
Å forstå batterikapasiteten og dens betydning er avgjørende for reservestrømsystemer som er avhengige av batteriytelse.
Batterikapasitetstesting er en metode som brukes til å bestemme mengden elektrisitet et batteri kan holde. Denne testen er avgjørende for å opprettholde ytelsen og levetiden til batteriet. Kapasitetstesting, også kjent som belastningstesting eller utladningstesting, er en dynamisk test der en belastning påføres et batterisystem i en spesifisert tidsperiode og den nominelle kapasiteten sammenlignes med testresultatene. Testresultatene kan variere betydelig fra den nominelle kapasiteten og påvirkes av en rekke faktorer, som batterialder, brukshistorikk, lade-/utladningshastighet og temperatur.
Sikre batterihelse: Regelmessig kapasitetstesting hjelper til med å vurdere helsen til batterier. Den identifiserer batterier som mister kapasitet og trenger utskifting.
Forbedre batteriytelsen: Ved å holde styr på batterikapasiteten kan brukere optimere ytelsen til batteriene sine. Det sikrer at batteriene alltid er i topp stand, og gir pålitelig strøm når det trengs.
Identifisere potensielle problemer tidlig: Tidlig oppdagelse av kapasitetstap kan forhindre plutselige batterifeil. Den lar brukere ta forebyggende tiltak, og sikrer at alle enheter som drives av disse batteriene fungerer problemfritt.

Sikkerhetsrisikoer
Datasikkerhet: Når det er forringede batterier i batteribanken, risikerer noen batterier overutlading, noe som forårsaker irreversibel skade. Bly-syrebatterier har stor sannsynlighet for fullstendig nedbrytning innen tre måneder, mens manuelle kapasitetstestingssykluser vanligvis er ett år, og skaper testende blindsoner. I tillegg er det en risiko for strømtap under offline lade-/utladingsprosesser, noe som kan føre til kommunikasjonstap eller forretningsavbrudd på stedet.
Miljøsikkerhet: Bruk av dummylaster for utslipp øker risikoen for termiske farer.
Personellsikkerhet: Frakobling og tilkobling av batterier under lade-/utladingsprosesser er komplisert, og utgjør en risiko for kortslutninger, som kan forårsake personskade og skade på utstyr.

Standardiseringsutfordringer
Spredte områder resulterer i en betydelig arbeidsbelastning, som krever et stort antall vedlikeholdspersonell, noe som fører til høye driftskostnader. Stort lade- og utladeutstyr er nødvendig, og hele kapasitetstestingen tar vanligvis mer enn 24 timer. Manuell registrering er ineffektiv og utsatt for feil og feilvurderinger. Batteriparametere og strømparametere er atskilt, uten noen effektiv kobling for alarmer under kapasitetstestprosessen.
Løsningen skiller seg ut som et pålitelig verktøy for ekstern nettbasert batterikapasitetsmåling. Den støtter 8–10 timer med langsiktig 0,1C online utlading, beregner nøyaktig utladingskapasiteten til hvert batteri og sammenligner den med den nominelle kapasiteten for å bestemme batterihelsen.

Forlenger batterilevetiden
Pre-Charge-funksjon: Balanserer bussspenningsforskjeller og forhindrer høystrømslading på batteriene.
Regelmessig batteriaktivering: Utfører regelmessig aktivering og langsiktig balansering for å forbedre batteriets konsistens.
Big Data Intelligence: Analyserer batterilivssyklusdata for å gi vedlikeholdsforslag og profesjonell vedlikeholdsveiledning til personell.
Forbedrer sikkerheten
Real Load Discharge: Genererer mindre varme og er energieffektiv.
Fjernkontroll uten kontakt: Eliminerer sikkerhetsrisikoer for personell.
Omfattende strategier: Bruker opptil 18 strategier for vurderinger av kapasitetstesting, som sikrer påliteligheten til online kapasitetstesting. Under testing kobles batteri- og strømparametrene sammen, noe som muliggjør rettidige advarsler eller varsler.
Redusere karbonutslipp
Sparer 100 kWh strøm per sted for to kapasitetstester. I følge Det internasjonale energibyrået frigjør det å produsere én kWh elektrisitet omtrent 0,78 kilo CO₂. Dette tilsvarer en årlig reduksjon på 78 kilo CO₂-utslipp per sted (basert på 2V 1000AH-batterier).