
Pochopení kapacity baterie a jejího významu je zásadní pro záložní napájecí systémy, které spoléhají na výkon baterie.
Testování kapacity baterie je metoda používaná k určení množství elektřiny, které baterie dokáže pojmout. Toto testování je klíčové pro zachování výkonu a životnosti baterie. Testování kapacity, také známé jako zátěžové testování nebo testování vybíjení, je dynamický test, při kterém je na bateriový systém aplikováno zatížení po stanovenou dobu a jmenovitá kapacita je porovnávána s výsledky testu. Výsledky testů se mohou výrazně lišit od jmenovité kapacity a jsou ovlivněny řadou faktorů, jako je stáří baterie, historie používání, rychlost nabíjení/vybíjení a teplota.
Zajištění zdraví baterie: Pravidelné testování kapacity pomáhá posoudit stav baterií. Identifikuje baterie, které ztrácejí kapacitu a potřebují výměnu.
Zvýšení výkonu baterie: Sledováním kapacity baterie mohou uživatelé optimalizovat výkon svých baterií. Zajišťuje, že baterie jsou vždy ve špičkovém stavu a v případě potřeby poskytují spolehlivé napájení.
Včasná identifikace potenciálních problémů: Včasná detekce ztráty kapacity může zabránit náhlému selhání baterie. Umožňuje uživatelům přijímat preventivní opatření a zajistit, aby všechna zařízení napájená těmito bateriemi fungovala hladce.

Bezpečnostní rizika
Bezpečnost dat: Pokud jsou v bateriovém bloku poškozené baterie, u některých baterií hrozí nadměrné vybití, které způsobí nevratné poškození. Olověné baterie mají vysokou pravděpodobnost úplné degradace během tří měsíců, zatímco cykly ručního testování kapacity jsou obvykle jeden rok, což vytváří testovací slepá místa. Kromě toho existuje riziko ztráty napájení během offline procesů nabíjení/vybíjení, což by mohlo vést ke ztrátě komunikace nebo přerušení podnikání na místě.
Bezpečnost životního prostředí: Používání falešných zátěží pro vybíjení zvyšuje riziko tepelných rizik.
Bezpečnost personálu: Odpojování a opětovné připojování baterií během procesu nabíjení/vybíjení je složité a představuje riziko zkratu, který může způsobit zranění osob a poškození zařízení.

Výzvy standardizace
Rozptýlená místa mají za následek značné pracovní zatížení, vyžadující velký počet pracovníků údržby, což vede k vysokým provozním nákladům. Je potřeba velké nabíjecí a vybíjecí zařízení a testování celé kapacity obvykle trvá déle než 24 hodin. Ruční nahrávání je neefektivní a náchylné k chybám a chybným úsudkům. Parametry baterie a parametry napájení jsou odděleny, bez účinného propojení pro alarmy během procesu testování kapacity.
Řešení vyniká jako spolehlivý nástroj pro vzdálené online měření kapacity baterie. Podporuje 8–10 hodin dlouhodobého online vybíjení 0,1C, přičemž přesně vypočítá kapacitu vybití každé baterie a porovná ji s jmenovitou kapacitou pro určení stavu baterie.

Prodloužení životnosti baterie
Funkce předběžného nabíjení: Vyrovnává rozdíly v napětí sběrnice a zabraňuje dopadům vysokoproudého nabíjení na baterie.
Pravidelná aktivace baterie: Provádí pravidelnou aktivaci a dlouhodobé vyvažování pro zlepšení konzistence baterie.
Big Data Intelligence: Analyzuje údaje o životním cyklu baterie a poskytuje personálu návrhy na údržbu a profesionální pokyny pro údržbu.
Zvýšení bezpečnosti
Skutečné vybíjení zátěže: Vytváří méně tepla a je energeticky úsporné.
Dálkové bezkontaktní testování: Eliminuje bezpečnostní rizika personálu.
Komplexní strategie: Využívá až 18 strategií pro posouzení procesu testování kapacity, což zajišťuje spolehlivost online testování kapacity. Během testování jsou parametry baterie a napájení propojeny, což umožňuje včasná varování nebo výstrahy.
Snížení emisí uhlíku
Ušetří 100 kWh elektřiny na místo při dvou kapacitních testech. Podle Mezinárodní energetické agentury se při výrobě jedné kWh elektřiny uvolní přibližně 0,78 kilogramu CO₂. To znamená roční snížení emisí CO₂ o 78 kilogramů na místo (na základě 2V 1000AH baterií).