Autor: Editor stránek Publikování Čas: 2024-06-26 Původ: Místo
Pro testování kapacity baterií pro zálohovací energetické systémy v současné době existují dvě hlavní metody: tradiční testování kapacity a vzdálené testování online kapacity.
Tradiční testování kapacity se spoléhá na ruční spojování fiktivních zatížení pro individuální kontrolu a ověření baterií na rozptýlených aplikačních místech. Tato metoda čelí třem hlavním problémům v praktických operacích.
Bezpečnostní obavy
Před testováním kapacity musí operátoři odpojit baterie od přípojnic, aby zajistili stav offline, což představuje riziko výpadků výpadku napájení, pokud během tohoto procesu dojde k neočekávanému přerušení energie. Navíc odpojené baterie vyžadují připojení k fiktivnímu zatížení pro testování kapacity pro vypouštění, které vytváří značná nebezpečí tepla a požáru, stejně jako plýtvání energií, což je v rozporu s zásadami udržitelného rozvoje redukce uhlíku.
Problémy se zabezpečením dat
Manuální zaznamenávání údajů o testování kapacity nevyhnutelně vede k chybám a opomenutí. Kromě toho jsou ručně zaznamenaná nezpracovaná data relativně rozptýlena špatnou systematickou organizací, což potom brání komplexní analýze a srovnání dat.
Problémy s nákladmi
Kapacitní testování baterií baterií je třeba pravidelně provádět napříč rozptýlenými místy, zejména ve velkých instalacích s četnými bateriemi. To vyžaduje podstatné přidělování lidských a materiálních zdrojů během operačních procesů, což představuje významný finanční tlak na dlouhodobou a udržitelnou údržbu.
Při řešení výše uvedených problémů spojených s tradičními metodami je vzdálené testování kapacity online vybaveno specifickými funkcemi pro zvýšení bezpečnosti a účinnosti operací testování kapacity.
Zajištění provozní bezpečnosti
Systémy pro testování online kapacity online využívají metody vypouštění reálného zatížení a vyhýbají se rizikům neočekávaných odstávek způsobených offline zátěží a eliminují bezpečnostní rizika spojená s nadměrným uvolňováním tepla. Tento přístup také podporuje úsporu energie a ochranu životního prostředí a sladí koncepty udržitelné produkce.
Dosažení zabezpečení dat
Sklon křivek vypouštění může odrážet výkon vypouštění baterie. Lichotivější křivky výboje obvykle označují stabilní výbojové vlastnosti, což zajišťuje konzistentní výkon energie. Kromě toho pozorování oblasti výbojových křivek náhorní plošiny odhaluje změny napětí v různých hloubkách vypouštění, což umožňuje vyhodnocení možností vypouštění baterie.
Snížení provozních nákladů
Instalací zařízení pro testování kapacity na různých aplikačních webech baterií a pomocí síťové komunikace může personál údržby vzdáleně provádět testování kapacity prostřednictvím softwaru centrální stanice, což eliminuje potřebu operací na místě.
Při navrhování systémů testování vzdálené kapacity jsou kromě zaměření na funkce testování kapacity zahrnuty další funkce, jako je online sledování baterií a aktivace baterie, aby poskytovaly komplexnější a nákladově efektivnější řešení pro scénáře zálohování. Například Systém testování kapacity baterie DFUN je navržen se zaměřením na provozní bezpečnost, použitelnost a snižování výdajů na údržbu. Systém zahrnuje funkce aktivace baterie a vyrovnávání baterií, čímž se prodlužuje životnost baterie a snižuje úsilí o údržbu zákazníků.
Systém monitorování baterií (BMS) vs. Systém správy budov (BMS): Proč jsou oba nezbytné?
Kabelový vs. systém bezdrátového monitorování baterií, který je lepší
Distribuované vs. Systémy monitorování baterie: Výhody, nevýhody a případy ideálního použití
Integrace systémů monitorování baterií s obnovitelnými zdroji energie
Jak optimalizovat systémy monitorování baterií pro aplikace UPS