഞ്ഞ സ്ക്രൂ. ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഉരസുന്ന കേടായ വയർ. വെള്ളം കയറുന്നത് ഒരു ചാലക പാത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പാക്ക് കണക്ടറിന് ഡിസൈൻ പോരായ്മ ഉള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഒരു തിരിച്ചുവിളിക്കലിൽ പ്രവർത്തിച്ചു, അത് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് എൻക്ലോഷർ ഗ്രൗണ്ടുമായി പോസിറ്റീവ് പിൻ ബന്ധപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ആരും പിടിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് പൊതികൾ പുറത്തേക്ക് പോയി.

തകരാറുകൾ ലോഡ് ചെയ്യുകപവർ ടൂൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ നിരന്തരം കാണിക്കുക. ബ്രഷ് ചെയ്ത മോട്ടോറുകൾ 6-8x റണ്ണിംഗ് കറൻ്റിൽ സ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു. എഫ്ഒസി നിയന്ത്രണമുള്ള ബ്രഷ്‌ലെസ് സ്റ്റാളുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കഠിനമാണ്. മോട്ടോർ കൺട്രോളർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ബാറ്ററി ആ സ്പൈക്ക് കാണുന്നു.

ചാർജർ പ്രശ്നങ്ങൾസൂക്ഷ്മമായ പ്രവണത. 3S പാക്കിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന 4S പായ്ക്കിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ചാർജർ. വോൾട്ടേജ് പരിധികൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിലവിലെ പ്രൊഫൈൽ തെറ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചാർജർ സെൻസ് ലൈൻ തകരുകയും ചാർജർ എന്തെങ്കിലും ട്രിപ്പ് വരെ പൂർണ്ണ കറൻ്റ് തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.

സെൽ പൊരുത്തക്കേട്സീരീസ് പായ്ക്കുകളിൽ വഞ്ചനാപരമാണ്. സീരീസിലെ നാല് സെല്ലുകൾ, അവയിൽ മൂന്നെണ്ണം 3000mAh, അവയിലൊന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ 2700mAh, കാരണം ഇത് ആറ് മാസത്തോളം ചൂടുള്ള വെയർഹൗസിൽ ഇരുന്നു. ആ ദുർബലമായ സെൽ ആദ്യം ഫുൾ ചാർജിൽ അടിക്കുന്നു. മറ്റു മൂന്നുപേരും തള്ളൽ തുടരുന്നു. ആ ദുർബലമായ സെൽ അമിതമായി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വാതകം ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചൂടാകുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ പായ്ക്ക് വോൾട്ടേജ് മികച്ചതായി കാണുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ സെല്ലിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാദേശിക ഓവർകറൻ്റ് അവസ്ഥയുണ്ട്.

 


യഥാർത്ഥ അനന്തരഫലങ്ങൾ

 

പെട്ടെന്നുള്ള അനന്തരഫലം ചൂടാണ്. 2x റേറ്റിംഗിൽ സുസ്ഥിരമായ ഓവർകറൻ്റ്, കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മിക്ക സെല്ലുകളെയും 60 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ എത്തിക്കും. സെൽ അതിജീവിക്കും, ഒരുപക്ഷേ, പക്ഷേ സൈക്കിൾ ജീവിതം ഒരു ഹിറ്റ് എടുക്കുന്നു.

ആവർത്തിച്ചുള്ള ഓവർകറൻ്റ് ഇവൻ്റുകൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് നാശം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആനോഡിലെ SEI പാളി കട്ടിയാകുന്നു. ആന്തരിക പ്രതിരോധം ഉയർന്നുവരുന്നു. ശേഷി മങ്ങുന്നു. 3000mAh-ലും 20mΩ-ലും ആരംഭിച്ച ഒരു സെൽ 200 ദുരുപയോഗ സൈക്കിളുകൾക്ക് ശേഷം 2400mAh ഉം 35mΩ ഉം ആയിരിക്കാം. ശരിയായ ഉപയോഗത്തിൽ ഇത് 800 സൈക്കിളുകൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു.

