എനർജി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി അലുമിനിയം ഫോയിൽ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ ഗൈഡ്

ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ബാറ്ററി അലുമിനിയം ഫോയിൽ വസ്തുക്കൾ ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​സെല്ലുകൾക്കുള്ളിലെ സാധാരണ "പൊതു-ഉദ്ദേശ്യ സഹായ സാമഗ്രികൾ" അല്ല. പകരം, അവ ആന്തരിക പ്രതിരോധ സ്ഥിരതയെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളാണ്, സൈക്ലിംഗ് ഡീഗ്രഡേഷൻ നിരക്ക് നിയന്ത്രണം, ബാറ്ററി മൊഡ്യൂളുകളുടെ ദീർഘകാല വിശ്വാസ്യതയും.

B2B സംഭരണത്തിനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീമുകൾക്കും, മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാന യുക്തി മെറ്റീരിയൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ ലളിതമായ താരതമ്യമല്ല. മറിച്ച്, മെറ്റീരിയൽ സൊല്യൂഷനുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു ഘടനാപരമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തീരുമാന പ്രക്രിയയാണിത് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന പരാജയ അപകടസാധ്യതകളും സ്ഥിരതയും, സുസ്ഥിര വിതരണ ശേഷി, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം പ്രകടന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ചെലവ് പരിമിതികൾക്കും കീഴിൽ.


ഐ. ആപ്ലിക്കേഷൻ സാഹചര്യ നിർവചനവും പ്രവർത്തനപരമായ ആവശ്യകത മാപ്പിംഗും (ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ)

  • ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ബാറ്ററിയുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്ഥാനം അലുമിനിയം ഫോയിൽ വസ്തുക്കൾ അവരുടെ സമ്മർദ്ദ നില നേരിട്ട് നിർണ്ണയിക്കുന്നു, കറൻ്റ്-വഹിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ്, ഒപ്പം പരിസ്ഥിതി എക്സ്പോഷറും. പരാജയ മെക്കാനിസങ്ങളും പരാജയ പരിധികളും വ്യത്യസ്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവസ്ഥകളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.
  • സാധാരണ ഉദാഹരണം:
    കാഥോഡ് കറൻ്റ് കളക്ടർ ഉയർന്ന സാധ്യതയുള്ള ഓക്സിഡേറ്റീവ് പരിതസ്ഥിതിയിൽ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മൊഡ്യൂൾ ഇൻ്റർകണക്ഷനുകൾ സംയോജിത മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷനും തെർമൽ സൈക്ലിംഗും നേരിടണം. ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പരാജയ മോഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
  • കോർ സെലക്ഷൻ ലോജിക്:
    എ സ്ഥാപിക്കുക റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചട്ടക്കൂട് "അപ്ലിക്കേഷൻ ഫംഗ്‌ഷൻ → പരാജയ മോഡ് → മെറ്റീരിയൽ പാരാമീറ്ററുകൾ."
  • പ്രധാന പ്രവർത്തനം:
    ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ഥാനത്തിനും പ്രധാന പ്രവർത്തനപരമായ ആവശ്യകതകളും അപകട പോയിൻ്റുകളും വ്യക്തമായി നിർവചിക്കുക, മെറ്റീരിയൽ പെർഫോമൻസ് വിൻഡോയും പാരാമീറ്റർ ബൗണ്ടറികളും കൃത്യമായി ഡിലിമിറ്റ് ചെയ്യുക.
  • റിസ്ക് ഒഴിവാക്കൽ ലക്ഷ്യം:
    "എല്ലാത്തിനും യോജിക്കുന്ന" മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വ്യവസ്ഥാപരമായ അപകടസാധ്യതകൾ തടയുക.

ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ബാറ്ററികൾക്കായി അലുമിനിയം ഫോയിൽ റോളുകൾ
ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ബാറ്ററികൾക്കായി അലുമിനിയം ഫോയിൽ റോളുകൾ

1.1 പ്രവർത്തനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളമുള്ള പരാജയ നിയന്ത്രണവും

