ပိတ်ထားသော ခဲ-အက်စစ် စွမ်းအင်သိမ်းဆည်းမှု၊ ဂဲလ်ဘက်ထရီ၏ တော်လောက်သော ပြောင်းလဲမှု။ ဖိုးသိမ်းထားသော ခဲ-အက်စစ် စွမ်းအင်သိမ်းဆည်းမှုနောက်က နည်းပညာကို သင်မသိနိုင်သည် သို့မဟုတ် AGM ဘက်ထရီနှင့် အတူတူဖြစ်သည်ဟု သင်ထင်နိုင်သည်။ ဂဲလ်ဆဲလ်သည် ခဲ-အက်စစ် ဆဲလ်နည်းပညာတွင် အရေးပါသော တော်လောက်သော တိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ JOZOKING (TIANJIN) TECHNOLOGY CO., LTD. တွင် နေရောင်ခြင်းစွမ်းအင်စနစ်သိမ်းဆည်းမှု၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အကူအညီစနစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုရန် အရည်အသွေးမြင့် ပိတ်ထားသော ခဲ-အက်စစ် ဘက်ထရီများကို ပေးအပ်ပါသည်။ အခြားအမျိုးအစားများနှင့် ဘယ်လိုကွဲပါသနည်း။ ဂဲလ်လ် အီလက်ထရောလိုက် အဓိက အင်္ဂါရပ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂဲလ်ဘက်ထရီနည်းပညာ၏ အခြေခံမှု၊ ၎င်း၏ ဂုဏ်ရည်များနှင့် ဥရောပ၊ မြောက်အမေရိကနှင့် ဩစတြေးလီးယားကဲ့သို့သော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူများက နှစ်သက်ကြသည့် အကြောင်းရင်းများကို အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ပါမည်။
အမြဲတမ်းဖော်ပေးခြင်း၏ ဓာတုဗေဒ - အရည်မှ ဂဲလ်သို့
ဂဲလ်ဘက်ထရီ အလုပ်လုပ်ပုံကို မှန်ကန်စွာ သင်ယူရန်အတွက် ပထမဦးစွာ ဂဲလ်ဘက်ထရီ မဟုတ်သည့်အရာများနှင့် ပုံမှန် ၁၂ ဗို့အား ခေါင်းထောင်သော ခဲ-အက်ဆစ် ဘက်ထရီမှ ဂဲလ်ဘက်ထရီကို အဘယ်ကြောင့် ပထမဆုံး ဖန်တီးခဲ့ရသည်ကို နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော "ဖလော်ဒက်" ခဲ-အက်ဆစ် ဆဲလ်တွင် အရည်အားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အီလက်ထရောလိုက် ဖော်စပ်မှုကို အသုံးပြုပါသည်။ ထိုအရည်သည် ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်နှင့် ရေတွင် အဓိကအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အရည်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုအရည်သည် လေးထောင်မှ စီးထွက်နိုင်ပါသည်၊ အဝေးသို့ ပေါ်လွင်နိုင်ပါသည်နှင့် အလွန်ကြာမှ အလွန်အောက်ခြေသို့ အက်ဆစ်များ စုပုံလာနိုင်ပါသည်။
ဂဲလ်ဘက်ထရီသည် အီလက်ထရောလိုက်ကို အခြေအနေတစ်မျှသော အခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ အတိအကျဖြင့် ဆူလဖျူရစ်အက်ဆစ်အနည်းငယ်ကို ဖူမ်ဒ် စီလီကာ မှုန်များ (စီလီကွန် ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်) ၏ ပိုမိုကောင်းမော်သော ဖြ рассеяниеအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် သီဇိုထရောပစ် ဂဲလ်ကို ဓာတုဖော်စပ်ပေးပါသည်။ ထိုဂဲလ်သည် အနေအထားမှုန်းသောအခါတွင် ရွှေ့ပေးနိုင်မှုမရှိသော်လည်း အနေအထားမှုန်းမှုဖြစ်ပါက အသိအမှတ်ပြုနိုင်သော အထပ်အလှန် ပြောင်းလဲမှုကို ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အီလက်ထရောလိုက်ကို အားကောင်းသော ဂဲလ်အဖြစ် ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုဂဲလ်သည် အက်ဆစ်ကို ရှည်လျားစွာကြာအောင် ဖမ်းစောင်းထားနိုင်ပါသည်။
ဂဲလ်အတွင်းရှိ အီလက်ထရောလိုက်ကို မောင်းနှင်မှုမှ တားဆီးခြင်းသည် ဂဲလ်ဘက်ထရီ၏ အထင်ကရ အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အကောင်းများသော အားသာချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီကို မည်သည့်အနေအထားတွင်မဆို မှုန်းထွက်မှုကင်းစင်စွာ တပ်ဆင်နိုင်ခြင်းအပြင် ဂဲလ်မက်ထရစ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အတွင်းပိုင်းတွင် အရေးကြီးသော အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်သည့် ဓာတ်ငွေပေါင်းစပ်မှုကို အထောက်အကူပေးသည့် စံနမူနာအတွင်းပိုင်း အထောက်အပံ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဂဲလ်ဘက်ထရီကို အသုံးပြုသော ခေါ်ဝေါ်မှုဖြစ်သည့် မှုန်းထွက်မှုကင်းစင်သော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လေဒ်အက်စစ်ဘက်ထရီဟု ခေါ်ကြသည်။