കടുത്ത ഓവർകറൻ്റ്-ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അവസ്ഥകൾ-സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സെൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. സെല്ലിൻ്റെ ആന്തരിക പ്രതിരോധം അതിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതെന്തും നിലവിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലായിരിക്കും. പൂർണ്ണമായി ചാർജ്ജ് ചെയ്‌ത ഉയർന്ന-18650 ഒരു ഹാർഡ് ഷോർട്ടിലേക്ക് വറ്റിച്ചാൽ 200-300A തൽക്ഷണ കറൻ്റ് കാണാൻ കഴിയും. ടാബ് വെൽഡുകൾ പലപ്പോഴും ആദ്യത്തെ പരാജയ പോയിൻ്റാണ്. ടാബുകൾ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജെല്ലി റോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ചൂടാകുകയും നിമിഷങ്ങൾക്കകം വെൻ്റിങ് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും.

ലാബിലുടനീളം പോസിറ്റീവ് ക്യാപ് വിക്ഷേപിച്ച സെല്ലുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രതികരണം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷാ ഗ്ലാസുകൾ ഓപ്ഷണൽ അല്ല.

 

Overcurrent

 


സംരക്ഷണ പാളികൾ

 

നല്ല പായ്ക്ക് ഡിസൈൻ ഒന്നിലധികം സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു ഉപകരണവും എല്ലാ പരാജയ മോഡുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല.

പി.ടി.സിപ്രശസ്തരായ നിർമ്മാതാക്കളുടെ മിക്ക സിലിണ്ടർ സെല്ലുകളിലും ഇരിക്കുക. അവ താപനിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, നേരിട്ട് നിലവിലുള്ളതല്ല. ഒരു PTC 7A ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും 15A-ൽ ട്രിപ്പ് ചെയ്യാനും റേറ്റുചെയ്‌തേക്കാം, പക്ഷേ ട്രിപ്പ് മെക്കാനിസം തെർമൽ ആണ്. പ്രതികരണ സമയം മന്ദഗതിയിലാണ്-നൂറുകണക്കിന് മില്ലിസെക്കൻഡ് മുതൽ സെക്കൻഡ് വരെ. ഒരു ഹാർഡ് ഷോർട്ടിൽ നിന്ന് PTC-കൾ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കില്ല. അവർ മിതമായ ഓവർകറൻ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും പായ്ക്ക് തണുക്കാൻ സമയം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫ്യൂസുകൾഒരു പ്രാവശ്യം ഊതി ഊതി നിൽക്കുക. പാക്ക്-ലെവൽ ഫ്യൂസുകൾ ഇൻറഷിനും ട്രാൻസിയൻ്റുകൾക്കുമുള്ള മാർജിൻ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കറൻ്റിനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ളതാണ്. 10A തുടർച്ചയായ പായ്ക്ക് 15A ഫാസ്റ്റ്{5}}ബ്ലോ ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഫ്യൂസ് ഒരു പിടിസിയെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഹാർഡ് ഷോർട്ട് മായ്‌ക്കുന്നു, സാധാരണയായി ഉയർന്ന തകരാർ ഉള്ള പ്രവാഹങ്ങളിൽ 100 ​​മി. എന്നാൽ ഇത് പാക്കിനെ ശാശ്വതമായി കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. വാറൻ്റി ക്ലെയിമുകൾ പിന്തുടരുന്നു.

സംരക്ഷണ ഐസികൾഒരു സെൻസ് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കറൻ്റ് നിരീക്ഷിക്കുക. Seiko, TI, എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പൊതുവായ ഭാഗങ്ങൾ ബാഹ്യ റെസിസ്റ്ററുകളിലൂടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരികമായി ഹാർഡ്കോഡ് ചെയ്ത ഓവർകറൻ്റ് ത്രെഷോൾഡുകൾ നൽകുന്നു. കണ്ടെത്തൽ കാലതാമസം സാധാരണയായി 8-24 മി. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കണ്ടെത്തൽ വേഗത്തിലാണ്, പലപ്പോഴും 500µs-ൽ താഴെയാണ്. പായ്ക്ക് വിച്ഛേദിക്കാൻ ഐസി ബാഹ്യ FET-കൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു.

