Font size
S
M
L
XL
WorksheetsMid-Term_Battery
Total questions: 115
Worksheet time: 58mins
Name
Class
Date
1.
หน่วยของพลังงานไฟฟ้า คือข้อใด
a)
โวลท์ (V)
b)
วัตต์ (W)
c)
แอมแปร์-ชั่วโมง (Ah)
d)
วัตต์-ชั่วโมง (Wh)
2.
แอมแปร์-ชั่วโมง (Ah) หมายถึงข้อใด
a)
ค่าพลังงาน
b)
ค่าความจุแบตเตอรี่
c)
ค่าแรงดัน
d)
ค่ากระแสไฟฟ้า
3.
State of Charge (SoC) = 0% หมายความว่าอย่างไร
a)
แบตเตอรี่มีไฟเต็ม
b)
แบตเตอรี่ไฟหมด
c)
ถูกทั้งสองข้อ
d)
ไม่มีข้อถูก
4.
Depth of Discharge (DoD) มีค่าเป็น 100 %
a)
แบตเตเตอรี่มีไฟเต็ม
b)
แบตเตอรี่ไฟหมด
c)
ถูกทั้งสองข้อ
d)
ไม่มีข้อถูก
5.
จากรูป แบตเตอรี่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาว เท่าใด
a)
32 x 65 cm
b)
32 x 650 cm
c)
32 x 65 mm
d)
32 x 650 mm
6.
จากรูป แบตเตอรี่มีความจุ เท่าใด
a)
60 mAh
b)
600 mAh
c)
6000 mAh
d)
60000 mAh
7.
Lithium ion Battery 3.7V 21700 4500mAh มีค่า Normal Voltage เท่าใด
a)
2.1
b)
3.7
c)
4.5
d)
7
8.
การต่อเซลล์แบตเตอรี่ หากต้องการกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แรงดันเท่าเดิม ควรต่อแบบใด
a)
แบบอนุกรม
b)
แบบขนาน
c)
แบบผสม
d)
ถูกทุกข้อ
9.
การต่อวงจรแบตเตอรี่ตามรูปข้างล่างนี้จะได้ แรงดันไฟฟ้า และกระแสตามข้อใด
a)
3.3V 6.2Ah
b)
6.6V 6.2Ah
c)
3.3V 12.4Ah
d)
6.6V 12.4Ah
10.
จากรูปข้อใดกล่าวถูกต้อง
a)
2S 4P 3.3V 6.2Ah
b)
4S 2P 6.6V 6.2 Ah
c)
4S 2P 13.2V 12.4Ah
d)
2S 4P 13.2V 12.4Ah
11.
จากรูป ข้อใดถูก
a)
4S 8P 26.4V 6.2Ah
b)
8S 4P 26.4V 24.8Ah
c)
8S 8P 26.4V 6.2Ah
d)
4S 4P 26.4V 24.8Ah
12.
จากรูป BMS ใช้กับแบตเตอรี่ชนิดใด ต่อใช้งานได้กี่ String และจ่ายกระแสได้ไม่เกินเท่าใด
a)
LTO 8S 80A
b)
LFP 8S 80A
c)
LiPo 8S 80A
d)
NMC 8S 80A
13.
หากใช้แบตเตอรี่ ชนิด LiFePO4 ควรตั้งให้ BMS ตัดการชาร์จที่แรงดันไฟฟ้า เท่าใด
a)
3.0 V
b)
3.50 V
c)
3.65 V
d)
4.20 V
14.
จากตารางที่แนบมานี้ แรงดันไฟฟ้าที่จะบอกตัวเลข ในการซื้อขาย คือ ข้อใด
a)
3.6 V
b)
3.65V
c)
4.2 V
d)
2.5
15.
จากตาราง แบตเตอรี่ชนิดนี้ สามารถจ่ายกระแสออกได้สูงสุดเท่าใด
และ มีค่า C-Rate เท่าใด
a)
2750 mA 1C
b)
2900 mA 0.2C
c)
8250 mA 2C
d)
8250 mA 3C
16.
แบตเตอรี่ 1 Cell นอกจากเราจะต้องรู้ แรงดันไฟฟ้า(V) รู้ขนาดความจุ (Ah)แล้ว อีกข้อมูลหนึ่งที่จำเป็นต้องตรวจให้รู้ค่าก่อนเลือกมาประกอบแบตเตอรี่ คือข้อใด
a)
Energy density
b)
Maximum Charge Current
c)
Internal Resistance
d)
Discharge Cut-off Voltage
17.
BMS คืออะไร
a)
Battery lithium-fepo4 System
b)
Battery lithium-ion System
c)
Battery Manual System
d)
Battery Management System
18.
ค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่หมายถึงข้อใด
a)
Battery overcharging
b)
Battery voltage
c)
Internal Resistance of Battery
d)
ถูกทุกข้อ
19.
ต้องการต่อแบตเตอรี่ลิเธียมให้ได้แรงดันไฟฟ้า 24 V, 30 Ah โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่มีแรงดัน 3 V, 5 Ah ต่อกันจะต้องต่อแบบใด
a)
10S, 4P
b)
8S, 6P
c)
4S, 10P
d)
6S, 8P
20.