ဓာတ်ငွေပေါင်းစပ်မှု စက်ဝန်း - မှုန်းထွက်မှုကင်းစင်သော အလုပ်လုပ်ပုံ၏ လျှို့ဝှက်ချက်
ဂဲလ်ဘက်ထရီ၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အင်္ဂါရပ်များထဲတွင် အီလက်ထရောလိုက်ကို အားသွင်းစဉ် ထွက်ပေါ်လာသည့် ဓာတ်ငွေများကို ရေအဖြစ် ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းဖြစ်ပြီး အီလက်ထရောလိုက်ကို ထပ်မ дополнять လိုအပ်ခြင်းမရှိပါ။ အားသွင်းစဉ် ဖွဲ့စည်းလာသည့် ဓာတ်ငွေများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည် ဂဲလ်ဘက်ထရီများကို VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) အမျိုးအစားဘက်ထရီများအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
ဒီမှာ ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါသည်။ အားသွင်းစဉ်အတွင် အပေါ်ယံပြားသည် အောက်ဆီဂျင်ကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် စက်လုပ်ငန်းအဆုံးသတ်ရှိ အချိန်တွင် ဖြစ်ပါသည်။ ရေပါဘက်ထရီတွင် အောက်ဆီဂျင်သည် ဆဲလ်မှ ပေါက်ကွဲပြီး ရေအနည်းငယ်ကို အတူယူသွားသည့် ဓာတ်ငွေအဖြစ်သာ ဖြစ်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆဲလ်ကို ရေဖြည့်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဂဲလ်ဘက်ထရီတွင် ပြန်လည်ပေါင်းစပ်မှု ဂဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် အောက်ဆီဂျင်သည် ဂဲလ်အတွင်းရှိ အလွန်သေးငယ်သော ကြောင်းကြောင်းများမှတဆင်း အောက်ယံပြားသို့ ရောက်ရှိပါသည်။ ထိုမှာ အောက်ယံပြားသည် မျက်နှာပုံဧရိယာများ များပြားပြီး စပေါင်ဂျီအမျိုးအစား ခေါင်းစဥ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ထိုအောက်ဆီဂျင်သည် အောက်ယံပြားမှ အရင်က စုပ်ယူထားသည့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ရေအသစ်ကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘက်ထရီသည် အတွင်းပိုင်း ပြန်လည်ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် အလွန်ထိရောက်စေသည့်အတွက် ဖောက်ပဲ့ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဖိအားလျော့ချရေး ဗားလ်ဗ်များကို ၂ psi အထိ နိမ့်သည့်အဆင့်တွင် ထားရှိပါသည်။ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင် ဘက်ထရီသည် အပိတ်အနှစ်ပေါင်းပေါင်းဖြစ်ပြီး အတွင်းပိုင်း ဓာတ်ငွေများကို ပြန်လည်အသုံးပြုမှုရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သန့်စင်ရေကို ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါသည်။ အက်ဆစ်ဓာတ်ငွေများလည်း ထွက်မလာပါသည်။ JOZOKING ဘက်ထရီနည်းပညာ၏ “အထိန်းသိမ်းမှုမလိုသည့်” အင်္ဂါရပ်သည် ဂဲလ်ဘက်ထရီဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြေခံဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် GFM အမျိုးအစားများကို အဝေးရေးရာနေရာများ သို့မဟုတ် အခက်အခဲရှိသည့် အသုံးပုံများအတွက် အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော Deep Cycle Performance
