Auteur: Site Editor Publish Heure: 2024-08-15 ORIGINE: Site
À mesure que le système électrique se développe, l'échelle du réseau continue de se développer, conduisant à des demandes plus élevées de communication de puissance. Les batteries, en tant que composante critique du système d'alimentation des télécommunications, ont un impact direct sur la fiabilité de la communication de puissance. Effectuer des tests de capacité par le biais de cycles de charge et de décharge est une méthode essentielle pour maintenir les performances de la batterie et prolonger la durée de vie de la batterie. Selon les réglementations de maintenance du système d'alimentation des télécommunications, les batteries nécessitent un entretien régulier. Par rapport à des méthodes telles que la mesure de la tension des terminaux et les tests de résistance interne, les tests de capacité offrent une plus grande précision. Les batteries nouvellement installées nécessitent des tests de décharge à pleine capacité, suivis des tests annuels de décharge de capacité. Pour les batteries en fonctionnement pendant quatre ans, un test de capacité semi-annuel est nécessaire. Si une batterie ne parvient pas à 80% de sa capacité nominale après trois tests consécutifs, il doit être envisagé pour le remplacement.
Actuellement, trois schémas de test de capacité de batterie communs sont largement appliqués en ingénierie: charge factice, conversion CC / AC et schémas de tension stimulés en courant continu / CC.
Le dispositif d'essai de capacité se compose principalement d'un module de circuit boosté à la batterie DC / DC à haute fréquence, un module de charge de courant constant de batterie à haute fréquence à haute fréquence, les contacteurs et les diodes. Le système fonctionne dans trois États: charge flottante de secours, décharge de capacité et charge de courant constante. Ces États forment un cycle opérationnel complet pour les tests de capacité.
État de charge flottante de secours
Dans l'état de charge flottante, le contacteur NC K1 est fermé et le contacteur KM s'ouvre. La batterie est en ligne, le redresseur alimentant à la fois la batterie et la charge. En cas de panne de courant inattendue, la batterie peut directement alimenter la charge, garantissant une alimentation ininterrompue.
Figure 1: Pack de batterie à l'état de charge flottante en veille
État de décharge de capacité
Pendant la décharge de capacité, le contacteur NC K1 s'ouvre et les contacteurs KM et KC se ferment. Le circuit boosté de la batterie DC / DC à haute fréquence fonctionne. La batterie est augmentée par le circuit DC / DC à une tension légèrement supérieure à la tension du redresseur, remplaçant ainsi le redresseur pour fournir de la puissance à la charge. À la fin de la décharge, le système passe automatiquement à la charge de courant constant, le module de circuit de charge de courant constant fonctionnant.
Figure 2: Pack de batterie dans l'état de décharge de capacité
État de charge de courant constant
Après décharge de capacité, le système passe automatiquement à la charge de courant constante. Le module de circuit de charge constant de la batterie à haute fréquence DC / DC fonctionne, ajustant automatiquement le courant de charge à la valeur définie tout en utilisant le redresseur d'origine pour une charge de courant constante. À mesure que la tension de la batterie augmente vers la fin du processus de charge, le courant de charge diminue. Lorsque le courant tombe en dessous du seuil défini de l'appareil, le système termine automatiquement le processus de charge de courant constant. Le contacteur NC K1 se ferme, l'arrêt du module de circuit de charge de courant à actualité de batterie à haute fréquence DC / DC et déconnectant KM et KC. La batterie revient ensuite à l'état de charge flottante de secours.
Figure 3: Pack de batterie dans l'état de charge de courant constant
Ce qui précède décrit la mise en œuvre d'un système de test de capacité basé sur DC / DC. La solution est largement adoptée par les fabricants de l'industrie. Par exemple, DFUN a conçu une solution complète de tests de capacité en ligne à distance, atteignant à distance le contrôle centralisé des sites dispersés, ce qui est en train de gagner du temps, pratique et fiable.
La solution de test de capacité DFUN , en plus de la fonction de test de capacité, comprend des fonctionnalités de surveillance de la batterie en temps réel et d'activation de la batterie, permettant une surveillance à distance, une surveillance et une maintenance des batteries à distance.
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