DFUNi aku jälgimine aitab teil pikendada aku kasutusaega, säilitada tööaega ja maksimeerida investeeringutasuvust.

Säästke raha ja vältige ärikahju
7*24h jälgimine, et analüüsida ja ennustada akuõnnetusi, mis võivad juhtuda.
Täpne andmearuanne ja reaalajas alarm ( LED-indikaatori, süsteemiteavituse ja SMS-teavituse kaudu), mis võimaldab kiiresti reageerida võimalikele akuõnnetustele.
Vähendage inimeste kontrolli ja hoolduse kulusid.
Säästa aega
Jälgige kaugjuhtimisega akuandmeid ja selgitage välja konkreetsete üksikute akude täpsed vead.
Pikendage aku eluiga
Aku oleku optimeerimiseks ja aku eluea pikendamiseks võrdsustage kogu aku pinge
Täpne SOC & SOH arvutus
Et täpselt teada, millal patareisid vahetada.
Inimeste ohutuse tagamine
Vähendage akuga füüsilise kontakti sagedust.
Jälgige ümbritseva õhu temperatuuri ja niiskust
Ümbritseva temperatuuri ja niiskuse ülemäärane piirmäär kahjustab taigna
jõudlust ja mahtuvust.
Kuidas see toimib?

Raku andur
Mõõtke elemendi pinget, sisemist takistust ja elemendi temperatuuri negatiivsest poolusest.
Iga rakuandur suhtleb üksteisega DL-BUS-protokolli kaudu. Andmed laaditakse PBAT600-sse RJ11 kaabli kaudu.
Stringi andur
Mõõtke Halli anduri kaudu stringi pinget, laadimis- ja tühjendusvoolu.
SOC & SOH arvutamiseks saatke tellimus rakuandurile.
Kogu stringi pinge võrdsustamine.
Värav
Salvestage ja analüüsige kogutud andmeid.
Sisseehitatud veebiserveriga saab kõiki andmeid veebilehesüsteemis kuvada.
Aku aruanne, näiteks stringi pinge ja vool, elemendi pinge, elemendi temperatuur, elemendi impedants.
Alarmi tuvastamine akuprobleemide/probleemide korral.
SMS äratus.
Saadaval Modbus-TCP/IP ja SNMP sideprotokolli jaoks.
Mõõtke ümbritseva õhu temperatuuri ja niiskust.
Mida me mõõdame?
DFUN aku jälgimissüsteem tagab nii akuelemendi kui ka aku stringi põhiparameetrite 24/7/365 jälgimise. Kasutajad saavad määrata igale parameetrile läve ja häire saab käivituda, kui nende põhiparameetrite väärtused jõuavad lävede piirini. Seejärel reageerivad kasutajad häiretele kiiresti ja hoiavad ära katastroofilised akuõnnetused ning väldivad aku rikkest põhjustatud kulukaid ärikahju.
Akuelemendi sisemine takistus
Sisemine impedants suureneb teenindusaja möödudes järk-järgult. Sisemine impedants mõjutab aku eluiga suurel määral . Mida madalam on takistus, seda vähem piiranguid akule vajalike võimsusnäitajate edastamisel tekib . Eluea lõppu saame täpselt määrata aku impedantsi trendi järgi.
Kõrge impedantsi näidud võivad olla häiresignaaliks selliste probleemide puhul nagu vigane ühendus ja avatud vooluring.
Akuelemendi pinge
Aku õige pingega laadimine on aku jõudluse ja tööea jaoks kriitiline. Vale laadimispinge võib oluliselt kahjustada aku mahtuvust ja lühendada aku eluiga. Lisaks võib see põhjustada ka liigset gaasi, lööki ja korrosiooni. Elementide pinge mõõtmine aitab tuvastada ka katastroofilisi akurikkeid, näiteks aku lühis.
Akuelemendi sisetemperatuur
Laadimis- ja tühjendusvoolud tõstavad akude temperatuuri ning temperatuur mõjutab otseselt akude eluiga ja salvestusmahtu. Ülekuumenemine võib põhjustada liigset gaasi teket ja isegi plahvatust. DFUN Battery Monitoring System mõõdab sisetemperatuuri negatiivsest poolusest, mis on palju lähemal aku tegelikule temperatuurile.
SOC (laadimise olek)
SOC määratletakse kui saadaolevat võimsust väljendatuna protsentides. Aku laetuse oleku teadmine on sama, mis kütusepaagis oleva kütuse koguse teadmine. SOC näitab, kui kaua aku töötab, enne kui see vajab laadimist.
SOH (tervise seisund)
SOH (Terviseseisundi) mõõtmise eesmärk on anda indikatsioon jõudluse kohta, mida akult selle praeguses seisukorras oodata võib, või näidata, kui suur osa aku kasulikust elueast on kulunud ja kui palju jääb alles, enne kui see tuleb välja vahetada. Kriitilistes rakendustes, nagu oote- ja avariielektrijaam, annab SOC märguande selle kohta, kas aku suudab koormust toetada, kui seda kutsutakse. SOH-teadmised aitavad ka tehaseinseneril probleeme ennetada, et teha tõrkediagnoosi või kavandada vahetust. See on sisuliselt jälgimisfunktsioon, mis jälgib pikaajalisi muutusi. aku
String laadimis- ja tühjendusvool
Stringi voolu mõõtmine aitab teada iga akujuhtme poolt tarnitud ja vastuvõetud energiat. Aku ebaõige laadimise ja lekke rikkeid saab tuvastada stringivoolu mõõtmise abil.
String pinge
Stringi pinge mõõtmine võib aidata kindlaks teha, kas akud on laetud õige pingega
Stringi pulsatsioonivool ja pulsatsioonipinge
Pulsatsioonivool ja pinge on põhjustatud vahelduva lainekuju mittetäielikust mahasurumisest toiteallikas. DFUN aku jälgimissüsteem suudab mõõta liigset pulsatsioonivoolu ja pulsatsioonipinget.
Pinge tasakaalustamine/tasastamine
Üle- ja alalaadimine võivad aku mahtuvust oluliselt kahjustada. Terve aku mahutavus sõltub väikseima mahutavusega akuelemendist. Seetõttu on kõigi patareide pinge tasakaalustamine / võrdsustamine igas stringis väga oluline.
Ümbritsev temperatuur ja niiskus
Pliiaku parim ümbritseva õhu temperatuurivahemik on 20 ℃ kuni 25 ℃. Temperatuuri tõus 8–10 kraadi võrra võib vähendada aku tööiga 50%. Suur õhuniiskus võib põhjustada korrosiooni kiirenemist, samas kui madal õhuniiskus võib põhjustada staatilist elektrit ja tuleõnnetusi.
Olenemata teie tegevuste suurusest ja ulatusest – ühest akuliinist mitme süsteemikohani üle maailma – on DFUNil teie vajadustele vastav aku jälgimise lahendus.
MIS ON AKU TASAKAAL?

MIKS MÕÕTA SISEMISTAKISTUST AINULT UJUMISES?

MIS ON SOC, SOH?

MIKS MÕÕTA TEMPERATUURI NEGATIIVSEST ELEKTROODIST?
