La resistència interna de la bateria és un indicador crític per avaluar la salut i la vida útil de les bateries. Amb el temps, la resistència interna augmenta gradualment, afectant negativament el rendiment. Això pot donar lloc a velocitats de descàrrega més lentes, majors pèrdues d'energia i temperatures de funcionament elevades. En particular, quan la resistència interna supera el 25% del valor normal, la capacitat de la bateria disminueix significativament, comprometent l'estabilitat del sistema. Per tant, el control dinàmic en temps real de la resistència interna de la bateria és essencial.
1. Mètode de descàrrega de corrent continu (CC).
Aquest mètode consisteix a descarregar la bateria amb un corrent elevat i calcular la resistència interna en funció de la caiguda de tensió. Tot i que proporciona una alta precisió de mesura, provoca reaccions de polarització dins de la bateria, accelerant l'envelliment. Com a resultat, aquest mètode s'utilitza principalment en fases d'investigació i producció pilot i no és adequat per al seguiment a llarg termini.
2. Mètode d'impedància de corrent altern (CA).
Mitjançant l'aplicació d'un corrent altern d'una freqüència específica i aprofitant la llei d'Ohm i els principis de capacitat, aquest mètode mesura la resistència interna. A diferència del mètode de descàrrega de CC, el mètode d'impedància de CA evita danyar la durada de la bateria i ofereix resultats que depenen menys de la freqüència. Les mesures preses a una freqüència d'1 kHz solen ser les més estables. Aquest mètode és molt utilitzat a la indústria i aconsegueix una gran precisió, amb un marge d'error entre l'1% i el 2%.

DFUN ha desenvolupat una millora innovadora en el mètode tradicional d'impedància de CA: el mètode de descàrrega de corrent de baixa CA. Aplicant un corrent altern de no més de 2 A i mesurant amb precisió les fluctuacions de tensió, la resistència interna de la bateria es pot calcular amb precisió en una durada curta (aproximadament un segon).
Avantatges clau:
Alta precisió: la precisió de la mesura és propera a l'1%, amb resultats gairebé idèntics als de marques de tercers com Hioki i Fluke.
Resistència interna |
Bateria de 2 V: 0,1 ~ 50 mΩ |
Repetibilitat: ±(1,0% + 25 µΩ) |
Resolució: 0,001 mΩ |
Bateria de 12 V: 0,1 ~ 100 mΩ |
Sense impacte en la salut de la bateria: amb un corrent baix i una amplitud de descàrrega mínima, aquest mètode no fa malbé la bateria ni accelera l'envelliment.
Monitorització en temps real: permet l'adquisició en temps real de l'estat de la bateria, evitant eficaçment la degradació del rendiment causada per l'augment de la resistència interna.
Aplicació versàtil: aquesta tecnologia no només s'aplica a bateries de plom-àcid, sinó que també és eficaç per controlar la resistència interna en diversos altres tipus de bateries.
Assegureu-vos que les bateries es mantenen en condicions òptimes, millorant l'estabilitat i la fiabilitat dels vostres sistemes d'alimentació.
Causes habituals de la fallada del SAI i solucions recomanades
Incendi de la bateria al centre de dades: com prevenir-lo amb el sistema de control de la bateria
Monitorització de bateries: la pedra angular de la seguretat energètica en les indústries
X Data Center Fire: una crida d'atenció per a les defenses a nivell de sistema