ເມື່ອການ pCS 130kW ເຂົ້າສູ່ໂຫມດການປ່ອຍໄຟຟ້າສູງສຸດ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກຈັດໃສ່ຕໍ່ສ່ວນປະກອບພາຍໃນຂອງມັນຈະຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ໃນເວລານີ້, ທຸກໆຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ຖືກອອກແບບໄວ້ໃນລະບົບຕ້ອງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ. ອຸປະກອນຄວບຄຸມລະບົບໄຟຟ້າ (PCS) ຂະໜາດ 130kW ທີ່ບໍ່ມີໂຄງສ້າງຄວາມປອດໄພທີ່ອອກແບບດີ ອາດຈະລົ້ມເຫຼວຢ່າງກະທັນຫັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນ, ຄວາມບໍ່ສະຖຽນຕົນຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ບຸກຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຂົ້າໃຈວິທີການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນເວລາປ່ອຍໄຟຟ້າສູງສຸດ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ສອງຫຼືບໍ່ສຳຄັນ — ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ການດຳເນີນງານສຳລັບຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ນຳເອົາ PCS ຂະໜາດ 130kW ໄປຕິດຕັ້ງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ແທ້ຈິງດ້ານການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.
ເຄື່ອງປ່ຽນແປງພະລັງງານ (PCS) 130kW ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ່ຽນພະລັງງານ DC ທີ່ເກັບໄວ້ຈາກທະນາຄານແບດເຕີ່ຣີ່ໃຫ້ເປັນພະລັງງານ AC ເພື່ອສ่งໄປຍັງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນເວລາທີ່ມີການປ່ອຍພະລັງງານສູງສຸດ ຂະບວນການປ່ຽນແປງນີ້ຈະເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄວາມຈຸຂອງມັນ ຫຼື ໃກ້ຄຽງກັບຄວາມຈຸສູງສຸດ ໝາຍຄວາມວ່າ PCS 130kW ຕ້ອງສາມາດຈັດການກັບການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າສູງສຸດ ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ສືບຕໍ່ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍການປ້ອງກັນທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງເປັນລະບົບ ຄວາມສ່ຽງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ວິທີການປ້ອງກັນທີ່ສຳຄັນທີ່ວິສະວະກອນ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ເພື່ອຮັກສາ PCS 130kW ໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນໃນເວລາທີ່ມີການປ່ອຍພະລັງງານສູງສຸດ ຈະຖືກອธິບາຍຢ່າງລະອຽດໃນບົດຄວາມນີ້.
ໂຄງສ້າງການປ້ອງກັນດ້ານໄຟຟ້າຂອງ PCS 130kW
ການປ້ອງກັນການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າເກີນ ແລະ ການລົດລົມຂອງວົງຈອນ
ເສັ້ນທາງຄວາມປອດໄພແຖວທຳອິດສຳລັບ PCS 130kW ໃນເວລາທີ່ມີການຈ່າຍໄຟສູງສຸດ ແມ່ນລະບົບປ້ອງກັນການໄຫຼຜ່ານໄຟເກີນຂອບເຂດ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນການລົ້ມສູນ. ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການໄຟທີ່ອອກມາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ PCS 130kW ຈະຕ້ອງສາມາດຮູ້ຈັກລະດັບໄຟທີ່ຜິດປົກກະຕິພາຍໃນເວລາບໍ່ເຖິງເວລາຈຸລິຍະວິໄສ (microseconds) ແລະ ສະຫຼຸບການເຮັດວຽກດ້ວຍການປິດການຂັບຄອນໂທລ໌ເປີດ/ປິດວົງຈອນ. PCS 130kW ທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າຢ່າງເໝາະສົມຈະໃຊ້ໆມໍດູນ IGBT ທີ່ມີລະບົບການກວດສອບການສູນເສຍຄວາມເຕັມ (desaturation detection) ອັນເປັນການກວດສອບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງ collector ແລະ emitter ເຊິ່ງເປັນສັນຍານບີ່ກົດວ່າມີບັນຫາ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ PCS 130kW ສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງກ່ອນທີ່ເຫດການລົ້ມສູນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ຊິບເຊີເຄີ (semiconductor). ຄ່າອັນດັບຂອງເຟີສທີ່ດ້ານ DC ແລະ ຄ່າອັນດັບຂອງເຄື່ອງຕັດໄຟທີ່ດ້ານ AC ຈະຕ້ອງຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມຢ່າງເປັກຕີງກັບຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງ PCS 130kW ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຕັດໄຟທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຫຼື ວ່າ worse, ການຕັດໄຟທີ່ຊ້າ.
