Auteur: Site Editor Publiceren Tijd: 2025-01-06 Oorsprong: Site
De interne weerstand van de batterij is een kritieke indicator voor het evalueren van de levensduur van de gezondheid en de dienst van batterijen. Na verloop van tijd neemt de interne weerstand geleidelijk toe, wat de prestaties negatief beïnvloedt. Dit kan leiden tot langzamere ontladingssnelheden, hoger energieverlies en verhoogde bedrijfstemperaturen. In het bijzonder, wanneer de interne weerstand 25% van de normale waarde overschrijdt, neemt de batterijcapaciteit aanzienlijk af, waardoor het systeemstabiliteit wordt gecompromiceerd. Daarom is real-time dynamische monitoring van de interne weerstand van de batterij essentieel.
1. Directe stroom (DC) ontladingsmethode
Deze methode omvat het ontladen van de batterij met een hoge stroom en het berekenen van de interne weerstand op basis van de spanningsval. Hoewel het een hoge meetnauwkeurigheid biedt, veroorzaakt het polarisatiereacties in de batterij, waardoor veroudering wordt versneld. Als gevolg hiervan wordt deze methode voornamelijk gebruikt in onderzoeks- en pilootproductiefasen en is hij niet geschikt voor langdurige monitoring.
2. Alternatieve stroom (AC) impedantiemethode
Door een wisselstroom van een specifieke frequentie toe te passen en de wet- en capaciteitsprincipes van Ohm te benutten, meet deze methode interne weerstand. In tegenstelling tot de DC-ontladingsmethode vermijdt de AC-impedantiemethode de schadelijke levensduur van de batterij en biedt resultaten die minder frequentie-afhankelijk zijn. Metingen die met een frequentie van 1 kHz worden uitgevoerd, zijn meestal de meest stabiele. Deze methode wordt veel gebruikt in de industrie en bereikt een hoge nauwkeurigheid, met een foutenmarge tussen 1% en 2%.
DFUN heeft een innovatieve verbetering ontwikkeld ten opzichte van de traditionele AC -impedantiemethode - de AC lage stroomafvoermethode. Door een wisselstroom van niet meer dan 2A toe te passen en spanningsschommelingen nauwkeurig te meten, kan de interne weerstand van de batterij in korte duur nauwkeurig worden berekend (ongeveer een seconde).
Belangrijkste voordelen:
Hoge nauwkeurigheid: de nauwkeurigheid van de meet is bijna 1%, met resultaten bijna identiek aan die van merken van derden zoals Hioki en Fluke.
Interne weerstand | 2V -batterij: 0,1 ~ 50 MΩ | Herhaalbaarheid: ± (1,0% + 25 µΩ) | Resolutie: 0,001 MΩ |
12V -batterij: 0,1 ~ 100 MΩ |
Geen impact op de gezondheid van de batterij: met lage stroom en minimale ontladingsamplitude, schaadt deze methode de batterij niet of versnelt veroudering niet.
Real-time monitoring: het maakt realtime acquisitie van de batterijstatus mogelijk, waardoor de prestatiedegradatie veroorzaakt door verhoogde interne weerstand effectief wordt voorkomen.
Veelzijdige toepassing: deze technologie is niet alleen van toepassing op batterijen voor loodzuur, maar is ook effectief voor het bewaken van de interne weerstand in verschillende andere batterijtypen.
Zorg ervoor dat uw batterijen in een optimale staat blijven, waardoor de stabiliteit en betrouwbaarheid van uw energiesystemen wordt verbeterd.
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
De rol van batterijbewaking bij het verlengen van de levensduur van loodzuurbatterijen