TL;DR
ສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າຂາຍສົ່ງທີ່ຊື້ໂຄມໄຟຫົວທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສາງເປັນເວລາ 3-12 ເດືອນກ່ອນການຈຳໜ່າຍຂາຍຍ່ອຍ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງແບັດເຕີຣີມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ໂຄມໄຟຫົວແບັດເຕີຣີ 18650 ທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາການສູນເສຍຄວາມຈຸ 12 ເດືອນຕ່ຳກວ່າໂຄມໄຟຫົວ lithium pack ໃນຕົວ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າເຊວ 18650 ສາມາດຖອດອອກ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະພາບປະຈຸ 50% ທີ່ແນະນຳ, ໃນຂະນະທີ່ຊຸດໃນຕົວຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງໂຄມໄຟຫົວ ແລະ ສືບຕໍ່ສູນເສຍຄວາມຈຸຜ່ານທໍ່ລະບາຍນ້ຳ. ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍຂໍ້ມູນອັດຕາຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ໂຄມໄຟຫົວ Mengting 18650 ທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ຜະລິດຕະພັນຄອບຄົວໄດ້ສະສົມມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2014, ແລະອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງສະຖາປັດຕະຍະກຳ 18650 ຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ເກັບສິນຄ້າຄົງຄັງໄວ້ໃນສາງ.
1. ເປັນຫຍັງສະຖາປັດຕະຍະກຳແບັດເຕີຣີຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງຜູ້ນຳເຂົ້າຂາຍສົ່ງ
ຜູ້ນໍາເຂົ້າຂາຍສົ່ງທີ່ສັ່ງຊື້ໂຄມໄຟຫົວທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ຈາກໂຮງງານຂອງຈີນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເກັບສິນຄ້າຄົງຄັງໄວ້ໃນສາງເປັນເວລາ 3-12 ເດືອນກ່ອນທີ່ວົງຈອນການແຈກຢາຍຂາຍຍ່ອຍຈະຍ້າຍໜ່ວຍໄປໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທ້າຍ. ໄລຍະເວລາເກັບຮັກສາໃນສາງແມ່ນເວລາທີ່ຊຸດແບັດເຕີຣີທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ພາຍໃນໂຄມໄຟຫົວມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ການສູນເສຍຄວາມຈຸ - ເຊວໄຟຈະຢູ່ໃນສະພາບປະຈຸໄຟຟ້າຄົງທີ່ (SOC) ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ, ປະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມອາກາດ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງໂຄມໄຟຫົວກຳລັງດຶງກະແສໄຟຟ້າປາສິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອອກຈາກເຊວໄຟຢ່າງສົມບູນ (ຂຶ້ນກັບການອອກແບບ).
ສະຖາປັດຕະຍະກຳແບັດເຕີຣີສອງຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຕະຫຼາດໂຄມໄຟຫົວທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ຄື ແບັດເຕີຣີລິທຽມໄອອອນ 18650 ທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ ແລະ ຊຸດລິທຽມໂພລີເມີໃນຕົວ (ປິດສະໜິດ). ແບັດເຕີຣີ 18650 ເປັນຮູບຊົງກະບອກມາດຕະຖານ (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 18 ມມ, ຍາວ 65 ມມ) ທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຣນິກສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ແລະ ແບັດເຕີຣີດັ່ງກ່າວຖືກເກັບໄວ້ໃນຊ່ອງໃສ່ແບັດເຕີຣີທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດເປີດໄດ້ດ້ວຍຫຼຽນ ຫຼື ໄຂຄວງ. ຊຸດໃນຕົວແມ່ນແບັດເຕີຣີລິທຽມໂພລີເມີຮູບຊົງທີ່ກຳນົດເອງ ເຊິ່ງປິດສະໜິດຢູ່ພາຍໃນຕົວໂຄມໄຟຫົວ ແລະ ສາມາດສາກໄຟໄດ້ຜ່ານພອດ USB ຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງຕົວໂຄມໄຟ.
ຂໍ້ມູນອັດຕາຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຂາຍສົ່ງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຜູ້ນຳເຂົ້າບໍ່ແມ່ນອັດຕາຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນລະຫວ່າງ 30 ມື້ທຳອິດ (ເຊິ່ງມັກຈະຖືກຄອບງຳໂດຍຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງໂຮງງານ ແລະ ປະມານຄືກັນສຳລັບທັງສອງສະຖາປັດຕະຍະກຳ), ແຕ່ແມ່ນອັດຕາຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາເກັບຮັກສາສິນຄ້າໃນສາງ 3-12 ເດືອນ (ເຊິ່ງຖືກຄອບງຳໂດຍການເກົ່າຂອງແບັດເຕີຣີລີທຽມ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງສອງສະຖາປັດຕະຍະກຳ). ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍ Ningbo Mengting ຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ໃນທົ່ວສາຍຜະລິດຕະພັນໂຄມໄຟຫົວ 18650 ແລະ ສາຍຜະລິດຕະພັນຊຸດໃນຕົວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ຊັດເຈນສຳລັບສະຖາປັດຕະຍະກຳ 18650 ໃນມິຕິນີ້.
ສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າຂາຍສົ່ງທີ່ກຳລັງປະເມີນການແລກປ່ຽນເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສຳຄັນແມ່ນວ່າໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາໃນສາງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງພື້ນຖານຈາກໄລຍະເວລາການນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ, ໄຟໜ້າຈະຖືກໝູນວຽນຢ່າງຫ້າວຫັນ (ສາກ ແລະ ປ່ອຍປະຈຸ), ແລະ ແບັດເຕີຣີຈະເຮັດວຽກໃນກໍລະນີຂອງການນຳໃຊ້ທີ່ອອກແບບມາ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາໃນສາງ, ໄຟໜ້າຈະຢຸດເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ SOC ຄົງທີ່, ແລະ ແບັດເຕີຣີຈະຜ່ານການເຖົ້າແກ່ຕາມປະຕິທິນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບວົງຈອນການນຳໃຊ້. ການເຖົ້າແກ່ຕາມປະຕິທິນແມ່ນຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ໂດດເດັ່ນໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາໃນສາງ, ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳ 18650 ໃນການເກັບຮັກສາຢູ່ທີ່ SOC ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ.
