CSPower Lead Carbon Battery Technology & Advantage

CSPower Lead Carbon Battery - បច្ចេកវិទ្យា គុណសម្បត្តិ

ជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃសង្គម តម្រូវការសម្រាប់ការផ្ទុកថាមពលថ្មនៅក្នុងឱកាសសង្គមផ្សេងៗនៅតែបន្តកើនឡើង។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទស្សវត្សកន្លងមកនេះ បច្ចេកវិទ្យាថ្មជាច្រើនបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ហើយការអភិវឌ្ឍន៍នៃថ្មអាស៊ីតនាំមុខក៏បានជួបប្រទះនូវឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរ។ នៅក្នុងបរិបទនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វករបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបន្ថែមកាបូនទៅក្នុងសារធាតុសកម្មអវិជ្ជមាននៃអាគុយអាស៊ីតនាំមុខ ហើយថ្មកាបូននាំមុខ ដែលជាកំណែអាប់ដេតនៃថ្មអាស៊ីតនាំមុខបានកើតមក។

អាគុយកាបូននាំមុខគឺជាទម្រង់កម្រិតខ្ពស់នៃអាគុយអាសុីតរបស់ Valve Regulated Lead Acid ដែលប្រើ cathode ដែលបង្កើតឡើងដោយកាបូន និង anode ដែលបង្កើតឡើងដោយសំណ។ កាបូននៅលើ cathode ដែលផលិតដោយកាបូន ដំណើរការមុខងាររបស់ capacitor ឬ 'supercapacitor' ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសាកថ្មលឿន និងបញ្ចេញថាមពល រួមជាមួយនឹងអាយុកាលវែងនៅដំណាក់កាលសាកថ្មដំបូង។

ហេតុអ្វីបានជាទីផ្សារត្រូវការថ្ម Lead Carbon???

  • * របៀបបរាជ័យនៃថ្មអាសុីត VRLA ចានសំប៉ែត ក្នុងករណីជិះកង់ខ្លាំង

របៀបបរាជ័យទូទៅបំផុតគឺ៖

- ការបន្ទន់ ឬការហូរចេញនៃសារធាតុសកម្ម។ កំឡុងពេលបញ្ចេញអុកស៊ីដនាំមុខ (PbO2) នៃចានវិជ្ជមានត្រូវបានបំប្លែងទៅជាស៊ុលហ្វាតនាំមុខ (PbSO4) ហើយត្រលប់ទៅជាអុកស៊ីដនាំមុខវិញក្នុងអំឡុងពេលសាកថ្ម។ ការជិះកង់ញឹកញាប់នឹងកាត់បន្ថយការស្អិតរមួតនៃសម្ភារៈចានវិជ្ជមាន ដោយសារតែបរិមាណនៃស៊ុលហ្វាតនាំមុខខ្ពស់ជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអុកស៊ីដសំណ។

- ការច្រេះនៃក្រឡាចត្រង្គនៃចានវិជ្ជមាន។ ប្រតិកម្ម​ច្រេះ​នេះ​បង្កើនល្បឿន​នៅ​ចុងបញ្ចប់​នៃ​ដំណើរការ​សាក​ថ្ម ដោយសារ​វត្តមាន​អាស៊ីត​ស៊ុល​ហ្វួ​រី​ក ដែល​ចាំបាច់​។

- Sulfation នៃសារធាតុសកម្មនៃចានអវិជ្ជមាន។ ក្នុងអំឡុងពេលបញ្ចេញសំណ (Pb) នៃចានអវិជ្ជមានក៏ត្រូវបានបំលែងទៅជាស៊ុលហ្វាត (PbSO4) ផងដែរ។ នៅពេលដែលទុកចោលក្នុងស្ថានភាពនៃការសាកថ្មទាប គ្រីស្តាល់ស៊ុលហ្វាតនាំមុខនៅលើចានអវិជ្ជមានលូតលាស់ និងរឹង ហើយបង្កើតជាស្រទាប់ដែលមិនអាចជ្រាបចូលបាន ដែលមិនអាចបំប្លែងទៅជាសារធាតុសកម្មបានទេ។ លទ្ធផលគឺការថយចុះសមត្ថភាព រហូតដល់ថ្មលែងប្រើ។

  • * វាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបញ្ចូលថ្មអាស៊ីតនាំមុខ

តាមឧត្ដមគតិ ថ្មអាសុីតនាំមុខគួរត្រូវបានសាកក្នុងអត្រាមិនលើសពី 0,2C ហើយដំណាក់កាលនៃការសាកថ្មច្រើនគួរតែត្រឹមរយៈពេលប្រាំបីម៉ោងនៃការស្រូបចូល។ ការបង្កើនចរន្តសាក និងវ៉ុលសាកនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាបញ្ចូលថ្មដោយកាត់បន្ថយអាយុកាលសេវាកម្ម ដោយសារការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព និងការច្រេះលឿននៃចានវិជ្ជមាន ដោយសារវ៉ុលបន្ទុកខ្ពស់ជាង។

  • * កាបូននាំមុខ៖ ដំណើរការរដ្ឋនៃការគិតថ្លៃមួយផ្នែកប្រសើរជាងមុន វដ្តជីវិតកាន់តែយូរ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុន

ការជំនួសសារធាតុសកម្មនៃចានអវិជ្ជមានដោយសមាសធាតុកាបូននាំមុខអាចកាត់បន្ថយស៊ុលហ្វាត និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការទទួលយកបន្ទុកនៃចានអវិជ្ជមាន។

 

បច្ចេកវិទ្យាថ្មកាបូននាំមុខ

ថ្មភាគច្រើនដែលប្រើគឺអាចសាកបានលឿនក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោង ឬច្រើនជាងនេះ។ ខណៈពេលដែលថ្មស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពនៃការសាកថ្ម ពួកគេនៅតែអាចផ្តល់ថាមពលទិន្នផល ដែលធ្វើឱ្យពួកវាដំណើរការបាន ទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពនៃការសាកថ្មដែលបង្កើនការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងអាគុយអាសុីត គឺថាវាចំណាយពេលតិចបំផុតក្នុងការបញ្ចោញ និងចំណាយពេលយូរណាស់ក្នុងការបញ្ចូលថ្មម្តងទៀត។

មូលហេតុដែលថ្មអាស៊ីតនាំមុខគេត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីទទួលបានការសាកថ្មដើមរបស់ពួកគេគឺសំណល់នៃស៊ុលហ្វាតនាំមុខដែលត្រូវបាន precipitated នៅលើអេឡិចត្រូតរបស់ថ្ម និងសមាសធាតុខាងក្នុងផ្សេងទៀត។ នេះតម្រូវឱ្យមានភាពស្មើគ្នានៃស៊ុលហ្វាតពីអេឡិចត្រូត និងសមាសធាតុថ្មផ្សេងទៀត។ ទឹកភ្លៀងនៃស៊ុលហ្វាតនាំមុខនេះកើតឡើងជាមួយរាល់វដ្តនៃការសាក និងការបញ្ចេញ ហើយការលើសនៃអេឡិចត្រុងដោយសារទឹកភ្លៀងបណ្តាលឱ្យការផលិតអ៊ីដ្រូសែនដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ទឹក។ បញ្ហានេះកើនឡើងតាមពេលវេលា ហើយសំណល់ស៊ុលហ្វាតចាប់ផ្តើមបង្កើតជាគ្រីស្តាល់ ដែលបំផ្លាញសមត្ថភាពទទួលយកបន្ទុករបស់អេឡិចត្រូត។

អេឡិចត្រូតវិជ្ជមាននៃថ្មដូចគ្នា បង្កើតលទ្ធផលល្អ បើទោះបីជាមានសារធាតុស៊ុលហ្វាតនាំមុខដូចគ្នា ដែលធ្វើឱ្យវាច្បាស់ថាបញ្ហាគឺស្ថិតនៅក្នុងអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាននៃថ្ម។ ដើម្បីជម្នះបញ្ហានេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអ្នកផលិតបានដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយបន្ថែមកាបូនទៅក្នុងអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន (cathode) នៃថ្ម។ ការបន្ថែមកាបូនធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការទទួលយកបន្ទុករបស់ថ្ម បំបាត់ការសាកថ្មដោយផ្នែក និងភាពចាស់នៃថ្មដោយសារតែសំណល់ស៊ុលហ្វាតនាំមុខ។ ដោយការបន្ថែមកាបូន ថ្មចាប់ផ្តើមមានឥរិយាបទជា 'supercapacitor' ដែលផ្តល់នូវលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាសម្រាប់ដំណើរការកាន់តែប្រសើរនៃថ្ម។

