Үй » ЖАНЫЛЫКТАР » Industry News » Нарк макала » Ички каршылык vs Импеданс: Батареянын ден соолугу үчүн негизги айырмачылыктар

Ички каршылык vs Импеданс: Батареянын ден соолугу үчүн негизги айырмачылыктар

Сураш

facebook бөлүшүү баскычы
twitter бөлүшүү баскычы
линия бөлүшүү баскычы
wechat бөлүшүү баскычы
Linkedin бөлүшүү баскычы
pinterest бөлүшүү баскычы
whatsapp бөлүшүү баскычы
бул бөлүшүү баскычын бөлүшүү

Негизги жыйынтыктар – 30 секундда эмнени үйрөнөсүз:
 • Ички каршылык (R) токтун агымына каршы турган, энергияны жылуулукка айландырган туруктуу токтун касиети.
 • Импеданс (Z) каршылык (R) жана реактивдүүлүк (X) камтыган кененирээк AC касиети.
 • Импеданс AC жыштыгына көз каранды; ички каршылык жок.
 • Так каршылык/тоскоолдук өлчөө батареянын ден соолугун баалоо үчүн негизги болуп саналат.
 • IEEE 1491-2012 жана IEEE 1188 сыяктуу стандарттар техникалык тейлөө боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн каршылык/Импеданс маалыматтарын кантип колдонууну аныктайт.

ортосундагы айырманы түшүнүү Ички каршылык менен импеданстын UPS батарейкалары, BMS системалары же электр электроникасы менен иштегендер үчүн өтө маанилүү. Көбүнчө бири-бирин алмаштырып колдонулса да, алар принципиалдуу түрдө ар кандай электрдик касиеттерди билдирет - бири DC чынжырлары үчүн, экинчиси AC үчүн. Бул колдонмо батареянын мониторинги үчүн практикалык натыйжалары менен так, техникалык салыштырууну камсыз кылат.


Ички каршылык (R) деген эмне?

Ички каршылык - бул түз ток (DC) колдонулганда батареянын ичиндеги токтун агымына каршылык. Ал электролиттин, электроддордун жана ички байланыштардын каршылыгынан келип чыгат. Ички каршылык реалдуу сан (мисалы, 5,3 мΩ) жана жыштыкка жараша өзгөрбөйт. Бул батареянын ден соолугунун эң маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири - ички каршылыктын көбөйүшү көбүнчө сульфация, тордун коррозиясы же кубаттуулуктун жоголушу жөнүндө сигнал берет.

Импеданс (Z) деген эмне?

Импеданс - бул чынжырдагы өзгөрмө токко (AC) толук каршылык. Ал каршылыкты (чыныгы бөлүк) жана реактивдүүлүктү (сыйымдуулук жана индуктивдүүлүктөн элестүү бөлүгү) камтыйт. Импеданс жыштыктан көз каранды жана комплекстүү сан (R + jX) катары көрсөтүлөт. Батареяга мониторинг жүргүзүүдө AC импедансын өлчөө батареяны зарядсыздандырбастан ички мүнөздөмөлөрдү баалоо үчүн колдонулат.



Толук салыштыруу таблицасы: Ички каршылык жана импеданс

1-таблица: Электротехникадагы ички каршылык (ТК) жана импеданс (AC) ортосундагы негизги айырмачылыктар.