2. ການປຽບທຽບການສູນເສຍກຳລັງການຜະລິດ 12 ເດືອນ
ຂໍ້ມູນການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນມາຈາກບັນທຶກການຮັບປະກັນຫຼັງການຂາຍຂອງ Ningbo Mengting ສຳລັບໄລຍະເວລາການຜະລິດປີ 2014-2025, ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນສະຖາປັດຕະຍະກຳແບັດເຕີຣີ. ຊຸດຂໍ້ມູນກວມເອົາໂຄມໄຟໜ້າປະມານ 1.8 ລ້ານໜ່ວຍທີ່ຈັດສົ່ງໃນທັງສອງສາຍຜະລິດຕະພັນ, ໂດຍມີການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນທີ່ຕິດຕາມຜ່ານຊ່ອງທາງການຈຳໜ່າຍຂອງຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ຊ່ອງທາງການສົ່ງຄືນຂອງລູກຄ້າຍ່ອຍ.
ສະຖາປັດຕະຍະກຳເຊວທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ 18650:ຫຼັງຈາກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສາງເປັນເວລາ 12 ເດືອນທີ່ອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ 25 ອົງສາເຊນຊຽດ ແລະ 50% SOC (ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຂົນສົ່ງ Mengting), ແບັດເຕີຣີ 18650 ຍັງຄົງຄວາມຈຸປະມານ 85-90% ຂອງຄວາມຈຸເດີມ. ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຈະປະສົບກັບສິ່ງນີ້ເປັນເວລາແລ່ນສັ້ນລົງເລັກນ້ອຍຕໍ່ການສາກໄຟໜຶ່ງຄັ້ງ, ແຕ່ໄຟໜ້າຍັງເຮັດວຽກໄດ້ ແລະ ແບັດເຕີຣີຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຈຸ 80% ຂອງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳສຳລັບແບັດເຕີຣີ "ດີ". ອັດຕາການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນໃນຊ່ວງເດືອນທີ 3-12 ຂອງການເກັບຮັກສາໃນສາງແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 1-2%, ເຊິ່ງຖືກຄອບງຳໂດຍແບັດເຕີຣີທີ່ຖືກສົ່ງດ້ວຍ SOC ຕ່ຳກວ່າຈຸດ 50% ທີ່ແນະນຳ.
ສະຖາປັດຕະຍະກຳຊຸດລິທຽມ-ໂພລີເມີໃນຕົວ:ຫຼັງຈາກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສາງເປັນເວລາ 12 ເດືອນໃນສະພາບດຽວກັນ, ຊຸດໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມຈະຮັກສາຄວາມຈຸໄວ້ປະມານ 60-75% ຂອງຄວາມຈຸເດີມ. ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຈະປະສົບກັບສິ່ງນີ້ເປັນເວລາແລ່ນທີ່ສັ້ນລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດຕໍ່ການສາກໄຟໜຶ່ງຄັ້ງ, ແລະໃນປະມານ 10-15% ຂອງໜ່ວຍ, ໄຟໜ້າຈະບໍ່ເປີດເລີຍ ເພາະວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຊຸດໄຟຟ້າໄດ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂັ້ນຕ່ຳຂອງໄຟໜ້າ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 3.0V ສຳລັບຊຸດໄຟຟ້າລິທຽມ-ໂພລີເມີເຊວດຽວ). ອັດຕາການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນໃນເດືອນທີ 3-12 ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 5-8%, ໂດຍມີຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນ "ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຊຸດໄຟຟ້າຕໍ່າເກີນໄປທີ່ຈະເປີດໄຟໜ້າ."
ອັດຕາການຮຽກຮ້ອງຄ່າຮັບປະກັນທີ່ສູງກວ່າ 3-5 ເທົ່າສຳລັບຊຸດທີ່ຕິດຕັ້ງໃນຕົວມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜູ້ນຳເຂົ້າ. ອັດຕາການຮຽກຮ້ອງຄ່າຮັບປະກັນ 5% ສຳລັບຕູ້ຄອນເທນເນີ 10,000 ໜ່ວຍໃນລາຄາຂາຍສົ່ງຕໍ່ໜ່ວຍ 15 ໂດລາ ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັບປະກັນ 7,500 ໂດລາ ບວກກັບຄ່າຂົນສົ່ງເພື່ອສົ່ງຄືນໜ່ວຍທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງໄປໂຮງງານ. ໃນການສັ່ງຊື້ຕູ້ຄອນເທນເນີຫຼາຍຄັ້ງ, ສິ່ງນີ້ເພີ່ມຜົນກະທົບດ້ານກຳໄລທີ່ສຳຄັນທີ່ຜູ້ນຳເຂົ້າຕ້ອງຮັບເອົາ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ໄປສູ່ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ (ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນການແຂ່ງຂັນຕໍ່ກັບຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ຊື້ໂຄມໄຟໜ້າ 18650).
3. ເປັນຫຍັງສະຖາປັດຕະຍະກຳ 18650 ຈຶ່ງຊະນະ: ຟີຊິກສາດຂອງການແກ່ຕົວຂອງປະຕິທິນ
ເຫດຜົນທີ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳ 18650 ມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາສະຖາປັດຕະຍະກຳຊຸດທີ່ຕິດຕັ້ງໃນສາງເກັບມ້ຽນແມ່ນມີຮາກຖານມາຈາກຟີຊິກຂອງການແກ່ຕົວຂອງປະຕິທິນ lithium-ion, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ SOC ແລະ ການຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດວ່າຈຸລັງສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດໄວເທົ່າໃດເມື່ອພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກໝູນວຽນຢ່າງຫ້າວຫັນ.
