Forfatter: Site Editor Publicer Time: 2024-07-24 Oprindelse: Sted
At forstå batterikapacitet og dens betydning er vigtig for backup -kraftsystemer, der er afhængige af batteriets ydeevne.
Testning af batterikapacitet er en metode, der bruges til at bestemme mængden af elektricitet, et batteri kan have. Denne test er afgørende for at opretholde batteriets ydelse og levetid. Kapacitetstest, også kendt som belastningstest eller udladningstest, er en dynamisk test, hvor en belastning påføres et batterisystem i en specificeret periode, og den nominelle kapacitet sammenlignes med testresultaterne. Testresultater kan variere markant fra den nominelle kapacitet og påvirkes af en række faktorer, såsom batterialder, brugshistorie, ladnings/udladningshastighed og temperatur.
At sikre batterisundhed: Regelmæssig kapacitetstest hjælper med at vurdere batteriers helbred. Det identificerer batterier, der mister kapacitet og har brug for udskiftning.
Forbedring af batteriets ydelse: Ved at holde styr på batterikapaciteten kan brugerne optimere ydelsen af deres batterier. Det sikrer, at batterier altid er i toptilstand, hvilket giver pålidelig strøm, når det er nødvendigt.
Identificering af potentielle problemer tidligt: Tidlig påvisning af kapacitetstab kan forhindre pludselige batterifejl. Det giver brugerne mulighed for at tage præemptive foranstaltninger, hvilket sikrer, at alle enheder, der drives af disse batterier, fungerer jævnt.
Sikkerhedsrisici
Datasikkerhed: Når der er forværrede batterier i batteribanken, risikerer nogle batterier for overudladning, hvilket forårsager irreversibel skade. Ledesyrebatterier har en stor sandsynlighed for fuldstændig nedbrydning inden for tre måneder, mens manuelle kapacitetstestcyklusser typisk er et år, hvilket skaber testblinde pletter. Derudover er der en risiko for strømtab under offline afgift/decharge -processer, hvilket kan føre til kommunikationstab eller forretningsafbrydelse på stedet.
Miljøsikkerhed: Brug af dummybelastninger til udledning øger risikoen for termiske farer.
Personalsikkerhed: Frakoblingen og genforbindelsen af batterier under ladning/udladningsprocesser er komplekse, hvilket udgør risici for kortslutninger, hvilket kan forårsage personskade og udstyrsskader.
Standardiseringsudfordringer
Spredte steder resulterer i en betydelig arbejdsbyrde, der kræver et stort antal vedligeholdelsespersonale, hvilket fører til høje driftsomkostninger. Der er behov for stort opladnings- og udladningsudstyr, og hele kapacitetstesten tager normalt mere end 24 timer. Manuel optagelse er ineffektiv og tilbøjelig til fejl og forkert bedømmelser. Batteriparametre og effektparametre adskilles uden effektiv forbindelse til alarmer under kapacitetstestprocessen.
Løsningen skiller sig ud som et pålideligt værktøj til måling af fjernbetjening af online batterikapacitet. Det understøtter 8–10 timers langvarig 0,1C onlineudladning, der nøjagtigt beregner udladningskapaciteten for hvert batteri og sammenligner det med den nominelle kapacitet til at bestemme batterisundhed.
Udvidelse af batterilevetid
Funktion for forladning: Balancer busspændingsforskelle og forhindrer højstrømopladningspåvirkninger på batterier.
Regelmæssig batteriaktivering: udfører regelmæssig aktivering og langvarig afbalancering for at forbedre batterikonsistensen.
Big Data Intelligence: analyserer batterilivscyklusdata for at give vedligeholdelsesforslag og professionel vedligeholdelsesvejledning til personale.
Forbedring af sikkerhed
Reel belastningsudladning: genererer mindre varme og er energieffektiv.
Fjernkontakttest: eliminerer personalets sikkerhedsrisici.
Omfattende strategier: Anvender op til 18 strategier til vurdering af kapacitetstestprocesser og sikrer pålideligheden af online kapacitetstest. Under testning er batteriet og effektparametrene forbundet, hvilket muliggør rettidige advarsler eller advarsler.
Reduktion af kulstofemissioner
Gemmer 100 kWh elektricitet pr. Sted for to kapacitetstest. Ifølge International Energy Agency frigiver det at producere en kWh elektricitet ca. 0,78 kg co₂. Dette betyder en årlig reduktion på 78 kg CO₂ -emissioner pr. Sted (baseret på 2V 1000AH -batterier).
Battery Monitoring System (BMS) vs. Building Management System (BMS): Hvorfor er begge uundværlige?
Kablet vs. trådløst batteriovervågningssystem, som man er bedre
DFUN Tech: Førende den intelligente æra med batterioperation og styring
Distribuerede vs. centraliserede batteriovervågningssystemer: fordele, ulemper og ideelle brugssager
Integrering af batteriovervågningssystemer med vedvarende energikilder
Sådan optimerer du batteriovervågningssystemer til UPS -applikationer