loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

ការប្រៀបធៀបវិធីសាស្រ្តព្យាករណ៍សម្រាប់ការសាកថ្មរដ្ឋលីចូម (SOC) ការព្យាករណ៍វិធីសាស្ត្រប្រៀបធៀប

Mwandishi:Iflowpower- Leverandør av bærbar kraftstasjon

ទីមួយ ស្ថានភាពនៃការសាកថ្ម (SOC) មានន័យថា SOC គឺជា stateofcharge សំដៅទៅលើស្ថានភាពនៃការសាកថ្ម។ ពីមុំផ្សេងគ្នាដូចជាអគ្គិសនីថាមពលជាដើម SOC មានភាពខុសគ្នានៃអត្ថន័យផ្សេងគ្នា។

SOC នៃសហព័ន្ធថ្មកម្រិតខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (USABC) ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ ពោលគឺសមាមាត្រនៃសមត្ថភាពដែលបានវាយតម្លៃក្រោមថាមពលដែលនៅសល់ និងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាក្នុងអត្រានៃការឆក់ជាក់លាក់មួយ។ រូបមន្តគណនាដែលត្រូវគ្នាគឺ: qm សមត្ថភាពបញ្ចេញអតិបរមានៅពេលដែលថ្មត្រូវបានរំសាយដោយយោងទៅតាមចរន្តថេរ I; Q (in) គឺនៅក្នុងពេល T ថ្មបញ្ចេញថ្មនៅក្រោមថ្មក្រោមថ្ម។ ទីពីរ វិធីសាស្រ្តព្យាករណ៍ស្ថានភាពសាកថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង ស្ថានភាពសាកថ្មរបស់ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង គឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្ម ប៉ុន្តែក៏ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងការសាក និងការបញ្ចេញថាមពលនៃរថយន្តទាំងមូល និងដំណើរការលំនឹងថ្ម។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងខ្លួនវា ស្ថានភាពរហែករបស់វាមិនអាចទទួលបានដោយការវាស់វែងដោយផ្ទាល់ទេ យោងទៅតាមលក្ខណៈខាងក្រៅមួយចំនួននៃថ្ម ដូចជា ភាពធន់ខាងក្នុងរបស់ថ្ម វ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហ សីតុណ្ហភាព ចរន្តជាដើម។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលទាក់ទង ដោយប្រើប៉ារ៉ាម៉ែត្រពាក់ព័ន្ធ។ ខ្សែកោងលក្ខណៈ ឬរូបមន្តគណនា ដើម្បីបញ្ចប់ការងារទស្សន៍ទាយលើស្ថានភាពនៃបន្ទុក។

ការប៉ាន់ស្មានស្ថានភាពសាកនៃថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងគឺមិនមែនលីនេអ៊ែរទេ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន វិធីសាស្ត្រទូទៅបច្ចុប្បន្នមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដកពិសោធន៍ វិធីសាស្ត្រវ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហ ចំណុចសុវត្ថិភាព វិធីសាស្ត្រត្រង Kalman វិធីសាស្ត្របណ្តាញសរសៃប្រសាទ។ល។ 1 គោលការណ៍នៃវិធីសាស្រ្តសាកល្បងការបញ្ចេញទឹករំអិលដោយពិសោធន៍គឺដើម្បីធ្វើឱ្យថ្មនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការឆក់ដែលមិនមានការរំខាននៅចរន្តថេរគណនាបរិមាណនៃការហូរចេញនៅពេលដែលការឆក់មកដល់វ៉ុលកាត់។

តម្លៃមុននៃតម្លៃបច្ចុប្បន្នថេរ និងពេលវេលាបញ្ចេញដែលប្រើនៅពេលដែលតម្លៃថាមពលបញ្ចេញត្រូវបានរំសាយចេញ។ វិធីសាស្ត្រពិសោធន៍ការបង្ហូរចេញជាញឹកញាប់ប៉ាន់ស្មានស្ថានភាពនៃការសាកថ្មក្រោមលក្ខខណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍ ហើយក្រុមហ៊ុនផលិតថ្មជាច្រើនក៏ប្រើវិធីសាស្ត្របញ្ចេញដើម្បីសាកល្បងថ្មផងដែរ។ អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់របស់វាគឺថាវិធីសាស្ត្រគឺសាមញ្ញ ហើយភាពត្រឹមត្រូវនៃការប៉ាន់ស្មានគឺខ្ពស់គួរសម។