ການເພິ່ງພາອາໄສ SOC:ແບັດເຕີຣີລິທຽມໄອອອນຈະສູນເສຍຄວາມຈຸໄວທີ່ສຸດເມື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ SOC ສູງ (ສູງກວ່າ 80%) ແລະຊ້າທີ່ສຸດເມື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ SOC 40-60%. ອັດຕາການເກົ່າຂອງແບັດເຕີຣີຈະເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າສຳລັບທຸກໆການເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ຂອງ SOC ການເກັບຮັກສາທີ່ສູງກວ່າ 50%. ຊຸດໃນຕົວທີ່ຈັດສົ່ງຈາກໂຮງງານທີ່ SOC 80-100% (ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທຳມະດາສຳລັບຊຸດໃນຕົວເພາະວ່າໂຮງງານຫຸ້ມຫໍ່ພວກມັນທີ່ SOC ສູງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ໂຄມໄຟຫົວໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສາກໄຟກ່ອນ) ຈະເກົ່າໄວກວ່າແບັດເຕີຣີ 18650 ທີ່ຈັດສົ່ງທີ່ SOC 50%.
ການເພິ່ງພາອາໄສອຸນຫະພູມ:ແບັດເຕີຣີລິທຽມໄອອອນຈະສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດໄວປະມານສອງເທົ່າສຳລັບທຸກໆອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ອົງສາເຊນຊຽດ. ສາງໃນສະພາບອາກາດເຂດຮ້ອນ (ສະເລ່ຍ 30 ອົງສາເຊນຊຽດ) ຈະມີການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດຫຼາຍກວ່າສາງໃນສະພາບອາກາດທີ່ອົບອຸ່ນ (ສະເລ່ຍ 20 ອົງສາເຊນຊຽດ). ສະຖາປັດຕະຍະກຳ 18650 ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ນຳເຂົ້າສາມາດເອົາແບັດເຕີຣີອອກ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມສະພາບອາກາດ (ເຊິ່ງຜູ້ນຳເຂົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລົງທຶນຫຼາຍກວ່າສຳລັບແບັດເຕີຣີທີ່ວ່າງກ່ວາສຳລັບໂຄມໄຟໜ້າລົດທີ່ປະກອບແລ້ວ), ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນປັດໄຈການແກ່ຕົວຂອງອຸນຫະພູມ.
ການເພິ່ງພາອາໄສການລະບາຍນໍ້າຂອງປາສິດ:ການອອກແບບໂຄມໄຟຫົວຫຼາຍອັນປະກອບມີທໍ່ລະບາຍອາກາດຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ເທິງຊຸດແບັດເຕີຣີເຖິງແມ່ນວ່າໂຄມໄຟຫົວຈະປິດຢູ່ກໍຕາມ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເພື່ອຮັກສາໄຟ LED ຂອງປຸ່ມເປີດປິດ ຫຼື ໄຟສະແດງລະດັບແບັດເຕີຣີ. ທໍ່ລະບາຍອາກາດໃນຊຸດທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມຈະຄ່ອຍໆລະບາຍພະລັງງານອອກຈາກຊຸດໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາໃນສາງ, ເຮັດໃຫ້ຊຸດຫຼຸດລົງຈາກ 80% SOC ເມື່ອຂົນສົ່ງເປັນ 40-50% SOC ເມື່ອ 6 ເດືອນ ແລະ ຫຼຸດລົງເປັນ 0-20% SOC ເມື່ອ 12 ເດືອນ. ເມື່ອຊຸດຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 20% SOC, ເຊວຈະເຂົ້າສູ່ສະຖານະການລະບາຍພະລັງງານເກີນທີ່ທຳລາຍເຊວຢ່າງຖາວອນ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳ 18650 ກຳຈັດໂໝດຄວາມລົ້ມເຫຼວນີ້ ເພາະວ່າເຊວສາມາດຖອດອອກຈາກໂຄມໄຟຫົວໄດ້ເມື່ອໄດ້ຮັບການກວດກາ. ຂໍ້ກຳນົດການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາເຊວລິທຽມໄອອອນທີ່ນຳໃຊ້ກັບຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ຈັດການເຊວ 18650 ໃນປະລິມານທາງການຄ້າໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນກົດລະບຽບສິນຄ້າອັນຕະລາຍຂອງ IATAແລະຄຳແນະນຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າອັນຕະລາຍ, ເຊິ່ງທັງສອງປະເພດຈັດປະເພດແບັດເຕີຣີລິທຽມໄອອອນເປັນສິນຄ້າອັນຕະລາຍຊັ້ນ 9 ສຳລັບການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ແລະ ຕ້ອງການການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການຕິດສະຫຼາກສະເພາະ.
ໂປໂຕຄອນການວັດແທກ:ຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບຂອງ Mengting ວັດແທກຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາໄວ້ 12 ເດືອນໂດຍການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງໂຄມໄຟໜ້າ 50 ໜ່ວຍຈາກແຕ່ລະຊຸດການຜະລິດໃນຫ້ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ 25 ອົງສາເຊນຊຽດ ທີ່ SOC ຂົນສົ່ງຂອງໂຮງງານ, ຈາກນັ້ນວັດແທກຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍອອກໃນຈຸດ 12 ເດືອນໂດຍໃຊ້ການທົດສອບການປ່ອຍອອກກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ໃນອັດຕາການປ່ອຍອອກທີ່ຈັດອັນດັບຂອງໂຄມໄຟໜ້າ. ອັດຕາສ່ວນການຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການຄິດໄລ່ແມ່ນ (ຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍອອກທີ່ 12 ເດືອນ) / (ຄວາມສາມາດໃນການຈັດອັນດັບເດີມ) x 100. ຂໍ້ມູນທີ່ລາຍງານຢູ່ນີ້ແມ່ນຄ່າສະເລ່ຍໃນ 50 ຕົວຢ່າງຈາກ 36 ຊຸດການຜະລິດລະຫວ່າງປີ 2014 ແລະ 2025.