แบตเตอรี่ขนาด 12V 6,000mAh สามารถให้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดเท่าไร
a)
72 Wh
b)
7200 kWh
c)
72000 Wh
d)
72 kWh
21.
การต่อเซลแบตเตอรี่แบบอนุกรมจะมีผลทำให้
a)
แรงดันไฟฟ้ารวมเท่าเดิม
b)
แรงดันไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น
c)
กระแสไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น
d)
แรงดันไฟฟ้ารวมลดลง
22.
ข้อใดคือหน้าที่ของระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS)
a)
ตัดวงจรแบตเตอรี่เมื่อมีแรงมากระแทกแบตเตอรี่
b)
ควบคุมและป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ทำงานในลักษณะเป็นอันตรายจากการใช้งาน
c)
ลดกระแสและแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน
d)
จ่ายกระแสให้มากที่สุด
23.
ข้อใดคือคุณสมบัติของแบตเตอรี่ลิเธี่ยมฟอสเฟต
a)
แรงดันไฟฟ้าปกติของแต่ละเซลล์ (norminal voltage) เท่ากับ 1.5 V
b)
แรงดันไฟฟ้าปกติของแต่ละเซลล์ (norminal voltage) เท่ากับ 1.2 V
c)
แรงดันไฟฟ้าปกติของแต่ละเซลล์ (norminal voltage) เท่ากับ 3.2 V
d)
แรงดันไฟฟ้าปกติของแต่ละเซลล์ (norminal voltage) เท่ากับ 3.7 V
24.
แบตเตอรี่ 12 V, 12 Ah นำไปต่ออนุกรมจำนวน 5 ลูกจะได้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเท่ากับข้อใด
a)
60V, 12Ah
b)
12V, 60Ah
c)
12V, 12Ah
d)
60V, 60Ah
25.
หากต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีแรงดันไฟฟ้า 60 V, 30 Ah โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมชนิด NMC (3.7 V, 5 Ah) จะต้องใช้แบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมดกี่ก้อน
a)
100 ก้อน
b)
104 ก้อน
c)
98 ก้อน
d)
102 ก้อน
26.
หากต้องการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเธียม 3.2 V, 5 Ah จะต้องปรับย่านการวัดตามข้อใด
a)
AC V
b)
DC V
c)
DC mA
d)
AC A
27.
การประกอบแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้าดิสชาร์จ ควรต่อเซลล์แบตเตอรี่แบบใด
a)
ต่อขนานเซลล์
b)
ถูกทุกข้อ
c)
ต่อผสมเซลล์
d)
ต่ออนุกรมเซลล์
28.
ถ้าต้องการแพ็คแบตเตอรี่เพื่อเพิ่ม discharge C-Rate ต้องทำอย่างไร
a)
เพิ่มการต่อแบบ parallel
b)
ลดการต่อแบบ parallel
c)
เพิ่มการต่อแบบ series
d)
ลดการต่อแบบ series
29.
C-Rate 2C ของแบตเตอรี่ 3000mAh หมายถึงการคายประจุด้วยกระแสเท่าใด
a)
1500mA
b)
3000mA
c)
6000mA
d)
9000mA
30.
การต่อเซลล์แบตเตอรี่แบบ Series จะส่งผลให้ค่าใดเพิ่มขึ้น
a)
Capacity
b)
Voltage
c)
ทั้งความจุและแรงดัน
d)
ไม่มีค่าใดเพิ่มขึ้น
31.
การต่อเซลล์แบตเตอรี่แบบ Parallel จะส่งผลให้ค่าใดเพิ่มขึ้น
a)
Capacity
b)
Voltage
c)
ทั้งความจุและแรงดัน
d)
ไม่มีค่าใดเพิ่มขึ้น
32.
แบตเตอรี่ชนิด NMC มี Maximum Voltage เท่าใด
a)
3.65V
b)
4.0V
c)
4.2V
d)
4.5V
33.
รูปแบบเซลล์แบตเตอรี่แบบ Prismatic มีลักษณะอย่างไร
a)
ทรงกระบอก
b)
ทรงสี่เหลี่ยม
c)
แบบถุง/ซอง
d)
แบบแผ่น
34.
ในการเลือกใช้ Battery Management System (BMS) ต้องใช้ข้อมูลใดประกอบการพิจารณา
a)
ประเภทของแบตเตอรี่
b)
จำนวน Series ของโมดูล
c)
ภาระโหลดของอุปกรณ์
d)
ทั้งหมดที่กล่าวมา
35.
แบตเตอรี่ LiFePO4 จัดอยู่ในรหัส IEC ใด
a)
ICR
b)
INR
c)
IMR
d)
IFR
36.
การคำนวณพลังงานรวมของแบตเตอรี่แพ็ค 48V 100Ah จะได้กี่ kWh
a)
4.8 kWh
b)
48 kWh
c)
100 kWh
d)
148 kWh
37.
