
Па меры развіцця энергасістэмы маштаб сеткі працягвае пашырацца, што вядзе да павышэння патрабаванняў да электрасувязі. Батарэі, як найважнейшы кампанент тэлекамунікацыйнай энергасістэмы, непасрэдна ўплываюць на надзейнасць электрасувязі. Правядзенне тэсціравання ёмістасці праз цыклы зарадкі і разрадкі з'яўляецца важным метадам падтрымання прадукцыйнасці батарэі і падаўжэння тэрміну яе службы. У адпаведнасці з правіламі тэхнічнага абслугоўвання тэлекамунікацыйнай сістэмы харчавання, батарэі патрабуюць рэгулярнага абслугоўвання. У параўнанні з такімі метадамі, як вымярэнне напругі на клемах і тэставанне ўнутранага супраціву, праверка ёмістасці прапануе большую дакладнасць. Нядаўна ўсталяваныя акумулятары патрабуюць праверкі поўнай разрадкі, а затым штогадовай праверкі разрадкі. Для батарэй, якія эксплуатуюцца на працягу чатырох гадоў, раз у паўгода неабходна правяраць ёмістасць. Калі батарэя не можа дасягнуць 80% сваёй намінальнай ёмістасці пасля трох паслядоўных выпрабаванняў, яе варта замяніць.
У цяперашні час у машынабудаванні шырока прымяняюцца тры агульныя схемы праверкі ёмістасці акумулятара: фіктыўная нагрузка, пераўтварэнне пастаяннага току ў пераменны ток і схемы павышэння напружання пастаяннага току/пастаяннага току.
Прылада для праверкі ёмістасці ў асноўным складаецца з высокачашчыннага DC/DC акумулятарнага блока з узмоцненым ланцугом, высокачашчыннага DC/DC акумулятарнага блока з пастаянным токам зараднага модуля, кантактараў і дыёдаў. Сістэма працуе ў трох станах: рэзервовы плаваючы зарад, разрад ёмістасці і зарад пастаянным токам. Гэтыя стану ўтвараюць поўны працоўны цыкл для праверкі магутнасці.
Стан плаваючай зарадкі ў рэжыме чакання
У стане плаваючага зарада размыкаючы кантактар K1 замыкаецца, а размыкаецца замыкальны кантактар KM. Акумулятар знаходзіцца ў сетцы, а выпрамнік падае энергію як на акумулятар, так і на нагрузку. У выпадку нечаканага адключэння электраэнергіі акумулятарны блок можа непасрэдна падаваць энергію на нагрузку, забяспечваючы бесперабойнае электразабеспячэнне.

Малюнак 1: Акумулятар у рэжыме чакання з плаваючай зарадкай
Дзяржава разраду ёмістасці
Падчас разрадкі ёмістасці размыкаецца размыкаючы кантактар К1, а замыкаюць размыкаючыя кантактары КМ і КС. Высокачашчынная ланцуг DC/DC акумулятара працуе. Акумулятар узмацняецца ланцугом пастаяннага/пастаяннага току да напружання, крыху вышэйшага за напружанне выпрамніка, такім чынам замяняючы выпрамнік пры падачы энергіі на нагрузку. Пасля завяршэння разрадкі сістэма аўтаматычна пераходзіць у рэжым зарадкі пастаянным токам, пры гэтым працуе модуль схемы зарадкі пастаянным токам.

Малюнак 2: Акумулятар у стане разрадкі
Стан пастаяннага току зарада
Пасля разрадкі ёмістасці сістэма аўтаматычна пераходзіць на зарадку пастаянным токам. Высокачашчынны DC/DC модуль ланцуга зарадкі пастаянным токам працуе, аўтаматычна рэгулюючы ток зарада да зададзенага значэння пры выкарыстанні арыгінальнага выпрамніка для зарадкі пастаянным токам. Калі напружанне батарэі павялічваецца да канца працэсу зарадкі, зарадны ток памяншаецца. Калі ток апускаецца ніжэй парога, устаноўленага прыладай, сістэма аўтаматычна спыняе працэс зарадкі пастаянным токам. Размыкаючы кантактар K1 замыкаецца, спыняючы высокачашчынны DC/DC модуль ланцуга зарадкі пастаяннага току акумулятара і адключаючы KM і KC. Затым акумулятар вяртаецца ў рэжым чакання з плаваючай зарадкай.

Малюнак 3: Акумулятар у стане пастаяннага зарада
Вышэй апісваецца рэалізацыя сістэмы тэсціравання ёмістасці на аснове DC/DC. Рашэнне шырока прынята вытворцамі прамысловасці. Напрыклад, DFUN распрацаваў усёабдымнае рашэнне для дыстанцыйнага тэсціравання прапускной здольнасці ў рэжыме анлайн, якое забяспечвае цэнтралізаванае дыстанцыйнае кіраванне разрозненымі сайтамі, што эканоміць час, зручна і надзейна.

Рашэнне для тэсціравання ёмістасці DFUN , у дадатак да функцыі тэсціравання ёмістасці, уключае маніторынг батарэі ў рэжыме рэальнага часу і функцыі актывацыі батарэі, што дазваляе дыстанцыйнае кругласутачнае назіранне і абслугоўванне акумулятараў.