അപേക്ഷാ സ്ഥാനം കോർ ഫംഗ്ഷൻ സാധാരണ പരാജയ മോഡുകൾ പ്രധാന മെറ്റീരിയൽ നിയന്ത്രണ സൂചകങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികൾ
കാഥോഡ് കറൻ്റ് കളക്ടർ ഏകീകൃത കറൻ്റ് ശേഖരണവും റേഡിയൽ വിതരണവും പ്രാദേശിക നിലവിലെ സാന്ദ്രത സാന്ദ്രത, ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ആന്തരിക പ്രതിരോധം വർദ്ധിക്കുന്നു, ഉയർന്ന തെർമൽ റൺവേ റിസ്ക് വോളിയം പ്രതിരോധശേഷി, ഉപരിതല പ്രതിരോധം യൂണിഫോം, കനം സഹിഷ്ണുത ഇലക്ട്രോഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്, ബാച്ച് ഉപരിതല പ്രതിരോധം സ്ഥിതിവിവര വിശകലനം
സ്റ്റാക്കിംഗ് / വളയുന്ന ഘടനാപരമായ പാളി സ്റ്റാക്കിംഗ്/വൈൻഡിംഗ് സമയത്ത് മെക്കാനിക്കൽ പിന്തുണയും ജ്യാമിതീയ സ്ഥിരതയും പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത് ചുളിവുകൾ, ഇലക്ട്രോഡ് എഡ്ജ് തെറ്റായി ക്രമീകരിക്കൽ, ആന്തരിക സമ്മർദ്ദ ഏകാഗ്രത റൂം-താപനില ദീർഘിപ്പിക്കൽ, വിളവ് ശക്തി, ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ് സ്ഥിരത സിമുലേറ്റഡ് സ്റ്റാക്കിംഗ്/വൈൻഡിംഗ് ജ്യാമിതീയ ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ്
മൊഡ്യൂൾ ഇൻ്റർകണക്ഷൻ കണ്ടക്ടർ മൊഡ്യൂൾ-ലെവൽ കറൻ്റ് അഗ്രഗേഷനും ട്രാൻസ്മിഷനും ഉയർന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൽ ജൂൾ താപ ശേഖരണം, വൈബ്രേഷൻ കീഴിൽ ക്ഷീണം പരാജയം വലിച്ചുനീട്ടാനാവുന്ന ശേഷി, ക്ഷീണം പരിധി, വെൽഡ് അനുയോജ്യത ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ വൈബ്രേഷൻ ക്ഷീണ പരിശോധന, വെൽഡിഡ് സംയുക്ത പ്രതിരോധ സ്ഥിരത പരിശോധന

പ്രായോഗികമായി ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസ്ക്:
ഒന്നിലധികം ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരൊറ്റ അലുമിനിയം ഫോയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു-ഉദാഹരണത്തിന്, കാഥോഡ് കറൻ്റ് കളക്ടർ ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മൊഡ്യൂൾ ഇൻ്റർകണക്ഷൻ കണ്ടക്ടറുകളെ നേരിട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സമീപനം ലബോറട്ടറി സ്കെയിൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കില്ല, അപര്യാപ്തമായ മെക്കാനിക്കൽ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അപര്യാപ്തമായ ചാലക മാർജിൻ കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും പരസ്പര ബന്ധിത പോയിൻ്റുകളിൽ ക്ഷീണം ഒടിവിലേക്കോ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദന സമയത്ത് പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ച അമിത ചൂടിലേക്കോ നയിക്കുന്നു..

അതുകൊണ്ട്, ഓരോ അപേക്ഷാ സ്ഥാനത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ പ്രത്യേകതകൾ നിർവചിച്ചിരിക്കണം, കൂടാതെ ഉറവിടത്തിൽ ക്രോസ്-ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ അപകടസാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ മെറ്റീരിയൽ പാരാമീറ്ററുകൾ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും വ്യക്തമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.


1.2 പ്രവർത്തനപരമായ ആവശ്യകതകളുടെയും സംഭരണ ​​നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും അളവ്