เซลล์แบตเตอรี่ Li-ion ขนาด 3.7V 2500mAh จำนวน 10 เซลล์ ต่อแบบ 10S จะได้แรงดันรวมเท่าใด
a)
3.7V
b)
25V
c)
37V
d)
370V
38.
Cut-off Voltage ของแบตเตอรี่ LFP มีค่าประมาณเท่าใด
a)
1.5V
b)
2.5V
c)
3.0V
d)
3.2V
39.
การชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Rate 0.5C หมายถึงใช้เวลาชาร์จนานเท่าใด
a)
30 นาที
b)
1 ชั่วโมง
c)
2 ชั่วโมง
d)
4 ชั่วโมง
40.
BMS ในรูปภาพแสดงการเชื่อมต่อกับเซลล์จำนวน 10 strings ผ่านสายเคเบิลชนิดใด
a)
10PIN cable
b)
11PIN cable
c)
12PIN cable
d)
20PIN cable
41.
แบตเตอรี่ LCO (Lithium Cobalt Oxide) มี Nominal Voltage เท่าใด
a)
3.2V
b)
3.4V
c)
3.7V
d)
4.2V
42.
การต่อแบตเตอรี่แบบ 4S7P หมายถึงอะไร
a)
4 เซลล์ขนาน, 7 เซลล์อนุกรม
b)
4 เซลล์อนุกรม, 7 สตริงขนาน
c)
4 สตริงขนาน, 7 เซลล์อนุกรม
d)
4 โมดูล, 7 เซลล์
43.
แบตเตอรี่ชนิด Solid-State Battery (SSB) มี Maximum Voltage สูงสุดในช่วงใด
a)
3.65V
b)
4.2V
c)
4.3-4.5V
d)
5.0V
44.
DoD 80% หมายถึงอะไร
a)
แบตเตอรี่เหลือประจุ 80%
b)
แบตเตอรี่คายประจุไป 80%
c)
ประสิทธิภาพการชาร์จ 80%
d)
อายุการใช้งานเหลือ 80%
45.
เซลล์แบตเตอรี่ LFP ขนาด 3.2V 3.3Ah มีพลังงานประมาณกี่ Wh
a)
9.6 Wh
b)
10.31 Wh
c)
10.56 Wh
d)
12.0 Wh
46.
การต่อแบตเตอรี่ 12V สองก้อนแบบ Series จะได้แรงดันรวมเท่าใด
a)
6V
b)
12V
c)
24V
d)
36V
47.
แบตเตอรี่ชนิด LTO (Lithium Titanate) มี Nominal Voltage เท่าใด
a)
2.3-2.4V
b)
3.2V
c)
3.6V
d)
3.7V
48.
BMS ใน Wiring Diagram ต่อกับ Motor/Load ผ่านขั้วใด
a)
P+ และ P-
b)
B+ และ B-
c)
C+ และ C-
d)
M+ และ M-
49.
การคายประจุแบตเตอรี่ Li-ion ที่ C-Rate สูงจะส่งผลอย่างไร
a)
พลังงานที่ได้ลดลง
b)
พลังงานที่ได้เพิ่มขึ้น
c)
ไม่มีผลต่อพลังงาน
d)
แรงดันเพิ่มขึ้น
50.
รหัส INR ของแบตเตอรี่ Li-ion หมายถึงแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุชนิดใด
a)
Cobalt-based
b)
Nickel-based
c)
Manganese-based
d)
Iron-based
51.
รหัส ICR ของแบตเตอรี่ Li-ion หมายถึงแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุชนิดใด
a)
Cobalt-based
b)
Nickel-based
c)
Manganese-based
d)
Iron-based
52.
รหัส IMR ของแบตเตอรี่ Li-ion หมายถึงแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุชนิดใด
a)
Cobalt-based
b)
Nickel-based
c)
Manganese-based
d)
Iron-based
53.
เซลล์แบตเตอรี่แบบ Pouch cell มีลักษณะอย่างไร
a)
ทรงกระบอก
b)
ทรงสี่เหลี่ยม
c)
แบบถุง/ซอง
d)
แบบแผ่นโลหะ
54.
การต่อแบตเตอรี่เพื่อให้ได้ 48V จากเซลล์ LFP 3.2V ต้องใช้กี่เซลล์อนุกรม
a)
12 เซลล์
b)
13 เซลล์
c)
14 เซลล์
d)
15 เซลล์
55.
Specific Energy หมายถึงอะไร
a)
พลังงานต่อหน่วยปริมาตร
b)
พลังงานต่อหน่วยน้ำหนัก
c)
กำลังต่อหน่วยน้ำหนัก
d)
กำลังต่อหน่วยปริมาตร
56.
การต่อแบตเตอรี่แบบ 2P ที่มีเซลล์หนึ่งเสียจะส่งผลอย่างไร
a)
ไม่สามารถใช้งานได้เลย
b)
ความจุรวมลดลง
c)
แรงดันลดลง
d)
ทั้งความจุและแรงดันลดลง
57.
