Az akkumulátor belső ellenállása kritikus mutató az akkumulátorok állapotának és élettartamának értékeléséhez. Idővel a belső ellenállás fokozatosan növekszik, ami negatívan befolyásolja a teljesítményt. Ez lassabb kisülési sebességet, nagyobb energiaveszteséget és magasabb üzemi hőmérsékletet eredményezhet. Különösen, ha a belső ellenállás meghaladja a normál érték 25%-át, az akkumulátor kapacitása jelentősen csökken, ami veszélyezteti a rendszer stabilitását. Ezért elengedhetetlen az akkumulátor belső ellenállásának valós idejű dinamikus monitorozása.
1. Egyenáramú (DC) kisütési módszer
Ez a módszer magában foglalja az akkumulátor nagy áramerősséggel történő kisütését és a belső ellenállás kiszámítását a feszültségesés alapján. Miközben nagy mérési pontosságot biztosít, polarizációs reakciókat vált ki az akkumulátoron belül, felgyorsítva az öregedést. Ennek eredményeként ezt a módszert elsősorban kutatási és kísérleti gyártási fázisokban alkalmazzák, és nem alkalmas hosszú távú monitorozásra.
2. Váltakozó áramú (AC) impedancia módszer
Ez a módszer meghatározott frekvenciájú váltakozó áram alkalmazásával, az Ohm-törvény és a kapacitás elveinek kihasználásával méri a belső ellenállást. Az egyenáramú kisülési módszertől eltérően az AC impedancia módszer elkerüli az akkumulátor élettartamának károsodását, és kevésbé frekvenciafüggő eredményeket kínál. Az 1 kHz-es frekvencián végzett mérések jellemzően a legstabilabbak. Ezt a módszert széles körben használják az iparban, és nagy pontosságot ér el, 1% és 2% közötti hibahatárral.

A DFUN a hagyományos váltakozó áramú impedancia módszer innovatív továbbfejlesztését fejlesztette ki – az AC alacsony áramú kisütési módszert. Legfeljebb 2A váltakozó áram alkalmazásával és a feszültségingadozások pontos mérésével rövid időn belül (kb. egy másodperc) pontosan kiszámítható az akkumulátor belső ellenállása.
Főbb előnyök:
Nagy pontosság: A mérési pontosság megközelíti az 1%-ot, és az eredmények majdnem megegyeznek a külső gyártók, például a Hioki és a Fluke eredményeivel.
Belső ellenállás |
2V Akkumulátor: 0,1 ~ 50 mΩ |
Ismételhetőség: ±(1,0% + 25 µΩ) |
Felbontás: 0,001 mΩ |
12V-os akkumulátor: 0,1 ~ 100 mΩ |
Nincs hatással az akkumulátor állapotára: Alacsony áramerősséggel és minimális kisütési amplitúdóval ez a módszer nem károsítja az akkumulátort és nem gyorsítja az öregedést.
Valós idejű monitorozás: Lehetővé teszi az akkumulátor állapotának valós idejű mérését, hatékonyan megelőzve a megnövekedett belső ellenállás okozta teljesítményromlást.
Sokoldalú alkalmazás: Ez a technológia nemcsak ólom-savas akkumulátorokra alkalmazható, hanem számos más akkumulátortípus belső ellenállásának ellenőrzésére is.
Gondoskodjon arról, hogy akkumulátorai optimális állapotban maradjanak, ezzel növelve az energiarendszerek stabilitását és megbízhatóságát.