ဂဲလ်ဘက်ထရီများသည် နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုတွင် အနက်ရှိုင်းစွာ အားသုံးခြင်းကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့် ပြန်လည်အသုံးပျော်နေရေးစနစ်များနှင့် အားထောက်ပံ့ရေးစနစ်များအတွက် လူကြိုက်များသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘက်ထရီအတွင်းရှိ အထူးဂဲလ်အီလက်ထရောလိုက်သည် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေစဉ် အနက်ရှိုင်းစွာ အားသုံးခြင်းဖြစ်ပါကပါ အီလက်ထရောဒ်ပါတ်တ်များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသောင်းပေးနိုင်သည်။ ဤအားသေားမှုသည် ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုအတွင်း အီလက်ထရောဒ်များပေါ်ရှိ အကျော်အထောက်ပစ္စည်းများ အများအားဖြင့် ကုန်ဆုံးခြင်းကို ထိရောက်စွာ လျော့နည်းစေပြီး ဘက်ထရီအိုင်အတွင်းရှိ အီလက်ထရောလိုက် အလွှာခွဲမှုကို ယုံကုံစွာ တားဆီးပေးနိုင်သည်။ ဤထူးခြားသော အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ဂဲလ်ဘက်ထရီများသည် သက်တမ်းတစ်လျှောက် စဥ်ဆက်မပေါင်း လျှပ်ကူးဓာတ်ပုံစံအများအားဖြင့် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသောင်းနိုင်ပြီး ရေးရှိသော ဘက်ထရီဒီဇိုင်းများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသော အများအားဖြင့် ပုံမှန်ဖျက်ဆီးမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အရည်အသွေးမြင့် ဂဲလ်ဘက်ထရီများသည် အသက်တမ်းရှည်မှုနှင့် စဥ်ဆက်မပေါင်း စွမ်းဆောင်ရည်အများအားဖြင့် တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစေပြီး အိုဖ်ဂရစ်နှင့် ဂရစ်တိုင်းဒ် နေရေးစနစ်များတွင် အသုံးများသော နေ့စဉ်အားသုံးခြင်းနှင့် အားဖြည့်ခြင်း စက်စနစ်များအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။
တိကျသော အားသွင်းမှု လိုအပ်ချက်များ
သို့သော် ဤအထူးစွမ်းဆောင်ရည်များသည် အားနည်းချက်များလည်း ရှိပါသည်။ Gel ဘက်ထရီများသည် အလွန်မျှော်လင့်ချက်များကို မခံနိုင်သောကြောင့် အလွန်မျှော်လင့်ချက်များကို မခံနိုင်ပါ။ ထို့အပါအဝင် ဗို့အားကို အလွန်တင်းကြပ်စွာ ထိန်းညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အီလက်ထရောလိုက်သည် ပိုမျောင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိုင်ယွန်များသည် နှေးကွေးစွာ ရွေ့လျားပါသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် gel သည် AGM ထက် အတွင်းပိုင်း ပိုများသော ခုခံမှုကို ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အားသွင်းမှုကို များစွာ နှေးကွေးစွာ လက်ခံရပါမည်။ ထို့အပါအဝင် ဖြေးဖြေးနှင့် တည်ငြိမ်စွာ အားသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဂဲလ်ဘက်ထရီများသည် အလွန်အမင့်အားသွင်းခြင်းကို မကြိုက်ပါ။ ဗို့အားအလွန်များပါက ဂဲလ်အတွင်း၌ ပြန်လည်မဖြစ်နိုင်သော အက်ကြောင်းများနှင့် အပေါက်များ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဘက်ထရီ၏ စုစုပေါင်းသက်တမ်းနှင့် စွမ်းရည်ကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဂဲလ်များအတွက် ဗို့အားလိုအပ်ချက်များကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းသိမ်းရန် ကိုယ်ပိုင်အားသွင်းမှုပုံစံကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤပုံစံများတွင် အားသွင်းမှုအဆင့် (bulk voltage) သည် AGM သို့မဟုတ် ရေစိုစွဲသော ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နိမ့်သည် (၁၂ ဗို့စနစ်အတွက် ၁၄.၀–၁၄.၂ ဗို့)။ ဂဲလ်ဘက်ထရီများသည် အလွန်နှင်းညံ့သော သဘောသုံးရှိသောကြောင့် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ပျက်စီးစေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဂဲလ်ဘက်ထရီများကို သင့်လျော်သော ဂဲလ်အားသွင်းမှုစီမံချက်နှင့် ကိုက်ညီအောင် သုံးစွဲရန် အကြံပေးပါသည်။ JOZOKING တွင် ဘက်ထရီစီမံချက်နှင့် စနစ်ဒီဇိုင်းအကူအညီပေးမှုများဖြင့် သင့်ဘက်ထရီများအတွက် သက်တမ်းရှည်စေရန် သင့်လျော်သော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေကြောင်း သေချာစေပါသည်။