การคำนวณ C-Rate ใช้สูตรใด
a)
C-Rate = กระแส / ความจุ
b)
C-Rate = แรงดัน / ความจุ
c)
C-Rate = พลังงาน / ความจุ
d)
C-Rate = ความจุ / กระแส
58.
Sampling cable ใน BMS ทำหน้าที่อะไร
a)
จ่ายกระแสให้โหลด
b)
ตรวจวัดแรงดันของแต่ละเซลล์
c)
ชาร์จแบตเตอรี่
d)
ระบายความร้อน
59.
แบตเตอรี่แพ็ค 96S5P ที่ใช้เซลล์ 3.7V 4Ah มีพลังงานรวมกี่ kWh
a)
5.33 kWh
b)
7.10 kWh
c)
14.2 kWh
d)
35.5 kWh
60.
การต่อแบตเตอรี่เพื่อให้ได้ 400V 60Ah จากเซลล์ 3.65V 20Ah ต้องใช้ configuration แบบใด
a)
100S3P
b)
110S3P
c)
120S2P
d)
90S4P
61.
Fast charge หรือ Quick charge มีความเสี่ยงอย่างไร
a)
แบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูง
b)
แรงดันตก
c)
ความจุเพิ่มขึ้น
d)
ประหยัดพลังงาน
62.
การคำนวณจำนวนโมดูลแบตเตอรี่ที่ต้องการความจุ 10 kWh จากโมดูลความจุ 0.382 kWh ต้องใช้กี่โมดูล
a)
26 โมดูล
b)
27 โมดูล
c)
28 โมดูล
d)
30 โมดูล
63.
ข้อใดคือแบตเตอรี่ทุติยภูมิ (secondary battery)
a)
เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้งานแล้ว จะไม่สามารถนำมาชาร์จเพื่อนำมาใช้อีกครั้งได้
b)
เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้งานแล้ว สามารถนำมาชาร์จเพื่อนำกลับมาใช้ได้ใหม่ 1 ครั้ง
c)
เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้งานแล้ว สามารถนำมาชาร์จเพื่อนำกลับมาใช้ได้ใหม่
d)
ถูกทุกข้อ
64.
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ดีกว่า แบตเตอรี่ตะกั่วกรดอย่างไร ภายใต้แรงดันและกระแสที่เท่ากัน
a)
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มีขนาดใหญ่กว่า
b)
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มีอายุการใช้งานที่สูงกว่า
c)
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มีราคาที่ถูกกว่า
d)
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มีน้ำหนักมากกว่า
65.
เซลล์แบตเตอรี่ดังรูป จำแนกตามรูปทรงเป็นเซลล์แบตเตอรี่ชนิดใด
a)
Cylindrical cell
b)
Pouch cell
c)
Box cell
d)
Prismatic cell
66.
ข้อใดบ่งบอกถึงระดับการเก็บประจุหรือชาร์จไฟของแบตเตอรี่แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์
a)
CC
b)
DoD
c)
SoH
d)
SoC
67.
State of Health (SoH) มีความหมายว่าอย่างไร
a)
ค่าสถานะบ่งบอกการชาร์จ
b)
ค่าสถานะบ่งบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่
c)
ค่าสถานะบ่งบอกสภาพและสุขภาพของแบตเตอรี่
d)
ค่าบ่งบอกความสามารถในการคายประจุ
68.
เซลล์แบตเตอรี่มีความจุ 2400 mAh ข้อใดต่อไปนี้ อธิบายคุณสมบัติได้ถูกต้อง
a)
เมื่อใช้กระแส 2.4 A พลังงานจะหมดใน 1 ชั่วโมง
b)
เมื่อใช้กระแส 2.4 A พลังงานจะหมดใน 0.5ชั่วโมง
c)
เมื่อใช้กระแส 2.4 A พลังงานจะหมดใน 1 นาที
d)
เมื่อใช้กระแส 2400 A พลังงานจะหมดใน 1 ชั่วโมง
69.
นำแบตเตอรี่ที่มีความจุ 4000mAh มาทำการคายประจุ 4C จะมีกระแสไฟออกมาเท่าใด
a)
1
b)
4
c)
16 A
d)
64 A
70.
หากวัดแรงดันไฟฟ้า (V) ของเซลล์แบตเตอรี่ผิดขั้วจะเป็นอย่างไร
a)
ค่าแรงดันไฟฟ้า(V) จะได้ค่าบวกเสมอ เช่น 3.7 V
b)
ค่าแรงดันไฟฟ้า(V) จะได้ค่าติดลบเช่น -3.7 V
c)
ค่าแรงดันไฟฟ้า(V) จะได้ค่าเท่ากับ 0 V
d)
เซลล์แบตเตอรี่จะเกิดการลุกไหม้
71.
