Автор: Редактор на сайта Време за публикуване: 2024-08-28 Произход: Сайт
С интелигентното развитие на електроенергийните системи и нарастващия брой подстанции, натоварването на поддръжката на DC системите стана по -взискателно и необходимостта от интелигентно наблюдение и поддръжка на батерии става все по -спешно. Технологията, свързана с инвертора на батерията, като една от ключовите технологии в дизайна на тестване на капацитет за оперативни захранвания, позволява да се подаде енергията на изпускането обратно в мрежата, без да се генерира топлина, като по този начин се избягва енергийните отпадъци, причинени от традиционните изхвърляния на натоварване. Това постига производствен процес с ниско съдържание на въглеродни, енергийни и екологични производствени процеси, което е от голямо значение за стратегията за устойчиво развитие.
Обикновено схемите за тестване на капацитет на оперативните батерии за захранване в инженерните приложения включват главно офлайн, онлайн и интегрирани режими. Сред тях онлайн режимът се насърчава и прилага поради по -високата му безопасност на системата, тъй като процесът на тестване на капацитета не се изключва от натоварването и сравнително ниската му сложност за модернизиране.
Оперативните състояния са разделени на плаващ заряд в режим на готовност, изхвърляне на капацитет и постоянен ток заряд. Тези състояния се превключват помежду си по време на работата на системата, образувайки пълен работен цикъл за тестване на капацитета.
Състояние на плаване с плаващ заряд
в състояние на плаващ заряд, NC контактора CJ1/CJ2 е затворен и се отваря превключвателят на заряда и изпускането K1/K2. Батерията е онлайн, като DC системата захранва както за батерията, така и на товара. В случай на неочаквано прекъсване на захранването, батерията може директно да захранва захранването на товара, като гарантира непрекъснато захранване.
Състояние на изпускане на капацитет
По време на изпускането на капацитет двата низа на батерията се редуват според регламентите. Например, докато низът на батерията 1 се изхвърля, групата на батерията 2 остава при зареждане на поплавък. NC Contactor CJ1 се отваря, зарядът и превключвателят за разреждане K1 се затваря, а PCS модулът работи. Модулът преобразува DC захранването от низа на батерията в променлива мощност и я задава обратно в мрежата, като по този начин постига онлайн тестване на капацитета. След приключване на разряда системата автоматично преминава към постоянно зареждане на тока.
Постоянно състояние на зареждане на тока
Когато тестването на капацитета приключи, батериите спират да се изхвърлят и компютрите спира да се обръща. NC контакторът CJ1 и превключвателят за зареждане и разреждане K1 остават в същото състояние като по време на изхвърляне. PCS стартира зареждане на коригиране, преобразувайки променливотоковата мощност от мрежата в постоянен ток за предварително зареждане на батерията. Това след това преминава в постоянно изравняване на тока и зареждане на трикотаж, осигурявайки плавно зареждане на батерията.
Горното очертава проектирането и внедряването на система за тестване на капацитет въз основа на технологията, свързана с инвертора на батерията. Този метод е широко възприет от производителите на индустрията. Например, Dfun е проектирал a Решение за дистанционно онлайн тестване на капацитета , което позволява централизиран контрол на разпръснати сайтове дистанционно, спестявайки време, усилия и разходи.
В допълнение към функцията за тестване на капацитета, това решение за дистанционно онлайн тестване на капацитета включва също така мониторинг на батерията в реално време и функции за активиране на батерията, като наистина постига 24/7 мониторинг и поддръжка на дистанционно мониторинг и поддръжка на батерията.
Wired срещу безжична система за наблюдение на батерията, която е по -добра
DFun Tech: Водещ интелигентната ера на работата и управлението на батерията
Интегриране на системите за наблюдение на батерията с възобновяеми енергийни източници
Как да оптимизирате системите за наблюдение на батерията за UPS приложения