Kirjoittaja: Sivuston editori Julkaisuaika: 2024-07-24 Alkuperä: Paikka
Akun kapasiteetin ja sen merkityksen ymmärtäminen on välttämätöntä akun suorituskyvyn varmuuskopiointijärjestelmille.
Akun kapasiteetin testaus on menetelmä, jota käytetään akun pitämän sähkön määrän määrittämiseen. Tämä testaus on ratkaisevan tärkeä akun suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi. Kapasiteettiatestaus, joka tunnetaan myös nimellä kuormitustestaus tai purkaustestaus, on dynaaminen testi, jossa kuorma levitetään akkujärjestelmään tietyn ajanjakson ajan ja nimelliskapasiteettia verrataan testituloksiin. Testitulokset voivat vaihdella merkittävästi nimelliskapasiteetista, ja niihin vaikuttavat monet tekijät, kuten akun ikä, käyttöhistoria, lataus-/purkausnopeus ja lämpötila.
Akun terveyden varmistaminen: Säännöllinen kapasiteetin testaus auttaa arvioimaan paristojen terveyttä. Se tunnistaa paristot, jotka menettävät kapasiteettia ja tarvitsevat vaihtoa.
Akun suorituskyvyn parantaminen: Seuraamalla akkukapasiteettia käyttäjät voivat optimoida paristojensa suorituskyvyn. Se varmistaa, että paristot ovat aina huippuluokassa, tarjoavat tarvittaessa luotettavan virran.
Mahdollisten ongelmien tunnistaminen varhaisessa vaiheessa: Kapasiteetin häviämisen varhainen havaitseminen voi estää akun äkilliset viat. Sen avulla käyttäjät voivat ryhtyä ennaltaehkäisevät toimenpiteet varmistaen, että kaikki näiden akkujen käyttämät laitteet toimivat sujuvasti.
Turvallisuusriskit
Tietojen turvallisuus: Kun akkupankissa on huonontuneita akkuja, jotkut akut ovat vaarassa ylittää, mikä aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita. Lyijyhamman paristoilla on suuri todennäköisyys täydellisestä hajoamisesta kolmen kuukauden kuluessa, kun taas manuaalisten kapasiteetin testausjaksot ovat tyypillisesti yhden vuoden, mikä luo sokeita pisteitä. Lisäksi offline -varaus-/vastuuvapauden aikana on olemassa valtamenetyksen riski, mikä voi johtaa viestinnän menetykseen tai liiketoiminnan keskeytyksiin sivustolla.
Ympäristöturvallisuus: Nukkekuormien käyttäminen purkautumiseen lisää lämpövaarojen riskiä.
Henkilöstön turvallisuus: Akkujen katkaiseminen ja uudelleenkytkentä lataus-/purkausprosessien aikana ovat monimutkaisia, mikä aiheuttaa oikosulkujen riskejä, mikä voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteiden vaurioita.
Standardointihaasteet
Hajautetut sivustot johtavat merkittävään työmäärään, joka vaatii suurta määrää huoltohenkilöstöä, mikä johtaa korkeisiin toimintakustannuksiin. Tarvitaan suuria lataus- ja purkamislaitteita, ja koko kapasiteetin testaus kestää yleensä yli 24 tuntia. Manuaalinen tallennus on tehotonta ja alttiita virheisiin ja väärinkäsityksiin. Akkuparametrit ja sähköparametrit erotetaan, ilman tehokasta sidosta hälytyksille kapasiteetin testausprosessin aikana.
Ratkaisu erottuu luotettavana työkaluna online -akkukapasiteetin etäkyvyn mittaamiseen. Se tukee 8–10 tuntia pitkän aikavälin 0,1 ° C: n online-vastuuvapautta, laskemalla tarkasti kunkin akun purkauskapasiteetti ja vertaamalla sitä nimelliskapasiteettiin akun terveyden määrittämiseksi.
Akun keston pidentäminen
Ennakkomaksun toiminta: Tasausväyläjänniteerot ja estää korkean virran latausvaikutukset paristoihin.
Säännöllinen akun aktivointi: Suorittaa säännöllistä aktivointia ja pitkäaikaista tasapainottamista akun koostumuksen parantamiseksi.
Big Data Intelligence: Analysoi akun elinkaaritiedot huolto -ehdotusten ja ammatillisen huolto -ohjeiden tarjoamiseksi henkilöstölle.
Turvallisuuden parantaminen
Oikea kuorman purkaus: tuottaa vähemmän lämpöä ja on energiatehokas.
Etäkontaktitestaus: Eliminoi henkilöstön turvallisuusriskit.
Kattavat strategiat: Työskentelee jopa 18 strategiaa kapasiteetin testausprosessin arviointiin varmistaen online -kapasiteetin testauksen luotettavuuden. Testauksen aikana akku- ja sähköparametrit on linkitetty, mikä mahdollistaa oikea -aikaiset varoitukset tai hälytykset.
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
Säästää 100 kWh sähköä kohden kahdelle kapasiteettikokeelle. Kansainvälisen energiaviraston mukaan yhden kWh: n sähkön tuottaminen vapauttaa noin 0,78 kiloa yhteistyötä. Tämä tarkoittaa 78 kilogramman vuosipäästöjä sivustoon (perustuu 2 V 1000AH -paristoihin) vuotuinen vähennys.
Langallinen vs. langaton akunvalvontajärjestelmä, joka on parempi
DFUN Tech: Älykäs akun käytön ja hallinnan aikakauden johtaminen
Hajautetut vs. keskitetyt akunvalvontajärjestelmät: edut, haitat ja ihanteelliset käyttötapaukset
Akkujen valvontajärjestelmien integrointi uusiutuviin energialähteisiin
Kuinka optimoida akunvalvontajärjestelmät UPS -sovelluksille