ບໍລິບົດການປຽບທຽບ:ຕົວເລກການຮັກສາຄວາມອາດສາມາດຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນສຳລັບໂຄມໄຟຫົວທີ່ເກັບໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຫ້ອງທົດລອງທີ່ຄວບຄຸມ (25 ອົງສາເຊນຊຽດ, 50% SOC, ບໍ່ມີການລະບາຍຂອງປາສິດນອກເໜືອຈາກການລະບາຍເອງຕາມທຳມະຊາດຂອງຈຸລັງ). ສະພາບສາງເຄື່ອງໃນໂລກຕົວຈິງມັກຈະຮ້າຍແຮງກວ່າສະພາບຫ້ອງທົດລອງ - ສາງເຄື່ອງມີອຸນຫະພູມອຸ່ນກວ່າ 25 ອົງສາເຊນຊຽດໃນລະດູຮ້ອນ, ແລະ SOC ອາດຈະຫຼຸດລົງຕາມການເວລາເນື່ອງຈາກການລະບາຍຂອງປາສິດໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກໂຄມໄຟຫົວ. ປະສົບການຂອງຜູ້ນຳເຂົ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຮັກສາຄວາມອາດສາມາດ 12 ເດືອນໃນໂລກຕົວຈິງແມ່ນຕໍ່າກວ່າຕົວເລກທີ່ວັດແທກໂດຍຫ້ອງທົດລອງປະມານ 10-15 ຈຸດເປີເຊັນສຳລັບທັງສອງສະຖາປັດຕະຍະກຳ.
4. ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ຂອງຜູ້ນໍາເຂົ້າ
ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງສອງສະຖາປັດຕະຍະກຳສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າຂາຍສົ່ງ. ແຕ່ລະແຖວແມ່ນເກນການຕັດສິນໃຈ; ຖັນສຳລັບແຕ່ລະສະຖາປັດຕະຍະກຳສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈັດອັນດັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດໃນການເກັບຮັກສາສິນຄ້າໃນສາງ:18650 ຊະນະຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ສູນເສຍ 5-10% ທຽບກັບການສູນເສຍ 25-40% ສຳລັບແບັດເຕີຣີໃນຕົວ).
ອັດຕາການຮຽກຮ້ອງຄ່າຮັບປະກັນ:18650 ຊະນະຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (1-2% ທຽບກັບ 5-8% ສຳລັບແບັດເຕີຣີໃນຕົວ).
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ໜ່ວຍປະຕູໂຮງງານ:ລຸ້ນຕິດຕັ້ງໃນຕົວມີລາຄາຖືກກວ່າເລັກນ້ອຍ (ລາຄາຖືກກວ່າ 5-10% ເນື່ອງຈາກການອອກແບບທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າ).
ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ:ມີແບັດເຕີຣີໃນຕົວເລັກນ້ອຍ (ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖອດ ແລະ ປ່ຽນແບັດເຕີຣີ; ພຽງແຕ່ສຽບສາຍ USB ເພື່ອສາກໄຟ).
ຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ:18650 ຊະນະຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍສາມາດປ່ຽນແບັດເຕີຣີທີ່ເສື່ອມສະພາບໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຊື້ໄຟໜ້າໃໝ່; ຊຸດທີ່ຕິດຕັ້ງໃນຕົວບໍ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ ແລະ ຕ້ອງການການບໍລິການຈາກໂຮງງານ).
ຄວາມສາມາດໃນການນຳມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້:18650 ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ເຊວສາມາດຖອດອອກ ແລະ ນຳມາຣີໄຊເຄີນໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງຣີໄຊເຄີນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກມາດຕະຖານ; ຊຸດໃນຕົວຕ້ອງການການຈັດການພິເສດ).
ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈສະໜັບສະໜູນສະຖາປັດຕະຍະກຳ 18650 ສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ເກັບຮັກສາສິນຄ້າຄົງຄັງໄວ້ໃນສາງເປັນເວລາ 3+ ເດືອນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ຕິດຕັ້ງມາພ້ອມແມ່ນຍອມຮັບໄດ້ສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ຍ້າຍສິນຄ້າຄົງຄັງພາຍໃນເວລາໜ້ອຍກວ່າ 90 ມື້ ແລະ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການສາກໄຟຂອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ.
ຄຳແນະນຳໃນການຈັດຊື້ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ຫັນປ່ຽນຈາກແບັດເຕີຣີໃນຕົວມາເປັນແບັດເຕີຣີ 18650:ເມື່ອປ່ຽນສາຍຜະລິດຕະພັນໂຄມໄຟຫົວທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄປເປັນສະຖາປັດຕະຍະກຳ 18650, ຜູ້ນຳເຂົ້າຄວນວາງແຜນສຳລັບໄລຍະເວລາການຫັນປ່ຽນ 6 ເດືອນ ເຊິ່ງໃນລະຫວ່າງນັ້ນທັງສອງສະຖາປັດຕະຍະກຳຈະມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາພ້ອມໆກັນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຜະລິດຕະພັນ 18650 ຈະຕ້ອງການການສຶກສາອົບຮົມຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ (ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຕ້ອງຮູ້ວ່າພວກເຂົາສາມາດຖອດ ແລະ ປ່ຽນແບັດເຕີຣີໄດ້), ແລະ ຜູ້ນຳເຂົ້າຄວນສະໜອງແຜ່ນຄຳແນະນຳໃນການຫຸ້ມຫໍ່ຂາຍຍ່ອຍທີ່ອະທິບາຍຂະບວນການປ່ຽນແບັດເຕີຣີ. Mengtingບໍລິການ ODM/OEMສາມາດປັບແຕ່ງແຜ່ນຄຳແນະນຳ ແລະ ເອກະສານຫຸ້ມຫໍ່ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຂາຍຍ່ອຍສະເພາະຂອງຜູ້ນຳເຂົ້າ, ລວມທັງການແປເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ.