Электр касиетинин аспектиси Ички каршылык (R) Импеданс (Z)
Circuit Application Негизинен туруктуу ток менен иштеген чынжырларда колдонулат. Негизинен өзгөрмө ток (AC) үчүн иштелип чыккан схемаларда колдонулат.
Circuit Presence Өзгөрмө ток (AC) жана туруктуу ток (DC) чынжырларында да байкалат. Өзгөрмө токтун (AC) чынжырларына гана таандык, туруктуу токто жок.
Origin Электр тогунун агымына тоскоол болгон элементтерден келип чыгат. Электр тогуна каршылык көрсөтүүчү жана ага реакция кылуучу элементтердин жыйындысынан келип чыгат.
Сандык туюнтма Аныктоочу реалдуу сандарды колдонуу менен туюнтулган, мисалы, 5,3 мΩ. R + jX мисалында реалдуу сандар жана элестүү компоненттер аркылуу туюнтулган.
Жыштыкка көз карандылык Анын мааниси туруктуу токтун жыштыгына карабастан туруктуу бойдон калат. Анын мааниси өзгөрмө токтун жыштыгына жараша өзгөрүп турат.
Фазалык мүнөздөмө Эч кандай фазалык бурчту же чоңдук атрибуттарын көрсөтпөйт. Анык фазалык бурч жана чоңдук менен мүнөздөлөт.
Электромагниттик талаадагы жүрүм-турум Электромагниттик талаага дуушар болгондо гана кубаттуулуктун диссипациясын көрсөтөт. Электр-магниттик талаада энергияны сактоо үчүн кубаттуулукту жана кубаттуулукту көрсөтөт.


Эмне үчүн экөө тең батареянын мониторинги үчүн маанилүү


Заманбап Батарея башкаруу системаларында (BMS) ички каршылык да, импеданс да батарейканын ден соолугунун толук сүрөтүн түзүү үчүн көзөмөлдөнөт. Ички каршылыктын жогорулашы деградациянын эрте эскертүүсү болуп саналат, ал эми импеданс спектроскопиясы ички химиялык өзгөрүүлөрдү аныктай алат. DFUN BMS ички каршылык тенденцияларына көз салуу жана аномалияларды ийгиликсиздикке чейин аныктоо үчүн AC өлчөө ыкмаларын колдонот.


    Өнөр жай стандарттары:
       IEEE 1188 VRLA батареясын тейлөөнүн негизги ыкмасы катары импедансты текшерүүнү сунуштайт. DFUN BMS так, кайталануучу өлчөөлөрдү камсыз кылуу, бул стандарттарга ылайык келет.

DFUN ички каршылыкты кантип өлчөйт

DFUN's BMS ар бир батареянын клеткасына туруктуу жыштыктагы AC агымын колдонот жана натыйжада чыңалуунун төмөндөшүн өлчөйт. Ички каршылык ±1-2% тактык менен Ом мыйзамы менен эсептелет. Бул ыкма инвазивдүү эмес, батарейканы ажыратууну талап кылбайт жана алдын ала тейлөө үчүн реалдуу убакытта маалыматтарды берет.


Көп берилүүчү суроолор (FAQ)

Ички каршылык менен импеданстын негизги айырмасы эмнеде?

Ички каршылык (R) токтун агымына каршы турган туруктуу токтун касиети, ал эми импеданс (Z) каршылыкты да, реактивдүүлүктү да камтыган AC касиети.

Эмне үчүн ички каршылык батареянын ден соолугу үчүн маанилүү?

Ички каршылыктын жогорулашы батареянын деградациясынын, сульфациясынын жана кубаттуулугун жоготуунун эң алгачкы көрсөткүчтөрүнүн бири болуп саналат.

DFUN ички каршылыкты кантип өлчөйт?

DFUN BMS батареянын иштешин үзгүлтүккө учуратпастан, 1-2% тактык менен ички каршылыкты өлчөө үчүн туруктуу жыштыктагы AC ток инъекциялоо ыкмасын колдонот.



Батареяны бекер баалоону алыңыз

Биздин BMS инженерлеринин бири 24 сааттын ичинде жооп берет.

(Милдеттүү эмес. Шашылыш техникалык маселелер үчүн)

Биз сиздин купуялыгыңызды сыйлайбыз. Сиздин маалымат сиздин сурооңузга жооп берүү үчүн гана колдонулат.

Биз менен байланышыңыз

Ыкчам шилтемелер

Биз менен байланышыңыз

   +86- 15919182362
  +86-756-6123188

Copyright © 2023 DFUN (ZHUHAI) CO., LTD. Бардык укуктар корголгон. Купуялык саясаты | Сайттын картасы