സെൻസ് റെസിസ്റ്റർ മൂല്യം പ്രധാനമാണ്. 5mΩ സെൻസ് റെസിസ്റ്റർ മികച്ച റെസല്യൂഷൻ നൽകുന്നു, എന്നാൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കുറയുകയും ഉയർന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തി വിസർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2mΩ റെസിസ്റ്റർ കുറഞ്ഞ പവർ പാഴാക്കുന്നു, പക്ഷേ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആവശ്യമാണ്. മിക്ക ഉപഭോക്തൃ പായ്ക്കുകളും നിലവിലെ ക്ലാസ് അനുസരിച്ച് 3-10mΩ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ബി.എം.എസ്വലിയ പായ്ക്കുകളിൽ ബുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ട്രിപ്പ്/നോ-ട്രിപ്പ് എന്നതിലുപരി സജീവ കറൻ്റ് പരിമിതപ്പെടുത്തൽ. താപനില-നഷ്ടപരിഹാര പരിധികൾ. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിനായി ഇവൻ്റുകളുടെ ലോഗിംഗ്. ഒരു നല്ല BMS, സെൽ താപനില ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓവർകറൻ്റ് പരിധികൾ കുറയ്ക്കുന്നു, ഡൈനാമിക് ലോഡുകളിൽ പോലും സെല്ലുകളെ അവയുടെ സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തന വിൻഡോയിൽ നിലനിർത്തുന്നു.

സിഐഡികൾസെല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ അവസാന-മെക്കാനിക്കൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. നിലവിലെ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഉപകരണം ആന്തരിക മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സജീവമാക്കുന്നു. ഒരു സിഐഡി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, സെൽ ഇതിനകം തന്നെ കാര്യമായ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. CID സജീവമാക്കുന്നത് സാധാരണയായി സെൽ സ്ക്രാപ്പ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

 


സ്പെക് ഷീറ്റുകളും യാഥാർത്ഥ്യവും

 

ഡാറ്റാഷീറ്റ് റേറ്റിംഗുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസ്ഥകൾ അനുമാനിക്കുന്നു. 15A തുടർച്ചയായി റേറ്റുചെയ്ത സാംസങ് 30Q 25 ഡിഗ്രി ആംബിയൻ്റും മതിയായ തണുപ്പും അനുമാനിക്കുന്നു. 35 ഡിഗ്രി ആംബിയൻ്റിലുള്ള ഇൻസുലേറ്റഡ് എൻക്ലോസറിനുള്ളിൽ ആ സെൽ ഒട്ടിക്കുക, 15A അതിനെ സുരക്ഷിതമായ താപനിലയെ മറികടക്കും.

പൾസ് റേറ്റിംഗുകൾ ആകർഷകമായി തോന്നുമെങ്കിലും സ്ട്രിംഗുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സെൽ 10 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് 30A ക്ലെയിം ചെയ്‌തേക്കാം, എന്നാൽ സെൽ 25 ഡിഗ്രിയിൽ ആരംഭിച്ചതായും അടുത്ത പൾസിന് മുമ്പ് തണുക്കാൻ സമയമുണ്ടെന്നും അത് അനുമാനിക്കുന്നു. വീണ്ടെടുക്കൽ സമയമില്ലാതെ ബാക്ക്-ടു-പൾസുകൾ തുടർച്ചയായ കറൻ്റ് പോലെ ചൂട് ശേഖരിക്കുന്നു.

ചാർജിംഗ് നിരക്കുകൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്ചാർജ് നിരക്കുകളേക്കാൾ യാഥാസ്ഥിതികമാണ്. 20A ഡിസ്ചാർജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെല്ലിന് 4A ചാർജ് മാത്രമേ സഹിക്കാൻ കഴിയൂ. ലിഥിയം പ്ലേറ്റിംഗ് അപകടമാണ് കാരണം. സിലിക്കൺ{5}}ഡോപ്പ് ചെയ്ത ആനോഡുകളുള്ള ചില പുതിയ സെല്ലുകൾ ചാർജ് റേറ്റിനോട് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്.

സെൽ യുഗം എല്ലാം മാറ്റുന്നു. 20mΩ ആന്തരിക പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു പുതിയ സെൽ, 30mΩ-ൽ ഒരു വർഷം-പഴയ സെല്ലിനേക്കാൾ 20A കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. പുതിയ സെൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ മാത്രമല്ല, ജീവിത പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ-അവസാനം-പാക്ക് പരിരക്ഷണം കണക്കിലെടുക്കണം.

 


ഓവർകറൻ്റ് സംരക്ഷണം പരിശോധിക്കുന്നു

 

ഓരോ പായ്ക്ക് ഡിസൈനിനും ഓവർകറൻ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയം ആവശ്യമാണ്. ടെസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്.