គុណវិបត្តិក៏ត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ផងដែរ៖ មិនអាចផ្ទុកបាន ហើយដើម្បីកាន់កាប់ពេលវេលាវាស់វែងច្រើន ហើយនៅពេលដែលការវាស់ចរន្ត ថ្មត្រូវតែរំខាន ដូច្នេះថ្មត្រូវបានដាក់ក្រៅបណ្តាញ ដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានវាស់តាមអ៊ីនធឺណិតទេ។ អាគុយរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងការបើកបរបានដំណើរការក្នុងស្ថានភាពការងារ ហើយចរន្តឆក់របស់វាមិនថេរទេ វិធីសាស្ត្រនេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិធីសាស្ត្រពិសោធន៍ការហូរចេញអាចត្រូវបានប្រើក្នុងការកំណត់នៃការផ្លាស់ប្តូរថ្ម និងគំរូប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។

2 វិធីសាស្រ្តវ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហ ថ្មមានស្ថេរភាពបន្ទាប់ពីរយៈពេលយូរ ហើយទំនាក់ទំនងមុខងាររវាងវ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហ និងស្ថានភាពដែលសាកថ្មក៏មានស្ថេរភាពផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានតម្លៃស្ថានភាពនៃការសាកថ្ម អ្នកគ្រាន់តែត្រូវវាស់វ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហនៅចុងទាំងពីរនៃថ្ម ហើយទទួលបានព័ត៌មានដែលត្រូវគ្នាប្រឆាំងនឹងខ្សែកោង OCV-SOC ។ អត្ថប្រយោជន៍នៃវិធីសាស្ត្រវ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហគឺ ដំណើរការសាមញ្ញ ដោយគ្រាន់តែវាស់តម្លៃវ៉ុលបើក ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈផែនទីខ្សែកោង ដើម្បីទទួលបានតម្លៃស្ថានភាពបន្ទុក។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើន: ជាដំបូងដើម្បីទទួលបានតម្លៃត្រឹមត្រូវវាត្រូវតែធ្វើឱ្យវ៉ុលរបស់ថ្មមានស្ថេរភាពប៉ុន្តែជារឿយៗថ្មត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យឈរក្នុងរយៈពេលយូរដូច្នេះតម្រូវការត្រួតពិនិត្យពេលវេលាពិតប្រាកដមិនអាចត្រូវបានគេពេញចិត្ត។ ឡានអគ្គីសនីចតឡានយូរ។ នៅពេលដែលសមាមាត្រនៃការសាកថ្មខុសគ្នា ដោយសារការប្រែប្រួលនៃចរន្តផ្លាស់ប្តូរវ៉ុលបើករបស់ថ្ម វ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហនៃកញ្ចប់ថ្មគឺមិនស៊ីគ្នា ដូច្នេះថាមពលដែលនៅសេសសល់ដែលបានព្យាករណ៍ និងថាមពលដែលនៅសេសសល់ពិតប្រាកដរបស់ថ្មមានគម្លាតធំ។

3 AmateThe Points France Integral Law មិនគិតពីការប្រើប្រាស់ថ្មខាងក្នុងទេ យោងទៅតាមលក្ខណៈខាងក្រៅមួយចំនួនរបស់ប្រព័ន្ធ ដូចជាចរន្ត ពេលវេលា សំណងសីតុណ្ហភាព ជាដើម ដោយការរួមបញ្ចូលពេលវេលា និងចរន្ត ជួនកាលបន្ថែមសំណងខ្លះៗ កត្តាត្រូវបានគណនាដើម្បីគណនាចំនួនសរុបនៃថាមពលដែលហូរចេញពីថ្ម ដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណស្ថានភាពនៃការសាកថ្ម។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលវេលានៃប្រតិបត្តិការត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្ម។

