សមត្ថភាពឆក់ពិតប្រាកដនៃថ្មដែលបានដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការសាកថ្មសម្រាប់រយៈពេលបន្ថែមគឺមិនច្បាស់លាស់។ ការពឹងផ្អែកតែលើវិធីសាស្រ្តធ្វើតេស្តសមត្ថភាពធម្មតាផ្តល់នូវភាពត្រឹមត្រូវមានកម្រិត។ ខណៈពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរវ៉ុលថ្ម និងភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុងអាចបង្ហាញពីផ្នែកខ្លះនៃការថយចុះសមត្ថភាព ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះមិនមែនជាម៉ែត្រច្បាស់លាស់សម្រាប់វាស់សមត្ថភាពថ្មនោះទេ។
ដំណោះស្រាយដែលអាចទុកចិត្តបានតែមួយគត់គឺត្រូវធ្វើការសាកល្បងសមត្ថភាពជាប្រចាំតាមរយៈវដ្តនៃការបញ្ចោញបន្ទុកដែលបានគ្រប់គ្រង។ នេះធានាថាថ្មដំណើរការមិនតិចជាង 80% នៃសមត្ថភាពរបស់វា ដោយបំពេញតាមតម្រូវការនៃបន្ទុក DC កំឡុងពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងកំណត់បញ្ហាថ្មដែលអាចកើតមាន។ នេះគឺជាធាតុសំខាន់នៃភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធថាមពល DC ។
ដំណោះស្រាយសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់ធនាគារ DFUN រួមបញ្ចូលមុខងារជាច្រើន រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យតាមអ៊ីនធឺណិតពីចម្ងាយ ការធ្វើតេស្តការបញ្ចេញសមត្ថភាព ការសាកថ្មឆ្លាតវៃដែលបែងចែកជាផ្នែក ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំថ្មឆ្លាតវៃ តុល្យភាពថ្ម និងការធ្វើឱ្យសកម្ម។ វាសមស្របសម្រាប់ប្រព័ន្ធថាមពល DC ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទូរគមនាគមន៍ (48V) និងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្រតិបត្តិការ (110 & 220V) ។
ដោយផ្អែកលើជំនាញបច្ចេកទេសជាច្រើនឆ្នាំ និងការអនុវត្តន៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពល DC DFUN បានបង្កើតប្រព័ន្ធសាកល្បងសមត្ថភាពធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិតតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង។ ការច្នៃប្រឌិតដ៏សំខាន់មួយគឺការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវអង្គភាពការពារការហូរចេញ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលមានសុវត្ថិភាព។
ឯកតាការពារការហូរចេញមាន diode unidirectional និង contactor បិទធម្មតាដែលតភ្ជាប់ស្របគ្នា ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលទៅក្នុងសៀគ្វីផ្គត់ផ្គង់ថ្ម។ កំឡុងពេលធ្វើតេស្តសមត្ថភាព ឌីអូតធានាថាការសាកថ្មឈប់ ខណៈពេលដែលការបញ្ចោញបន្ត។ វារារាំងឧបករណ៍សាកថ្មពីការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តទៅធនាគារថ្ម ដោយដាក់ធនាគារថ្មក្នុងស្ថានភាពរង់ចាំក្តៅ (តាមអ៊ីនធឺណិតតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង)។ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធសាកល្បងសមត្ថភាព ធនាគារថ្មនៅតែមានអ៊ីនធឺណិត។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបរាជ័យនៅក្នុងឧបករណ៍សាកថ្ម ឬប្រព័ន្ធ AC ធនាគារថ្មនឹងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅបន្ទុក DC ភ្លាមៗ។

ប្រព័ន្ធតេស្តសមត្ថភាពតាមអ៊ីនធឺណិតពីចម្ងាយសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទូរគមនាគមន៍ (48V)

ប្រព័ន្ធធ្វើតេស្តសមត្ថភាពតាមអ៊ីនធឺណិតពីចម្ងាយសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្រតិបត្តិការ (110V & 220V)
K1 នៅតែបិទ ដោយភ្ជាប់ធនាគារថ្មជាមួយឧបករណ៍ DC bus/charging។
ធនាគារថ្មអាចបញ្ចូលទាំងការបញ្ចូលថ្ម។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធ AC/ឧបករណ៍សាកថ្មបរាជ័យ ធនាគារថ្មផ្តល់ថាមពលក្នុងពេលជាក់ស្តែងដល់បន្ទុក DC ។
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទូរគមនាគមន៍ (48V)
K1 Open, KM Closed៖ ថ្មបញ្ចេញតាមរយៈឯកតាបញ្ចេញជំហានឡើង DC/DC ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងឡានក្រុង DC។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃស្ថានភាពនេះវ៉ុលលទ្ធផលនៃប្រព័ន្ធសាកល្បងសមត្ថភាពគឺខ្ពស់ជាងវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DC ដែលធានាថាបន្ទុកត្រូវបានដំណើរការដោយប្រព័ន្ធសាកល្បងសមត្ថភាព (ធនាគារថ្ម) ។ សៀគ្វី diode (D1) ឈប់សាកថ្ម បើកការឆក់។
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្រតិបត្តិការ (110V & 220V)
K1 Open, K11 បានបិទ៖ ធនាគារថ្មបញ្ចេញតាមរយៈ Inverter PCS ដោយផ្តល់ថាមពលត្រឡប់ទៅបណ្តាញ AC វិញ។ សៀគ្វី diode (D1) ឈប់សាកថ្ម បើកការឆក់។
នៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងពីរប្រភេទ អង្គភាពការពារការហូរចេញ (K/D) ធានាថា ទោះបីជាមានកំហុសកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ AC ឧបករណ៍សាកថ្ម ឬប្រព័ន្ធសាកល្បងសមត្ថភាពក៏ដោយ ធនាគារថ្មនៅតែមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ថាមពលក្នុងពេលជាក់ស្តែងដល់បន្ទុក DC ។ ការឆ្លើយតបភ្លាមៗនេះបំពេញតម្រូវការថាមពលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងសេណារីយ៉ូធ្ងន់ធ្ងរ។
ដោយការរួមបញ្ចូលឯកតាការពារការឆក់ (K/D) ទៅក្នុងសៀគ្វីផ្គត់ផ្គង់ថ្ម ប្រព័ន្ធធានានូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលមិនមានការរំខានពីធនាគារថ្ម កំឡុងពេលធ្វើតេស្តសមត្ថភាពបញ្ចេញថាមពលតាមកាលកំណត់។ នេះបង្កើនសុវត្ថិភាព និងភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធថាមពល DC ដោយផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ។
ភ្លើងឆេះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ៖ វិធីការពារវាជាមួយប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យថ្ម
ហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនផលិត និងចែកចាយថ្មកំពុងឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យថ្មឆ្លាតវៃ
Data Center Battery Fire បង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់ Intelligent BMS | DFUN PBMS9000 + PBAT61
Ripple Current & Ripple Voltage — ឃាតករលាក់ថ្ម និងរបៀបដែល DFUN PBMS9000 ការពារប្រព័ន្ធថាមពលរបស់អ្នក
ការត្រួតពិនិត្យថ្ម៖ ស្នូលនៃសុវត្ថិភាពថាមពលនៅទូទាំងឧស្សាហកម្ម
អគ្គីភ័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ X៖ ការអំពាវនាវឱ្យភ្ញាក់ឡើងសម្រាប់ការការពារកម្រិតប្រព័ន្ធ