  • കോർ പരിസരം:
    എക്സിക്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷന് ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ഫങ്ഷണൽ ആവശ്യകതകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. "നല്ല പ്രകടനം" പോലെയുള്ള അവ്യക്തമായ വിവരണങ്ങൾ അനിവാര്യമായും വിതരണക്കാരുടെ ഡെലിവറി വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും താഴെയുള്ള സ്വീകാര്യത തർക്കങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു.
  • സംഭരണ ​​ആവശ്യകത:
    പ്രധാന സൂചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കേണ്ടതാണ് നിർബന്ധിത വ്യവസ്ഥകൾ സാങ്കേതിക സംഭരണ ​​സവിശേഷതകളിൽ, വ്യക്തമായ ടെസ്റ്റ് രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച്, സ്വീകാര്യത ശ്രേണികൾ, വിധി മാനദണ്ഡങ്ങളും. ഈ സൂചകങ്ങൾ വിതരണക്കാരൻ്റെ യോഗ്യത, ഇൻകമിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പരിശോധന എന്നിവയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
  • സാധാരണ നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകൾ:
    • ഉപരിതല പ്രതിരോധം: ബാച്ച് വ്യത്യാസം ≤ ±5%, GB/T അനുസരിച്ച് ഫുൾ ബാച്ച് സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിച്ചു 3048.2-2007; ഒറ്റ പോയിൻ്റ് പരിശോധന അസ്വീകാര്യമാണ്.
    • നീട്ടൽ: ദിശയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു-രേഖാംശ ≥ 3%, തിരശ്ചീന ≥ 2%; മുഖ്യധാരാ വൈൻഡിംഗ്/സ്റ്റാക്കിംഗ് ഉപകരണ ടെൻഷൻ പ്രൊഫൈലുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വിതരണക്കാർ നൽകണം.
    • കനം CPK: താഴ്ന്ന പരിധി ≥ 1.33; ഓരോ ബാച്ചിലും കുറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള SPC റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം 50 പ്രക്രിയ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ സാമ്പിൾ പോയിൻ്റുകൾ.

പ്രധാന ഉൾക്കാഴ്ച:
എനർജി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി അലുമിനിയം ഫോയിൽ മെറ്റീരിയലുകളാണ് നിർണ്ണായക എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിളുകൾ സെൽ രൂപകൽപ്പനയിൽ. അവയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ സെൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈനിലും പ്രോസസ് പ്ലാനിംഗിലും നേരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം, നിഷ്ക്രിയ സംഭരണ ​​ഇനങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നതിനുപകരം.


ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ബാറ്ററികൾക്കുള്ള അലുമിനിയം ഫോയിൽ
ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ബാറ്ററികൾക്കുള്ള അലുമിനിയം ഫോയിൽ

II. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ (പ്രധാന മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ)

  • പ്രധാന അപകടസാധ്യത:
    എനർജി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി അലുമിനിയം ഫോയിൽ സാമഗ്രികളുടെ പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഡൗൺസ്ട്രീം പ്രകടനത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെയും വിളവ് നഷ്ടത്തിൻ്റെയും പ്രാഥമിക മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉറവിടമാണ്..
  • സാധാരണ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ:
    • "നാമമാത്ര കനം" "ഫലപ്രദമായ കനം" കൊണ്ട് തുല്യമാക്കുന്നു,ചാലകതയിൽ ഉപരിതല ഓക്സൈഡ് പാളികളുടെ സ്വാധീനം അവഗണിക്കുമ്പോൾ.
    • മെക്കാനിക്കൽ ശക്തിയുടെ ചെലവിൽ വൈദ്യുതചാലകതയ്ക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു, വളയുന്ന സമയത്ത് ഫോയിൽ പൊട്ടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

പരിഹാര സമീപനം:
ആന്തരിക ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സൈക്കിൾ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി അവയെ വിന്യസിക്കുക, പ്രവർത്തന താപനില പരിധി, നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ആവശ്യകതകളും.

പ്രധാന ലക്ഷ്യം:
തിരഞ്ഞെടുക്കൽ അനുമാനങ്ങളും യഥാർത്ഥ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസ്ഥകളും തമ്മിലുള്ള തെറ്റായ ക്രമീകരണം തടയുന്നതിന് ഓരോ പാരാമീറ്ററിനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിരുകളും നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകളും നിർവചിക്കുക.