រូបមន្តគណនានៃវិធីសាស្រ្តចំណុចសុវត្ថិភាពមានដូចខាងក្រោម៖ រូបមន្ត, SOC0 គឺជាតម្លៃអគ្គិសនីដំបូងនៃស្ថានភាពសាកថ្ម។ CE គឺជាសមត្ថភាពវាយតម្លៃរបស់ថ្ម។ i (t) គឺជាចរន្តសាក និងចរន្តនៃថ្មនៅពេល T; T គឺជាបន្ទុកនិងពេលវេលាបញ្ចេញ; η គឺជាមេគុណអត្រាការគិតថ្លៃ និងអត្រាបញ្ចេញ ហើយវាត្រូវបានគេហៅថា មេគុណប្រសិទ្ធភាព Cullen ដែលតំណាងឱ្យការសាយភាយថាមពលនៃថ្មនៅខាងក្នុងថ្មកំឡុងពេលដំណើរការសាក និងការបញ្ចេញ ដែលជាទូទៅផ្អែកលើកត្តាពង្រីក និងសីតុណ្ហភាពនៃការឆក់។ អត្ថប្រយោជន៍នៃច្បាប់អាំងតេក្រាលសុវត្ថិភាពគឺថា ដែនកំណត់នៃថ្មខ្លួនឯងគឺតូច វិធីសាស្ត្រគណនាគឺសាមញ្ញ អាចទុកចិត្តបាន និងអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មានពេលវេលាជាក់ស្តែងលើស្ថានភាពនៃការសាកថ្ម។ គុណវិបត្តិគឺថាដោយសារតែវិធីសាស្ត្រវាស់ស្ទង់សុវត្ថិភាពត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងវត្ថុបញ្ជាប្រសិនបើភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រមូលចរន្តមិនខ្ពស់នោះស្ថានភាពបន្ទុកដំបូងដែលបានផ្តល់ឱ្យមានកំហុសជាក់លាក់មួយជាមួយនឹងការបន្ថែមម៉ោងដំណើរការប្រព័ន្ធកំហុសនឹងកកកុញបន្តិចម្តង ៗ ដូច្នេះប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលព្យាករណ៍នៃស្ថានភាពបន្ទុក។

ហើយដោយសារតែវិធីសាស្រ្តចំណុចសុវត្ថិភាពត្រូវបានវិភាគតែពីលក្ខណៈខាងក្រៅ វាមានកំហុសជាក់លាក់មួយនៅក្នុងពហុតំណភ្ជាប់។ វាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញពីរូបមន្តគណនានៃវិធីសាស្រ្តចំណុចសុវត្ថិភាព ហើយថាមពលដំបូងនៃថ្មមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនៃលទ្ធផលនៃការគណនា។ ដើម្បីកែលម្អភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់វែងបច្ចុប្បន្ន ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្នដំណើរការខ្ពស់ជាធម្មតាត្រូវបានវាស់ ប៉ុន្តែនេះត្រូវបានកើនឡើង។

ដល់ទីបញ្ចប់នេះ អ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនបានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រវ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហ ខណៈពេលដែលវិធីសាស្ត្រអាំងតេក្រាលសុវត្ថិភាពនៃកម្មវិធី រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយទាំងពីរ។ វិធីសាស្ត្រវ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហត្រូវបានប្រើដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណស្ថានភាពបន្ទុកដំបូងនៃថ្ម ហើយវិធីសាស្ត្រកែតម្រូវរួមបញ្ចូលគ្នាត្រូវបានប្រើក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង និងបន្ថែមកត្តាកែតម្រូវដើម្បីកែលម្អភាពត្រឹមត្រូវនៃការគណនា។ 4 វិធីសាស្ត្រត្រង Kalman ក្បួនដោះស្រាយតម្រង Kalman គឺជាការប៉ាន់ស្មានសមមូលអប្បបរមានៃទ្រឹស្តីលំហរដ្ឋនៃដែនពេលវេលា ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រភេទនៃការប៉ាន់ស្មានស្ថិតិ ហើយម៉ាក្រូគឺដើម្បីកាត់បន្ថយ និងលុបបំបាត់ផលប៉ះពាល់នៃសំឡេងនៅលើសញ្ញាសង្កេត។

ស្នូលគឺល្អបំផុត។ វាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាការបញ្ចូលរបស់ប្រព័ន្ធមានសុពលភាពសម្រាប់អថេរស្ថានភាពនៅលើមូលដ្ឋានមូលដ្ឋាន។ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃក្បួនដោះស្រាយនេះគឺត្រូវប្រើគំរូលំហស្ថានភាពនៃសំលេងរំខាន និងសញ្ញាជាគំរូក្បួនដោះស្រាយ នៅពេលវាស់តម្លៃសង្កេតនៃពេលវេលាបច្ចុប្បន្ន និងតម្លៃប៉ាន់ស្មាននៃពេលវេលាមុន និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការប៉ាន់ស្មាននៃអថេរស្ថានភាព។

ក្បួនដោះស្រាយការត្រង Karman ព្យាករណ៍ពីចំនួនច្រើននៃស្ថានភាពបន្ទុកថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង និងប្រើតម្លៃវ៉ុលដែលបានវាស់ដើម្បីកែតម្រូវតម្លៃនៃការព្យាករណ៍បឋម។ អត្ថប្រយោជន៍នៃវិធីសាស្ត្រចម្រោះ Kalman គឺថាកុំព្យូទ័រគឺសមរម្យសម្រាប់ដំណើរការទិន្នន័យប្រតិបត្តិការក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង ជួរកម្មវិធីធំទូលាយ អាចប្រើបានសម្រាប់ប្រព័ន្ធមិនមែនលីនេអ៊ែរ និងមានឥទ្ធិពលល្អលើការព្យាករណ៍ស្ថានភាពបន្ទុកនៃរថយន្តអគ្គិសនីអំឡុងពេលបើកបរ។ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រត្រង Kalman គឺថាភាពត្រឹមត្រូវនៃគំរូថ្មគឺអាស្រ័យ ដើម្បីបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃលទ្ធផលព្យាករណ៍នៃក្បួនដោះស្រាយ បង្កើតគំរូថ្មដែលអាចទុកចិត្តបាន។

លើសពីនេះ ក្បួនដោះស្រាយនៃវិធីសាស្ត្រត្រង Kalman មានភាពស្មុគស្មាញជាង ដូច្នេះបរិមាណគណនារបស់វាមានទំហំធំ ហើយវាមានដំណើរការខ្ពស់នៃប្រតិបត្តិករ។ 5 គោលបំណងនៃបណ្តាញសរសៃប្រសាទនៃបណ្តាញសរសៃប្រសាទគឺធ្វើត្រាប់តាមឥរិយាបថបញ្ញារបស់មនុស្ស តាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធស្របគ្នា និងសមត្ថភាពសិក្សាដ៏រឹងមាំដើម្បីទទួលបានការបញ្ចេញមតិទិន្នន័យ និងអាចផ្តល់ការឆ្លើយតបលទ្ធផលដែលត្រូវគ្នានៅពេលមានការរំភើបពីខាងក្រៅ និងបង្កើតការគូសផែនទីដែលមិនមែនជាលីនេអ៊ែរល្អ។ គោលការណ៍នៃវិធីសាស្រ្តបណ្តាញសរសៃប្រសាទត្រូវបានអនុវត្តចំពោះស្ថានភាពនៃថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងគឺ៖ ទិន្នន័យខាងក្រៅដូចជាមួយចំនួនធំនៃវ៉ុលដែលត្រូវគ្នា ចរន្ត និងទិន្នន័យស្ថានភាពបន្ទុករបស់ថ្មត្រូវបានប្រើជាគំរូបណ្តុះបណ្តាល និងទិសដៅទៅមុខនៃព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្តាញសរសៃប្រសាទខ្លួនឯង។

ការផ្សព្វផ្សាយបញ្ច្រាសនៃការឃោសនា និងការផ្ទេរកំហុស ការបណ្តុះបណ្តាល និងការកែប្រែម្តងហើយម្តងទៀត នៅពេលដែលស្ថានភាពបន្ទុកដែលបានព្យាករណ៍ឈានដល់ជួរកំហុសនៃតម្រូវការការរចនា ដោយបញ្ចូលទិន្នន័យថ្មីដើម្បីទទួលបានតម្លៃព្យាករណ៍ស្ថានភាពសាកថ្ម។ អត្ថប្រយោជន៍នៃវិធីសាស្រ្តបណ្តាញសរសៃប្រសាទអាចត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណស្ថានភាពវិជ្ជមាននៃថ្មផ្សេងៗ។ វាអាចអនុវត្តបានយ៉ាងទូលំទូលាយ។

កុំបង្កើតគំរូគណិតវិទ្យាជាក់លាក់។ កុំពិចារណាលើការផ្លាស់ប្តូរគីមីស្មុគស្មាញនៅក្នុងថ្ម គ្រាន់តែជ្រើសរើសគំរូដែលសមស្រប ហើយបង្កើតគំរូបណ្តាញសរសៃប្រសាទកាន់តែប្រសើរ ទិន្នន័យគំរូកាន់តែច្រើន ភាពត្រឹមត្រូវនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់វាកាន់តែខ្ពស់។ វាអាចកំណត់ស្ថានភាពសាកថ្មបានគ្រប់ពេល។ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្រ្តបណ្តាញប្រសាទគឺថាភាពត្រឹមត្រូវ សមត្ថភាពគំរូ និងការចែកចាយគំរូទិន្នន័យ សមត្ថភាពគំរូ និងការចែកចាយគំរូ និងវិធីសាស្រ្តបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើថ្មរបស់ថ្ម។

ទីបី ការសង្ខេបក្រដាសនេះសម្រាប់ការណែនាំដ៏សាមញ្ញមួយចំពោះវិធីសាស្ត្រព្យាករណ៍បច្ចុប្បន្ននៃការសាកថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងសំខាន់ៗជាច្រើន ហើយវិភាគគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិរៀងៗខ្លួនដោយលំអិត។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន វិធីសាស្ត្ររួមបញ្ចូលនៅតែជាវិធីសាស្ត្រព្យាករណ៍ស្ថានភាពវិជ្ជមានដែលបានអនុវត្តច្រើនបំផុត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែដែនកំណត់នៃចំណុចសុវត្ថិភាពនៃចំណុចសុវត្ថិភាពវាត្រូវបានបញ្ចប់ជាញឹកញាប់ដោយវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតដូចជាវ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហនិងវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតដើម្បីសាកល្បងបន្ទុកដំបូងនៃថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង។

តាមទស្សនៈនៃនិន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍន៍ កត្តាសម្រាប់ការទស្សន៍ទាយស្ថានភាពសាកថ្មរបស់ថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងមានភាពទូលំទូលាយកាន់តែខ្លាំងឡើង ហើយវិធីសាស្ត្រទស្សន៍ទាយដែលត្រូវបានប្រើជារឿយៗជាការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៃវិធីសាស្រ្តជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យលទ្ធផលការព្យាករណ៍កាន់តែត្រឹមត្រូវ។ លើសពីនេះទៅទៀត បច្ចុប្បន្នវាកំពុងបង្កើតគំរូសៀគ្វីសមមូលនៃថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង ដែលកាន់តែជិតទៅនឹងការពិត ដូច្នេះភាពត្រឹមត្រូវនៃការទស្សន៍ទាយនៃចរន្តអគ្គិសនីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀត។

ទាក់ទងជាមួយពួកយើង
អត្ថបទដែលបានណែនាំ
ចំណេះដឹង ព័ត៌មាន អំពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ
គ្មាន​ទិន្នន័យ

iFlowPower is a leading manufacturer of renewable energy.

Contact Us
Floor 13, West Tower of Guomei Smart City, No.33 Juxin Street, Haizhu district, Guangzhou China 

Tel: +86 18988945661
WhatsApp/Messenger: +86 18988945661
Copyright © 2025 iFlowpower - Guangdong iFlowpower Technology Co., Ltd.
Customer service
detect