ການປະຕິບັດຕໍ່ການເພີ່ມຄ່າຄວາມຕີນ (Overvoltage) ແລະ ການຫຼຸດຄ່າຄວາມຕີນ (Undervoltage)
PCS 130kW ໃນການປ່ອຍພະລັງງານສູງສຸດອາດເກີດການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າຄວາມຕີ້ນໄຟທັງໃນສ່ວນ DC bus ແລະ ສ່ວນຜົນຜະລິດ AC. ຄວາມຕີ້ນໄຟເກີນທີ່ດ້ານ DC ເຊິ່ງມັກເກີດຈາກການຫຼຸດຜ່ອນບັນທຸກຢ່າງທັນທີ ອາດເຮັດໃຫ້ສ່ວນຈັດສົ່ງພະລັງງານຂອງ PCS 130kW ເສຍຫາຍ ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດຈັບ (clamp) ຫຼື ດູດຊືມພະລັງງານຊົ່ວຄາວນີ້ໄດ້. ວົງຈອນຈັບຄວາມຕີ້ນໄຟທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົວຈັດການ (active voltage clamping circuits) ແລະ ວົງຈອນກັກກິນ (snubber networks) ແມ່ນເປັນມາດຕະຖານໃນ PCS 130kW ທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງດີເພື່ອຈັດການກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ. ຢູ່ດ້ານ AC, PCS 130kW ຕ້ອງສາມາດຮັບປະກັນການເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານຄວາມຕີ້ນໄຟຂອງເຄືອຂ່າຍ (grid voltage ride-through) ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຈະຄົງຢູ່ໃນສະຖານະເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຍັງເຮັດວຽກໄດ້ພາຍໃນຊ່ວງຄ່າຄວາມຕີ້ນໄຟທີ່ກຳນົດໄວ້ ແທນທີ່ຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທັນທີເມື່ອເກີດຄວາມເບິ່ງແດງຈາກຄ່າປົກກະຕິ. ຄວາມສາມາດນີ້ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານຄວາມຕີ້ນໄຟຊ່ວຍໃຫ້ PCS 130kW ຍັງຄົງສາມາດຮ່ວມສ້າງຄວາມສະຖຽນຂອງເຄືອຂ່າຍໄດ້ເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ບໍ່ດີ.
ການຈັດການອຸນຫະພູມໃນເວລາ PCS 130kW ປ່ອຍພະລັງງານສູງສຸດ
ການອອກແບບລະບົບການເຢັນ ແລະ ຄວາມສຳ dựງ
ການຈັດການຄວາມຮ້ອນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງ PCS 130kW ໃນເວລາທີ່ປ່ອຍພະລັງງານສູງສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອຸປະກອນເຊມີເຄື່ອນທີ່ປະມວນຜົນໄຟຟ້າໃນ PCS 130kW ຈະປະສົບກັບຄວາມຮ້ອນຈຳນວນຫຼາຍເມື່ອປະມວນຜົນໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າສູງສຸດ, ແລະຖ້າອຸນຫະພູມທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເກີນຄ່າທີ່ປອດໄພ, ອຸປະກອນ IGBT ອາດເສຍຫາຍ ຫຼື ຕົວເກັບພະລັງງານອາດເສື່ອມສະພາບໄດ້ຢ່າງໄວວາ. PCS 130kW ທີ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີເວລາໃຊ້ງານສູງ ມັກຈະໃຊ້ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດ ຫຼື ນ້ຳເຢັນ, ພ້ອມດ້ວຍປັ້ມລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫຼື ປັ້ມພັດລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລາດເພື່ອຮັບປະກັນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຊີນເຊີຄວາມຮ້ອນທີ່ຝັງຢູ່ໃນເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໃກ້ກັບອຸປະກອນປະມວນຜົນໄຟຟ້າຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມຈິງໃນເວລາຈິງແກ່ລະບົບຄວບຄຸມຂອງ PCS 130kW. ເມື່ອ PCS 130kW ສັງເກດເຫັນວ່າອຸນຫະພູມເຂົ້າໃກ້ຈຸດທີ່ກຳນົດໄວ້, ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຜົນຜະລິດ, ເພີ່ມຄວາມໄວຂອງປັ້ມລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ຫຼື ສົ່ງສັນຍານເຕືອນໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ.

ເຫດຜົນໃນການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານ ແລະ ການຈັດການຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ
ການອອກແບບທີ່ດີ pCS 130kW ປະກອບດ້ວຍເຫດຜົນການຫຼຸດລົງອັດຕະໂນມັດເປັນຊັ້ນຄວາມປອດໄພລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ການປິດລະບົບເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ. ສື່ອາດຈະຖືກຕັດອອກຢ່າງທັນທີ, ແຕ່ PCS 130kW ຈະຫຼຸດລົງພະລັງງານຜະລິດຂອງມັນຢ່າງຊ້າໆ ເມື່ອອຸນຫະພູມພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍຮັກສາການໃຫ້ບໍລິການເພີ່ຍງຄົງໃນສ່ວນໜຶ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ. ພຶດຕິກຳການປ້ອງກັນແບບນີ້ຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ PCS 130kW ແລະ ຫຼຸດຈຳນວນຄັ້ງທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຮຸນແຮງ. ຖ້າອຸນຫະພູມຍັງຄົງເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງຈາກການຫຼຸດລົງ, PCS 130kW ຈະປະຕິບັດການປິດລະບົບຢ່າງຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ບັນທຶກເຫດການຄວາມຜິດສຳລັບການທົບສອບ. ຜູ້ປະຕິບັດງານ PCS 130kW ຄວນກວດສອບອຸປະກອນລະບົບເຢັນເປັນປະຈຳ ແລະ ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເซັນເຊີເພື່ອໃຫ້ຫຼັກການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ຕາມທີ່ອອກແບບໄວ້.
ເຫດຜົນການຄວບຄຸມ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານການສື່ສານໃນ PCS 130kW
ການຕິດຕາມແຟີມແວຣ໌ ແລະ ການຈັດການສະຖານະຄວາມຜິດ
ຊັ້ນຄວບຄຸມດິຈິຕອລຂອງ PCS 130kW ເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນເວລາທີ່ມີການປ່ອຍພະລັງງານສູງສຸດ. PCS 130kW ຂຶ້ນກັບບ໋ອດຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່ DSP ຫຼື FPGA ເພື່ອປະຕິບັດອັລກີຣິດີມການປ່ຽນແປງ, ຈັດການຂອບເຂດການປ້ອງກັນ, ແລະ ຮັກສາການສື່ສານກັບລະບົບຈັດການຖ່ານ (BMS). ຖ້າຟີເຣີມແວຣ໌ຄວບຄຸມເຂົ້າສູ່ສະຖານະທີ່ບໍ່ຖືກກຳນົດເນື່ອງຈາກສຽງຮີບ, ຂໍ້ຜິດພາດຂອງໜ່ວຍຄວາມຈຳ, ຫຼື ການຄ້າງຂອງຊອບແວຣ໌, PCS 130kW ອາດຈະເຮັດວຽກດ້ວຍການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຕໍ່ສັນຍານຂໍ້ຜິດພາດ. ເວລາຈັບຈຸດເຕືອນດ້ວຍຮາດແວຣ໌ (hardware watchdog timer) ໃນ PCS 130kW ຈະຕິດຕາມວຟີເຣີມແວຣ໌ໃນແຕ່ລະວຟີເຣີມແວຣ໌ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ເກີດການຮີເຊັດທີ່ປອດໄພ ຖ້າໂປຼແກຼມຢຸດຕິການຕອບສະຫນອງ. ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນວ່າ PCS 130kW ຈະບໍ່ຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ເປີດໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຄວບຄຸມໃນເວລາທີ່ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບຄວບຄຸມ.