2.1 അലോയ് സിസ്റ്റം സെലക്ഷനും പെർഫോമൻസ് ബൗണ്ടറി മാച്ചിംഗും

അലോയ് സിസ്റ്റം സാധാരണ ഗ്രേഡുകൾ വോളിയം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി (μΩ·m) മെക്കാനിക്കൽ സ്ഥിരത (വൈ.എസ് / ടി.എസ്) ആപ്ലിക്കേഷൻ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തൽ റിസ്ക് നോട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
1xxx പരമ്പര (ശുദ്ധമായ അലുമിനിയം) 1050 / 1060 പതനം 2.8 വൈഎസ് ≥ 35 എംപിഎ, TS ≥ 75 എംപിഎ, ഇടത്തരം സ്ഥിരത സാധാരണ സൈക്കിൾ ജീവിതത്തിനായി മുഖ്യധാരാ കാഥോഡ് കറൻ്റ് കളക്ടർമാർ (പതനം 6000 ചക്രങ്ങൾ) പ്രകടനത്തിലെ അപചയം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത് രൂപഭേദം നിയന്ത്രിക്കണം
ഉയർന്ന ശുദ്ധിയുള്ള അലുമിനിയം 1070 പതനം 2.65 വൈഎസ് ≥ 30 എംപിഎ, TS ≥ 70 എംപിഎ, കുറഞ്ഞ സ്ഥിരത തീവ്ര ചാലകത ആവശ്യമുള്ള ഉയർന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത സെല്ലുകൾ കുറഞ്ഞ മെക്കാനിക്കൽ ശക്തി; ഇടുങ്ങിയ പ്രോസസ്സ് വിൻഡോ
8xxx സീരീസ് അലുമിനിയം അലോയ് 8011 പതനം 3.2 വൈഎസ് ≥ 60 എംപിഎ, TS ≥ 120 എംപിഎ, ഉയർന്ന സ്ഥിരത വലിയ ഫോർമാറ്റ് സെല്ലുകൾ, നീണ്ട സൈക്കിൾ ജീവിതം (പതനം 8000 ചക്രങ്ങൾ), കഠിനമായ ബാഹ്യ ചുറ്റുപാടുകൾ ചെറുതായി കുറഞ്ഞ ചാലകത; ആന്തരിക പ്രതിരോധ മാർജിൻ പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചിരിക്കണം
  • അടിസ്ഥാന തത്വം:
    സാർവത്രികമായി ഒപ്റ്റിമൽ അലോയ് ഇല്ല. സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ അനുമാനങ്ങളുമായുള്ള വിന്യാസമാണ് പ്രധാനം.
  • സാഹചര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉദാഹരണം:
    • ദീർഘകാല സംഭരണ ​​പദ്ധതികൾ (പതനം 8000 ചക്രങ്ങൾ): 8xxx അലോയ്കൾ മികച്ച മെക്കാനിക്കൽ സ്ഥിരത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
    • ഉയർന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത ലക്ഷ്യമിടുന്ന മൊബൈൽ ഊർജ്ജ സംഭരണം: 1070 ഉയർന്ന ശുദ്ധിയുള്ള അലുമിനിയം പ്രതിരോധ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നു.

ആവശ്യമായ മൂല്യനിർണ്ണയം:
സെൽ-ലെവൽ സൈക്ലിംഗ് ടെസ്റ്റുകളും ഉയർന്ന/കുറഞ്ഞ താപനില ഷോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രകടന അതിരുകൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കണം..


ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ബാറ്ററി-1
ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ബാറ്ററി-1

2.2 കനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിയന്ത്രണം, സഹിഷ്ണുത, സ്ഥിരതയും

  • പ്രധാന സംഭരണ ​​ഉൾക്കാഴ്ച:
    മിക്ക അലുമിനിയം ഫോയിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, എന്നാൽ ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​സെൽ പ്രോസസ്സ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണക്കിലെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ടോളറൻസ് നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന്.
  • സ്റ്റാൻഡേർഡ് പരിമിതികളുടെ ഉദാഹരണം:
    ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുവദനീയമായ കനം സഹിഷ്ണുത പൊതു വ്യാവസായിക ഉപയോഗത്തിന് സ്വീകാര്യമായേക്കാം, എങ്കിലും ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​കോശങ്ങൾക്ക് അമിതമാണ്, ഇലക്ട്രോഡ് പിണ്ഡത്തിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തിലേക്കും ശേഷി പൊരുത്തക്കേടിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
  • പരിഹാരം:
    സ്ഥാപിക്കുക കർശനമായ ആന്തരിക നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ദേശീയ നിലവാരത്തിന് മുകളിൽ.
  • സാധാരണ ആന്തരിക ആവശ്യകതകൾ:
    • കനം സഹിഷ്ണുത ≤ ± 3%
    • തിരശ്ചീന കനം വ്യതിയാനം ≤ 2%
    • ഓരോ കോയിലിനും നിർബന്ധമായും പൂർണ്ണ വീതിയുള്ള ഓൺലൈൻ ലേസർ കനം നിരീക്ഷിക്കൽ

