Kirjoittaja: Sivuston editori Julkaisuaika: 2024-08-28 Alkuperä: Paikka
Tehojärjestelmien älykkään kehityksen ja kasvavan asemien määrän myötä tasavirtajärjestelmien ylläpitokuorma on tullut vaativammaksi, ja akkujen älykkään seurannan ja ylläpidon tarve on tullut yhä kiireellisemmäksi. Akkujen invertteriryhmään liittyvä tekniikka, koska yksi avaintekniikoista etäkapasiteetin testaussuunnittelussa operatiivisille virtalähteille mahdollistaa purkausenergian syöttämisen takaisin verkkoon aiheuttamatta lämpöä, välttäen siten perinteisten lämmityskuormitusten aiheuttamat energiajätteet. Tämä saavuttaa vähähiilisen, energiansäästö- ja ympäristöystävällisen tuotantoprosessin, jolla on suuri merkitys kestävän kehityksen strategialle.
Yleisesti tekniikan sovellusten toiminnan virransyöttöakujen kapasiteettitutkimiseksi sisältävät pääasiassa offline-, online- ja integroidut tilat. Näistä online -tilaa edistetään laajasti ja sovelletaan sen korkeamman järjestelmän turvallisuuden vuoksi, koska kapasiteetin testausprosessi ei irrota kuormasta ja sen suhteellisen alhainen monimutkaisuus jälkiasennukseen.
Käyttötilat on jaettu valmiustilaan kelluvaan varaukseen, kapasiteetin purkautumiseen ja vakiovirtavaraukseen. Nämä tilat vaihtavat keskenään järjestelmän toiminnan aikana muodostaen täydellisen käyttöjakson kapasiteettiastetta varten.
Valmiustila kelluva lataustila
kelluvassa varaustilassa, NC -kontaktori CJ1/CJ2 on suljettu ja varaus- ja purkauskytkin K1/K2 avautuu. Akku on verkossa, kun DC -järjestelmä tuottaa virtaa sekä akku että kuorma. Odottamattoman sähkökatkon tapauksessa akku voi toimittaa virtaa suoraan kuormaan varmistaen keskeytymättömän virtalähteen.
Kapasiteetin poistotila
kapasiteetin purkamisen aikana kaksi akkujoukkoa vuorotellen määräysten mukaisesti. Esimerkiksi, kun akun merkkijono 1 purkautuu, akkuryhmä 2 pysyy kelluvassa latauksessa. NC -kontaktori CJ1 avaa, varaus- ja purkauskytkin K1 sulkeutuvat ja PCS -moduuli toimii. Moduuli muuntaa DC -virran akkujonosta vaihtovirtaan ja syöttää sen takaisin verkkoon, mikä saavuttaa online -kapasiteetin testauksen. Vastuuvapauden päätyttyä järjestelmä siirtyy automaattisesti vakiovirran lataukseen.
Vakiovirtavaraustila,
kun kapasiteettitestaus on valmis, paristot lopettavat purkautumisen ja tietokoneet lopettavat kääntämisen. NC -kontaktori CJ1 ja varaus- ja purkauskytkin K1 pysyvät samassa tilassa kuin vastuuvapauden aikana. PC: t alkavat korjaus latauksen, muuntamalla vaihtovirta ruudukosta DC-virtaan akun ennakkoluulottamiseksi. Tämä siirtyy sitten vakiona virran tasapainotukseen ja tippuvat lataamiseen, varmistaen akun sujuvan latauksen.
Yllä olevassa hahmotellaan akkujen invertteriryhmään liittyvän tekniikan perustuvan kapasiteettitestausjärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen. Teollisuuden valmistajat ovat laajalti käyttöön tämän menetelmän. Esimerkiksi dfun on suunnitellut a Etäkapasiteettisen testausratkaisu , joka mahdollistaa hajaantuneiden sivustojen keskitetyn hallinnan etäyhteyden, säästää aikaa, vaivaa ja kustannuksia.
Kapasiteetin testaustoiminnon lisäksi tämä etä online-kapasiteetin testausratkaisu sisältää myös reaaliaikaisen akun seurannan ja akkujen aktivointitoiminnot, jotka todella saavuttavat 24/7 reaaliaikaisen akun seurannan ja huolto.
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