ලිතියම් බැටරි ඇසුරුම් නඩත්තුවක් නොමැති එන්ජින් වැනිය; aබී.එම්.එස්.තුලනය කිරීමේ කාර්යයක් නොමැතිව එය හුදෙක් දත්ත එකතු කරන්නෙකු වන අතර එය කළමනාකරණ පද්ධතියක් ලෙස සැලකිය නොහැකිය. ක්රියාකාරී සහ නිෂ්ක්රීය තුලනය යන දෙකම බැටරි පැකට්ටුවක් තුළ ඇති නොගැලපීම් ඉවත් කිරීම අරමුණු කරයි, නමුත් ඒවායේ ක්රියාත්මක කිරීමේ මූලධර්ම මූලික වශයෙන් වෙනස් වේ.
පැහැදිලිකම සඳහා, මෙම ලිපියෙන් ඇල්ගොරිතම හරහා BMS මගින් ආරම්භ කරන ලද තුලනය ක්රියාකාරී තුලනය ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති අතර, ශක්තිය විසුරුවා හැරීමට ප්රතිරෝධක භාවිතා කරන තුලනය නිෂ්ක්රීය තුලනය ලෙස හැඳින්වේ. ක්රියාකාරී තුලනය බලශක්ති හුවමාරුව ඇතුළත් වන අතර, නිෂ්ක්රීය තුලනය බලශක්ති විසුරුවා හැරීම ඇතුළත් වේ.

මූලික බැටරි පැක් සැලසුම් මූලධර්ම
- පළමු කොටුව සම්පූර්ණයෙන්ම ආරෝපණය වූ විට ආරෝපණය නතර විය යුතුය.
- පළමු සෛලය ක්ෂය වූ විට විසර්ජනය අවසන් විය යුතුය.
- දුර්වල සෛල ශක්තිමත් සෛල වලට වඩා වේගයෙන් වයසට යයි.
- - දුර්වලම ආරෝපණය සහිත සෛලය අවසානයේ බැටරි පැකට්ටුව සීමා කරයි.'භාවිතා කළ හැකි ධාරිතාව (දුර්වලම සම්බන්ධකය).
- බැටරි පැකට්ටුව තුළ ඇති පද්ධති උෂ්ණත්ව අනුක්රමය ඉහළ සාමාන්ය උෂ්ණත්වවලදී ක්රියාත්මක වන සෛල දුර්වල කරයි.
- තුලනයකින් තොරව, දුර්වලම සහ ශක්තිමත්ම සෛල අතර වෝල්ටීයතා වෙනස සෑම ආරෝපණ සහ විසර්ජන චක්රයක් සමඟම වැඩි වේ. අවසානයේදී, එක් සෛලයක් උපරිම වෝල්ටීයතාවයට ළඟා වන අතර තවත් එකක් අවම වෝල්ටීයතාවයට ළඟා වන අතර, ඇසුරුමේ ආරෝපණ සහ විසර්ජන හැකියාවන්ට බාධා කරයි.
කාලයත් සමඟ සෛල නොගැලපීම සහ ස්ථාපනයෙන් වෙනස් වන උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් හේතුවෙන්, සෛල තුලනය අත්යවශ්ය වේ.
ලිතියම්-අයන බැටරි ප්රධාන වශයෙන් නොගැලපීම් වර්ග දෙකකට මුහුණ දෙයි: ආරෝපණ නොගැලපීම සහ ධාරිතා නොගැලපීම. එකම ධාරිතාවයකින් යුත් සෛල ක්රමයෙන් ආරෝපණයෙන් වෙනස් වන විට ආරෝපණ නොගැලපීම සිදු වේ. විවිධ ආරම්භක ධාරිතාවන් සහිත සෛල එකට භාවිතා කරන විට ධාරිතා නොගැලපීම සිදු වේ. සමාන නිෂ්පාදන ක්රියාවලීන් සමඟ එකම කාලයකදී සෛල නිපදවනු ලැබුවහොත් ඒවා සාමාන්යයෙන් හොඳින් ගැලපේ, නමුත් නොදන්නා ප්රභවයන් හෝ සැලකිය යුතු නිෂ්පාදන වෙනස්කම් ඇති සෛල වලින් නොගැලපීම් ඇති විය හැක.

ක්රියාකාරී තුලනය එදිරිව උදාසීන තුලනය
1. අරමුණ
බැටරි ඇසුරුම් බොහෝ ශ්රේණි-සම්බන්ධිත සෛල වලින් සමන්විත වන අතර ඒවා සමාන වීමට ඉඩක් නැත. සමතුලිතතාවය මඟින් සෛල වෝල්ටීයතා අපගමනයන් අපේක්ෂිත පරාසයන් තුළ තබා ගැනීම, සමස්ත භාවිතයේ හැකියාව සහ පාලනය කිරීමේ හැකියාව පවත්වා ගැනීම, එමඟින් හානි වැළැක්වීම සහ බැටරි ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම සහතික කෙරේ.
2. නිර්මාණ සංසන්දනය
- උදාසීන තුලනය: සාමාන්යයෙන් ප්රතිරෝධක භාවිතයෙන් ඉහළ වෝල්ටීයතා සෛල මුදා හරින අතර අතිරික්ත ශක්තිය තාපය බවට පරිවර්තනය කරයි. මෙම ක්රමය අනෙකුත් සෛල සඳහා ආරෝපණ කාලය දීර්ඝ කරයි, නමුත් අඩු කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇත.
- ක්රියාකාරී තුලනය: ආරෝපණ සහ විසර්ජන චක්ර අතරතුර සෛල තුළ ආරෝපණ නැවත බෙදා හරින, ආරෝපණ කාලය අඩු කරන සහ විසර්ජන කාලය දීර්ඝ කරන සංකීර්ණ තාක්ෂණයකි. එය සාමාන්යයෙන් විසර්ජනය අතරතුර පහළ තුලනය කිරීමේ උපාය මාර්ග සහ ආරෝපණය කිරීමේදී ඉහළ තුලනය කිරීමේ උපාය මාර්ග භාවිතා කරයි.
- වාසි සහ අවාසි සංසන්දනය: උදාසීන තුලනය සරල හා ලාභදායී නමුත් අඩු කාර්යක්ෂම වේ, මන්ද එය තාපය ලෙස ශක්තිය නාස්ති කරන අතර මන්දගාමී තුලනය කිරීමේ බලපෑම් ඇති කරයි. ක්රියාකාරී තුලනය වඩාත් කාර්යක්ෂම වන අතර, සෛල අතර ශක්තිය මාරු කරයි, එමඟින් සමස්ත භාවිත කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු වන අතර සමතුලිතතාවය ඉක්මනින් ලබා ගනී. කෙසේ වෙතත්, එයට සංකීර්ණ ව්යුහයන් සහ ඉහළ පිරිවැයක් ඇතුළත් වන අතර, මෙම පද්ධති කැපවූ IC වලට ඒකාබද්ධ කිරීමේදී අභියෝග ඇත.

නිගමනය
BMS සංකල්පය මුලින් විදේශයන්හි සංවර්ධනය කරන ලද අතර, මුල් IC සැලසුම් වෝල්ටීයතාවය සහ උෂ්ණත්වය හඳුනා ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය. සමතුලිත කිරීමේ සංකල්පය පසුව හඳුන්වා දෙන ලදී, මුලින් IC වලට ඒකාබද්ධ කරන ලද ප්රතිරෝධක විසර්ජන ක්රම භාවිතා කළේය. මෙම ප්රවේශය දැන් පුළුල් ලෙස පැතිරී ඇති අතර, TI, MAXIM සහ LINEAR වැනි සමාගම් එවැනි චිප් නිෂ්පාදනය කරන අතර සමහරක් ස්විච් ධාවක චිප් වලට ඒකාබද්ධ කරයි.
නිෂ්ක්රීය තුලනය කිරීමේ මූලධර්ම සහ රූප සටහන් අනුව, බැටරි පැකට්ටුවක් බැරලයකට සංසන්දනය කළහොත්, සෛල කූරු වැනි ය. වැඩි ශක්තියක් ඇති සෛල දිගු ලෑලි වන අතර අඩු ශක්තියක් ඇති ඒවා කෙටි ලෑලි වේ. නිෂ්ක්රීය තුලනය දිගු ලෑලි "කෙටි" කිරීම පමණක් සිදු කරයි, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස නාස්ති වූ ශක්තිය සහ අකාර්යක්ෂමතාව ඇති වේ. මෙම ක්රමයට සීමාවන් ඇත, විශාල ධාරිතා ඇසුරුම්වල සැලකිය යුතු තාප විසර්ජනය සහ මන්දගාමී තුලනය කිරීමේ බලපෑම් ඇතුළුව.
ඊට වෙනස්ව, ක්රියාකාරී සමතුලිතතාවය "කෙටි පුවරු පුරවයි", ඉහළ ශක්ති සෛල වලින් අඩු ශක්ති සෛල වෙත ශක්තිය මාරු කරයි, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් සහ ඉක්මන් සමතුලිතතාවයක් ලබා ගනී. කෙසේ වෙතත්, එය ස්විච් මැට්රික්ස් සැලසුම් කිරීමේදී සහ ධාවක පාලනය කිරීමේදී අභියෝග සමඟ සංකීර්ණත්වය සහ පිරිවැය ගැටළු හඳුන්වා දෙයි.
හුවමාරු කිරීම් සැලකිල්ලට ගත් විට, හොඳ අනුකූලතාවයක් ඇති සෛල සඳහා නිෂ්ක්රීය තුලනය සුදුසු විය හැකි අතර, වැඩි විෂමතා ඇති සෛල සඳහා ක්රියාකාරී තුලනය වඩාත් සුදුසුය.
පළ කිරීමේ කාලය: 2024 අගෝස්තු-27