Battery interne weerstand is 'n kritieke aanwyser vir die evaluering van die gesondheid en lewensduur van batterye. Met verloop van tyd neem interne weerstand geleidelik toe, wat prestasie negatief beïnvloed. Dit kan lei tot stadiger ontladingstempo, hoër energieverlies en verhoogde bedryfstemperature. Veral wanneer interne weerstand 25% van die normale waarde oorskry, neem die batterykapasiteit aansienlik af, wat stelselstabiliteit in die gedrang bring. Daarom is intydse dinamiese monitering van battery interne weerstand noodsaaklik.
1. Gelykstroom (DC) Ontladingsmetode
Hierdie metode behels die ontlading van die battery met 'n hoë stroom en die berekening van die interne weerstand gebaseer op die spanningsval. Alhoewel dit hoë meetakkuraatheid bied, veroorsaak dit polarisasiereaksies binne die battery, wat veroudering versnel. Gevolglik word hierdie metode hoofsaaklik in navorsings- en loodsproduksiefases gebruik en is dit nie geskik vir langtermynmonitering nie.
2. Wisselstroom (AC) Impedansie Metode
Deur 'n wisselstroom van 'n spesifieke frekwensie toe te pas en Ohm se wet en kapasitansiebeginsels te gebruik, meet hierdie metode interne weerstand. Anders as die DC-ontladingsmetode, vermy die AC-impedansiemetode skade aan die batterylewe en bied resultate wat minder frekwensie-afhanklik is. Metings geneem teen 'n frekwensie van 1kHz is tipies die mees stabiele. Hierdie metode word wyd in die industrie gebruik en behaal hoë akkuraatheid, met 'n foutmarge tussen 1% en 2%.

DFUN het 'n innoverende verbetering op die tradisionele AC-impedansiemetode ontwikkel—die AC Laestroomontladingsmetode. Deur 'n wisselstroom van hoogstens 2A toe te pas en spanningskommelings presies te meet, kan die interne weerstand van die battery akkuraat in 'n kort tydsduur (ongeveer een sekonde) bereken word.
Sleutel voordele:
Hoë akkuraatheid: Metingsakkuraatheid is naby aan 1%, met resultate byna identies aan dié van derdeparty-handelsmerke soos Hioki en Fluke.
Interne weerstand |
2V Battery: 0,1 ~ 50 mΩ |
Herhaalbaarheid: ±(1.0% + 25 µΩ) |
Resolusie: 0,001 mΩ |
12V Battery: 0,1 ~ 100 mΩ |
Geen impak op batterygesondheid nie: Met 'n lae stroom en minimale ontladingsamplitude, benadeel hierdie metode nie die battery of versnel veroudering nie.
Intydse monitering: Dit maak intydse verkryging van batterystatus moontlik, wat doeltreffend voorkom dat prestasie agteruitgang veroorsaak word deur verhoogde interne weerstand.
Veelsydige toepassing: Hierdie tegnologie is nie net van toepassing op loodsuurbatterye nie, maar is ook effektief vir die monitering van interne weerstand in verskeie ander batterytipes.
Maak seker dat jou batterye in optimale toestand bly, wat die stabiliteit en betroubaarheid van jou kragstelsels verbeter.
Batterybrand in datasentrum: hoe om dit te voorkom met batterymoniteringstelsel
Waarom batteryvervaardigers en -verspreiders na slim batterymoniteringstelsels beweeg
Datasentrum-battery-vuur toon behoefte aan intelligente BMS | DFUN PBMS9000 + PBAT61
Suid-Korea Datasentrum Brandwaarskuwing: VRLA Batterye + BMS bly die veiligste kragrugsteunkeuse
Batterymonitering: Die hoeksteen van kragsekuriteit in nywerhede