III. സാധാരണ അലുമിനിയം ഫോയിൽ മെറ്റീരിയൽ സൊല്യൂഷനുകളുടെ താരതമ്യം

  • തിരഞ്ഞെടുക്കൽ സാരാംശം:
    എനർജി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി അലൂമിനിയം ഫോയിൽ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ, പെർഫോമൻസ് കംപ്ലയൻസ് ഇടയിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാലൻസ് ആണ്, അപകട നിയന്ത്രണം, ചെലവ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും.
  • മുൻഗണനാ ക്രമീകരണം:
    പ്രോജക്റ്റ് ആവശ്യകതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻഗണനകൾ ചലനാത്മകമായി ക്രമീകരിക്കണം.
  • സാഹചര്യ ഉദാഹരണങ്ങൾ:
    • വലിയ തോതിലുള്ള ബഹുജന ഉത്പാദനം: 1060 പ്രായപൂർത്തിയായ വിതരണ ശൃംഖലയും ഉയർന്ന പ്രോസസ്സ് വിളവും കാരണം ഒ-ടെമ്പർ ഫോയിൽ പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു.
    • കഠിനമായ ബാഹ്യ ചുറ്റുപാടുകൾ: പരിഷ്കരിച്ചു 8011 അലോയ് ഫോയിൽ മികച്ച ക്ഷീണ പ്രതിരോധം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ വിലക്ക്:
ഒറ്റ-പാരാമീറ്റർ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അന്ധമായി പിന്തുടരുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.


3.1 മുഖ്യധാരാ പരിഹാരങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്-തല താരതമ്യം

  • പ്രധാന നിഗമനം:
    ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ബാറ്ററികൾക്കായി "സാർവത്രിക" അലുമിനിയം ഫോയിൽ പരിഹാരം ഇല്ല.
  • പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:
    സൈക്കിൾ ജീവിതം, ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത, വൻതോതിലുള്ള ഉത്പാദനക്ഷമതയും.
  • പ്രായോഗിക ഉദാഹരണങ്ങൾ:
    • എ 1 GWh യൂട്ടിലിറ്റി സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തു 1050 മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം H18 ഫോയിൽ, ചെലവും പ്രകടനവുമായി ഹൈ-സ്പീഡ് വൈൻഡിംഗ് അനുയോജ്യത സന്തുലിതമാക്കുന്നു.
    • ഉയർന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തു 1070 ആന്തരിക പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കാൻ അലുമിനിയം.

ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ബാറ്ററി-3
ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ബാറ്ററി-3

IV. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റവും കംപ്ലയൻസ് ആവശ്യകതകളും

4.1 മുഖ്യധാരാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ കവറേജും പരിമിതികളും

ഇഷ്‌ടാനുസൃത സാങ്കേതിക വ്യവസ്ഥകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വിതരണക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക അടിസ്ഥാനം, സംഭരിച്ച അലുമിനിയം ഫോയിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് മാത്രമല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു, എന്നാൽ ദീർഘകാല ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും അനുയോജ്യമാണ്.


വി. വിതരണക്കാരൻ്റെ കഴിവ് വിലയിരുത്തൽ പ്രധാന പോയിൻ്റുകൾ

5.1 പ്രധാന വിതരണക്കാരൻ്റെ ശേഷി അളവുകളുടെ തകർച്ച

  • അടിസ്ഥാന പരിധി:
    അലുമിനിയം ഫോയിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥയാണ്, ഒരു വ്യത്യസ്തതയല്ല.
  • സ്റ്റാൻഡേർഡ് പരിമിതികൾ:
    മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നത് “യോഗ്യതയുള്ള vs. യോഗ്യതയില്ലാത്ത,"ഉചിതമല്ല" vs. അനുയോജ്യമല്ല."
  • സാധാരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ:
    Gb / t 3198-2010, ASTM B479-2020.
  • അനുബന്ധ ആവശ്യകതകൾ:
    ബാച്ച് സ്ഥിരത, ദീർഘകാല വിശ്വാസ്യത, പ്രോസസ്സ് അനുയോജ്യതയും.

