Aŭtoro: Reteja Redaktoro Eldona Tempo: 2024-08-28 Origino: Retejo
Kun la inteligenta disvolviĝo de potencaj sistemoj kaj la kreskanta nombro de substacioj, la bontenado de laborŝarĝo de DC -sistemoj fariĝis pli postulema, kaj la bezono de inteligenta monitorado kaj bontenado de baterioj fariĝis ĉiam pli urĝa. Bateria inverter-krad-ligita teknologio, kiel unu el la ŝlosilaj teknologioj en la fora kapacita testado por operaciaj elektroprovizoj, permesas la malŝarĝan energion esti redonita reen en la kradon sen generi varmon, evitante tiel la energian malŝparon kaŭzitan de tradiciaj hejtaj ŝarĝoj. Ĉi tio atingas malaltan karbonan, energian ŝparadon kaj ekologian produktadan procezon, kio tre gravas por la strategio de daŭripova disvolviĝo.
La komune skemoj por kapacita testado de operaciaj elektroprovizaj baterioj en inĝenieristikaj aplikoj plejparte inkluzivas eksterrete, interrete, kaj integritajn modojn. Inter ĉi tiuj, la interreta reĝimo estas vaste antaŭenigita kaj aplikata pro ĝia pli alta sistemo -sekureco, ĉar la procezo de testado de kapacitoj ne malkonektas de la ŝarĝo kaj ĝia relative malalta komplekseco por restrukturigado.
La operaciaj ŝtatoj estas dividitaj en atendovitan flosan ŝarĝon, kapacitan malŝarĝon kaj konstantan aktualan ŝarĝon. Ĉi tiuj ŝtatoj ŝanĝiĝas inter si dum sistemo -operacio, formante kompletan operacian ciklon por testado de kapacitoj.
Standby Floating Charge State
En la flosanta ŝarĝa stato, la NC -kontaktisto CJ1/CJ2 estas fermita, kaj la ŝarĝo kaj malŝarĝa ŝaltilo K1/K2 malfermiĝas. La kuirilaro estas interrete, kun la DC -sistemo liveranta potencon al la baterio kaj la ŝarĝo. En kazo de neatendita ĉesigo de elektro, la bateria pako povas rekte liveri potencon al la ŝarĝo, certigante seninterrompan elektroprovizon.
Kapabla malŝarĝa stato
dum kapacita malŝarĝo, la du bateriaj kordoj alternas laŭ regularoj. Ekzemple, dum bateria ĉeno 1 malŝarĝas, bateria grupo 2 restas en flosanta ŝarĝo. La NC -kontaktilo CJ1 malfermiĝas, la ŝarĝo kaj malŝarĝa ŝaltilo K1 proksime, kaj la PCS -modulo funkcias. La modulo transformas la DC -potencon de la bateria ĉeno en AC -potencon kaj nutras ĝin reen en la kradon, tiel atingante interretan kapacitan testadon. Post la kompletigo de la malŝarĝo, la sistemo aŭtomate ŝanĝas al konstanta aktuala ŝarĝo.
Konstanta aktuala ŝarĝa stato
Kiam la kapacita testado estas finita, la kuirilaroj ĉesas malŝarĝi, kaj la komputiloj ĉesas inversigi. La NC -kontaktisto CJ1 kaj la Ŝarĝo kaj Malŝarĝa Ŝaltilo K1 restas en la sama stato kiel dum malŝarĝo. La komputiloj komencas rektigan ŝarĝon, konvertante la AC-potencon de la krado en DC-potencon por antaŭŝargi la kuirilaron. Ĉi tiam transiras al konstanta kurento egaligo kaj ruza ŝarĝo, certigante glatan ŝarĝon de la kuirilaro.
La ĉi-supra skizas la projekton kaj efektivigon de kapacita testosistemo bazita sur bateria inverter-krad-ligita teknologio. Ĉi tiu metodo estis vaste adoptita de industriaj fabrikantoj. Ekzemple, DFUN projektis Malproksima interreta kapacita testado -solvo , ebligante centralizitan kontrolon de disaj retejoj remotamente, ŝparante tempon, penadon kaj kostojn.
Aldone al la kapablo de testado de kapacitoj, ĉi tiu fora interreta testado de kapacito ankaŭ inkluzivas realtempajn bateriajn monitoradojn kaj bateriajn aktivajn funkciojn, vere atingante 24/7 realtempajn forajn bateriajn monitoradojn kaj prizorgadon.
Kabligita vs sendrata bateria monitorada sistemo, kiu estas pli bona
DFUN Tech: gvidante la inteligentan epokon de bateria operacio kaj administrado
Distribuitaj vs centraj bateriaj monitoradaj sistemoj: pros, kontraŭoj, kaj idealaj uzokazoj
Integri bateriajn monitoradajn sistemojn kun renovigeblaj energifontoj
Kiel optimumigi bateriajn monitoradajn sistemojn por UPS -aplikoj