5. ວິທີການຈັດການສາງ 18650 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນ
ສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກຳ 18650, ການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຄົງຄັງສີ່ຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ຈະຫຼຸດອັດຕາການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນໃຫ້ເກືອບສູນໃນໄລຍະເວລາເກັບຮັກສາສິນຄ້າໃນສາງ 12 ເດືອນ.
ການປະຕິບັດທີ 1 — ຮັບຈຸລັງທີ່ 50% SOC.ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຂົນສົ່ງ Mengting ແມ່ນ 50% SOC, ເຊິ່ງເປັນຈຸດເກັບຮັກສາທີ່ອຸດສາຫະກຳແນະນຳ. ຜູ້ນຳເຂົ້າຄວນກວດສອບ SOC ເມື່ອໄດ້ຮັບການກວດກາດ້ວຍການກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າງ່າຍໆ (ເຊວ SOC 18650 50% ອ່ານວົງຈອນເປີດປະມານ 3.7V). ເຊວທີ່ມາຮອດ SOC ສູງກວ່າຄວນຖືກປ່ອຍໄຟຟ້າບາງສ່ວນກ່ອນການເກັບຮັກສາ; ເຊວທີ່ມາຮອດ SOC ຕ່ຳກວ່າຄວນຖືກສາກໄຟຄືນໃໝ່ກ່ອນການເກັບຮັກສາ.
ການປະຕິບັດທີ 2 — ເກັບຮັກສາຈຸລັງໄວ້ໃນອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ 15-25 ອົງສາເຊນຊຽດ.ສາງເກັບມ້ຽນທີ່ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອາກາດ 15-25 ອົງສາເຊນຊຽດ ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການເກັບຮັກສາແບັດເຕີຣີ 18650. ສາງເກັບມ້ຽນໃນສະພາບອາກາດເຂດຮ້ອນຄວນພິຈາລະນາເຄື່ອງປັບອາກາດສຳລັບພື້ນທີ່ເກັບຮັກສາ; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຕໍ່າກວ່າການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັບປະກັນຈາກການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດທີ່ຫຼຸດລົງ.
ການປະຕິບັດທີ 3 — ຕື່ມແບັດເຕີຣີທຸກໆ 6 ເດືອນ ຖ້າການເກັບຮັກສາເກີນ 6 ເດືອນ.ເຊວ 18650 ທີ່ເກັບໄວ້ໃນອຸນຫະພູມ 50% SOC ແລະ 25 ອົງສາເຊນຊຽດ ຈະສູນເສຍຄວາມຈຸປະມານ 3-5% ຕໍ່ເດືອນ ເນື່ອງຈາກການປະລະจุໄຟຟ້າດ້ວຍຕົນເອງ. ຫຼັງຈາກ 6 ເດືອນ, ເຊວອາດຈະຢູ່ທີ່ 30-35% SOC, ເຊິ່ງໃກ້ຈະຮອດຂອບເຂດການປະລະຈຸໄຟຟ້າເກີນ. ການຄິດຄ່າບໍລິການເຕີມເງິນເຖິງ 50% SOC ທຸກໆ 6 ເດືອນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຊວຢູ່ໃນຂອບເຂດການເກັບຮັກສາທີ່ປອດໄພ.
ການປະຕິບັດທີ 4 — ໃຊ້ເຊວທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີ (BMS).ໂຄມໄຟຫົວ Mengting 18650 ໃຊ້ແບັດເຕີຣີຍີ່ຫໍ້ Samsung, LG, ຫຼື Panasonic ທີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນ BMS ໃນຕົວ. BMS ປ້ອງກັນການລະບາຍພະລັງງານເກີນໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ, ເຊິ່ງເປັນຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພສຳຮອງຖ້າການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສາງສິນຄ້າຂ້າງເທິງນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມຢ່າງສົມບູນ. ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ໃຊ້ກັບ BMS ແລະແບັດເຕີຣີແມ່ນIEC 62133-2 (ຈຸລັງລິທຽມສຳຮອງສຳລັບການນຳໃຊ້ແບບພົກພາ)ແລະUL 1642 (ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງເຊວລິທຽມ), ເຊິ່ງທັງສອງຢ່າງນີ້ໄດ້ຖືກອ້າງອີງໃນການຮັບຮອງ CE ແລະ ROHS ທີ່ໃຊ້ກັບສາຍຜະລິດຕະພັນໂຄມໄຟໜ້າ Mengting.
6. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະໜາມໃນໂລກຕົວຈິງ: ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອການປະຕິບັດການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຂອງຜູ້ນໍາເຂົ້າຖືກຂ້າມໄປ
ກໍລະນີຄວາມລົ້ມເຫຼວສາມກໍລະນີຈາກບັນທຶກການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງ Ningbo Mengting ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂ້າມການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຄົງຄັງສີ່ຢ່າງທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນພາກທີ 5. ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວໄດ້ຖືກຕິດຕາມກັບໄປຫາຊ່ອງຫວ່າງການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຄົງຄັງສະເພາະທີ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ດ້ວຍການປະຕິບັດທີ່ແນະນຳ.