နေရောင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု
ဘက်ထရီများသည် ဟိုက်ဘရစ်နှင့် အိုဖ်ဂရစ် နေရောင်ခြင်းစွမ်းအားအသုံးပျော်မှုများတွင် နေစဉ် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသုံးခြင်းများကို မကြာခဏ ပြုလုပ်ရသည့်အတွက် ဂယ်လ်ဘက်ထရီများ၏ နက်ရှိုင်းသော စီကယ်လ်စွမ်းရည်နှင့် အလွန်နက်ရှိုင်းသော အားသုံးမှုမှ ပြန်လည်သန်စွမ်းနိုင်မှုသည် ရေရှည်တွင် ယုံကုံစိတ်ချရမှုကို သေချာစေသည်။ အပူချိန်မြင့်မှုကြောင့် အရည်ပေါ်လွင်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည် ပူနေသောရာသီဥတုများတွင် အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး JOZOKING ၏ ဤဈေးကွက်အတွက် အထူးပြုထားသော ဘက်ထရီနည်းပညာတွင် အပူချိန်မြင့်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်၊ ဂယ်လ်များကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန်နှင့် အောက်စီဂျင် လှုပ်ရှားမှုကို တိုးတက်စေရန် အထူးဖန်တီးထားသော ဂယ်လ်ဖြစ်သည်။
အကျဉ်းချုပ် – ယုံကုံစိတ်ချရမှု၏ သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံမှု
ဤဂယ်ဘက်ထရီသည် အထုပ်များတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် ခဲအက်စစ်ဆဲလ်နည်းပညာများ၏ အဓိကစိန်ခေါ်မှုများကို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သည့် ဓာတုအင်ဂျင်နီယာနည်းလမ်းများဖြင့် overcome လုပ်နိုင်ကြောင်း ပြသပေးပါသည်။ ဆီလီကာကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အရည်အား ဂယ်အဖြစ် သိမ်းဆီးခြင်းနှင့် အတွင်းပိုင်း အားကောင်းသည့် ဓာတ်ငွေပေါင်းစပ်မှုကို ခွင့်ပြုခြင်းတို့ကြောင့် ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်ပြီး ထိန်းသိမ်းမှုမလိုသည့် မှုန်းမှုမရှိသည့် ပိတ်ထားသည့် ခဲအက်စစ်ဘက်ထရီတစ်မျှင်းကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဘက်ထရီသည် နက်ရှိုင်းသည့် စက်ဝိုင်းအသုံးပျော်မှုတွင် အရှည်ကြာသည့် အသက်တာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်များသည် JOZOKING ၏ လွင်ပါသည့် ခဲအက်စစ်ဘက်ထရီများအတွက် အခြေခံအုတ်မူဖြစ်ပြီး ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်ပြီး ထိန်းသိမ်းမှုမလိုသည့် ဂယ်ပါဝါထုတ်ကုန်များကို နေရောင်ခြင်းနှင့် လေစွမ်းအင်ကဲ့သို့သည့် နေရာများတွင် အသုံးပြုရန် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုထုတ်ကုန်များသည် ဂယ်အား အားကောင်းစေရန်နှင့် အီလက်ထရောဒ်များကို သုတေသနပြုခြင်းများကို အခြေခံထားပါသည်။ ထိုအရာများသည် သင့်၏ နေရောင်ခြင်းနှင့် လေစွမ်းအင်စနစ်များအတွက် စုံလင်သည့် စွမ်းအားသိမ်းဆောင်မှုစနစ်များနှင့် စွမ်းအားအားကောင်းသည့် အကူအညီများအတွက် ယုံကုံစိတ်ချရပြီး စုံလင်သည့် နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဖြေရှင်းနည်းများကို ပေးစွမ်းပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- အမြဲတမ်းဖော်ပေးခြင်း၏ ဓာတုဗေဒ - အရည်မှ ဂဲလ်သို့
- ဓာတ်ငွေပေါင်းစပ်မှု စက်ဝန်း - မှုန်းထွက်မှုကင်းစင်သော အလုပ်လုပ်ပုံ၏ လျှို့ဝှက်ချက်
- ပိုမိုကောင်းမွန်သော Deep Cycle Performance
- တိကျသော အားသွင်းမှု လိုအပ်ချက်များ
- နေရောင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု
- အကျဉ်းချုပ် – ယုံကုံစိတ်ချရမှု၏ သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံမှု







EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
SL
VI
SQ
HU
TH
TR
MS
GA
MK
HY
AZ
BN
MN
MY
KK
UZ
JOZO GROUP
JOZO GROUP