Szerző: A webhelyszerkesztő közzététele: 2024-07-24 Origin: Telek
Az akkumulátor kapacitásának és annak jelentőségének megértése elengedhetetlen az akkumulátor teljesítményére támaszkodó biztonsági mentési rendszerekhez.
Az akkumulátor kapacitásának tesztelése egy olyan módszer, amellyel az akkumulátor által tartott villamos energia mennyiségének meghatározására szolgál. Ez a tesztelés elengedhetetlen az akkumulátor teljesítményének és hosszú élettartamának fenntartásához. A kapacitás -tesztelés, más néven terhelésvizsgálat vagy kisülési tesztelés, egy dinamikus teszt, amelyben a terhelést egy meghatározott időtartamra alkalmazzák az akkumulátorrendszerre, és a névleges kapacitást összehasonlítják a teszt eredményeivel. A teszteredmények szignifikánsan eltérhetnek a névleges kapacitástól, és különféle tényezők, például az akkumulátor életkora, a felhasználási előzmények, a töltés/kisülési sebesség és a hőmérséklet befolyásolják őket.
Az akkumulátor egészségének biztosítása: A rendszeres kapacitás -tesztelés segít felmérni az akkumulátorok egészségét. Meghatározza az akkumulátorokat, amelyek elveszítik a kapacitást, és cserét igényelnek.
Az akkumulátor teljesítményének javítása: Az akkumulátor kapacitásának nyomon követésével a felhasználók optimalizálhatják az akkumulátorok teljesítményét. Ez biztosítja, hogy az akkumulátorok mindig legfelső állapotban legyenek, szükség esetén megbízható energiát biztosítva.
A lehetséges problémák korai azonosítása: A kapacitásvesztés korai felismerése megakadályozhatja a hirtelen akkumulátor hibáit. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megelőző intézkedéseket tegyenek, biztosítva, hogy az ezen akkumulátorok által táplált összes eszköz zökkenőmentesen működjön.
Biztonsági kockázatok
Adatbiztonság: Ha az akkumulátor-bankban romlott akkumulátorok vannak, néhány akkumulátornak nincs veszélye a túlmentésnek, és visszafordíthatatlan károkat okoz. Az ólom-sav akkumulátorok nagy valószínűséggel bírnak a teljes lebomláshoz három hónapon belül, míg a kézi kapacitási tesztelési ciklusok általában egy év, és a vak foltok tesztelését eredményezik. Ezenkívül az offline töltés/kisülési folyamatok során fennáll az energiaveszteség kockázata, ami kommunikációs veszteséghez vagy üzleti megszakításhoz vezethet a helyszínen.
Környezetbiztonság: A dummy terhelések kisüléshez történő felhasználása növeli a termikus veszélyek kockázatát.
Személyzeti biztonság: Az akkumulátorok leválasztása és újracsatlakozása a töltés/kisülési folyamatok során összetett, és rövid áramkörök kockázatát jelentik, ami személyi sérüléseket és a berendezések károkat okozhat.
Szabványosítási kihívások
A diszpergált helyek jelentős munkaterhelést eredményeznek, amely nagyszámú karbantartó személyzetet igényel, ami magas működési költségeket eredményez. Nagy töltő- és kisülési berendezésekre van szükség, és a teljes kapacitás -tesztelés általában több mint 24 órát vesz igénybe. A kézi felvétel nem hatékony, és hajlamos a hibákra és a téves ítéletekre. Az akkumulátor paramétereit és az energiaparamétereket elválasztják, a kapacitásvizsgálati folyamat során a riasztások hatékony összekapcsolása nélkül.
A megoldás megbízható eszközként jelent meg a távoli online akkumulátor kapacitás méréséhez. Támogatja a 8–10 órás hosszú távú 0,1c online kisülést, pontosan kiszámítja az egyes akkumulátorok kisülési kapacitását, és összehasonlítva azt az akkumulátor egészségének meghatározására szolgáló névleges kapacitással.
Meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát
A töltés előtti funkció: Kiegyensúlyozza a buszfeszültség-különbségeket és megakadályozza az akkumulátorokra gyakorolt nagyáramú töltési hatásokat.
Rendszeres akkumulátor aktiválása: Rendszeres aktiválást és hosszú távú kiegyensúlyozást végez az akkumulátor konzisztenciájának javítása érdekében.
Big Data Intelligence: Az akkumulátor életciklus -adatait elemzi a karbantartási javaslatok és a szakmai karbantartási útmutatások nyújtása érdekében a személyzet számára.
Javító biztonság
Valódi terhelés kisülése: Kevesebb hőt generál, és energiahatékony.
Távoli érintkezés nélküli tesztelés: kiküszöböli a személyzet biztonsági kockázatait.
Átfogó stratégiák: Legfeljebb 18 stratégiát alkalmaz a kapacitástesztelési folyamat megítélésére, biztosítva az online kapacitás -tesztelés megbízhatóságát. A tesztelés során az akkumulátor és az energiaparaméterek összekapcsolódnak, lehetővé téve az időszerű figyelmeztetéseket vagy riasztásokat.
A szén -dioxid -kibocsátás csökkentése
100 kWh villamos energiát takarít meg helyenként két kapacitási tesztnél. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint egy kWh villamos energia előállítása körülbelül 0,78 kilogramm CO₂ -t szabadít fel. Ez azt jelenti, hogy a helyszínenként 78 kilogramm CO₂ -kibocsátás (2V 1000AH akkumulátorok alapján) éves csökkenése.
Akkumulátorfigyelő rendszer (BMS) vs. Épületkezelő rendszer (BMS): Miért nélkülözhetetlen mindkettő?
Vezetékes vs. vezeték nélküli akkumulátor -megfigyelő rendszer, amely jobb
DFUN Tech: Az akkumulátor működésének és kezelésének intelligens korszakának vezetése
Az akkumulátor -megfigyelő rendszerek integrálása megújuló energiaforrásokkal
Hogyan lehet optimalizálni az akkumulátorfigyelő rendszereket a UPS alkalmazásokhoz