ກໍລະນີທີ 1 — ຜູ້ຈຳໜ່າຍຂາຍຍ່ອຍກາງແຈ້ງ, ສະເປນ (2022 Q4):ຜູ້ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າກາງແຈ້ງຂອງສະເປນໄດ້ສັ່ງຊື້ໂຄມໄຟຫົວ Mengting 18650 ຈຳນວນ 5,000 ໜ່ວຍ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ຮ້ານຄ້າປີກທີ່ຕັ້ງແຄ້ມ ແລະ ຍ່າງປ່າທົ່ວປະເທດສະເປນ. ຜູ້ຈຳໜ່າຍໄດ້ເກັບຮັກສາໂຄມໄຟເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ໃນສາງທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດໃນພາກໃຕ້ຂອງສະເປນ (ອຸນຫະພູມອາກາດ 30-38 ອົງສາເຊນຊຽດໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ). ຫຼັງຈາກ 8 ເດືອນ, ຜູ້ຈຳໜ່າຍໄດ້ຮັບການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນຈາກຜູ້ຂາຍຍ່ອຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະມານ 12% ຂອງໜ່ວຍບໍ່ສາມາດເປີດໄດ້. ການສືບສວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແບັດເຕີຣີໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ອຸນຫະພູມສາງ (ເຊິ່ງເກີນເພດານ 25 ອົງສາເຊນຊຽດທີ່ແນະນຳ) ແລະ ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂຮງງານ 50%, ແຕ່ອຸນຫະພູມສູງໄດ້ເລັ່ງການແກ່ຕົວຂອງແບັດເຕີຣີຈົນເຖິງຈຸດທີ່ແບັດເຕີຣີຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດຂອງໂຄມໄຟຫົວ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຈຳໜ່າຍແມ່ນປະມານ 9,000 ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເກີນກວ່າການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການໃຊ້ສາງທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມສະພາບອາກາດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຜູ້ຈຳໜ່າຍໄດ້ລົງທຶນໃນເຄື່ອງປັບອາກາດສຳລັບພື້ນທີ່ເກັບຮັກສາໂຄມໄຟຫົວ.
ກໍລະນີທີ 2 — ຜູ້ສະໜອງອຸປະກອນຄວາມປອດໄພດ້ານອຸດສາຫະກຳ, ປະເທດບຣາຊິນ (2023 Q2):ຜູ້ສະໜອງອຸປະກອນຄວາມປອດໄພດ້ານອຸດສາຫະກຳຂອງປະເທດບຣາຊິນໄດ້ສັ່ງຊື້ໄຟສາຍຫົວແບບຊຸດ 8,000 ໜ່ວຍ (ບໍ່ແມ່ນສາຍຜະລິດຕະພັນຂອງ Mengting 18650) ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ. ຜູ້ສະໜອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄຟສາຍເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ໃນສາງໃນເມືອງ São Paulo ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, ໄຟສາຍຫົວແບບຊຸດໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງໄຟສາຍຫົວ, ເຊິ່ງດຶງກະແສໄຟຟ້າປາຣາຊິດຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອຮັກສາໄຟ LED ຂອງປຸ່ມເປີດ/ປິດ. ຫຼັງຈາກ 6 ເດືອນ, ທໍ່ລະບາຍປາຣາຊິດໄດ້ເອົາໄຟສາຍຫົວຈາກ SOC ຂົນສົ່ງຂອງໂຮງງານຫຼຸດລົງ 80% ມາເປັນປະມານ 30%, ແລະ 9% ຂອງໄຟສາຍບໍ່ສາມາດເປີດໄດ້. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ສະໜອງແມ່ນປະມານ 10,800 ໂດລາສະຫະລັດ (9% ຂອງລາຄາຂາຍສົ່ງ 15 ໂດລາຕໍ່ໜ່ວຍ). ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຜູ້ສະໜອງໄດ້ປ່ຽນໄປໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳ 18650 ເພື່ອກຳຈັດບັນຫາທໍ່ລະບາຍປາຣາຊິດ.
ກໍລະນີທີ 3 — ສັນຍາການຈັດຊື້ຂອງລັດຖະບານ, ອິນໂດເນເຊຍ (ໄຕຣມາດທີ 1 ປີ 2024):ສັນຍາການຈັດຊື້ຂອງລັດຖະບານອິນໂດເນເຊຍສຳລັບໂຄມໄຟຫົວສຳລັບກຽມພ້ອມສຸກເສີນ (8,000 ໜ່ວຍຂອງການອອກແບບຊຸດທີ່ຕິດຕັ້ງໃນຕົວ) ໄດ້ມອບໃຫ້ຜູ້ຈຳໜ່າຍທ້ອງຖິ່ນທີ່ຊື້ໂຄມໄຟຈາກໂຮງງານຂອງຈີນ. ຜູ້ຈຳໜ່າຍໄດ້ເກັບຮັກສາໂຄມໄຟໄວ້ໃນສາງຂອງລັດຖະບານເປັນເວລາ 11 ເດືອນໃນຂະນະທີ່ເອກະສານການຈັດຊື້ກຳລັງດຳເນີນການ. ເມື່ອສົ່ງມອບໃຫ້ອົງການຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ (ປ້ອງກັນປະເທດພົນລະເຮືອນ, ທີມງານຕອບສະໜອງສຸກເສີນທ້ອງຖິ່ນ), 14% ຂອງໂຄມໄຟບໍ່ສາມາດເປີດໄດ້ ຫຼື ມີເວລາເຮັດວຽກຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລັດຖະບານປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາໂຄມໄຟທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກ, ແລະ ຜູ້ຈຳໜ່າຍຕ້ອງຊື້ໂຄມໄຟທົດແທນດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງ. ການຮັບປະກັນທັງໝົດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນແມ່ນປະມານ 16,800 ໂດລາສະຫະລັດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ລັດຖະບານອິນໂດເນເຊຍໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາການຈັດຊື້ຕໍ່ມາວ່າໂຄມໄຟຫົວຕ້ອງໃຊ້ແບັດເຕີຣີ 18650 ທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ ພ້ອມກັບການຮັບປະກັນອາຍຸການເກັບຮັກສາ 24 ເດືອນ.
ສາມກໍລະນີຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບທີ່ສອດຄ່ອງກັນ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຄົງຄັງທັງສີ່ຢ່າງແມ່ນປະຫຍັດຕົ້ນທຶນຫຼາຍເທົ່າຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເກັບຮັກສາ. ຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ເກັບຮັກສາໄຟໜ້າ 18650 ໄວ້ໃນສາງທີ່ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຢູ່ທີ່ 50% SOC ເປັນເວລາ 12 ເດືອນຈະເຫັນອັດຕາການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນປະມານ 1-2%. ຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ເກັບຮັກສາໄຟໜ້າດຽວກັນໄວ້ໃນສາງທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມອາກາດສູງຈະເຫັນອັດຕາການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນ 10-15%. ຄວາມແຕກຕ່າງ 10 ເທົ່າຂອງຕົ້ນທຶນການຮັບປະກັນແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ມີກຳໄລ ແລະ ສາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ມີກຳໄລ. ສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ຂົນສົ່ງໄຟໜ້າ 18650 ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ EU,ຂໍ້ກຳນົດເຄື່ອງໝາຍ CE ຂອງ EU ສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ວິທະຍຸໄດ້ (CE-RED)ແລະມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສົ່ງເຊວລິທຽມ UN 38.3ນຳໃຊ້ນອກເໜືອໄປຈາກການປະຕິບັດການເກັບຮັກສາຂ້າງເທິງ — UN 38.3 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈຸລັງຜ່ານການທົດສອບການຈຳລອງລະດັບຄວາມສູງ, ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ການຊ໊ອກ, ການລັດວົງຈອນພາຍນອກ, ການກະທົບ, ການສາກໄຟເກີນ, ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດບັງຄັບກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະສາມາດຂົນສົ່ງທາງອາກາດໄດ້.
7. ການແລກປ່ຽນດ້ານວິສະວະກຳ: ເມື່ອການຕິດຕັ້ງໃນຕົວເຄື່ອງເປັນທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ
ສະຖາປັດຕະຍະກຳແພັກເກັດໃນຕົວບໍ່ໄດ້ຮ້າຍແຮງກວ່າສະຖາປັດຕະຍະກຳ 18650 ໂດຍທົ່ວໄປ. ສຳລັບສະຖານະການການນຳໃຊ້ສະເພາະ, ແພັກເກັດໃນຕົວແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ. ຕາຕະລາງການແລກປ່ຽນຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບເມື່ອສະຖາປັດຕະຍະກຳໃນຕົວຊະນະ.
ສະຖານະການທີ 1 — ວົງຈອນສິນຄ້າຄົງຄັງສັ້ນ (ຕໍ່າກວ່າ 90 ມື້):ຖ້າຜູ້ນໍາເຂົ້າຍ້າຍສິນຄ້າຄົງຄັງຜ່ານສາງໃນເວລາໜ້ອຍກວ່າ 90 ມື້, ປັດໄຈການແກ່ງຍາວຂອງປະຕິທິນຈະມີໜ້ອຍສຳລັບທັງສອງສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ແລະ ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຂອງຊຸດສະສົມຈະກາຍເປັນປັດໄຈຕັດສິນ.
ສະຖານະການທີ 2 — ສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ (ຕໍ່າກວ່າສູນ ຫຼື ສູງກວ່າ 40 ອົງສາເຊນຊຽດ):ເຊວ 18650 ມີລະດັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການທີ່ແຄບກວ່າຊຸດລິທຽມ-ໂພລີເມີທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ຈຳໜ່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍໃນສະພາບທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າສູນ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນສູງ (ເຊັ່ນ: ການເດີນທາງໄປສູ່ອາກຕິກ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃນທະເລຊາຍ), ຊຸດທີ່ຕິດຕັ້ງໃນຕົວທີ່ມີລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງກວ່າອາດຈະແຂງແຮງກວ່າ.
ສະຖານະການທີ 3 — ຄວາມຕ້ອງການຮູບແບບກະທັດຮັດ:ຊຸດທີ່ຕິດຕັ້ງໃນຕົວຊ່ວຍໃຫ້ຕົວເກັບໄຟໜ້າມີຂະໜາດກະທັດຮັດກວ່າຕົວເກັບໄຟ 18650 ເລັກນ້ອຍ, ເພາະວ່າຕົວເກັບໄຟສາມາດປັບຮູບຮ່າງໃຫ້ເໝາະສົມກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່ແທນທີ່ຈະຖືກຈຳກັດໂດຍຮູບແບບເຊວ 18650 ຮູບຊົງກະບອກ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີນ້ຳໜັກທຸກໆກຣາມມີຄວາມສຳຄັນ (ເຊັ່ນ: ໄຟໜ້າແບບກະເປົ໋າເປ້ທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາພິເສດຕໍ່າກວ່າ 50 ກຣາມ), ຊຸດທີ່ຕິດຕັ້ງໃນຕົວອາດເປັນທາງເລືອກດຽວ.
ການຕັດສິນໃຈລະຫວ່າງ 18650 ແລະ ແບັດເຕີຣີໃນຕົວແມ່ນຂຶ້ນກັບການນຳໃຊ້. ສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າຂາຍສົ່ງທົ່ວໄປທີ່ເກັບຮັກສາສິນຄ້າຄົງຄັງເປັນເວລາ 3-12 ເດືອນ ແລະ ຈຳໜ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມັກກິດຈະກຳກາງແຈ້ງ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຕະຫຼາດກຽມພ້ອມຮັບມືສຸກເສີນ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳ 18650 ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ພິເສດທີ່ມີວົງຈອນສິນຄ້າຄົງຄັງສັ້ນ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ຊຸດແບັດເຕີຣີໃນຕົວອາດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ.
8. ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຄຳຖາມ: ແບັດເຕີຣີປະເພດໃດທີ່ເສຍໄຟຫຼາຍກວ່າໃນການເກັບຮັກສາໃນສາງ - 18650 ຫຼື ແບັດເຕີຣີລິທຽມໃນຕົວ?