หากวัดความต้านทานภายใน (Independent Resistance) ของเซลล์แบตเตอรี่ผิดขั้วจะเป็นอย่างไร
a)
ค่าความต้านทานภายใน (Independent Resistance) จะได้ค่าบวกเสมอ
b)
ค่าความต้านทานภายใน (Independent Resistance) จะได้ค่าติดลบ
c)
ค่าความต้านทานภายใน (Independent Resistance) จะได้ค่าเท่ากับ 0
d)
เซลล์แบตเตอรี่จะเกิดการลุกไหม้
72.
ค่าความต้านทานภายใน (Independent Resistance) ของเซลล์แบตเตอรี่ บ่งบอกถึงอะไร
a)
ค่าความต้านทานภายในสูง แสดงว่าเซลล์แบตเตอรี่เสื่อมสภาพมาก
b)
ค่าความต้านทานภายในสูง แสดงเซลล์แบตเตอรี่เสื่อมสภาพน้อย
c)
ค่าความต้านทานภายใน ไม่สามารถบ่งบอกถึงการเสื่อมสภาพของเซลล์แบตเตอรี่ได้
d)
ค่าความต้านทานภายในไม่สามารถวัดได้
73.
ข้อใดกล่าวถูกต้องเหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับการจัดกลุ่มเซลล์แบตเตอรี่ก่อนการแพ็คแบตเตอรี่
a)
นำเซลล์แบตเตอรี่ 3.2V กับ 3.7V มาจัดกลุ่มเซลล์แบตเตอรี่เพื่อนำมาประกอบเป็นโมดูลได้
b)
นำเซลล์แบตเตอรี่ที่มีรูปร่างต่างกัน มาจัดกลุ่มเซลล์แบตเตอรี่เพื่อนำมาประกอบเป็นโมดูลได้
c)
นำเซลล์แบตเตอรี่ที่มีความเสื่อมสภาพ มาจัดกลุ่มเซลล์แบตเตอรี่เพื่อนำมาประกอบเป็นโมดูลได้
d)
นำเซลล์แบตเตอรี่ชนิดเดียวกันและค่าความต้านทานใกล้เคียงกัน มาเพื่อนำมาประกอบเป็นโมดูลได้
74.
การจัดกลุ่มเซลล์แบตเตอรี่เพื่อประกอบเป็น Module หลังวัดค่าความต้านทานภายใน (Independent Resistance) ของแบตเตอรี่เสร็จแล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
a)
การประกอบเป็น Module ไม่จำเป็นต้องจัดเรียงค่าความต้านทานภายในของเซลล์แบตเตอรี่
b)
การประกอบเป็น Module ผลรวมของค่าความต้านภายในทุก Module ควรมีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด
c)
การประกอบเป็น Module ผลรวมของค่าความต้านภายในทุก Module มีค่าแตกต่างกันมากๆได้
d)
การประกอบเป็น Module ไม่ต้องวัดค่าความต้านทานภายในของเซลล์แบตเตอรี่
75.
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องในการเตรียมการแพ็คแบตเตอรี่
a)
รูปร่างของเซลล์แบตเตอรี่แตกต่างกันสามารถเชื่อมต่อได้
b)
ควรใช้เซลล์แบตเตอรี่ที่มีค่าความต้านทานภายในที่มีค่าใกล้เคียงกัน
c)
การบัดกรีคือการเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่ที่ดีที่สุด
d)
การแพ็คแบตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องวัดค่าความต้านภายในของเซลล์แบตเตอรี่
76.
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
a)
การเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม ทำให้แรงดันไฟฟ้าเท่าเดิม
b)
การเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบขนาน ทำให้ความจุไฟฟ้าเท่าเดิม
c)
การเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม ทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่เชื่อมต่อ
d)
การเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบผสม ทำให้แรงดันไฟฟ้าเท่าเดิม
77.
จากรูปเป็นการเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบใด
a)
แบบอนุกรม
b)
แบบขนาน
c)
แบบผสม
d)
ไม่มีข้อใดถูก
78.
จากรูป ได้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเท่าใด (เซลล์แบตเตอรี่ชนิด Li-ion 18650 แรงดันไฟฟ้า 3.7V ความจุ 2400mAh)
a)
แรงดันไฟฟ้า 3.7 V และกระแสะไฟฟ้า 2400 mAh
b)
แรงดันไฟฟ้า 3.7 V และกระแสไฟฟ้า 14400mAh
c)
แรงดันไฟฟ้า 22.2 V และกระแสไฟฟ้า 2400mAh
d)
แรงดันไฟฟ้า 22.2 V และกระแสไฟฟ้า 14000mAh
79.
ถ้าเซลล์แบตเตอรี่ 3.7V 6000mAh นำมาเชื่อมต่อแบบผสม นั่นคือเชื่อมต่อแบบขนาน 4 เซลล์ และนำโมดูลที่ต่อขนาน มาต่อเชื่อมต่อแบบอนุกรม 4 โมดูล จะได้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเท่าใด
a)
แรงดันไฟฟ้า 3.7 V และกระแสะไฟฟ้า 6000 mAh
b)
แรงดันไฟฟ้า 14.8 V และกระแสไฟฟ้า 6000mAh
c)
แรงดันไฟฟ้า 3.2 V และกระแสไฟฟ้า 24000mAh
d)
แรงดันไฟฟ้า 14.8 V และกระแสไฟฟ้า 24000mAh
80.