អាគុយកាបូននាំមុខគឺជាការជំនួសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់កម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្មអាស៊ីតនាំមុខដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីចាប់ផ្តើមឈប់ញឹកញាប់ និងប្រព័ន្ធកូនកាត់ខ្នាតតូច/ស្រាល។ អាគុយកាបូននាំមុខអាចមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រភេទថ្មផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែពួកគេមានតម្លៃសន្សំសំចៃ ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្លាំង និងមិនតម្រូវឱ្យមានយន្តការត្រជាក់ដើម្បីដំណើរការជាមួយពួកគេ។ ផ្ទុយទៅនឹងអាគុយអាស៊ីតនាំមុខប្រពៃណី ថ្មកាបូននាំមុខទាំងនេះដំណើរការយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរវាងសមត្ថភាពសាកថ្មពី 30 ទៅ 70 ភាគរយដោយមិនខ្លាចភ្លៀងស៊ុលហ្វាត។ អាគុយកាបូននាំមុខបានដំណើរការលើសពីអាគុយអាសុីតនាំមុខនៅក្នុងមុខងារភាគច្រើន ប៉ុន្តែពួកគេទទួលរងនូវការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងនៅពេលបញ្ចេញទឹកដូច supercapacitor ដែរ។

 

ការសាងសង់សម្រាប់CSPpowerFast Charge Deep Cycle Lead Carbon ថ្ម

cspower នាំមុខកាបូន

លក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ថ្ម Fast Charge Deep Cycle Lead Carbon

  • l ផ្សំលក្ខណៈនៃថ្មអាសុីតនាំមុខ និងកុងទ័រទំនើប
  • l ការរចនាសេវាកម្មវដ្តជីវិតដ៏វែង, PSoC ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងដំណើរការវដ្ត
  • l ថាមពលខ្ពស់ ការសាកថ្មលឿន និងការរំសាយចេញ
  • l ក្រឡាចត្រង្គតែមួយគត់ និងការរចនាបិទភ្ជាប់នាំមុខ
  • l ភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្លាំង
  • l អាចដំណើរការនៅ -30°C -60°C
  • l សមត្ថភាពក្នុងការស្តារការហូរចេញជ្រៅ

គុណសម្បត្តិសម្រាប់ថ្ម Fast Charge Deep Cycle Lead Carbon

ថ្មនីមួយៗមានការប្រើប្រាស់របស់វាអាស្រ័យលើកម្មវិធីរបស់វា ហើយមិនអាចហៅថាល្អឬអាក្រក់តាមរបៀបទូទៅបានទេ។

ថ្មកាបូននាំមុខប្រហែលជាមិនមែនជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុតសម្រាប់ថ្មប៉ុន្តែវាផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនដែលសូម្បីតែបច្ចេកវិទ្យាថ្មថ្មីៗនេះក៏មិនអាចផ្តល់ជូនដែរ។ គុណសម្បត្តិមួយចំនួននៃថ្មកាបូននាំមុខត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដូចខាងក្រោម:

  • l ស៊ុលស៊ុលតិចក្នុងករណីប្រតិបត្តិការរដ្ឋដោយផ្នែក។
  • l តង់ស្យុងបន្ទុកទាប ហើយដូច្នេះប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ និងការ corrosion តិចនៃចានវិជ្ជមាន។
  • l ហើយលទ្ធផលសរុបគឺជីវិតវដ្តប្រសើរឡើង។

ការធ្វើតេស្តបានបង្ហាញថាអាគុយកាបូននាំមុខរបស់យើងអាចទប់ទល់យ៉ាងហោចណាស់ប្រាំបីរយ 100% វដ្ត DoD ។

ការធ្វើតេស្តរួមមានការឆក់ប្រចាំថ្ងៃទៅ 10,8V ជាមួយ I = 0,2C₂₀ ដោយការសម្រាកប្រហែល 2 ម៉ោងក្នុងស្ថានភាពរំសាយចេញ ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលថ្មជាមួយ I = 0,2C₂₀។

  • l ≥ 1200 វដ្ត @ 90% DoD (បញ្ចេញទៅ 10,8V ជាមួយ I = 0,2C₂₀ ដោយសម្រាកប្រហែលពីរម៉ោងក្នុងស្ថានភាពរំសាយចេញ ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលថ្មជាមួយ I = 0,2C₂₀)
  • l ≥ 2500 វដ្ត @ 60% DoD (ការហូរចេញក្នុងអំឡុងពេលបីម៉ោងជាមួយ I = 0,2C₂₀ ភ្លាមៗដោយការបញ្ចូលទឹកប្រាក់នៅ I = 0,2C₂₀)
  • l ≥ 3700 វដ្ត @ 40% DoD (ការហូរចេញក្នុងអំឡុងពេលពីរម៉ោងជាមួយ I = 0,2C₂₀ ភ្លាមៗដោយការបញ្ចូលទឹកប្រាក់នៅ I = 0,2C₂₀)
  • l ឥទ្ធិពលនៃការខូចខាតកម្ដៅគឺតិចតួចបំផុតនៅក្នុងថ្មកាបូននាំមុខ ដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការឆក់របស់វា។ កោសិកាបុគ្គលគឺនៅឆ្ងាយពីហានិភ័យនៃការដុត ផ្ទុះ ឬឡើងកំដៅ។
  • l អាគុយកាបូនកាបូនគឺជាការផ្គូផ្គងដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ប្រព័ន្ធនៅលើបណ្តាញ និងក្រៅបណ្តាញ។ គុណភាពនេះធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យព្រោះវាផ្តល់នូវសមត្ថភាពចរន្តបញ្ចេញខ្ពស់។