ການບູລະນາການກັບ BMS ແລະ ການຄວບຄຸມການປ່ອຍພະລັງງານຢ່າງເປັນພູດ
ລະບົບຄວາມສາມາດຂອງພະລັງງານ 130kW (PCS) ຕ້ອງສື່ສານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບລະບົບຈັດການແບດເຕີຣີ່ (BMS) ໃນເວລາທີ່ມີການຖ່າຍພະລັງງານສູງສຸດ ເພື່ອປະຕິບັດຂອບເຂດຄວາມປອດໄພທີ່ຮ່ວມກັນ. BMS ສົ່ງຂໍ້ມູນສະຖານະການປັດຈຸບັນຂອງຄວາມຈຸພະລັງງານ (state-of-charge), ຄ່າຄວາມຕ້ານຂອງເຊວ (cell voltage), ແລະ ອຸນຫະພູມິ ໃຫ້ແກ່ PCS 130kW ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປັບປຸງພະລັງງານທີ່ຖ່າຍອອກກ່ອນທີ່ຈະເກີດການລ້ວມເຖິງຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງແບດເຕີຣີ່. ຖ້າບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານນີ້, PCS 130kW ອາດຈະຖ່າຍພະລັງງານຈາກແບດເຕີຣີ່ຫຼາຍເກີນໄປ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ຕໍ່ເຊວ ຫຼື ເກີດເຫດການການລຸກລາມຂອງອຸນຫະພູມິ (thermal runaway). PCS 130kW ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ BMS ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ຈະເຂົ້າສູ່ສະຖານະການຢຸດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ລົດພະລັງງານທັນທີທີ່ BMS ສົ່ງສັນຍານທີ່ເກີນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້. ການທົດສອບໂປຣໂຕຄອລການສື່ສານນີ້ໃນສະພາບການຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຖືກຈຳລອງ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການຕິດຕັ້ງ ກ່ອນທີ່ຈະນຳເອົາ PCS 130kW ໄປໃຊ້ງານໃນການຖ່າຍພະລັງງານສູງສຸດໃດໆ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຄຸນລັກສະນະການປ້ອງກັນໃດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນ PCS 130kW ໃນເວລາທີ່ມີການຖ່າຍພະລັງງານສູງສຸດ?
ຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນ PCS 130kW ໃນເວລາທີ່ປ່ອຍພະລັງງານສູງສຸດແມ່ນ: ການປ້ອງກັນການໄຫຼຜ່ານໄຟຟ້າເກີນ, ການຈັບຄ່າຄວາມຕີ້ນເກີນ, ລະບົບຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກ, ແລະ ເວລາການຕິດຕາມຊອບແວ. ແຕ່ລະຊັ້ນຂອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຈະຈັດການກັບບັນຫາການລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດເມື່ອ PCS 130kW ດຳເນີນການຢູ່ທີ່ຄວາມສາມາດສູງສຸດ. ຮວມກັນແລ້ວ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບເປັນສາຍການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທີ່ມີຫຼາຍຊັ້ນ.
ຄວນກວດສອບລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ PCS 130kW ບໍ່ເຖິງເທົ່າໃດ?
ສຳລັບ PCS 130kW ທີ່ກຳລັງໃຊ້ງານຢູ່, ຄວນກວດສອບລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 3 ຫຼື 6 ເດືອນ. ການເກີບຝຸ່ນ, ການສຶກສາຂອງເຄື່ອງປັ໊ມລົມ, ແລະ ການປ່ຽນແປງລະດັບນ້ຳຢາລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ PCS 130kW ໄດ້ທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍພະລັງງານສູງສຸດມີຄວາມສ່ຽງດ້ານອຸນຫະພູມຫຼາຍຂຶ້ນ. ການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງເປັນປະຈຳຈະຮັບປະກັນວ່າສາຍການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຈະຄົງທຳງານໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້.
PCS 130kW ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການສື່ສານກັບ BMS ໃນເວລາປ່ອຍພະລັງງານສູງສຸດໄດ້ຫຼືບໍ່?
ການເຮັດວຽກຂອງ PCS 130kW ໂດຍບໍ່ມີການສື່ສານກັບ BMS ໃນເວລາທີ່ມີການຖ່າຍໄຟສູງສຸດບໍ່ແນະນຳໃຫ້ເຮັດ. PCS 130kW ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນປະຈຸບັນຂອງແບດເຕີຣີ່ຈະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຂອບເຂດການຖ່າຍໄຟຢ່າງປອດໄພ, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຖ່າຍໄຟຫຼາຍເກີນໄປ, ການເສຍຫາຍຕໍ່ເຊວ, ຫຼືເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸນຫະພູມ. ສ່ວນຫຼາຍຂອງ PCS 130kW ທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງມືອາຊີບຈະຢຸດການຖ່າຍໄຟອັດຕະໂນມັດ ຖ້າການເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານກັບ BMS ສູນເສຍໄປເປັນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.