จากรูป ได้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเท่าใด (เซลล์แบตเตอรี่ชนิด Li-ion 18650 แรงดันไฟฟ้า 3.7V ความจุ 2400mAh)
a)
แรงดันไฟฟ้า 3.7 V และกระแสะไฟฟ้า 2400 mAh
b)
แรงดันไฟฟ้า 3.7 V และกระแสไฟฟ้า 7200mAh
c)
แรงดันไฟฟ้า 11.1 V และกระแสไฟฟ้า 2400mAh
d)
แรงดันไฟฟ้า 11.1 V และกระแสไฟฟ้า 7200mAh
81.
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบจัดการแบตเตอรี่
a)
ทำการ Balance แรงดันภายในเซลล์แบตเตอรี่และควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า
b)
ควบคุมอุณหภูมิภายในแพ็คของแบตเตอรี่และแรงดันของเซลล์แบตเตอรี่
c)
บ่งบอกการวัดสถานะการชาร์จ (SoC) หรือเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ขณะนั้นๆ
d)
แปลงไฟฟ้าจากกระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
82.
ข้อใดไม่ใช่ประเภทของ Balance ใน BMS
a)
Passive Balance
b)
Auto Balance
c)
Active Balance
d)
ทุกข้อเป็นประเภท Balance ของ BMS
83.
ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่แบบ Active balance มีข้อดีกว่าแบบ Passive balance อย่างไร
a)
แบบ Active balance มีราคาถูกกว่า แบบ Passive balance
b)
นำกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าไปชาร์จให้กับเซลล์ที่มีแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า
c)
นำกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าไปชาร์จให้กับเซลล์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า
d)
เหมาะกับการใช้งานในแพ็คแบตเตอรี่ประสิทธิภาพต่ำ
84.
ความแตกต่างของระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) แบบ Common Port และ Separate Port จะมีความแตกต่างที่ขั้วใด
a)
ขั้ว B-
b)
ขั้ว P+
c)
ขั้ว P-
d)
ขั้ว C-
85.
ขั้ว B- ของระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) จะต้องนำไปต่อเข้ากับขั้วใดของแพ็คแบตเตอรี่ เมื่อทำการเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบ 4S)
a)
ขั้ว + ของ Module ที่ 4
b)
ขั้ว - ของ Module ที่ 4
c)
ขั้ว + ของ Module ที่ 1
d)
ขั้ว - ของ Module ที่ 1
86.
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รูปแบบของเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
a)
เซลล์แบบถุง (pouch bag)
b)
เซลล์แบบทรงสามเหลี่ยม (triangle)
c)
เซลล์แบบทรงลิ่มเหลี่ยม (prismatic)
d)
เซลล์ทรงกระบอก (cylindrical)
87.
ในหลักการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ข้อใดไม่ถูกต้อง
a)
ในขณะที่แบตเตอรี่คายประจุจนหมด ไอออนของลิเธียมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขั้วแคโทด
b)
ในขณะที่แบตเตอรี่คายประจุ อิเล็กโตรไลท์จะทำปฏิกิริยากับไอออนของลิเธียม
c)
ในขณะที่แบตเตอรี่คายประจุ ไอออนของลิเธียมจะเคลื่อนจากขั้วแอโนดไปที่ขั้วแคโทดผ่านอิเล็กโตรไลท์
d)
ในขั้วแคโทดของแบตเตอรี่ ไอออนของลิเธียมจะถูกกับดักในโครงสร้างออกไซด์ของโลหะ
88.
ข้อใดคือกระบวนการอัดประจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ได้ทั่วไป
a)
วิธีอัดประจุแบบแรงดันคงที่
b)
วิธีอัดประจุแบบกระแสคงที่
c)
วิธีอัดประจุแบบกระแสคงที่-แรงดันคงที่
d)
วิธีอัดประจุแบบแรงดันคงที่-กระแสคงที่
89.
ข้อใดถูกใช้เป็นขั้วแอโนดของแบตเตอรี่ลิเธียมในท้องตลาดปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่
a)
นิเกิล
b)
เหล็ก
c)
ไซเดียม
d)
คาร์บอน
90.
ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบโซลิดสเตท คำว่าโซลิดสเตทเป็นคุณลักษณะของส่วนใดของแบตเตอรี่
a)
ขั้วแคโทด
b)
ขั้วแอโนด
c)
ตัวนำของขั้ว (current collector)
d)
อิเล็กโตรไลท์
91.
ตัวนำขั้ว (current collector) ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช้โลหะชนิดใดในข้อต่อไปนี้
a)
ขั้วแคโทดใช้ทองเหลือง ขั้วแอโนดใช้ทองแดง
b)
ขั้วแคโทดใช้อลูมิเนียม ขั้วแอโนดใช้อลูมิเนียม
c)
ขั้วแคโทดใช้อลูมิเนียม ขั้วแอโนดใช้ทองแดง
d)
ขั้วแคโทดใช้ทองแดง ขั้วแอโนดใช้ทองแดง
92.
ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นการถนอมอายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
a)
การอัดประจุแบตเตอรี่ให้เต็มตลอดเวลาเท่าที่ทำได้
b)
เมื่อต้องเก็บรักษาแบตเตอรี่เป็นเวลานาน อัดประจุให้มีระดับประมาณ 30-40%
c)
เก็บรักษาแบตเตอรี่ในอุณหภูมิสูง
d)
เมื่อต้องเก็บรักษาแบตเตอรี่เป็นเวลานาน คายประจุให้หมด
93.
ในการสมดุลเซลล์ (Cell balancing) ของ BMS ตัวแปรใดของเซลล์แบตเตอรี่ต้องถูกสมดุล
a)
อุณหภูมิในแต่ละเซลล์
b)
กระแสในแต่ละเซลล์
c)
สถานะประจุในแต่ละเซลล์ (SoC)
d)
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
94.
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
a)
ขั้วแคโทดของแบตเตอรี่เป็นขั้วบวก ขั้วแอโนดของแบตเตอรี่เป็นขั้วลบ
b)
ขณะแบตเตอรี่คายประจุ อิเล็กตรอนไหลจากขั้วลบไปขั้วบวกผ่านอิเล็กโตรไลท์
c)
ขณะแบตเตอรี่คายประจุ อิเล็กตรอนไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบผ่านวงจรไฟฟ้าภายนอก
d)
ขั้วแคโทดของแบตเตอรี่เป็นขั้วลบ ขั้วแアโนดของแบตเตอรี่เป็นขั้วบวก
95.
แบตเตอรี่ความจุ 100 แอมแปร์ชั่วโมง อัตราจ่ายกระแส 3C มีค่าเท่ากับกี่แอมแปร์
a)
33 แอมแปร์
b)
330 แอมแปร์
c)
600 แอมแปร์
d)
300 แอมแปร์
96.
โดยทฤษฎีแล้ว ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าหนึ่งเซลล์สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าอยู่ในย่านใด
a)
0 ถึง 10 โวลต์
b)
0 ถึง 5 โวลต์
c)
0 ถึง 100 โวลต์
d)
-5 ถึง 5 โวลต์
97.
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหนึ่งเซลล์มีแรงดัน 3.7 โวลต์ หากต้องการชุดแบตเตอรี่ที่ให้แรงดัน 370 โวลต์ ต้องทำอย่างไร
a)
ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10 เซลล์ต่อขนานกัน
b)
ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 100 เซลล์ต่ออนุกรมกัน
c)
ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 100 เซลล์ต่อขนานกัน
d)
ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10 เซลล์ต่ออนุกรมกัน
98.
ในหลักการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ข้อใดไม่ถูกต้อง
a)
ในขณะที่แบตเตอรี่คายประจุ อิเล็กโตรไลท์จะทำปฏิกิริยากับไอออนของลิเธียม
b)
ในขั้วแคโทดของแบตเตอรี่ ไอออนของลิเธียมจะถูกกับดักในโครงสร้างออกไซด์ของโลหะ
c)
ในขณะที่แบตเตอรี่คายประจุ ไอออนของลิเธียมจะเคลื่อนจากขั้วแอโนดไปที่ขั้วแคโทดผ่านอิเล็กโตรไลท์
d)
ในขณะที่แบตเตอรี่คายประจุจนหมด ไอออนของลิเธียมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขั้วแคโทด
99.
โลหะใดไม่ได้ถูกใช้ในขั้วแคโทดของแบตเตอรี่ลิเธียมในท้องตลาดปัจจุบัน
a)
โคบอลต์
b)
แมงกานีส
c)
แคดเมียม
d)
นิเกิล
100.
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
a)
ขณะแบตเตอรี่คายประจุ อิเล็กตรอนไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบผ่านวงจรไฟฟ้าภายนอก
b)
ขั้วแคโทดของแบตเตอรี่เป็นขั้วบวก ขั้วแอโนดของแบตเตอรี่เป็นขั้วลบ
c)
ขณะแบตเตอรี่คายประจุ อิเล็กตรอนไหลจากขั้วลบไปขั้วบวกผ่านอิเล็กโตรไลท์
d)
ขั้วแคโทดของแบตเตอรี่เป็นขั้วลบ ขั้วแอโนดของแบตเตอรี่เป็นขั้วบวก
101.
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประเภทใดต่อไปนี้ให้แรงดันพิกัดต่ำที่สุด
a)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนิกเกิล
b)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโคบอลต์
c)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหล็กฟอสเฟต (LFP)
d)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไททาเนต (LTO)
102.
แบตเตอรี่ลิเธียมไททาเนตมีจุดเด่นคือข้อใด
a)
สามารถทนความร้อนสูงได้
b)
มีน้ำหนักเบา
c)
สามารถอัดประจุด้วยกระแสสูงมากได้
d)
มีราคาถูก
103.
ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของการวัดค่าสถานะประจุของชุดแบตเตอรี่ด้วยวิธีการวัดแรงดัน
a)
มีความแม่นยำสูง ถ้าแบตเตอรี่ที่เลือกใช้มีคุณลักษณะของแรงดันที่เปลี่ยนแปลงมากตามระดับความจุ
b)
มีการคำนวณอินทิเกรต
c)
เป็นวิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อน
d)
ต้องวัดแรงดันในสภาวะไร้ภาระ (no-load)
104.
สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบหลักของแบตเตอรี่
a)
แปรงถ่าน
b)
แผ่นกั้นระหว่างขั้ว (Separator)
c)
ตัวนำกระแสของแต่ละขั้ว (Current collector)
d)
อิเล็กโตรไลท์ (Electrolyte)
105.
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประเภทใดที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงที่สุด
a)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ (NMC)
b)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหล็กฟอสเฟต (LFP)
c)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโคบอลต์ (LCO)
d)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไททาเนต (LTO)
106.
แบตเตอรี่ลิเธียมไททาเนตมีจุดเด่นคือข้อใด
a)
สามารถทนความร้อนสูงได้
b)
มีน้ำหนักเบา
c)
สามารถอัดประจุด้วยกระแสสูงมากได้
d)
มีราคาถูก
107.
ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของการวัดค่าสถานะประจุของชุดแบตเตอรี่ด้วยวิธีการวัดแรงดัน
a)
มีความแม่นยำสูง ถ้าแบตเตอรี่ที่เลือกใช้มีคุณลักษณะของแรงดันที่เปลี่ยนแปลงมากตามระดับความจุ
b)
มีการคำนวณอินทิเกรต
c)
เป็นวิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อน
d)
ต้องวัดแรงดันในสภาวะไร้ภาระ (no-load)
108.
สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบหลักของแบตเตอรี่
a)
แปรงถ่าน
b)
แผ่นกั้นระหว่างขั้ว (Separator)
c)
ตัวนำกระแสของแต่ละขั้ว (Current collector)
d)
อิเล็กโตรไลท์ (Electrolyte)
109.
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประเภทใดที่มีความปลอดภัยสูงสุด
a)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโคบอลต์
b)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแมงกานีส
c)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหล็กฟอสเฟต
d)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนิกเกิล
110.
การอัดประจุด้วยกระแสสูงในอุณหภูมิต่ำต่อแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะทำให้เกิดพฤติกรรมในข้อใด
a)
แบตเตอรี่จะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว
b)
การเกิดปฏิกิริยาคายความร้อน
c)
การก่อตัวของโลหะลิเธียมที่ขั้วแอโนด
d)
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
111.
ข้อใดต่อไปนี้แสดงขั้นตอนโดยสรุปของการประกอบแพ็กแบตเตอรี่ได้อย่างถูกต้อง
a)
ประกอบเซลล์ → ติดตั้ง BMS → คัดเลือกเซลล์ → ทดสอบแพ็กแบตเตอรี่
b)
คัดเลือกเซลล์ → การจัดเรียงเซลล์ → เชื่อมต่อเซลล์ → ติดตั้งระบบ BMS → ทดสอบแพ็กแบตเตอรี่
c)
ชาร์จเซลล์ → ประกอบแพ็ก → ติดตั้งระบบระบายความร้อน → ตรวจสอบแรงดัน
d)
เลือกกล่องแบตเตอรี่ → ต่อสายไฟ → ใส่ BMS → จัดเรียงเซลล์ → ปิดฝา
112.
การสมดุลย์เซลล์แบบแอคทีฟ (Active Balancing) ทำอย่างไร
a)
ใช้ตัวต้านทานระบายพลังงาน
b)
ใช้พัดลมเป่าเซลล์
c)
ถ่ายโอนพลังงานระหว่างเซลล์
d)
เพิ่มอุณหภูมิให้เซลล์
113.
การทดสอบคุณลักษณะแรงดันเปิดวงจร (OCV) คือการวัดแรงดันของแบตเตอรี่ขณะใด
a)
ขณะแบตเตอรี่มี SoC 50%
b)
ขณะแบตเตอรี่มี SoC 100%
c)
ขณะแบตเตอรี่มีการจ่ายโหลดเต็มพิกัด
d)
ขณะแบตเตอรี่ไม่มีการจ่ายโหลด
114.
แบตเตอรี่ชนิดใดมีความสามารถในการอัดประจุได้เร็วที่สุด
a)
Lithium Iron Phosphate (LFP)
b)
Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (NCA)
c)
Lithium Titanium Oxide (LTO)
d)
Lithium Manganese Oxide (LMO)
115.
ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ไม่จำเป็นต้องมีฟังก์ชันใด
a)
วัดค่าความต้านทานของสายไฟ
b)
วัดแรงดัน กระแส และอุณหภูมิ
c)
วัดค่าสถานะประจุ
d)
ป้องกันแรงดันเกิน
Reset
