Autor: saidi toimetaja Avalda aeg: 2024-06-26 Päritolu: Sait
Varutoitesüsteemide akupakkide mahutavuse testimiseks on praegu kaks peamist meetodit: traditsiooniline mahutavuse testimine ja veebivõime testimine.
Traditsiooniline mahutavuse testimine tugineb mannekeenikoormuste käsitsi ühendamisele, et akusid eraldi kontrollida ja kontrollida hajutatud rakenduskohtades. See meetod seisab silmitsi praktiliste toimingute kolme peamise probleemiga.
Ohutusprobleemid
Enne mahutavuse testimist peavad operaatorid ühendama aku pakid siinidest, et tagada võrguühenduseta olek, mis kujutab endast energiakatkestuste õnnetuste riski, kui selle protsessi käigus ilmnevad ootamatute jõu katkestused. Veelgi enam, lahtiühendatud akupakid nõuavad ühendamist näiv koormustega tühjendusmahu testimiseks, mis tekitab märkimisväärset soojuse ja tuleohtu, samuti jäätmeid, mis on vastuolus süsiniku vähendamise säästva arengu põhimõtetega.
Andmeturbeprobleemid
Mahutavuse testimisandmete käsitsi registreerimine põhjustab paratamatult vigu ja väljajätmisi. Lisaks on käsitsi salvestatud lähteandmed suhteliselt hajutatud halva süstemaatilise korraldusega, mis takistab andmete põhjalikku analüüsi ja hiljem võrdlemist.
Kulude kulud
Akupakkide mahutavuse testimine tuleb läbi viia perioodiliselt hajutatud saitidel, eriti suuremahulistes paigaldustes, kus on arvukalt aku. See nõuab olulist inim- ja materiaalsete ressursside eraldamist operatsiooniprotsesside ajal, avades olulist rahalist survet pikaajalisele ja jätkusuutlikule hooldusele.
Käsitledes ülaltoodud traditsiooniliste meetoditega seotud probleeme, on veebipõhise mahutavuse testimine varustatud konkreetsete funktsioonidega, et suurendada suutlikkuse testimise ohutust ja tõhusust.
Operatiivohutuse tagamine
Veebimahu testimissüsteemid kasutavad reaalseid koormuse tühjendamise meetodeid, vältides võrguühenduseta koormuste põhjustatud ootamatute seiskamiste riske ja kõrvaldades soojuse liigse vabanemisega seotud ohutusohtud. See lähenemisviis soodustab ka energiasäästu ja keskkonnakaitset, vastavusse jätkusuutlike tootmismõistetega.
Andmeturbe saavutamine
Lahenduskõverate kalle võib kajastada aku tühjenemist. Lamedate tühjenduskõverad näitavad tavaliselt stabiilseid tühjendusomadusi, tagades pideva energia väljundi. Lisaks näitab tühjenduskõverate platoo piirkonna jälgimine pingemuutusi erineva tühjendussügavuse korral, mis võimaldab hinnata aku tühjendamise võimalusi.
Tegevuskulude vähendamine
Paigaldades mahutavuse testimisseadmed erinevatele akurakenduste saitidele ja kasutades võrguühendust, saavad hooldustöötajad keskjaama tarkvara kaudu kaugjuhtimise testimist, välistades vajaduse kohapealsete toimingute järele.
Kaugmahu testimissüsteemide kavandamisel on lisaks keskmise mahutavuse funktsioonide funktsioonidele keskendumisel lisaks lisafunktsioonidele, näiteks akude veebipõhine jälgimine ja aku aktiveerimine, et pakkuda põhjalikumaid ja kulutõhusaid lahendusi varundusjõu rakenduse stsenaariumide jaoks. Näiteks DFUN -i kaugpõhine aku mahutavuse testimissüsteem on loodud keskendudes operatiivsele ohutusele, kasutatavusele ja vähendamisele hoolduskulude vähendamisele. Süsteem sisaldab aku aktiveerimise ja aku tasakaalustamise funktsioone, pikendades sellega aku eluiga ja vähendades klientide hooldustööd.
Aku jälgimissüsteem (BMS) vs hoonehaldussüsteem (BMS): miks mõlemad on hädavajalikud?
Hajutatud vs tsentraliseeritud aku jälgimissüsteemid: plussid, miinused ja ideaalsed kasutusjuhud
Aku jälgimissüsteemide integreerimine taastuvate energiaallikatega
Kuidas optimeerida Aku jälgimissüsteeme UPS -i rakenduste jaoks