news_banner

လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို ရှင်းပြသည်။

Li-ion ဘက်ထရီများသည် နေရာတိုင်းလိုလိုတွင်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများနှင့် လက်ပ်တော့များမှ ဟိုက်ဘရစ်နှင့် လျှပ်စစ်ကားများအထိ အပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုကြသည်။ Lithium-ion ဘက်ထရီများသည် Uninterruptible Power Supplies (UPS) နှင့် stationary Battery Energy Storage Systems (BESSs) ကဲ့သို့သော အကြီးစားအပလီကေးရှင်းများတွင်လည်း လူကြိုက်များလာပါသည်။

သတင်း ၁

ဘက်ထရီဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို စွမ်းအင်ပေးရန်အတွက် ပြင်ပချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော လျှပ်စစ်ဓာတုဆဲလ်များ ပါဝင်သော စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီတစ်လုံးသည် လျှပ်စစ်ပါဝါကို ထောက်ပံ့ပေးနေချိန်တွင် ၎င်း၏အပြုသဘောဆောင်သောဂိတ်သည် ကတ်သိုဒိတ်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အနုတ် ဂိတ်သည် အန်နိုဒိတ်ဖြစ်သည်။ အနုတ်အမှတ်အသားပြုသော terminal သည် ပြင်ပလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းမှတဆင့် positive terminal သို့စီးဆင်းမည့် အီလက်ထရွန်များ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။

ဘက်ထရီအား ပြင်ပလျှပ်စစ်ဝန်နှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ redox (ဓာတ်တိုး-လျော့ချခြင်း) တုံ့ပြန်မှုသည် မြင့်မားသော စွမ်းအင်ဓာတ်ပြုပစ္စည်းများကို စွမ်းအင်နိမ့်ထုတ်ကုန်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ အခမဲ့စွမ်းအင်ကွာခြားချက်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြင်ပဆားကစ်သို့ ပေးပို့သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ "ဘက်ထရီ" ဟူသော ဝေါဟာရသည် ဆဲလ်များစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော စက်ပစ္စည်းကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်လည်း၊ ဆဲလ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော စက်ပစ္စည်းများ ပါဝင်လာစေရန် အသုံးပြုမှုသည် တိုးတက်လာသည်။

လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

Li-ion ဘက္ထရီအများစုသည် အလူမီနီယမ်လျှပ်စီးကြောင်းစုဆောင်းသူထံ ဖုံးအုပ်ထားသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ်အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်း (cathode)၊ ကာဗွန်/ဂရပ်ဖိုက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အနုတ်လက္ခဏာလျှပ်ကူးပစ္စည်း (anode)၊ ကြေးနီလျှပ်စီးကြောင်းစုဆောင်းသူ၊ ခြားနားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် electrolyte များပါ၀င်သည်။ အော်ဂဲနစ်ပျော်ဆေးတစ်ခုတွင် လီသီယမ်ဆား။

ဘက်ထရီအား ထုတ်ပြီး လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို ပေးဆောင်နေချိန်တွင် အီလက်ထရွန်းသည် အပြုသဘောဆောင်သော လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများကို anode မှ cathode သို့ သယ်ဆောင်ကာ ခြားနားခြင်းမှတဆင့် အပြန်အလှန်အားသွင်းသည်။ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများ၏ ရွေ့လျားမှုသည် အပြုသဘောဆောင်သော လျှပ်စီးကြောင်းစုဆောင်းသူတွင် အားကိုဖန်တီးပေးသည့် anode အတွင်းရှိ အခမဲ့အီလက်ထရွန်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ ထို့နောက် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည် လက်ရှိစုဆောင်းသူမှ ပါဝါပေးထားသည့် စက် (ဆဲလ်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာစသည်ဖြင့်) မှတဆင့် အနုတ်လျှပ်စီးကြောင်း စုဆောင်းသူထံသို့ စီးဆင်းသည်။ ခွဲထွက်ကိရိယာသည် ဘက်ထရီအတွင်းရှိ အီလက်ထရွန်များ စီးဆင်းမှုကို ပိတ်ဆို့သည်။

အားသွင်းစဉ်တွင်၊ ပြင်ပလျှပ်စစ်ပါဝါရင်းမြစ် (အားသွင်းပတ်လမ်း) သည် over-voltage (ဘက်ထရီမှထုတ်လုပ်သည်ထက် မြင့်မားသောဗို့အား၊ တူညီသောဝင်ရိုးစွန်း) ကိုအသုံးပြု၍ ဘက်ထရီအတွင်းအားသွင်းလျှပ်စစ်အား အပြုသဘောမှအနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသို့ စီးဆင်းစေခြင်း၊ ဆိုလိုတာက ပုံမှန်အခြေအနေအောက်မှာ discharge current ရဲ့ ပြောင်းပြန် ဦးတည်ချက်။ ထို့နောက် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် အပြုသဘောမှ အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားကာ ၎င်းတို့သည် ပေါင်းစပ်ဓာတ်ခွဲခြင်းဟုခေါ်သော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတွင် ပေါက်ရောက်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းတွင် မြုပ်သွားပါသည်။


စာတိုက်အချိန်- ဇွန်လ ၂၆-၂၀၂၂