Fraud Blocker

ชุดแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อแบบขนาน

การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน
Contents in this article

ชุดแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อแบบขนาน

กำหนดการเชื่อมต่อแบบขนานและการเชื่อมต่อแบบอนุกรม

ชุดแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อแบบขนานทำขึ้นเพื่อเพิ่มแรงดันไฟรวมและเพิ่มความจุ Ah การเชื่อมต่อแบบอนุกรมทำเพื่อเพิ่มแรงดันไฟทั้งหมด ทำการเชื่อมต่อแบบขนานเพื่อเพิ่ม Ah ของแบตเตอรีแบตเตอรีทั้งหมด

ชุดแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อแบบขนานที่ใช้:

การชาร์จแบตเตอรี่เบื้องต้น:

การเชื่อมต่อแบบอนุกรมของแบตเตอรี่ชนิด/ขนาดเดียวกัน 18-20 ก้อน โดยปกติจะดำเนินการในโรงงานเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เริ่มต้น เมื่อต้องชาร์จแบตเตอรี่จำนวนมากขึ้น เช่น แบตเตอรี่ 54/108 ก้อนพร้อมกัน แบตเตอรี่ 18 ก้อนจะเชื่อมต่อแบบอนุกรมในสายเดียว 3/6 สายคู่ขนานดังกล่าวจะสามารถต่อแบตเตอรี่ 12V ได้ทั้งหมด 108 ก้อน

ซีรีย์แบตเตอรี่เทียบกับขนาน

ในการเชื่อมต่อแบบอนุกรม กระแสที่ไหลผ่านสตริงเดียวจะเท่ากันสำหรับแบตเตอรี่ทั้งหมด 18 ก้อน
เมื่อเส้นดังกล่าว 4 เส้นต่อขนานกัน กระแสจะถูกแบ่งระหว่างทั้ง 3 เส้น กระแสจะเท่ากันในทุกสตริงเมื่อความต้านทานภายในของทั้งสี่เท่ากัน มิฉะนั้นกระแสจะกระจายไม่สม่ำเสมอ เช่น 23% 27 %, 26% และ 24% แทนที่ 25% ที่ต้องการ เวลาในการชาร์จของทั้ง 4 สายจะแตกต่างกัน

ความแตกต่างระหว่างการเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนานของแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อชุดแบตเตอรี่
เมื่อแบตเตอรี่เชื่อมต่อแบบอนุกรมเช่นเดียวกับในโครงรางรถไฟ หรือการแลกเปลี่ยนโทรศัพท์ จำเป็นอย่างยิ่งที่เซลล์จะต้องจับคู่กับแรงดันไฟฟ้า Ah ความจุ และความต้านทานไฟฟ้า โดยทั่วไปแบตเตอรี่เหล่านี้จะถูกคายประจุบางส่วนหรือทั้งหมด ระหว่างการคายประจุ POLARITY การชาร์จแบบย้อนกลับเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงเนื่องจากตัวขยายออกซิไดซ์และเพลตลบจะสูญเสียความจุ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจับคู่เซลล์ที่ถูกน้ำท่วมและ VRLA ในการใช้งานการคายประจุแบบลึก เซลล์ที่อ่อนแอกว่าจะถูกปล่อยออกจนหมดก่อน ในการปลดปล่อยเพิ่มเติม เซลล์ที่อ่อนแอกว่าเหล่านี้จะได้รับการชาร์จแบบย้อนกลับ (ที่เรียกกันทั่วไปว่า CELL REVERSE).

ข้อดีและข้อเสียของการเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน

การเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะตั้งแต่สองก้อนขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นแบบอนุกรมหรือขนาน หรือแบบอนุกรมขนาน เราก็สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้า หรือความจุ หรือแม้แต่ทั้งสองอย่างได้ ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานไฟฟ้าแรงสูงหรือต้องการกำลังงานที่สูงขึ้นได้

ชุดแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อแบบขนานในแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (LAB) และ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (LIB)
ความจุ Ah ของแบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์เดียวมีน้อย โดยเรียงลำดับที่ 3000 มิลลิแอมป์ – 4000 มิลลิแอมป์ (3-4 Ah) สิ่งนี้ต้องการเซลล์ที่ตรงกันจำนวนมาก
ในทางปฏิบัติ เซลล์จะเชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนานกันเป็น PACK ซึ่งตอนนี้กลายเป็นโมดูลหน่วยสำหรับสร้างแบตเตอรีแบตเตอรี สิ่งเหล่านี้ได้รับการจับคู่ ในรถยนต์ไฟฟ้า PACKS ดังกล่าวเป็นหน่วยการสร้างสำหรับแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงและความจุ Ah ที่สูงกว่า ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ซับซ้อนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน สิ่งนี้จะเพิ่มต้นทุนของระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณี แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด เซลล์สามารถมีความจุ Ah ที่ 1500 Ah ซึ่งสูงกว่าเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง 500 เท่า ดังนั้นการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion จึงเรียกร้องให้มีการควบคุมพารามิเตอร์การประมวลผลในระดับที่สูงมาก ในขณะที่การผลิตเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด
ไม่ว่าในกรณีใด จำเป็นต้องวัดแรงดันไฟฟ้าของเซลล์และความต้านทานภายในของเซลล์แต่ละเซลล์ การจับคู่เซลล์เป็นขั้นตอนสำคัญที่ดำเนินการโดยผู้ผลิต

เมื่อจำเป็นต้องใช้ชุดแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อแบบขนาน ค่าอีควอไลซ์ของกระแสในทุกสายจะได้รับโดยใช้วงจรที่ให้ไว้ในแผนภาพด้านล่าง การเชื่อมต่อโครงข่ายหรือการเชื่อมต่อข้ามช่วยในการปรับกระแสในทั้ง 4 สาย

Batteries-connected-in-Series-and-Parallel.jpg
แรงดันไฟสองเท่า ความจุสองเท่า (Ah) 12v 20Ah
Series-Parallel-connection-for-battery-charging.jpg
ซีรีส์ การเชื่อมต่อแบบขนานสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่

ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าในขณะที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม แบตเตอรี่แต่ละก้อนต้องมีแรงดันไฟฟ้าและอัตราแอมแปร์ชั่วโมงเท่ากัน มิฉะนั้น คุณจะเสียหายแบตเตอรี่.

Please share if you liked this article!

Did you like this article? Any errors? Can you help us improve this article & add some points we missed?

Please email us at webmaster @ microtexindia. com

Get the best batteries now!

Hand picked articles for you!

니켈수소전지 FB

니켈수소전지(NiMH 배터리)

니켈 메탈 하이드라이드 배터리 기술(NiMh 배터리 전체 형태) 니켈 금속 수소 전지에 대한 선구적인 작업은 1967년 인공위성에 사용되는 Ni-Cd 및 Ni-H2 전지의 파생물로 발명된 이후

แบตเตอรี่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แบตเตอรี่

ยุคแรก – แบตเตอรี่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แบตเตอรี่ plantè ประสิทธิภาพสูง ในช่วงเวลาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจนถึงยุค 60 มีการใช้เซลล์ Plantè แบบเปิดเป็นสาธารณูปโภค เซลล์ Plantè แบบเปิดประกอบด้วยภาชนะแก้วที่ไม่มีฝาปิด จานขั้วบวกคือแพลนเต้ ส่วนจานเชิงลบก็แพลนเต้หรือเพลตแบบกล่องที่ปราศจากพลวง ตัวเชื่อมต่อทำจากตะกั่ว เซลล์สามารถซ่อมแซมได้หากมีการปูดของแผ่นเปลือกโลกหรือไฟฟ้าลัดวงจร ดังนั้นชีวิตอยู่ในช่วง 20 ถึง 25 ปี แต่เนื่องจากการออกแบบเซลล์เปิด การพัฒนาใหม่ในยุค

배터리 분리기

PVC 분리기

PVC 분리막이란 무엇입니까? PVC 분리막은 내부 단락을 방지하는 동시에 전해질의 자유로운 순환을 허용하기 위해 납축전지의 음극판과 양극판 사이에 위치하는 미세 다공성 다이어프램입니다. 이러한 종류의 배터리

Was ist eine opzv-Batterie?

Was ist die OPzV-Batterie?

Was ist die OPzV-Batterie? OPzV Batterie Bedeutung: Nach den europäischen DIN-Normen steht OPzV für Ortsfest, PanZerplatte, Verschlossen. Offensichtlich handelt es sich um eine 2V-Röhrenplattenbatterie, die

Join our Newsletter!

Join our mailing list of 13,768 amazing people
who are in the loop of our latest updates on battery technology

Read our Privacy Policy here – We promise we won’t share your email with anyone & we won’t spam you. You can unsubscribe anytime.

Want to become a channel partner?

Leave your details & our SalesTeam will get back to you

"Join Us as GEM Portal Partners – Let's Grow Together!"

"We're seeking dynamic and reliable partners to collaborate with us on the Government e-Marketplace (GEM) platform. Be a part of our trusted network and drive mutual success!"

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

or simply call us, now!