സംരക്ഷണം പ്രതികരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഇലക്‌ട്രോണിക് ലോഡുകൾക്ക് കറൻ്റ് മുങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. 10 മി.എസ് കണ്ടെത്തൽ കാലതാമസമുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഐ.സിക്ക് 1 എം.എസിൽ താഴെയുള്ള ടാർഗെറ്റ് കറൻ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ലോഡ് ആവശ്യമാണ്. സ്ലോ ലോഡ് റാംപ്-അപ്പ് സംരക്ഷണ യാത്രയെ നേരത്തെ അനുവദിക്കുകയും തെറ്റായ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിലവിലെ അളവെടുപ്പിന് ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് ആവശ്യമാണ്. 100A യിലുള്ള 10mΩ സെൻസ് റെസിസ്റ്റർ 1V സിഗ്നൽ നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥ പീക്ക് ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്യുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 10kHz ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് ആവശ്യമാണ്, നല്ലത്. ശരിയായ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് ഉള്ള സ്കോപ്പ് പ്രോബുകൾ മാലിന്യ ഡാറ്റ നൽകുന്ന ശബ്ദ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു.

റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ടെസ്‌റ്റിംഗ് നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്ന ഡിസൈൻ പ്രശ്‌നങ്ങൾ താപനില പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഐസി ത്രെഷോൾഡുകൾ താപനിലയോടൊപ്പം ഒഴുകുന്നു. ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ FET Rds(on) വർദ്ധിക്കുന്നു, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചേർക്കുന്നു. ഫോൾട്ട് കറൻ്റ് കടന്നുപോകുന്നതിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റർ ചൂടാകുമ്പോൾ സെൻസ് റെസിസ്റ്റർ ടിസിആർ പ്രധാനമാണ്. ടെസ്റ്റ് -20 ഡിഗ്രി , +25 ഡിഗ്രി , കുറഞ്ഞത് +55 ഡിഗ്രി.

ടെസ്റ്റ് മാട്രിക്സ് വലുതാകുന്നു. ചാർജ് ഓവർകറൻ്റ്, ഡിസ്ചാർജ് ഓവർകറൻ്റ്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. ഓരോന്നും മൂന്ന് ഊഷ്മാവിൽ. സെൽ ഇംപെഡൻസ് ചാർജ് നിലയ്‌ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനാൽ ഓരോന്നും ഒന്നിലധികം SOC തലങ്ങളിൽ. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിനായി സാമ്പിൾ വലുപ്പം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. സമഗ്രമായ മൂല്യനിർണ്ണയം നൂറുകണക്കിന് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നു.

 

Overcurrent


 

പ്രാധാന്യമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ

 

UL 2054വടക്കേ അമേരിക്കൻ വിപണികൾക്കുള്ള പോർട്ടബിൾ ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് 10 സെക്കൻഡിനുള്ള ഡെഡ് ഷോർട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നു. പായ്ക്ക് തീ പിടിക്കുകയോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. താപനില നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ പ്രത്യേക പരിധി വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഒരു മിനിമം ബാറാണ്.

IEC 62133-2അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ബാധകമാണ്. ബാഹ്യ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പരിശോധന ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ താപനില സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നത് വരെ 100mΩ മൊത്തം സർക്യൂട്ട് പ്രതിരോധം ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാലാവധിയിൽ UL 2054 നേക്കാൾ കൂടുതൽ കർശനമാണ്.

യുഎൻ 38.3ഷിപ്പിംഗ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ടെസ്റ്റ് 5-ന് 0.1Ω-ൽ താഴെയുള്ള ഷോർട്ട് ത്രൂ ആവശ്യമാണ്. സെല്ലുകളോ ബാറ്ററികളോ ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ തീ പിടിക്കരുത്. യുഎൻ 38.3 പരാജയപ്പെടുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം നിയമപരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ ഇത് പ്രധാനമാണ്.

SAE J2464കർശനമായ ആവശ്യകതകളോടെ EV ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കവർ ചെയ്യുന്നു. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രതിരോധം 5mΩ ആയി കുറയുന്നു, താപ / മെക്കാനിക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ്.

ഈ ടെസ്റ്റുകളിൽ വിജയിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം സംരക്ഷണ രൂപകൽപ്പന നല്ലതാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. സർട്ടിഫിക്കേഷന് പര്യാപ്തമാണ് സംരക്ഷണ രൂപകൽപ്പന എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. യഥാർത്ഥ-ലോക ദുരുപയോഗം പരീക്ഷണ വ്യവസ്ഥകൾ കവിഞ്ഞേക്കാം.

