Forfatter: Nettredaktør Publiserer Tid: 2024-07-24 Opprinnelse: Nettsted
Å forstå batterikapasitet og dens betydning er avgjørende for sikkerhetskopieringssystemer som er avhengige av batteriets ytelse.
Testing av batterikapasitet er en metode som brukes for å bestemme mengden strøm et batteri kan holde. Denne testingen er avgjørende for å opprettholde ytelsen og levetiden til batteriet. Kapasitetstesting, også kjent som belastningstesting eller utladningstesting, er en dynamisk test der en belastning brukes på et batterisystem i en spesifikk periode og den nominelle kapasiteten sammenlignes med testresultatene. Testresultatene kan variere betydelig fra den nominelle kapasiteten og påvirkes av en rekke faktorer, for eksempel batterialder, brukshistorikk, ladning/utladningshastighet og temperatur.
Å sikre batterihelse: Regelmessig kapasitetstesting hjelper til med å vurdere helsen til batterier. Den identifiserer batterier som mister kapasiteten og trenger utskifting.
Forbedre batteriets ytelse: Ved å holde oversikt over batterikapasitet kan brukerne optimalisere ytelsen til batteriene. Det sikrer at batterier alltid er i topp tilstand, og gir pålitelig strøm når det er nødvendig.
Å identifisere potensielle problemer tidlig: Tidlig påvisning av kapasitetstap kan forhindre plutselige batterisvikt. Det lar brukere iverksette forebyggende tiltak, og sikre at alle enheter som er drevet av disse batteriene fungerer jevnt.
Sikkerhetsrisiko
Datasikkerhet: Når det er forverrede batterier i batteribanken, risikerer noen batterier for overutladning, noe som forårsaker irreversibel skade. Bly-syre-batterier har stor sannsynlighet for fullstendig nedbrytning i løpet av tre måneder, mens manuelle kapasitetstestingssykluser vanligvis er ett år, og skaper testing av blinde flekker. I tillegg er det en risiko for krafttap under offline ladning/utskrivningsprosesser, noe som kan føre til tap av kommunikasjon eller forretningsavbrudd på stedet.
Miljøsikkerhet: Å bruke dummybelastninger for utslipp øker risikoen for termiske farer.
Personalsikkerhet: Frakobling og tilkobling av batterier under ladnings-/utladningsprosesser er komplekse, noe som utgjør risiko for kortslutning, noe som kan forårsake personskade og skader på utstyret.
Standardiseringsutfordringer
Spredte nettsteder resulterer i en betydelig arbeidsmengde, noe som krever et stort antall vedlikeholdspersonell, noe som fører til høye driftskostnader. Stort lade- og utslippsutstyr er nødvendig, og hele kapasitetstestingen tar vanligvis mer enn 24 timer. Manuell registrering er ineffektiv og utsatt for feil og feilvurderinger. Batteriparametere og effektparametere skilles, uten effektiv kobling for alarmer under kapasitetstestingsprosessen.
Løsningen skiller seg ut som et pålitelig verktøy for måling av ekstern online batterikapasitet. Den støtter 8–10 timer på lang sikt 0,1C online utladning, nøyaktig beregning av utladningskapasiteten til hvert batteri og sammenligne den med den nominelle kapasiteten for å bestemme batterihelsen.
Forlenger batterilevetiden
Forhåndsladningsfunksjon: Balanser busspenningsforskjeller og forhindrer lading av høystrøm på batterier.
Regelmessig batteriaktivering: Gjennomfører regelmessig aktivering og langtidsbalansering for å forbedre batterikonsistensen.
Big Data Intelligence: Analyserer batteriets livssyklusdata for å gi vedlikeholdsforslag og profesjonell vedlikeholdsveiledning til personell.
Forbedre sikkerhet
Ekte belastning: genererer mindre varme og er energieffektiv.
Fjernkontakt-testing: Eliminerer personellsikkerhetsrisiko.
Omfattende strategier: bruker opptil 18 strategier for vurdering av kapasitetstestingsprosess, og sikrer påliteligheten av online kapasitetstesting. Under testing er batteri- og strømparametrene koblet sammen, noe som muliggjør rettidige advarsler eller varsler.
Redusere karbonutslipp
Sparer 100 kWh strøm per sted for to kapasitetstester. I følge International Energy Agency slipper det å produsere en KWh med strøm på cirka 0,78 kilo CO₂. Dette betyr en årlig reduksjon på 78 kilo CO₂ -utslipp per sted (basert på 2V 1000AH -batterier).
Battery Monitoring System (BMS) vs. Building Management System (BMS): Hvorfor er begge uunnværlige?
Kablet mot trådløst batteriovervåkingssystem som en er bedre
DFUN -teknologi: Ledende den intelligente epoken med batteridrift og styring
Distribuert kontra sentraliserte batteriovervåkingssystemer: fordeler, ulemper og ideelle brukssaker
Integrere batteriovervåkingssystemer med fornybare energikilder
Hvordan optimalisere batteriovervåkningssystemer for UPS -applikasjoner