Egilea: Gune Editor Argitaratu Ordua: 06-06-01 Jatorria: Gune
Bateriaren barneko erresistentzia baterien osasun eta zerbitzuen bizitza ebaluatzeko adierazle kritikoa da. Denborarekin, barneko erresistentzia pixkanaka handitzen da, errendimendu negatiboki eragin negatiboa. Horrek isurketen tasak, energia-galera handiagoa eta funtzionamendu tenperatura altuak sor ditzake. Bereziki, barne-erresistentziak balio normalaren% 25 gainditzen duenean, bateriaren gaitasunak nabarmen gutxitzen du, sistemaren egonkortasuna arriskuan jartzen duena. Hori dela eta, ezinbestekoa da bateriaren barneko erresistentziaren jarraipen dinamikoa.
1. Zuzeneko korrontea (DC) deskargatzeko metodoa
Metodo honek bateria korronte altuarekin deskargatzea dakar eta tentsio jaitsieraren araberako barne erresistentzia kalkulatzea. Neurketa handiko zehaztasuna ematen duen bitartean, polarizazio erreakzioak bateria barruan eragiten du, zahartzea azkartuz. Ondorioz, metodo hau batez ere ikerketa eta pilotu produkzio faseetan erabiltzen da eta ez da epe luzeko jarraipenerako egokia.
2. Korronte txandakatuz (AC) inpedantzia metodoa
Maiztasun zehatz baten eta OHMren legea eta gaitasun printzipioak aplikatuz gero, metodo honek barne erresistentzia neurtzen du. DC deskargatzeko metodoa ez bezala, AC inpedantzia metodoak bateriaren bizitza kaltegarria ekiditen du eta maiztasun gutxiago duten emaitzak eskaintzen ditu. 1khz maiztasunean hartutako neurketak normalean egonkorrak dira. Metodo hau oso erabilia da industrian eta zehaztasun handia lortzen du, akats marjina% 1 eta% 2 artean.
DFUNk hobekuntza berritzailea garatu du AC inpedantzia tradizionalaren metodoaren gainean - AC uneko isurketa metodoa. 2A baino gehiagoko korronte txandakatuz eta tentsiozko gorabeherak neurtzeko, bateriaren barne-erresistentzia zehaztasunez kalkulatu daiteke iraupen laburrean (gutxi gorabehera segundo bat).
Abantaila nagusiak:
Zehaztasun handia: neurketa zehaztasuna% 1etik gertu dago, emaitzak Hioki eta Fluke bezalako hirugarrenen markakoak ia berdinak ditu.
Barne erresistentzia | 2V bateria: 0,1 ~ 50 mω | Errepikagarritasuna: ± (% 1,0 + 25 μω) | Ebazpena: 0,001 mω |
12V bateria: 0,1 ~ 100 mω |
Bateriaren osasunean ez du eraginik: korronte baxua eta deskarga gutxieneko anplitudea, metodo honek ez du bateria kaltetzen edo zahartzea azkartzen du.
Denbora errealeko jarraipena: bateriaren egoera denbora errealean eskuratzea ahalbidetzen du, errendimenduaren degradazioa modu eraginkorrean prebenitzea barne erresistentzia areagotuz.
Aplikazio aldakorra: teknologia hau ez da berun azido baterietarako soilik aplikagarria, baina eraginkorra da beste bateria mota desberdinetan barne erresistentzia kontrolatzeko.
Ziurtatu zure bateriak egoera onean geratzen direla, zure sistemaren sistemaren egonkortasuna eta fidagarritasuna hobetuz.
Zein da barne-erresistentziaren eta inpedantziaren arteko aldea?
Kable bidez vs Haririk gabeko bateria kontrolatzeko sistema hobea da
DFUN Tech: bateriaren funtzionamenduaren eta kudeaketaren aro adimenduna liderra
Banatu Vs. Bateriaren jarraipen sistema zentralizatuak: alde, kontra eta erabilera kasu aproposak
Bateriaren jarraipen sistemak energia iturri berriztagarriekin integratzea
Nola optimizatu bateriaren jarraipen sistemak UPS aplikazioetarako
Bateriaren jarraipenaren eginkizuna berun azidoen baterien bizitza zabaltzean