 

ថ្មកាបូននាំមុខVSថ្មអាស៊ីតនាំមុខបិទជិត ថ្មជែល

  • l អាគុយកាបូននាំមុខគឺល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងការអង្គុយនៅរដ្ឋនៃបន្ទុក (PSOC) ។ ថ្មប្រភេទសំណធម្មតាដំណើរការបានល្អបំផុត និងប្រើប្រាស់បានយូរ ប្រសិនបើពួកវាអនុវត្តតាមរបប 'ការសាកពេញ'-'ការឆក់ពេញ'-ការសាកពេញ' ពួកគេមិនឆ្លើយតបបានល្អចំពោះការចោទប្រកាន់នៅរដ្ឋណាមួយនៅចន្លោះពេញ និងទទេ។ អាគុយកាបូននាំមុខមានភាពសប្បាយរីករាយជាងមុនក្នុងការដំណើរការនៅក្នុងតំបន់សាកថ្មដែលមិនច្បាស់លាស់។
  • l អាគុយកាបូននាំមុខប្រើអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន supercapacitor ។ អាគុយកាបូនប្រើអេឡិចត្រូតវិជ្ជមានប្រភេទថ្មស្តង់ដារ និងអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន supercapacitor ។ អេឡិចត្រូត supercapacitor នេះគឺជាគន្លឹះសម្រាប់អាយុកាលវែងនៃថ្មកាបូន។ អេឡិចត្រូត​ប្រភេទ​ស្តង់ដារ​មាន​ប្រតិកម្ម​គីមី​តាម​រយៈការ​សាកថ្ម និង​ការ​បញ្ចេញ​ថាមពល។ អេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន supercapacitor កាត់បន្ថយការច្រេះនៅលើអេឡិចត្រូតវិជ្ជមាន ហើយដែលនាំឱ្យអាយុកាលរបស់អេឡិចត្រូតខ្លួនវាកាន់តែយូរ ដែលនាំឱ្យថ្មកាន់បានយូរ។
  • l អាគុយកាបូននាំមុខមានអត្រាសាក/បញ្ចេញលឿនជាងមុន។ ថ្មប្រភេទស្តង់ដារមានកម្រិតអតិបរិមាពី 5 ទៅ 20% នៃអត្រាការគិតថ្លៃ/ការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់វា ដែលមានន័យថាអ្នកអាចសាក ឬបញ្ចេញថ្មបានចន្លោះពេលពី 5 ទៅ 20 ម៉ោងដោយមិនបង្កការខូចខាតរយៈពេលវែងដល់គ្រឿង។ Carbon Lead មាន​អត្រា​សាក​/​បញ្ចេញ​មិន​កំណត់​តាម​ទ្រឹស្តី។
  • l អាគុយកាបូនមិនទាមទារការថែទាំណាមួយឡើយ។ ថ្មត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងពេញលេញ ហើយមិនត្រូវការការថែទាំសកម្មណាមួយឡើយ។
  • l អាគុយកាបូននាំមុខគឺមានតម្លៃប្រកួតប្រជែងជាមួយថ្មប្រភេទជែល។ ថ្ម​ជែល​នៅ​តែ​មាន​តម្លៃ​ថោក​ជាង​បន្តិច​ក្នុង​ការ​ទិញ​មុន ប៉ុន្តែ​អាគុយ​កាបូន​មាន​តែ​ច្រើន​ជាង​បន្តិច​ប៉ុណ្ណោះ។ ភាពខុសគ្នានៃតម្លៃបច្ចុប្បន្នរវាងថ្ម Gel និង Carbon គឺប្រហែល 10-11% ។ ពិចារណាថាកាបូនមានរយៈពេលយូរជាងនេះប្រហែល 30% ហើយអ្នកអាចមើលឃើញថាហេតុអ្វីបានជាវាជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ប្រាក់។

 CSPower HLC Fast Charge Lead Carbon Battery

 

 


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • ពេលវេលាប្រកាស៖ ០៨-មេសា-២០២២