ກ: ແບັດເຕີຣີລິທຽມໃນຕົວມັກຈະລົ້ມເຫຼວຫຼາຍກວ່າແບັດເຕີຣີ 18650 ທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ຫຼັງຈາກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສາງເປັນເວລາ 12 ເດືອນ. ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສຳຄັນແມ່ນການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດຈາກແບັດເຕີຣີທີ່ຖືກເກັບໄວ້ໃນສະພາບສາກໄຟບາງສ່ວນ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 30-60% SOC ຕາມທີ່ສົ່ງມາຈາກໂຮງງານ). ແບັດເຕີຣີ 18650 ທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ນຳເຂົ້າສາມາດຖອດແບັດເຕີຣີອອກຈາກໂຄມໄຟຫົວໄດ້ເມື່ອໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ 50% SOC ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການລົ້ມເຫຼວໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຖາມ: ສະຖານະປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການເກັບຮັກສາແບັດເຕີຣີ 18650 ໃນສາງແມ່ນຫຍັງ?
ກ: ການເກັບຮັກສາ SOC ທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບເຊວ lithium-ion 18650 ແມ່ນ 40-60%. ການເກັບຮັກສາເຊວທີ່ 100% SOC ຈະເລັ່ງຄວາມເກົ່າແກ່ຕາມປະຕິທິນ; ການເກັບຮັກສາເຊວທີ່ຕໍ່າກວ່າ 20% SOC ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດການລະບາຍເກີນ ແລະ ການລະລາຍຂອງທອງແດງ. ການຕັ້ງຄ່າການຂົນສົ່ງຂອງ Mengting ເຮັດໃຫ້ເຊວ 18650 ມີ SOC ປະມານ 50% ກ່ອນການຫຸ້ມຫໍ່, ເຊິ່ງເປັນຈຸດເກັບຮັກສາທີ່ອຸດສາຫະກຳແນະນຳ.
ຖ: ໂຄມໄຟຫົວທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນປານໃດກ່ອນທີ່ແບັດເຕີຣີຈະຕ້ອງການສາກໄຟຕື່ມ?
ກ: ໂຄມໄຟຫົວ 18650 ທີ່ເກັບໄວ້ທີ່ອຸນຫະພູມ SOC 50% ແລະອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ 25 ອົງສາເຊນຊຽດ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຮັກສາຄວາມຈຸໄດ້ 80% ຫຼັງຈາກ 12 ເດືອນ. ໂຄມໄຟຫົວຊຸດລີທຽມໃນຕົວທີ່ເກັບໄວ້ໃນສະພາບດຽວກັນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຮັກສາຄວາມຈຸໄດ້ 60-70% ຫຼັງຈາກ 12 ເດືອນ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ 18650 ແມ່ນແບັດເຕີຣີທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ — ຜູ້ນໍາເຂົ້າສາມາດຕື່ມແບັດເຕີຣີແຕ່ລະໜ່ວຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງໂຄມໄຟຫົວ, ເຊິ່ງເພີ່ມທໍ່ລະບາຍນໍ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີໃນຕົວຊຸດເສື່ອມສະພາບລົງຕື່ມອີກ.
ຖາມ: ໂຄມໄຟຫົວທີ່ມີແບັດເຕີຣີ 18650 ທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ມີລາຄາແພງກວ່າໂຄມໄຟທີ່ມີແບັດເຕີຣີໃນຕົວບໍ?
ກ: ໂຄມໄຟຫົວທີ່ມີແບັດເຕີຣີ 18650 ທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ມັກຈະມີລາຄາສູງກວ່າ 5-10% ໃນລາຄາໂຮງງານກ່ວາໂຄມໄຟຫົວທີ່ມີແບັດເຕີຣີໃນຕົວ, ເນື່ອງຈາກມີຊ່ອງໃສ່ແບັດເຕີຣີເພີ່ມເຕີມ, ຝາປິດປາຍທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້, ແລະ ຈຸດຕິດຕໍ່ແບັດເຕີຣີ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະຖືກເກັບຄືນໃນການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນຫຼັງການຂາຍທີ່ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ອັດຕາການສົ່ງຄືນສິນຄ້າທີ່ຕ່ຳກວ່າສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າ.
9. ເອກະສານອ້າງອີງພາຍໃນ: ວິທີການຊອກຫາໂຄມໄຟຫົວ Mengting 18650
ລິ້ງພາຍໃນ:ໂຄມໄຟຫົວ LED ທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ Mengting 1200mAh 18650 ພ້ອມແມ່ເຫຼັກ · ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ນິງໂບ ເມັງຕິງ ເອັມໄພທ໌ ຈຳກັດ · ການຈັດປະເພດຜະລິດຕະພັນໂຄມໄຟໜ້າ · ວິທີການເລືອກໂຄມໄຟໜ້າກາງແຈ້ງທີ່ເໝາະສົມ · ບໍລິການໂຄມໄຟໜ້າແບບກຳນົດເອງ ODM/OEM ຂອງ Mengting · ບລັອກໄຟສ່ອງສະຫວ່າງກາງແຈ້ງ Mengting · ຂ່າວອຸດສາຫະກຳເມັງຕິງ
ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ
ດອກລີລີ່— ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານເຕັກນິກ ທີ່ ບໍລິສັດ ນິງໂບ ເມັງຕິງ ອັອບເທີລ໌ ອິມພລີເມັນ ຈຳກັດ.
ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 15 ປີໃນດ້ານໄຟສ່ອງສະຫວ່າງກາງແຈ້ງ, ຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາໂຄມໄຟໜ້າ LED ແລະ ໄຟສາຍ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ນະວັດຕະກໍາຜະລິດຕະພັນ.
ຕິດຕໍ່ກັບ Lily: ອິນສະຕາແກຣມ · ເຟສບຸກ · ຢູທູບ
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ-23-2026
fannie@nbtorch.com
+0086-0574-28909873


