
バッテリ容量とその重要性を理解することは、バッテリの性能に依存するバックアップ電源システムにとって不可欠です。
バッテリー容量テスト は、バッテリーが保持できる電気量を決定するために使用される方法です。このテストは、バッテリーの性能と寿命を維持するために非常に重要です。負荷試験または放電試験としても知られる容量試験は、指定された期間バッテリ システムに負荷を加え、定格容量を試験結果と比較する動的試験です。テスト結果は定格容量から大きく異なる場合があり、バッテリーの使用年数、使用履歴、充放電速度、温度などのさまざまな要因の影響を受けます。
バッテリーの健全性の確保: 定期的な容量テストは、バッテリーの健全性を評価するのに役立ちます。容量が低下しており交換が必要なバッテリーを識別します。
バッテリーのパフォーマンスの向上: バッテリー容量を追跡することで、ユーザーはバッテリーのパフォーマンスを最適化できます。バッテリーが常に最高の状態に保たれ、必要なときに信頼性の高い電力を供給します。
潜在的な問題を早期に特定: 容量損失を早期に検出することで、突然のバッテリー故障を防ぐことができます。これにより、ユーザーは先制的な措置を講じることができ、これらのバッテリーで駆動されるすべてのデバイスがスムーズに動作することが保証されます。

安全上のリスク
データの安全性: バッテリー バンク内に劣化したバッテリーがある場合、一部のバッテリーは過放電の危険にさらされ、不可逆的な損傷を引き起こす可能性があります。鉛蓄電池は 3 か月以内に完全に劣化する可能性が高いのに対し、手動による容量テストのサイクルは通常 1 年であるため、テストの盲点が生じます。さらに、オフラインの充放電プロセス中に電力損失が発生するリスクがあり、通信損失や現場での業務の中断につながる可能性があります。
環境安全性: 放電にダミー負荷を使用すると、熱による危険性が高まります。
作業者の安全: 充電/放電プロセス中のバッテリーの取り外しと再接続は複雑であり、短絡の危険があり、人身傷害や機器の損傷を引き起こす可能性があります。

標準化の課題
サイトが分散すると作業負荷が大きくなり、多数の保守要員が必要となり、運用コストが高くなります。大規模な充放電設備が必要であり、全容量のテストには通常 24 時間以上かかります。手動での記録は非効率的であり、エラーや判断ミスが発生しやすくなります。バッテリーパラメータと電源パラメータは分離されており、容量テストプロセス中にアラームと効果的に連携することはありません。
このソリューションは、リモートのオンライン バッテリー容量測定の信頼できるツールとして際立っています。 0.1C で 8 ~ 10 時間の長期オンライン放電をサポートし、各バッテリーの放電容量を正確に計算し、それを定格容量と比較してバッテリーの状態を判断します。

バッテリー寿命の延長
プリチャージ機能: バス電圧の差のバランスを取り、高電流充電によるバッテリーへの影響を防ぎます。
定期的なバッテリーのアクティベーション: バッテリーの一貫性を向上させるために、定期的なアクティベーションと長期的なバランス調整を実行します。
ビッグ データ インテリジェンス: バッテリーのライフサイクル データを分析し、メンテナンスに関する提案と専門的なメンテナンス ガイダンスを担当者に提供します。
安全性の向上
実負荷放電: 発生する熱が少なく、エネルギー効率が高くなります。
リモート非接触テスト: 人員の安全リスクを排除します。
包括的な戦略: 容量テストのプロセス判断に最大 18 の戦略を採用し、オンライン容量テストの信頼性を確保します。テスト中、バッテリーと電源のパラメーターがリンクされ、タイムリーな警告やアラートが可能になります。
二酸化炭素排出量の削減
2 回の容量テストでサイトごとに 100 kWh の電力を節約します。国際エネルギー機関によると、1 kWh の電力を生産すると、約 0.78 キログラムの CO₂ が排出されます。これは、サイトあたり年間 78 キログラムの CO₂ 排出量を削減することになります (2V 1000AH バッテリーに基づく)。