សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។

ការពិភាក្សាសង្ខេបស្តីពីការអនុវត្តឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព NTC នៅក្នុងកញ្ចប់ថ្មផ្ទុកថាមពល

ថាមពលផ្ទុក BMS

ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាថាមពលថ្មី កញ្ចប់ថ្មផ្ទុកថាមពល (ដូចជាអាគុយលីចូម-អ៊ីយ៉ុង អាគុយសូដ្យូម-អ៊ីយ៉ុង ជាដើម) ត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពល រថយន្តអគ្គិសនី មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងវិស័យផ្សេងៗទៀត។ សុវត្ថិភាព និងអាយុកាលរបស់ថ្មគឺទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការរបស់វា។ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព NTC (មេគុណសីតុណ្ហភាពអវិជ្ជមាន)ជាមួយនឹងភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយរបស់ពួកគេ បានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសមាសធាតុស្នូលសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពថ្ម។ ខាងក្រោមនេះ យើងស្វែងយល់ពីកម្មវិធី គុណសម្បត្តិ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេពីទស្សនៈជាច្រើន។


I. គោលការណ៍ការងារ និងលក្ខណៈរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព NTC

  1. គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាន
    Thermistor NTC បង្ហាញពីការថយចុះនិទស្សន្តនៃភាពធន់ទ្រាំនៅពេលសីតុណ្ហភាពកើនឡើង។ តាមរយៈការវាស់ស្ទង់ការផ្លាស់ប្តូរធន់ទ្រាំ ទិន្នន័យសីតុណ្ហភាពអាចទទួលបានដោយប្រយោល។ ទំនាក់ទំនងធន់នឹងសីតុណ្ហភាព អនុវត្តតាមរូបមន្ត៖

RT=R0⋅eB(T១−T01​)

កន្លែងណាRTគឺជាភាពធន់ទ្រាំនៅសីតុណ្ហភាពT,R0 ជា​ការ​ធន់​ទ្រាំ​នឹង​សេចក្ដី​យោង​នៅ​សីតុណ្ហភាព​T0, និងBគឺថេរនៃសម្ភារៈ។

  1. អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ
    • ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់៖ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពតូចនាំឱ្យមានការប្រែប្រួលធន់ទ្រាំដ៏សំខាន់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់។
    • ការឆ្លើយតបរហ័ស៖ទំហំបង្រួម និងម៉ាសកំដៅទាប អនុញ្ញាតឱ្យតាមដានពេលវេលាជាក់ស្តែងនៃការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព។
    • តម្លៃទាប៖ដំណើរការផលិតកម្មចាស់ទុំគាំទ្រដល់ការដាក់ពង្រាយទ្រង់ទ្រាយធំ។
    • ជួរសីតុណ្ហភាពធំទូលាយ៖ជួរប្រតិបត្តិការធម្មតា (-40°C ដល់ 125°C) គ្របដណ្តប់លើសេណារីយ៉ូទូទៅសម្រាប់ថ្មផ្ទុកថាមពល។

II. តម្រូវការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងកញ្ចប់ថាមពលផ្ទុកថាមពល

ដំណើរការ និងសុវត្ថិភាពនៃថ្មលីចូមគឺអាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាពខ្ពស់៖

  • ហានិភ័យនៃសីតុណ្ហភាពខ្ពស់៖ការបញ្ចូលថាមពលលើស ការបញ្ចោញថាមពលលើស ឬសៀគ្វីខ្លីអាចបណ្តាលឱ្យមានចរន្តកំដៅដែលនាំឱ្យឆេះ ឬការផ្ទុះ។
  • ឥទ្ធិពលសីតុណ្ហភាពទាប៖ការកើនឡើង viscosity អេឡិចត្រូលីតនៅសីតុណ្ហភាពទាបកាត់បន្ថយអត្រានៃការធ្វើចំណាកស្រុកលីចូម-អ៊ីយ៉ុង ដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់សមត្ថភាពភ្លាមៗ។
  • ឯកសណ្ឋានសីតុណ្ហភាព៖ភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាពច្រើនពេកនៅក្នុងម៉ូឌុលថ្មបង្កើនល្បឿននៃភាពចាស់ និងកាត់បន្ថយអាយុកាលទាំងមូល។

ដូច្នេះពេលវេលាពិត ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពពហុចំណុចគឺជាមុខងារសំខាន់នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្ម (BMS) ដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា NTC ដើរតួនាទីសំខាន់។


III. កម្មវិធីធម្មតានៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា NTC នៅក្នុងកញ្ចប់ថាមពលផ្ទុកថាមពល

  1. ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពផ្ទៃក្រឡា
    • ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា NTC ត្រូវបានដំឡើងនៅលើផ្ទៃក្រឡា ឬម៉ូឌុលនីមួយៗ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នូវចំណុចក្តៅ។
    • វិធីសាស្រ្តដំឡើង៖ជួសជុលដោយប្រើដែកស្អិត ឬតង្កៀបដែក ដើម្បីធានាទំនាក់ទំនងតឹងជាមួយកោសិកា។
  2. ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពម៉ូឌុលខាងក្នុង
    • ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា NTC ជាច្រើនត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទីតាំងផ្សេងៗគ្នា (ឧ. កណ្តាល គែម) ដើម្បីរកឱ្យឃើញការឡើងកំដៅ ឬអតុល្យភាពនៃការត្រជាក់ដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម។
    • ក្បួនដោះស្រាយ BMS បង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្រ្តសាកថ្ម/ការបញ្ចោញ ដើម្បីការពារការរត់ចេញដោយកម្ដៅ។
  3. ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធត្រជាក់
    • ទិន្នន័យ NTC បង្កឱ្យមានការធ្វើឱ្យសកម្ម/ធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធត្រជាក់មិនដំណើរការ (ការធ្វើឱ្យត្រជាក់ខ្យល់/វត្ថុរាវ ឬវត្ថុផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាល) ដើម្បីកែតម្រូវការសាយភាយកំដៅដោយថាមវន្ត។
    • ឧទាហរណ៍៖ ការបើកដំណើរការម៉ាស៊ីនបូមទឹកត្រជាក់នៅពេលសីតុណ្ហភាពលើសពី 45°C ហើយបិទវានៅក្រោម 30°C ដើម្បីសន្សំសំចៃថាមពល។
  4. ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ
    • ការតាមដានសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ (ឧ. កំដៅរដូវក្តៅនៅខាងក្រៅ ឬត្រជាក់រដូវរងា) ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានលើដំណើរការថ្ម។

ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពផ្ទៃក្រឡា  BTMS_ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

IV. បញ្ហាប្រឈមបច្ចេកទេស និងដំណោះស្រាយក្នុងកម្មវិធី NTC

  1. ស្ថេរភាពរយៈពេលវែង
    • ការប្រកួតប្រជែង៖ការរសាត់ធន់នឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានសីតុណ្ហភាព/សំណើមខ្ពស់ ដែលបណ្តាលឱ្យមានកំហុសក្នុងការវាស់វែង។
    • ដំណោះស្រាយ៖ប្រើ NTCs ដែលអាចទុកចិត្តបានខ្ពស់ជាមួយនឹង epoxy ឬកញ្ចក់ encapsulation រួមជាមួយនឹងការក្រិតតាមកាលកំណត់ ឬក្បួនដោះស្រាយការកែតម្រូវដោយខ្លួនឯង។
  2. ភាពស្មុគស្មាញនៃការដាក់ពង្រាយពហុចំណុច
    • ការប្រកួតប្រជែង៖ភាពស្មុគស្មាញនៃខ្សែភ្លើងកើនឡើងជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារាប់សិបទៅរាប់រយនៅក្នុងកញ្ចប់ថ្មធំ។
    • ដំណោះស្រាយ៖សម្រួលខ្សែភ្លើងតាមរយៈម៉ូឌុលការទិញចែកចាយ (ឧ. ស្ថាបត្យកម្មរថយន្តក្រុង CAN) ឬឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារួមបញ្ចូល PCB ដែលអាចបត់បែនបាន។
  3. លក្ខណៈមិនលីនេអ៊ែរ
    • ការប្រកួតប្រជែង៖ទំនាក់ទំនងសីតុណ្ហភាពធន់ទ្រាំអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ទាមទារលីនេអ៊ែរ។
    • ដំណោះស្រាយ៖អនុវត្តសំណងកម្មវិធីដោយប្រើតារាងរកមើល (LUT) ឬសមីការ Steinhart-Hart ដើម្បីបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវ BMS ។

V. និន្នាការអភិវឌ្ឍន៍នាពេលអនាគត

  1. ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ និងឌីជីថល៖NTCs ដែលមានចំណុចប្រទាក់ឌីជីថល (ឧ. I2C) កាត់បន្ថយការជ្រៀតជ្រែកនៃសញ្ញា និងសម្រួលការរចនាប្រព័ន្ធ។
  2. ការត្រួតពិនិត្យការលាយពហុប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖រួមបញ្ចូលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវ៉ុល/បច្ចុប្បន្នសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងកម្ដៅដ៏ឆ្លាតវៃ។
  3. សម្ភារៈកម្រិតខ្ពស់៖NTCs ដែលមានជួរពង្រីក (-50°C ដល់ 150°C) ដើម្បីបំពេញតម្រូវការបរិស្ថានខ្លាំង។
  4. ការថែទាំការព្យាករណ៍ដែលជំរុញដោយ AI៖ប្រើការរៀនម៉ាស៊ីនដើម្បីវិភាគប្រវត្តិសីតុណ្ហភាព ទស្សន៍ទាយនិន្នាការនៃភាពចាស់ និងបើកការព្រមានជាមុន។

VI. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព NTC ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយ និងការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សរបស់ពួកគេ គឺមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងកញ្ចប់ថ្មផ្ទុកថាមពល។ នៅពេលដែល BMS Intelligence មានភាពប្រសើរឡើង និងសម្ភារៈថ្មីលេចឡើង NTCs នឹងពង្រឹងបន្ថែមនូវសុវត្ថិភាព អាយុជីវិត និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល។ អ្នករចនាត្រូវតែជ្រើសរើសលក្ខណៈជាក់លាក់សមស្រប (ឧទាហរណ៍ B-value, ការវេចខ្ចប់) សម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការដាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងរួមបញ្ចូលទិន្នន័យប្រភពច្រើនដើម្បីបង្កើនតម្លៃរបស់វា។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ មេសា-០៦-២០២៥