Akumuliatoriaus vidinė varža yra kritinis rodiklis vertinant baterijų būklę ir tarnavimo laiką. Laikui bėgant vidinis pasipriešinimas palaipsniui didėja, o tai neigiamai veikia našumą. Dėl to gali sumažėti iškrovos greitis, sumažėti energijos nuostoliai ir pakilti darbinė temperatūra. Ypač kai vidinė varža viršija 25% normalios vertės, akumuliatoriaus talpa labai sumažėja, o tai kenkia sistemos stabilumui. Todėl labai svarbu dinamiškai stebėti akumuliatoriaus vidinę varžą realiuoju laiku.
1. Nuolatinės srovės (DC) iškrovos metodas
Šis metodas apima akumuliatoriaus iškrovimą esant didelei srovei ir vidinės varžos apskaičiavimą pagal įtampos kritimą. Nors jis užtikrina aukštą matavimo tikslumą, jis sukelia poliarizacijos reakcijas akumuliatoriuje, pagreitindamas senėjimą. Dėl to šis metodas pirmiausia naudojamas tyrimų ir bandomosios gamybos etapuose ir nėra tinkamas ilgalaikiam stebėjimui.
2. Kintamosios srovės (AC) varžos metodas
Taikant tam tikro dažnio kintamąją srovę ir panaudojant Ohmo dėsnį bei talpos principus, šis metodas matuoja vidinę varžą. Skirtingai nuo nuolatinės srovės iškrovos metodo, taikant kintamosios srovės varžos metodą išvengiama žalingo akumuliatoriaus veikimo laiko ir gaunami rezultatai, kurie mažiau priklauso nuo dažnio. Matavimai, atlikti 1 kHz dažniu, paprastai yra stabiliausi. Šis metodas plačiai naudojamas pramonėje ir užtikrina didelį tikslumą, o paklaida yra nuo 1% iki 2%.

DFUN sukūrė naujovišką tradicinio kintamosios srovės varžos metodo patobulinimą – kintamosios srovės mažos srovės iškrovos metodą. Taikant ne didesnę kaip 2A kintamąją srovę ir tiksliai išmatuojant įtampos svyravimus, per trumpą laiką (maždaug vieną sekundę) galima tiksliai apskaičiuoti akumuliatoriaus vidinę varžą.
Pagrindiniai privalumai:
Didelis tikslumas: matavimo tikslumas yra beveik 1%, o rezultatai beveik identiški trečiųjų šalių prekių ženklų, tokių kaip Hioki ir Fluke, rezultatai.
Vidinis pasipriešinimas |
2V baterija: 0,1 ~ 50 mΩ |
Pakartojamumas: ± (1,0 % + 25 µΩ) |
Rezoliucija: 0,001 mΩ |
12V baterija: 0,1 ~ 100 mΩ |
Jokio poveikio akumuliatoriaus būklei: naudojant mažą srovę ir minimalią iškrovimo amplitudę, šis metodas nekenkia akumuliatoriui ir nepagreitina senėjimo.
Stebėjimas realiuoju laiku: leidžia realiuoju laiku sužinoti akumuliatoriaus būseną, veiksmingai užkertant kelią našumo pablogėjimui, kurį sukelia padidėjęs vidinis pasipriešinimas.
Universalus pritaikymas: ši technologija taikoma ne tik švino rūgšties akumuliatoriams, bet ir veiksmingai stebint įvairių kitų tipų akumuliatorių vidinę varžą.
Įsitikinkite, kad akumuliatoriai išlieka optimalios būklės, padidindami energijos sistemų stabilumą ir patikimumą.
Akumuliatoriaus gaisras duomenų centre: kaip to išvengti naudojant akumuliatoriaus stebėjimo sistemą
Kodėl baterijų gamintojai ir platintojai pereina prie išmaniųjų baterijų stebėjimo sistemų
Duomenų centro akumuliatoriaus gaisras rodo, kad reikia išmaniojo BMS | DFUN PBMS9000 + PBAT61
Akumuliatoriaus stebėjimas: energijos saugumo kertinis akmuo visose pramonės šakose
Tikslumas atitinka patikimumą: DFUN revoliucinėje baterijos talpos ir našumo tikrinimo sistemoje
X duomenų centro gaisras: pažadinimo skambutis sistemos lygio apsaugai