VI. സാധാരണ സംഭരണ ​​പിഴവുകളും ഗുണനിലവാര അപകടങ്ങളും

  • പ്രധാന സംഭരണ ​​തത്വം:
    "ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ ASTM മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു" എന്ന് ലളിതമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് പരിമിതമായ തീരുമാന മൂല്യമുണ്ട്.
  • പ്രോജക്റ്റ്-നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യകതകൾ:
    സൈക്കിൾ ജീവിതം ≥ 6000 ചക്രങ്ങൾ; പ്രവർത്തന താപനില -20°C മുതൽ 60°C വരെ.
  • അപകടസാധ്യത ഉദാഹരണം:
    മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷൻ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന പുനർനിർമ്മാണത്തിനും സ്ക്രാപ്പിംഗ് ചെലവുകൾക്കും.

VII. ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തീരുമാന ചട്ടക്കൂട്

മൂല്യനിർണ്ണയ അളവ് പ്രധാന മൂല്യനിർണ്ണയ ഫോക്കസ് മൂല്യനിർണ്ണയ തെളിവുകൾ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള സിഗ്നലുകൾ ഭാരം
ഉൽപ്പാദന ഉപകരണങ്ങളുടെ കഴിവ് റോളിംഗ് കൃത്യത, ഓൺലൈൻ കനം & വൈകല്യം കണ്ടെത്തൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക, പരിപാലന രേഖകൾ, ഡാറ്റ സാമ്പിളുകൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത കോർ റോളിംഗ് >30% 30%
ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം SPC കവറേജ്, പരിശോധന വർക്ക്ഫ്ലോകൾ SPC റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, പരിശോധന രേഖകൾ ബാച്ച് CPK ഡാറ്റ ഇല്ല 25%
വ്യവസായ പരിചയം ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ഉപഭോക്തൃ അനുപാതം ഉപഭോക്തൃ പട്ടിക, പദ്ധതി ഫീഡ്ബാക്ക് ഊർജ്ജ സംഭരണം <10% 20%
ഡാറ്റ ഡെലിവറി ശേഷി ബാച്ച് ഡാറ്റ & കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവ് ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റ സാമ്പിളുകൾ സാധാരണ CoC മാത്രം 15%
വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥിരത അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഉറവിടം, ശേഷി ബഫർ ശേഷി പദ്ധതികൾ, ഡെലിവറി രേഖകൾ ശേഷി വിനിയോഗം >95% 10%

ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ബാറ്ററി-2
ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ബാറ്ററി-2

VIII. ഉപസംഹാരം: മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രശ്നമാണ്, ഒരു സംഭരണ ​​തന്ത്രമല്ല

മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണം.
സംഭരണത്തിൻ്റെ വിജയം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഘടനാപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യുക്തി, ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത വിതരണക്കാരൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ, ഒപ്പം സജീവമായ അപകടസാധ്യത തിരിച്ചറിയലും, സിസ്റ്റം ജീവിതചക്രത്തിലുടനീളം വിശ്വാസ്യതയും സാമ്പത്തിക കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.


IX. പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ (ക്യു&എ)

Q1: കഴിയും 1060 ഒ-ടെമ്പർ ഫോയിൽ നേരിട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക 1050 ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​പദ്ധതികളിൽ H18 ഫോയിൽ?
എ: ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല. വ്യത്യസ്ത കോപങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത മെക്കാനിക്കൽ ഗുണങ്ങളിൽ കലാശിക്കുന്നു; പ്രോസസ്സ് അനുയോജ്യത ആദ്യം പരിശോധിക്കണം.

Q2: ബാച്ച് സ്ഥിരത പരിശോധിക്കാൻ സിംഗിൾ-കോയിൽ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് മതിയോ?
എ: ഇല്ല. കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് തുടർച്ചയായ ബാച്ച് SPC റിപ്പോർട്ടുകളും റാൻഡം സാമ്പിൾ താരതമ്യങ്ങളും ആവശ്യമാണ്.

Q3: ഫുൾ ബാച്ച് പ്രോസസ്സ് ഡാറ്റ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിതരണക്കാരന് യോഗ്യത നേടാനാകുമോ?
എ: ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബാച്ച് ഡാറ്റയുടെ അഭാവം അപര്യാപ്തമായ പ്രോസസ്സ് നിയന്ത്രണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Q4: ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആന്തരിക നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നത്?
എ: ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മിനിമം പാലിക്കൽ നിർവ്വചിക്കുന്നു; ആന്തരിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥിരതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, വിശ്വാസ്യത, ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രോസസ് അനുയോജ്യതയും.

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു *