UPS Battery Resistance ພາຍໃນ: ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຄວນປ່ຽນມັນ? | DFUN

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວຊີ້ວັດເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດຂອງ VLRA / UPS ຫມໍ້ໄຟສຸຂະພາບ - ແຕ່ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາຈໍານວນຫຼາຍຍັງຖາມຄໍາຖາມດຽວກັນທຸກໆຮອບການກວດກາ: ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຕ້ອງສູງເທົ່າໃດກ່ອນທີ່ແບດເຕີຣີຕ້ອງການປ່ຽນໃຫມ່?

ຄໍາຕອບສັ້ນ: ບໍ່ມີຕົວເລກທົ່ວໄປດຽວ, ແຕ່ມີວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ການອ່ານຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນທີ່ບໍ່ສໍາຄັນບໍ່ແມ່ນຄ່າດິບ — ມັນແມ່ນຄ່ານັ້ນໄກຈາກເສັ້ນພື້ນຖານຂອງແບດເຕີລີ່ຂອງຕົນເອງ, ແລະມັນສອດຄ່ອງກັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງສາຍ. ເວທີການຕິດຕາມແບັດເຕີລີແບບປະສົມປະສານຂອງ DFUN ແລະການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດຕິດຕາມຢ່າງແນ່ນອນ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ດັ່ງນັ້ນການຕັດສິນໃຈທົດແທນແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນແນວໂນ້ມແທນທີ່ຈະເປັນການກວດສອບຈຸດດຽວ.

✅ຄວາມແຕກຕ່າງ DFUN

ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟຂອງພວກເຮົາບັນທຶກຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນແຕ່ລະເຊນ, ແຮງດັນ, ແລະອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະດັດຊະນີທຸກໆການອ່ານຕໍ່ກັບເສັ້ນພື້ນຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ - ກໍານົດຈຸລັງທີ່ຂ້າມຜ່ານ 30%, 50%, ແລະ 100% ອັດຕະໂນມັດແທນທີ່ຈະລໍຖ້າການທົດສອບຄູ່ມືຕໍ່ໄປ.

ups-battery-internal-resistance-monitoring-telecom.webp

ອ້າງອິງດ່ວນ: ເກນການທົດແທນຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ

ເພີ່ມຂຶ້ນເໜືອ ສະຖານະພື້ນ ຖານ ທີ່ແນະນຳໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕ່ຳກວ່າ 30% ປົກກະຕິ ສືບຕໍ່ໄລຍະການກວດສອບປົກກະຕິ
30% – 50% ສັງເກດເບິ່ງ ເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂອງການກວດກາ, ຕິດຕາມແນວໂນ້ມ
ຫຼາຍກວ່າ 50% ແທນທີ່ໃນໄວໆນີ້ ເພີ່ມໃສ່ແຜນການທົດແທນ, ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໂດຍງົບປະມານ
ເກີນ 100% (2x ເສັ້ນພື້ນຖານ) ເຊລທີ່ລົ້ມເຫລວ ແທນທີ່ທັນທີ, ປະຕິບັດເປັນຫນ່ວຍບໍລິການຊັກຊ້າ

ເກນເຫຼົ່ານີ້ນຳໃຊ້ຕໍ່ກັບເສັ້ນພື້ນຖານທີ່ບັນທຶກໄວ້ຂອງເຊັລເອງ — ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປ. ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງໂຮງງານແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມອາດສາມາດ, ເຄມີ, ແລະຍີ່ຫໍ້, ດັ່ງນັ້ນຈຸດອ້າງອິງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນການອ່ານທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນເວລາທີ່ຫມໍ້ໄຟໃຫມ່.


ສິ່ງທີ່ກໍານົດຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກຄົງທີ່

ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງຫມໍ້ໄຟ VRLA ປະສົມປະສານສອງອົງປະກອບ: ຄວາມຕ້ານທານ ohmic (ແຜ່ນ, electrolyte, ສາຍເຊື່ອມຕໍ່) ແລະ ຄວາມຕ້ານທານ polarization (ການຕໍ່ຕ້ານການສາກໄຟແລະການແຜ່ກະຈາຍ ion-diffusion ຈາກຕິກິຣິຍາ electrochemical). ຕົວເລກທີ່ຜູ້ທົດສອບມືຖືລາຍງານແມ່ນຜົນລວມຂອງທັງສອງ.

ແບດເຕີຣີໃຫມ່ຈາກກຸ່ມການຜະລິດດຽວກັນຢ່າງແຫນ້ນຫນາປະມານມູນຄ່າທີ່ສອດຄ່ອງ. ເມື່ອອາຍຸຫມໍ້ໄຟ - ການກັດກ່ອນຂອງແຜ່ນ, ການຫຼົ່ນລົງຂອງວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, electrolyte ແຫ້ງ, sulfation - ມູນຄ່ານັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນແມ່ນຕົວແທນທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບສະພາບສຸຂະພາບ, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ອ່ານຕໍ່ກັບຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຮູ້ຈັກ.


ການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນຂອງໂຮງງານປົກກະຕິໂດຍຄວາມອາດສາມາດ

ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນໂຮງງານກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມອາດສາມາດ - ແຜ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່, ຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາ. ຮູບແບບ 12V UPS ທົ່ວໄປແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍເສັ້ນທາງເຕັກໂນໂລຢີ:

ປະເພດຫມໍ້ໄຟ ມາດຕະຖານ ໂຮງງານຜະລິດຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ (ອ້າງອິງ)
AGM VRLA ມາດຕະຖານ 12V 100Ah ~4–6 mΩ
Gel ປະສິດທິພາບສູງອາຍຸຍືນ 12V 100Ah ~2–3 mΩ ຫຼືຕ່ຳກວ່າ

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ໄລຍະຕົວຊີ້ວັດ. ການປ່ຽນແປງຂອງຍີ່ຫໍ້ ແລະສາຍຜະລິດຕະພັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ — ຢືນຢັນຕໍ່ແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດສະເໝີ, ແລະບັນທຶກການວັດແທກທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ຂອງແຕ່ລະແບັດໃໝ່ເປັນພື້ນຖານທີ່ແທ້ຈິງຂອງສາຍນັ້ນ.


ກົດລະບຽບ 50% ຂ້າງເທິງ-ພື້ນຖານ

ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ: ເມື່ອຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງເຊນເກີນລະດັບພື້ນຖານທີ່ບັນທຶກໄວ້ຫຼາຍກວ່າ 50%, ສະພາບສຸຂະພາບຂອງມັນຫຼຸດລົງຢ່າງມີຄວາມຫມາຍພຽງພໍທີ່ຈະຮັບປະກັນການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດແລະການວາງແຜນການທົດແທນ.

ຕົວຢ່າງ: ແບັດເຕີຣີ 100Ah ທີ່ມີ 5 mΩ ພື້ນຖານການອ່ານ 7.5 mΩ ສາມປີຕໍ່ມາໄດ້ຂ້າມເສັ້ນ 50%. ຖ້າມັນສືບຕໍ່ປີນຜ່ານເສັ້ນຂັ້ນພື້ນຖານສອງເທົ່າ (10 mΩ), ຖືວ່າມັນເປັນເຊັລທີ່ລົ້ມເຫລວທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ.


ເປັນຫຍັງການບ່ຽງເບນຈາກເຊລຫາເຊລຈຶ່ງສຳຄັນຫຼາຍເທົ່າກັບຕົວເລກຢ່າງແທ້ຈິງ

ນອກເຫນືອຈາກຄ່າຢ່າງແທ້ຈິງຂອງເຊລດຽວ, ຄວາມສອດຄ່ອງໃນທົ່ວສະຕຣິງ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນ. ການອ່ານຕາລາງທີ່ສູງກວ່າ 20-30% ຂອງເພື່ອນບ້ານສົ່ງສັນຍານເຖິງຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແພັກເກັດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຜ່ານເສັ້ນ 50% ຂ້າງເທິງ - ພື້ນຖານຂອງມັນເອງ.


weakest-link-effect-battery-monitoring .png

ຜົນກະທົບຂອງເຊນທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ

ສາຍແບັດແມ່ນເຊື່ອຖືໄດ້ເທົ່າກັບເຊັລທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດຂອງມັນ. ນຶ່ງເຊລທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ:

  • ດຶງສ່ວນແບ່ງບໍ່ສົມສ່ວນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ, ແລ່ນຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະ ການສາກເກີນ
  • ຫຍໍ້ລົງຄັ້ງທຳອິດໃນລະຫວ່າງການປົດປ່ອຍ, ຈຳກັດຊ່ວງເວລາອັນມີປະສິດທິພາບຂອງສະຕຣິງທັງໝົດ
  • ເລັ່ງການແກ່ອາຍຸໃນຈຸລັງທີ່ຢູ່ຕິດກັນໂດຍຜ່ານຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນແລະໄຟຟ້າ

BMS ປະສົມປະສານຂອງ DFUN ກໍານົດຈຸລັງທີ່ອ່ອນແອໃນຕອນຕົ້ນໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມແນວໂນ້ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ການ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ການ​ທົດ​ແທນ​ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ​ຈໍາ​ເປັນ — ຈາກ​ເວ​ທີ​ດຽວ​ກັນ​.


ການໂດດຢ່າງກະທັນຫັນເປັນສັນຍານເຕືອນໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າການອ່ານສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງ

ການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນປົກກະຕິເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆແລະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນແຕ່ລະປີ. ການກະທັນຫັນລະຫວ່າງການກວດກາສອງຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ - ແທນທີ່ຈະເປັນຕົວເລກທີ່ສູງຂອງຕົວມັນເອງ - ແມ່ນສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຮຸນແຮງ: ສັ້ນຈຸນລະພາກ, ການກະດູກຫັກຂອງແຜ່ນ, ການສູນເສຍນ້ໍາຮ້າຍແຮງ, ຫຼື sulfation ກ້າວຫນ້າ. ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈັບການປ່ຽນແປງນີ້ທັນທີ; ຮອບວຽນການທົດສອບປະຈໍາປີຄົງທີ່ສາມາດພາດມັນໄດ້ຫຼາຍເດືອນ.


ຢ່າອີງໃສ່ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຢ່າງດຽວ

  • ຄວາມຕ້ານທານປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດປົກກະຕິ. ບາງເຊລທົດສອບຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມຕ້ານທານ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສາມາດໃຊ້ງານຕົວຈິງໄດ້ຫຼຸດລົງແລ້ວ.
  • ແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມຕ້ານທານປົກກະຕິ. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຕັ້ງໄວ້ສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍເຄື່ອງສາກ, ບໍ່ແມ່ນພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ຂອງເຊັລເອງ — ເຊນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງຍັງສາມາດອ່ານແຮງດັນປົກກະຕິໄດ້.
  • ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ປ່ອຍ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ​ພື້ນ​ຖານ​. A 0.1C ການໄຫຼຄົງທີ່ໃນປະຈຸບັນເພື່ອຕັດແຮງດັນໄຟຟ້າຍັງຄົງເປັນວິທີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອຢືນຢັນຄວາມສາມາດທີ່ແທ້ຈິງ; ຜົນໄດ້ຮັບຕ່ໍາກວ່າ 80% ຂອງຄວາມສາມາດໃນການຈັດອັນດັບໂດຍທົ່ວໄປຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດ.
  • ການກວດສອບພາບຈະລົບລ້າງຂໍ້ມູນ. Case bulging, ປ່ຽງຄວາມປອດໄພ popped, ຫຼື terminals corroded ຢ່າງຮຸນແຮງຫມາຍຄວາມວ່າຈະປ່ຽນທັນທີ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ານທານ.

ຍຸດທະສາດການທົດແທນໂດຍ Application Tier

Application Tier ແນະນໍາ Trigger Points
ພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນ (ສູນກາງຂໍ້ມູນ, ໂຮງຫມໍ OR, ການຊື້ຂາຍທາງດ້ານການເງິນ) ທຸງຢູ່ທີ່ 30% ຂ້າງເທິງເສັ້ນພື້ນຖານ; ກ້າວໄປສູ່ການວາງແຜນທົດແທນທີ່ 50%. ຢ່າລໍຖ້າການທົດສອບຄວາມສາມາດທີ່ລົ້ມເຫລວ.
ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ທົ່ວ​ໄປ / ສະ​ຖາ​ນີ​ຖານ​ໂທລະ​ຄົມ​ ທຸງຢູ່ທີ່ 50% ຂ້າງເທິງເສັ້ນພື້ນຖານ; ແທນທີ່ 100%+ (2x baseline). ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງເຊວທີ່ລ້າຊ້າທີ່ສຸດກ່ອນຖ້າງົບປະມານຖືກຈຳກັດ.
String ຊີວິດການອອກແບບທີ່ຜ່ານມາ ເລີ່ມຕົ້ນການທົດແທນງົບປະມານໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການອ່ານຄວາມຕ້ານທານ - ຊີວິດປະຕິທິນແລະວົງຈອນແມ່ນປັດໃຈເອກະລາດ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ

ສູນຂໍ້ມູນ

ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຫມໍ້ໄຟ UPS, ຮັກສາເວລາເຮັດວຽກ 24/7, ແລະກໍານົດເວລາການທົດແທນທີ່ຄາດຄະເນແທນທີ່ຈະເປັນປະຕິກິລິຍາສຸກເສີນ.

ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ

ຕິດຕາມກວດກາສະຖານີຖານຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼຸດຜ່ອນການມ້ວນຂອງລົດບັນທຸກ, ແລະຈັບຈຸລັງທີ່ຊຸດໂຊມກ່ອນທີ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້.

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະສະຖານີຍ່ອຍ

ຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ DC ແລະສະຫນັບສະຫນູນການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມທີ່ມີຂໍ້ມູນແນວໂນ້ມຕໍ່ຕາລາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ໂຮງໝໍ

ປົກປ້ອງອຸປະກອນການແພດທີ່ສຳຄັນ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສື່ອມສະພາບຂອງແບັດເຕີລີທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດພົບກ່ອນການເກີດໄຟໄໝ້.


ເປັນ​ຫຍັງ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ + ເວ​ທີ​ການ​ທົດ​ສອບ Beats Manual Spot-Checks

Requirement DFUN Integrated Solution
ການຕິດຕາມພື້ນຖານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ✓ ການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນຕໍ່ເຊລຖືກບັນທຶກໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ການເຕືອນໄພເກນ ✓ ທຸງ 30% / 50% / 100% ຖືກຍູ້ໄປທີ່ NOC/EMS
ການລະບຸຈຸລັງທີ່ອ່ອນແອ ✓ ການ​ວິ​ເຄາະ​ທ່າ​ອ່ຽງ + ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​
ການວາງແຜນການທົດແທນ ✓ ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​, ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​
ການຄຸ້ມຄອງສູນກາງ ✓ DFCS4200 ເວທີ, ຫຼາຍເວັບໄຊ

ສະຫຼຸບ

ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນແມ່ນຕົວຊີ້ວັດເບື້ອງຕົ້ນອັນດຽວທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດຂອງສຸຂະພາບຂອງຫມໍ້ໄຟ VRLA, ແຕ່ມັນພຽງແຕ່ຫມາຍຄວາມວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງເມື່ອອ່ານກັບພື້ນຖານທີ່ຮູ້ຈັກ - ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກທົ່ວໄປທີ່ດຶງມາຈາກເອກະສານຂໍ້ມູນ. ກົດລະບຽບ 50% ຂ້າງເທິງ, ການກວດສອບການບິດເບືອນຂອງເຊນຫາເຊນ 20-30%, ແລະການເອົາໃຈໃສ່ກັບການກະທັນຫັນກະທັນຫັນເຮັດໃຫ້ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາມີກອບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ປ້ອງກັນສໍາລັບໄລຍະເວລາທົດແທນ. ການຈັບຄູ່ກອບນັ້ນກັບການຕິດຕາມ BMS ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດເປັນໄລຍະຈະລົບການຄາດເດົາທັງຫມົດ.


ຄໍາຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ (FAQ)

ມີມູນຄ່າການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນທົ່ວໄປທີ່ຫມໍ້ໄຟ UPS ຕ້ອງຖືກປ່ຽນແທນບໍ?

ບໍ່ມີຕົວເລກດຽວທີ່ໃຊ້ໃນທຸກຍີ່ຫໍ້ ແລະຄວາມສາມາດ. ວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນການປຽບທຽບການອ່ານປະຈຸບັນຂອງແຕ່ລະຫ້ອງກັບເສັ້ນພື້ນຖານທີ່ຕິດຕັ້ງຂອງຕົນເອງ, ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປ.

ແບດເຕີຣີຍັງສາມາດລົ້ມເຫລວໃນການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນເບິ່ງຄືວ່າປົກກະຕິບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ບາງຈຸລັງຮັກສາການອ່ານຄວາມຕ້ານທານທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງແລ້ວຕ່ໍາກວ່າເກນທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການທົດສອບການໄຫຼອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຄຽງຄູ່ກັບການຕິດຕາມຄວາມຕ້ານທານ.

ເປັນຫຍັງແຮງດັນໄຟຟ້າຈະມີລັກສະນະປົກກະຕິໃນແບັດເຕີລີທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນແທນ?

ແຮງດັນໄຟຟ້າຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍຜົນຜະລິດເຄື່ອງສາກ ແທນທີ່ຈະເປັນສະຖານະພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ຂອງແບດເຕີຣີເອງ, ດັ່ງນັ້ນເຊລທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງຍັງສາມາດສະແດງການອ່ານແຮງດັນປົກກະຕິໄດ້.

ຄວນທົດສອບຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນເລື້ອຍໆເທົ່າໃດ?

ປະຈໍາໄຕມາດແມ່ນທົ່ວໄປສໍາລັບສະຖານທີ່ພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນ; ເຄິ່ງປີສຳລັບສະຖານທີ່ວິສາຫະກິດ ຫຼືໂທລະຄົມທົ່ວໄປ. ການຕິດຕາມ BMS ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະສິດທິຜົນເຮັດໃຫ້ສັ້ນລົງກັບເວລາທີ່ແທ້ຈິງໂດຍການຕິດຕາມແນວໂນ້ມອັດຕະໂນມັດ.

ລະບົບຂອງ DFUN ສາມາດລາຍງານເຊລທີ່ຊັກຊ້າກ່ອນທີ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນເຊລຕໍ່ເຊລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະທ່າອ່ຽງຂອງອຸນຫະພູມສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍອາທິດ ຫຼືຫຼາຍເດືອນກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກຈັບໃນຕາຕະລາງການກວດກາຄົງທີ່.

ໄດ້ຮັບການປະເມີນຫມໍ້ໄຟຟຣີ

ສົ່ງຜ່ານບັນທຶກຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງທ່ານແລະອາຍຸການບໍລິການຂອງຫມໍ້ໄຟ - ວິສະວະກອນ DFUN BMS ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕີຄວາມຫມາຍແນວໂນ້ມແລະຢືນຢັນວ່າໄລຍະເວລາການທົດແທນແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ. ຫນຶ່ງໃນວິສະວະກອນ BMS ຂອງພວກເຮົາຈະຕອບສະຫນອງພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ຕິດຕໍ່ DFUN →
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ DFUN — ລະບົບການຕິດຕາມແບັດເຕີຣີ, ການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດທາງໄກ ແລະພະລັງງານສຳຮອງ Lithium-Ion ອັດສະລິຍະ. ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມ, ສູນຂໍ້ມູນ, ຜົນປະໂຫຍດ, ແລະລູກຄ້າທາງລົດໄຟທົ່ວໂລກ.

ໄດ້ຮັບການປະເມີນຫມໍ້ໄຟຟຣີ

ຫນຶ່ງໃນວິສະວະກອນ BMS ຂອງພວກເຮົາຈະຕອບສະຫນອງພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

(ທາງເລືອກ. ສະເພາະສຳລັບບັນຫາທາງເທັກນິກທີ່ຮີບດ່ວນເທົ່ານັ້ນ)

ພວກເຮົາເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ. ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

ລິ້ງດ່ວນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

   +86- 15919182362
  +86-756-6123188

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2023 DFUN (ZHUHAI) CO., LTD. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ | ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