 


പായ്ക്ക് ഡിസൈൻ ചോയ്‌സുകൾ

 

വയർ ഗേജ് നിരന്തരം ഉയർന്നുവരുന്നു. വലിപ്പം കുറഞ്ഞ വയർ പ്രതിരോധം കൂട്ടുകയും കണക്ഷനുകളിൽ ചൂട് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വയർ തന്നെ കറൻ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്‌തേക്കാം, പക്ഷേ ക്രാമ്പ്ഡ് ടെർമിനലുകളോ സോൾഡർ ജോയിൻ്റുകളോ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളായി മാറുന്നു. "ബാറ്ററി തകരാർ" കാരണം തിരികെ നൽകിയ പായ്ക്കുകൾ, സെല്ലുകൾ നല്ലതായിരിക്കുമ്പോൾ, കത്തിയ വയർ ടെർമിനലുകൾ കാണിക്കുന്നു.

കണക്റ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മറ്റൊരു ദുർബലമായ പോയിൻ്റാണ്. XT60 കണക്ടറുകൾ 60A തുടർച്ചയായി റേറ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ആ റേറ്റിംഗ് തികഞ്ഞ ക്രിമ്പുകളും ക്ലീൻ കോൺടാക്റ്റുകളും അനുമാനിക്കുന്നു. പ്രായോഗികമായി, വിശ്വാസ്യതയ്ക്കായി 30-40% ഡീറേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡേഴ്സൺ പവർപോൾസിന് സമാനമായ പരിഗണനകളുണ്ട്.

സെല്ലുകളിൽ ടാബ് വെൽഡിങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു നല്ല വെൽഡിന് കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധവും മെക്കാനിക്കൽ ശക്തിയും ഉണ്ട്. ഒരു തണുത്ത വെൽഡ് നന്നായി കാണപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ സൈക്ലിംഗിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. കത്തിച്ച വെൽഡ് ക്യാനിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ദുർബലമായ ഒരു സ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുൾ ടെസ്റ്റിംഗും റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻ്റും ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ഷെഡ്യൂളുകൾക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയം ആവശ്യമാണ്.

താപ മാനേജ്മെൻ്റ് ഓവർകറൻ്റ് ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആക്ടീവ് കൂളിംഗ് ഉള്ള ഒരു പായ്ക്കിന് എയർ ഫ്ലോ ഇല്ലാത്ത സീൽ ചെയ്ത പാക്കിനെക്കാൾ ഉയർന്ന വൈദ്യുതധാരകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ചില ഡിസൈനുകൾ താപനില നിർണായകമാകുന്നതിന് മുമ്പ് കറൻ്റ് റിഡക്ഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ സെല്ലുകളിൽ തെർമിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 


ടേക്ക്അവേ

 

ഓവർകറൻ്റ് ലിഥിയം ബാറ്ററികളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ വേഗത, ചിലപ്പോൾ സാവധാനം, എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷകരമാണ്. ഭൗതികശാസ്ത്രവും രസതന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാലാണ് നിലവിലെ പരിധികൾ നിലനിൽക്കുന്നത്, അനിയന്ത്രിതമായ യാഥാസ്ഥിതികതയല്ല.

നല്ല സംരക്ഷണത്തിന് ഒന്നിലധികം പാളികൾ ആവശ്യമാണ്, കാരണം ഓരോ സംരക്ഷണ തരത്തിനും ബലഹീനതകളുണ്ട്. PTC കൾ മന്ദഗതിയിലാണ്. ഫ്യൂസുകൾ ഒരു-ഷോട്ട് ആണ്. ഐസികൾ ഇന്ദ്രിയ കൃത്യതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. BMS ചെലവും സങ്കീർണ്ണതയും ചേർക്കുന്നു. സിഐഡികൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സെൽ ഇതിനകം കേടായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്.

പരിശോധനയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളും ദുരുപയോഗ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ പാസാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, പക്ഷേ പര്യാപ്തമല്ല.

പായ്ക്ക് ഡിസൈൻ ചോയ്‌സുകൾ-വയർ, കണക്ടറുകൾ, തെർമലുകൾ, മാർജിനുകൾ-സംരക്ഷണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ പേപ്പറിൽ നല്ലതാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ സ്ഥിരമായ ഗുണനിലവാരവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡാറ്റയുമുള്ള നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പായ്ക്കുകൾ ശരിയായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ ഉള്ള പ്രശസ്തരായ വെണ്ടർമാരിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ മറ്റെല്ലാം ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക