Ynterne wjerstân fan batterijen is in krityske yndikator foar it evaluearjen fan 'e sûnens en libbensdoer fan batterijen. Yn 'e rin fan' e tiid nimt ynterne ferset stadichoan ta, wat de prestaasjes negatyf beynfloedet. Dit kin resultearje yn stadiger ûntladingssnelheden, heger enerzjyferlies, en ferhege wurktemperatueren. Benammen as ynterne wjerstân 25% fan 'e normale wearde grutter is, nimt de batterijkapasiteit signifikant ôf, wat de systeemstabiliteit kompromittearret. Dêrom is real-time dynamyske tafersjoch fan batterij ynterne wjerstân essensjeel.
1. Direct Current (DC) Discharge Metoade
Dizze metoade omfettet it ûntladen fan 'e batterij mei in hege stroom en it berekkenjen fan' e ynterne wjerstân basearre op 'e spanningsfal. Wylst it in hege mjittingsnauwkeurigens leveret, feroarsaket it polarisaasjereaksjes binnen de batterij, en fersnelt de fergrizing. As gefolch, dizze metoade wurdt primêr brûkt yn ûndersyk en pilot produksje fazen en is net geskikt foar lange-termyn monitoring.
2. wikselstroom (AC) Impedansmetoade
Troch it tapassen fan in wikselstroom fan in spesifike frekwinsje en it brûken fan Ohm's Law en kapasitansprinsipes, mjit dizze metoade ynterne ferset. Oars as de DC-ûntladingsmetoade foarkomt de AC-impedânsjemetoade skea oan 'e batterijlibben en biedt resultaten dy't minder frekwinsje-ôfhinklik binne. Mjittingen nommen op in frekwinsje fan 1kHz binne typysk de meast stabile. Dizze metoade wurdt in protte brûkt yn 'e yndustry en berikt hege krektens, mei in flatermarzje tusken 1% en 2%.

DFUN hat in ynnovative ferbettering ûntwikkele op 'e tradisjonele AC-impedânsjemetoade - de AC Low Current Discharge Method. Troch it oanbringen fan in wikselstroom fan net mear as 2A en krekt mjitten fan spanningsfluktuaasjes, kin de ynterne wjerstân fan 'e batterij yn koarte tiid (sawat ien sekonde) sekuer berekkene wurde.
Key foardielen:
Hege krektens: De mjittingsnauwkeurigens is tichtby 1%, mei resultaten hast identyk oan dy fan merken fan tredden lykas Hioki en Fluke.
Ynterne ferset |
2V Batterij: 0,1 ~ 50 mΩ |
Werheljeberens: ±(1.0% + 25 µΩ) |
Resolúsje: 0,001 mΩ |
12V Batterij: 0,1 ~ 100 mΩ |
Gjin ynfloed op de sûnens fan 'e batterij: Mei lege stroom en minimale ûntladingsamplitude docht dizze metoade gjin skea oan' e batterij of versnelt de fergrizing.
Real-Time Monitoring: It makket it mooglik om real-time oanwinst fan batterijstatus, effektyf foarkomt prestaasjesdegradaasje feroarsake troch ferhege ynterne wjerstân.
Alsidige tapassing: Dizze technology is net allinich fan tapassing op lead-sûre batterijen, mar is ek effektyf foar it kontrolearjen fan ynterne ferset yn ferskate oare batterijtypen.
Soargje derfoar dat jo batterijen yn optimale steat bliuwe, en ferbetterje de stabiliteit en betrouberens fan jo machtsystemen.
Algemiene oarsaken fan mislearring fan UPS en oanrikkemandearre oplossingen
Batterijbrân yn Data Center: Hoe kinne jo it foarkomme mei batterijmonitorsysteem
Wêrom batterijfabrikanten en -distributeurs geane nei tûke batterijmonitorsystemen
Sis ôfskie fan 'Blind ûnderhâld': hoe online batterijmonitoring wrâldwide betrouberens transformeart
Data Center Battery Fire Toant Need for Intelligent BMS | DFUN PBMS9000 + PBAT61
Batterijmonitoring: De hoekstien fan machtfeiligens oer yndustry
X Data Center Fire: In wekker foar ferdigeningswurken op systeemnivo