Ang internal nga resistensya sa baterya usa ka kritikal nga timailhan alang sa pagtimbang-timbang sa kahimsog ug kinabuhi sa serbisyo sa mga baterya. Sa paglabay sa panahon, ang internal nga pagsukol anam-anam nga nagdugang, negatibo nga nakaapekto sa pasundayag. Mahimong moresulta kini sa hinay nga pagdiskarga, mas taas nga pagkawala sa enerhiya, ug taas nga temperatura sa pag-operate. Ilabi na, kung ang internal nga pagsukol milapas sa 25% sa normal nga kantidad, ang kapasidad sa baterya mikunhod pag-ayo, nga makompromiso ang kalig-on sa sistema. Busa, ang real-time nga dinamikong pag-monitor sa internal nga resistensya sa baterya hinungdanon.
1. Direct Current (DC) Discharge Method
Kini nga pamaagi naglakip sa pagdiskarga sa baterya nga adunay taas nga kasamtangan ug pagkalkula sa internal nga pagsukol base sa boltahe nga drop. Samtang naghatag kini og taas nga katukma sa pagsukod, hinungdan kini sa mga reaksyon sa polarization sa sulod sa baterya, nga nagpadali sa pagkatigulang. Ingon usa ka sangputanan, kini nga pamaagi panguna nga gigamit sa panukiduki ug mga yugto sa produksiyon sa piloto ug dili angay alang sa dugay nga pag-monitor.
2. Alternating Current (AC) Impedance Method
Pinaagi sa pag-apply sa usa ka alternating nga kasamtangan sa usa ka piho nga frequency ug paggamit sa Ohm's Law ug mga prinsipyo sa kapasidad, kini nga pamaagi nagsukod sa internal nga pagsukol. Dili sama sa DC discharge method, ang AC impedance method naglikay sa makadaot nga battery life ug nagtanyag og mga resulta nga dili kaayo frequency-dependent. Ang mga pagsukod nga gikuha sa frequency nga 1kHz kasagaran ang labing lig-on. Kini nga pamaagi kaylap nga gigamit sa industriya ug nakab-ot ang taas nga katukma, nga adunay margin sa sayup tali sa 1% ug 2%.

Ang DFUN nakahimo og usa ka bag-ong kalamboan sa tradisyonal nga AC impedance nga pamaagi—ang AC Low Current Discharge Method. Pinaagi sa paggamit sa usa ka alternating nga kasamtangan nga dili molapas sa 2A ug tukma nga pagsukod sa pag-usab-usab sa boltahe, ang internal nga pagsukol sa baterya mahimong tukma nga makalkula sa mubo nga gidugayon (gibana-bana nga usa ka segundo).
Pangunang Bentaha:
Taas nga Katukma: Ang katukma sa pagsukod hapit sa 1%, nga adunay mga resulta nga halos parehas sa mga tatak sa ikatulo nga partido sama sa Hioki ug Fluke.
Internal nga Pagbatok |
2V Baterya: 0.1 ~ 50 mΩ |
Pagbalikbalik: ±(1.0% + 25 µΩ) |
Resolusyon: 0.001 mΩ |
12V Baterya: 0.1 ~ 100 mΩ |
Walay Epekto sa Panglawas sa Baterya: Uban sa ubos nga kasamtangan ug gamay nga discharge amplitude, kini nga pamaagi dili makadaot sa baterya o makapadali sa pagkatigulang.
Pag-monitor sa Tinuod nga Oras: Gitugotan niini ang pag-angkon sa tinuud nga oras sa kahimtang sa baterya, epektibo nga mapugngan ang pagkadaot sa pasundayag tungod sa dugang nga pagsukol sa sulud.
Daghag Gamit nga Aplikasyon: Kini nga teknolohiya dili lamang magamit sa lead-acid nga mga baterya apan epektibo usab sa pagmonitor sa internal nga pagsukol sa lain-laing mga matang sa baterya.
Siguruha nga ang imong mga baterya magpabilin sa labing maayo nga kahimtang, nga nagpauswag sa kalig-on ug kasaligan sa imong mga sistema sa kuryente.
Kasagarang Hinungdan sa Pagkapakyas sa UPS ug Girekomenda nga mga Solusyon
Sunog sa Baterya sa Data Center: Giunsa Kini Paglikay sa Sistema sa Pag-monitor sa Baterya
Pag-monitor sa Baterya: Ang Bato nga Bato sa Kasegurohan sa Gahum sa Tibuok Industriya
X Data Center Fire: Usa ka Wake-Up Call para sa System-Level Defenses