PANAILO LiFePO4 ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ Battery ການທົດສອບ
ການເຊື່ອມຕໍ່ Inverter, BMS Communication & System Parameter Verification
ແນະນຳ
ການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟຫຼາຍກ່ວາ. ຫມໍ້ໄຟ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟຂອງຕົນ (BMS), ແລະ inverter ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະກໍາຫນົດຄ່າເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ໃນການສາທິດ PANAILO ນີ້, ທີມງານວິຊາການຂອງພວກເຮົາຍ່າງຜ່ານແບດເຕີລີ່-ໄປຫາ-ສາຍໄຟ inverter, ການເຊື່ອມຕໍ່ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ, ແລະຊຸດການກວດສອບໂດຍໃຊ້ຈໍສະແດງຜົນແລະເມນູການຕັ້ງຄ່າຂອງ inverter.
ສິ່ງທີ່ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ການກະກຽມຫມໍ້ໄຟແລະ inverter
ການສາທິດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຫມໍ້ໄຟ PANAILO ແລະ inverter ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ໃນຕໍາແຫນ່ງສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່. ນັກວິຊາການກໍານົດຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແລະກະກຽມອົງປະກອບສໍາລັບການກວດສອບການເຊື່ອມໂຍງ.
01
ກຳລັງກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ DC
ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນການນໍາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແລະ inverter{0}}terminals DC ຂ້າງ. ຂົ້ວທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ປະສົມປະສານຫມໍ້ໄຟກັບ inverter. ວຽກງານເຊື່ອມຕໍ່ຄວນປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໄດ້ສະເຫມີແລະຖືກປະຕິບັດໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ.
02
ການເຊື່ອມຕໍ່ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ BMS
ສາຍຂໍ້ມູນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ທີ່ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ inverter. ຂຶ້ນກັບອຸປະກອນ ແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ຮອງຮັບຂອງມັນ, ແບັດເຕີຣີ-ການສື່ສານ inverter ອາດຈະໃຊ້ CAN ຫຼື RS485. ການໂຕ້ຕອບ, pinout, ສາຍເຄເບີ້ນແລະໂປໂຕຄອນຕ້ອງກົງກັບຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດທັງສອງ; ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫມາະກັບຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຢ່າງດຽວຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້.
03
ການທົບທວນຄືນການຕັ້ງຄ່າ inverter ແລະສະຖານະພາບ
ນັກວິຊາການນໍາທາງຫນ້າຈໍສໍາຜັດ inverter, ເປີດຫນ້າການຕັ້ງຄ່າ, ແລະທົບທວນຄືນຂໍ້ມູນລະບົບ. ເມນູເຫຼົ່ານີ້ຖືກໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອເລືອກປະເພດຫມໍ້ໄຟທີ່ເຫມາະສົມ ຫຼືການຕັ້ງຄ່າການສື່ສານ ແລະເພື່ອກວດສອບແບັດເຕີຣີ-ຂໍ້ມູນການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
04
ຢືນຢັນການຕັ້ງຄ່າການສື່ສານ
ການກວດສຸດທ້າຍໃນ-ໜ້າຈໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກວິຊາການກວດສອບການຕັ້ງຄ່າ ແລະຂໍ້ມູນສະຖານະທີ່ມີຢູ່. ວິດີໂອບັນທຶກຂະບວນການກວດສອບ, ແທນທີ່ຈະເປັນການປະຕິບັດຕາມປະລິມານ ຫຼືການທົດສອບຄວາມທົນທານຂອງໄລຍະເວລາ-.
05
ເປັນຫຍັງການສື່ສານ BMS ຈຶ່ງສໍາຄັນ
ແບດເຕີຣີ່ lithium iron phosphate (LiFePO4) ປົກກະຕິແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍ BMS. ພາລະບົດບາດຂອງມັນແມ່ນການຕິດຕາມສະພາບຫມໍ້ໄຟທີ່ສໍາຄັນແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດການປ້ອງກັນພາຍໃນການອອກແບບຂອງລະບົບ. ເມື່ອ inverter ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ແລະ BMS ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, inverter ອາດຈະສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (SOC), ແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟ, ປັດຈຸບັນ, ອຸນຫະພູມ, ສັນຍານເຕືອນໄພ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດການສາກໄຟທີ່ອະນຸຍາດຫຼືປ່ອຍ, ຂຶ້ນກັບໂປໂຕຄອນແລະຄວາມສາມາດອຸປະກອນ.
ການຄວບຄຸມການປະສານງານນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂຂອງແບດເຕີຣີແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ພຽງແຕ່ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນ. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນການສື່ສານແມ່ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຄະນະກໍາມະການ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ຍີ່ຫໍ້ຫຼືຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຖືກປະສົມປະສານ.
ກວດກາຫຼັກໆກ່ອນການມອບໝາຍ
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໄຟຟ້າ:ຢືນຢັນຄວາມແຮງດັນຂອງແບັດເຕີລີ່ ແລະຊ່ວງການເຮັດວຽກກົງກັບແບັດເຕີລີຂອງ inverter-ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງອິນເວີດ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນການສື່ສານ:ຢືນຢັນປະເພດການໂຕ້ຕອບສະຫນັບສະຫນູນ, ການມອບຫມາຍ pin, ອະນຸສັນຍາການສື່ສານແລະຮູບແບບຫມໍ້ໄຟທີ່ຕ້ອງການ.
ການຕັ້ງຄ່າ:ກວດເບິ່ງຮູບແບບການໃຊ້ງານທີ່ເລືອກ ແລະຂີດຈຳກັດການສາກໄຟ/ການປົດໄຟ ຕໍ່ກັບການແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດແບັດເຕີຣີ.
ສະຖານະພາບແລະການປຸກ:ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນແບດເຕີຣີທີ່ສະແດງ, ຕົວຊີ້ວັດການສື່ສານ, ແລະການເຕືອນໄພໃດໆກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການທົດສອບການດໍາເນີນງານ.
ຄວາມປອດໄພ:ໃຊ້ການໂດດດ່ຽວທີ່ເຫມາະສົມ, ຂະຫນາດສາຍ, ການປ້ອງກັນ overcurrent, ການຈັດການຫນ້າດິນແລະຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄຸນວຸດທິ.
ຈາກການກວດສອບການປະສົມປະສານກັບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
ການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະບວນການມອບໝາຍທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ. ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ການກວດສອບເພີ່ມເຕີມອາດຈະປະກອບມີການສາກໄຟທີ່ຄວບຄຸມແລະການໄຫຼອອກ, ການກວດສອບການຕອບໂຕ້ຂອງການປົກປ້ອງ, ການທົດສອບການໂຫຼດ, ແລະການຕິດຕາມພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ກໍານົດໄວ້. ການທົດສອບເພີ່ມເຕີມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສະແດງຜົນທີ່ສໍາເລັດໃນວິດີໂອນີ້.
ສໍາລັບພະລັງງານສຳຮອງທີ່ຢູ່ອາໃສ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າ, ແລະພະລັງງານແສງຕາເວັນ-ບວກ-ໂຄງການເກັບຮັກສາ, ການຈັບຄູ່ອົງປະກອບທີ່ລະມັດລະວັງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການເຊື່ອມໂຍງ ແລະສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. PANAILO ສະຫນອງການແກ້ໄຂຫມໍ້ໄຟ LiFePO4 ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລູກຄ້າໃນການຕັ້ງຄ່າພາກປະຕິບັດສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງພວກເຂົາ.






