Akun sisäinen vastus on kriittinen indikaattori akkujen kunnon ja käyttöiän arvioinnissa. Ajan myötä sisäinen vastus kasvaa vähitellen, mikä vaikuttaa negatiivisesti suorituskykyyn. Tämä voi johtaa hitaampiin purkausnopeuksiin, suurempaan energiahäviöön ja kohonneisiin käyttölämpötiloihin. Erityisesti kun sisäinen vastus ylittää 25 % normaaliarvosta, akun kapasiteetti laskee merkittävästi, mikä vaarantaa järjestelmän vakauden. Siksi akun sisäisen resistanssin reaaliaikainen dynaaminen seuranta on välttämätöntä.
1. Tasavirta (DC) -purkausmenetelmä
Tämä menetelmä sisältää akun purkamisen suurella virralla ja sisäisen vastuksen laskemisen jännitehäviön perusteella. Vaikka se tarjoaa korkean mittaustarkkuuden, se aiheuttaa polarisaatioreaktioita akussa, mikä nopeuttaa ikääntymistä. Tästä johtuen tätä menetelmää käytetään ensisijaisesti tutkimus- ja koetuotantovaiheessa, eikä se sovellu pitkäaikaiseen seurantaan.
2. Vaihtovirran (AC) impedanssimenetelmä
Tämä menetelmä mittaa sisäisen resistanssin käyttämällä tietyn taajuuden vaihtovirtaa ja hyödyntäen Ohmin lakia ja kapasitanssiperiaatteita. Toisin kuin DC-purkausmenetelmä, AC-impedanssimenetelmä välttää vahingoittamasta akun käyttöikää ja tarjoaa tuloksia, jotka ovat vähemmän taajuudesta riippuvaisia. 1 kHz:n taajuudella tehdyt mittaukset ovat tyypillisesti vakaimpia. Tätä menetelmää käytetään laajalti teollisuudessa ja se saavuttaa suuren tarkkuuden 1–2 prosentin virhemarginaalilla.

DFUN on kehittänyt innovatiivisen parannuksen perinteiseen AC-impedanssimenetelmään - AC Low Current Discharge -menetelmään. Käyttämällä enintään 2A vaihtovirtaa ja mittaamalla tarkasti jännitteen vaihtelut, akun sisäinen resistanssi voidaan laskea tarkasti lyhyessä ajassa (noin sekunnissa).
Tärkeimmät edut:
Suuri tarkkuus: Mittaustarkkuus on lähes 1 %, ja tulokset ovat lähes identtiset kolmansien osapuolien, kuten Hiokin ja Fluken, tulosten kanssa.
Sisäinen vastus |
2V Akku: 0,1 ~ 50 mΩ |
Toistettavuus: ±(1,0 % + 25 µΩ) |
Resoluutio: 0,001 mΩ |
12V Akku: 0,1 ~ 100 mΩ |
Ei vaikutusta akun kuntoon: Tämä menetelmä ei vahingoita akkua tai nopeuttaa ikääntymistä, koska virta on pieni ja purkausamplitudi on pieni.
Reaaliaikainen valvonta: Se mahdollistaa akun tilan reaaliaikaisen selvityksen, mikä estää tehokkaasti lisääntyneen sisäisen vastuksen aiheuttaman suorituskyvyn heikkenemisen.
Monipuolinen sovellus: Tämä tekniikka ei sovellu vain lyijyakkuihin, vaan se on myös tehokas sisäisen vastuksen valvontaan useissa muissa akkutyypeissä.
Varmista, että akut pysyvät optimaalisessa kunnossa, mikä parantaa sähköjärjestelmien vakautta ja luotettavuutta.
Akun tulipalo palvelinkeskuksessa: kuinka estää se akun valvontajärjestelmän avulla
Miksi akkujen valmistajat ja jakelijat ovat siirtymässä kohti älykkäitä akunvalvontajärjestelmiä
Datakeskuksen akun tulipalo osoittaa, että tarvitaan älykästä BMS:ää | DFUN PBMS9000 + PBAT61
Etelä-Korean palvelinkeskuksen palovaroitus: VRLA-akut + BMS ovat turvallisin varavirtavaihtoehto
Akun valvonta: Virtaturvallisuuden kulmakivi eri toimialoilla