Auteur: Site Editor Publiceren Tijd: 2024-07-24 Oorsprong: Site
Inzicht in de batterijcapaciteit en de betekenis ervan is essentieel voor back -upvermogensystemen die afhankelijk zijn van de batterijprestaties.
Het testen van de batterijcapaciteit is een methode die wordt gebruikt om de hoeveelheid elektriciteit te bepalen die een batterij kan bevatten. Dit testen is cruciaal voor het handhaven van de prestaties en de levensduur van de batterij. Capaciteitstests, ook bekend als laadtests of ontladingstests, is een dynamische test waarbij een belasting gedurende een gespecificeerde tijdsperiode op een batterijsysteem wordt toegepast en de nominale capaciteit wordt vergeleken met de testresultaten. Testresultaten kunnen aanzienlijk variëren van de nominale capaciteit en worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals batterijen, gebruiksgeschiedenis, lading/ontladingssnelheid en temperatuur.
Zorgen voor de gezondheid van de batterij: normale capaciteitstests helpen de gezondheid van batterijen te beoordelen. Het identificeert batterijen die de capaciteit verliezen en vervanging nodig hebben.
Verbetering van de batterijprestaties: door de batterijcapaciteit bij te houden, kunnen gebruikers de prestaties van hun batterijen optimaliseren. Het zorgt ervoor dat batterijen altijd in topconditie zijn en betrouwbaar vermogen bieden wanneer dat nodig is.
Identificeerpotentiaalproblemen vroeg: vroege detectie van capaciteitsverlies kan plotselinge batterijstoringen voorkomen. Hiermee kunnen gebruikers preventieve maatregelen nemen, zodat alle apparaten die door deze batterijen worden aangedreven soepel werken.
Veiligheidsrisico's
Gegevensveiligheid: wanneer er verslechterde batterijen binnen de batterijbank zijn, lopen sommige batterijen het risico op te ontkennen, waardoor onomkeerbare schade wordt veroorzaakt. Loodzuurbatterijen hebben een grote kans op volledige afbraak binnen drie maanden, terwijl handmatige capaciteitstestcycli meestal een jaar zijn, waardoor blinde vlekken testen worden gecreëerd. Bovendien is er een risico op stroomverlies tijdens offline lading/ontslagprocessen, wat kan leiden tot communicatieverlies of bedrijfsonderbreking op de site.
Omgevingsveiligheid: het gebruik van dummy -belastingen voor ontlading verhoogt het risico op thermische gevaren.
Personeelsveiligheid: de ontkoppeling en herverbinding van batterijen tijdens lading/ontladingsprocessen zijn complex, waardoor risico's van kort circuits met zich meebrengen, die schade voor persoonlijk letsel en apparatuur kunnen veroorzaken.
Standaardisatie -uitdagingen
Gedispergeerde sites resulteren in een aanzienlijke werklast, waarvoor een groot aantal onderhoudspersoneel nodig is, wat leidt tot hoge operationele kosten. Er is grote laad- en ontlaadingsapparatuur nodig en de hele capaciteitstests duurt meestal meer dan 24 uur. Handmatige opname is inefficiënt en vatbaar voor fouten en verkeerde inschattingen. Batterijparameters en vermogensparameters zijn gescheiden, zonder effectieve koppeling voor alarmen tijdens het capaciteitstestproces.
De oplossing valt op als een betrouwbaar hulpmiddel voor externe online batterijcapaciteitsmeting. Het ondersteunt 8-10 uur op lange termijn 0,1C online ontlading, het nauwkeurig berekenen van de ontladingscapaciteit van elke batterij en het vergelijken met de nominale capaciteit om de gezondheid van de batterij te bepalen.
De levensduur van de batterij verlengen
Pre-ladingsfunctie: evenwicht tussen verschillen in de busspanningsverschillen en voorkomt dat hoogstroom oplaadeffecten op batterijen.
Regelmatige batterijactivering: voert regelmatige activering en langdurige balans uit om de consistentie van de batterij te verbeteren.
Big Data Intelligence: analyseert de lifecycle -gegevens van de batterij om onderhoudssuggesties en professionele onderhoudsrichtlijnen te geven aan personeel.
Veiligheid verbeteren
Echte lading ontlading: genereert minder warmte en is energiezuinig.
Niet-contact niet-contact testen: elimineert de veiligheidsrisico's van het personeel.
Uitgebreide strategieën: maakt gebruik van maximaal 18 strategieën voor oordelen van capaciteitstests, waardoor de betrouwbaarheid van online capaciteitstests wordt gewaarborgd. Tijdens het testen zijn de batterij- en stroomparameters gekoppeld, waardoor tijdige waarschuwingen of meldingen mogelijk worden.
Het verminderen van de koolstofemissies
Bespaart 100 kWh elektriciteit per site voor twee capaciteitstests. Volgens het International Energy Agency brengt het produceren van één kWh elektriciteit op ongeveer 0,78 kilogram co₂ af. Dit vertaalt zich in een jaarlijkse vermindering van 78 kilogram CO₂ -emissies per site (gebaseerd op 2V 1000AH -batterijen).
Batterijbewakingssysteem (BMS) versus Building Management System (BMS): waarom zijn beide onmisbaar?
Bedraad versus draadloos batterijbewakingssysteem welke is beter
DFUN Tech: het intelligente tijdperk van batterijbewerking en management leiden
Batterijbewakingssystemen integreren met hernieuwbare energiebronnen
Hoe u batterijbewakingssystemen kunt optimaliseren voor UPS -toepassingen