Autor: saidi toimetaja Avalda aeg: 2025-01-06 Päritolu: Sait
Aku sisemine takistus on kriitiline näitaja akude tervise ja kasutusaja hindamiseks. Aja jooksul suureneb sisemine takistus järk -järgult, mõjutades tulemusi negatiivselt. See võib põhjustada aeglasemaid tühjenemiskiirusi, suuremat energiakadu ja kõrgendatud töötemperatuurid. Eriti kui sisemine takistus ületab 25% normaalväärtusest, väheneb aku maht märkimisväärselt, kahjustades süsteemi stabiilsust. Seetõttu on hädavajalik aku sisemise takistuse reaalajas dünaamiline jälgimine.
1. alalisvoolu (DC) tühjendusmeetod
See meetod hõlmab aku tühjendamist kõrge vooluga ja sisemise takistuse arvutamist pinge languse põhjal. Ehkki see tagab kõrge mõõtmise täpsuse, põhjustab see aku polarisatsioonireaktsioone, kiirendades vananemist. Selle tulemusel kasutatakse seda meetodit peamiselt teadusuuringute ja pilootide etappides ning see ei sobi pikaajaliseks seireks.
2. vahelduvvoolu (AC) impedantsi meetod
Konkreetse sageduse vahelduva voolu rakendamisel ning OHMi seaduse- ja mahtuvuspõhimõtete võimendamisel mõõdetakse see meetod sisemiskindlust. Erinevalt alalisvoolu tühjenemismeetodist väldib vahelduvvoolu impedantsi meetod aku kestvuse kahjustamist ja pakub tulemusi, mis sõltuvad harvemini. 1 kHz sagedusel tehtud mõõtmised on tavaliselt kõige stabiilsemad. Seda meetodit kasutatakse laialdaselt tööstuses ja see saavutab suure täpsuse, veamäär on vahemikus 1–2%.
DFUN on välja töötanud uuendusliku paranduse traditsioonilise vahelduvvoolu impedantsi meetodil - vahelduvvoolu voolu tühjendusmeetodil. Rakendades vahelduvvoolu mitte rohkem kui 2A ja mõõtes täpselt pinge kõikumisi, saab aku sisemise takistuse täpselt arvutada lühikese aja jooksul (umbes sekund).
Peamised eelised:
Kõrge täpsus: mõõtmise täpsus on peaaegu 1%, tulemused on peaaegu identsed kolmandate osapoolte kaubamärkide nagu Hioki ja Fluke.
Sisemine takistus | 2 V aku: 0,1 ~ 50 MΩ | Korratatavus: ± (1,0% + 25 uΩ) | Eraldusvõime: 0,001 MΩ |
12 V aku: 0,1 ~ 100 MΩ |
Aku tervisele puudub: madala voolu ja minimaalse tühjenemise amplituudiga ei kahjusta see meetod aku ega kiirenda vananemist.
Reaalajas jälgimine: see võimaldab reaalajas aku olekut omandada, takistades tõhusalt jõudluse halvenemist, mis on põhjustatud suurenenud sisemisest takistusest.
Mitmekülgne rakendus: see tehnoloogia ei ole rakendatav mitte ainult pliihappe akude jaoks, vaid on efektiivne ka sisemise takistuse jälgimiseks mitmetes muudes aku tüüpides.
Veenduge, et teie akud püsiksid optimaalses seisukorras, suurendades teie energiasüsteemide stabiilsust ja töökindlust.
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