Aŭtoro: Reteja Redaktoro Eldona Tempo: 2024-08-15 Origino: Retejo
Dum la potenca sistemo disvolviĝas, la skalo de la krado daŭre vastiĝas, kaŭzante pli altajn postulojn pri potenca komunikado. Baterioj, kiel kritika ero de la telekomunika potenca sistemo, havas rektan efikon sur la fidindeco de potenca komunikado. Konduki kapacitan testadon per ŝarĝo kaj malŝarĝo cikloj estas esenca metodo por konservi baterian rendimenton kaj plilongigi baterian vivon. Laŭ la prizorgaj regularoj por telekomunika potenca sistemo, kuirilaroj postulas regulan prizorgadon. Kompare kun metodoj kiel fina tensia mezurado kaj interna rezista testado, kapacita testado ofertas pli grandan precizecon. Lastatempe instalitaj kuirilaroj postulas plen-kapacitan malŝarĝan testadon, sekvitan de ĉiujara kapacita malŝarĝa testado. Por kuirilaroj en operacio dum kvar jaroj, duonjara kapacita testado estas necesa. Se kuirilaro malsukcesas atingi 80% de sia taksita kapablo post tri sinsekvaj provoj, ĝi devas esti konsiderata por anstataŭigo.
Nuntempe tri oftaj bateriaj kapacitaj testaj skemoj estas vaste aplikataj en inĝenierado: dummy -ŝarĝo, DC/AC -konvertiĝo, kaj DC/DC akcelitaj tensiaj skemoj.
La kapacita test-aparato ĉefe konsistas el altfrekvenca DC/DC-bateria pako akcelita cirkvit-modulo, altfrekvenca DC/DC-bateria pako konstanta aktuala ŝarĝa modulo, kontaktiloj kaj diodoj. La sistemo funkcias en tri ŝtatoj: atendata flosanta ŝarĝo, kapacita malŝarĝo kaj konstanta aktuala ŝarĝo. Ĉi tiuj ŝtatoj formas kompletan operacian ciklon por testado de kapacito.
Standby Floating Charge State
En la flosanta ŝarĝa stato, la NC -kontaktisto K1 estas fermita, kaj la neniu kontaktisto KM malfermiĝas. La kuirilaro estas enreta, kun la rektifilo provizanta 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.
Figuro 1: Bateria Pako en Standby Floating Charge State
Kapabla malŝarĝa stato
Dum kapacita malŝarĝo, la NC -kontaktisto K1 malfermiĝas, kaj la neniuj kontaktuloj KM kaj KC proksime. La altfrekvenca DC/DC-baterio-akcelita cirkvito funkcias. La kuirilaro estas akcelita de la DC/DC -cirkvito al tensio iomete pli alta ol la rektifilo -tensio, tiel anstataŭigante la rektifilon en provizado de potenco al la ŝarĝo. Post la kompletigo de la malŝarĝo, la sistemo aŭtomate ŝanĝas al konstanta aktuala ŝarĝo, kun la konstanta aktuala ŝarĝa cirkvito -modulo funkcianta.
Figuro 2: Bateria pako en kapacita malŝarĝa stato
Konstanta aktuala ŝarĝa stato
Post kapacita malŝarĝo, la sistemo aŭtomate ŝanĝas al konstanta aktuala ŝarĝo. La alta frekvenca DC/DC-baterio-pako konstanta aktuala ŝarĝa cirkvito-modulo funkcias, aŭtomate ĝustigante la ŝarĝan kurenton al la agordita valoro dum uzado de la originala rektifilo por konstanta aktuala ŝarĝo. Ĉar la bateria tensio pliiĝas al la fino de la ŝarĝa procezo, la ŝarĝa kurento malpliiĝas. Kiam la kurento falas sub la fiksitan sojlon de la aparato, la sistemo aŭtomate finas la konstantan aktualan ŝarĝan procezon. La NC-kontaktilo K1 fermiĝas, ĉesigante la altfrekvencan DC/DC-baterian pakaĵon konstantan aktualan ŝarĝan cirkvitan modulon, kaj malkonekti KM kaj KC. La bateria pako tiam revenas al la staranta flosanta ŝarĝa stato.
Figuro 3: Bateria pako en konstanta aktuala ŝarĝa stato
La supra priskribas la efektivigon de kapacita testosistemo bazita sur DC/DC. La solvo estas vaste adoptita de industriaj fabrikantoj. Ekzemple, DFUN desegnis kompletan fortan interretan retan kapacitan solvon, atingante centralizitan kontrolon de disaj retejoj remotamente, kio estas ŝparado de tempo, oportuna kaj fidinda.
DFUN-Kapabla Testado-Solvo , aldone al la kapacita testfunkcio, inkluzivas realtempan baterian monitoradon kaj bateriajn aktivajn funkciojn, ebligante forajn, ĉirkaŭvojaĝajn monitoradojn kaj konservadon de bateriaj pakoj.
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