Forfatter: Nettredaktør Publiserer Tid: 2024-06-26 Opprinnelse: Nettsted
For kapasitetstesting av batteripakker for sikkerhetskopiering av kraftsystemer, er det for øyeblikket to hovedmetoder: tradisjonell kapasitetstesting og ekstern online kapasitetstesting.
Tradisjonell kapasitetstesting er avhengig av manuelt kobling av dummy belastninger for å inspisere og verifisere batterier individuelt på spredte applikasjonssteder. Denne metoden står overfor tre hovedproblemer i praktiske operasjoner.
Sikkerhetsproblemer
Før kapasitetstesting må operatørene koble fra batteripakkene fra samleskinnene for å sikre offline status, noe som utgjør risikoen for strømbruddulykker hvis uventede strømavbrudd oppstår under denne prosessen. Videre krever frakoblede batteripakker tilkobling til dummybelastninger for tester for utladningskapasitet, noe som genererer betydelig varme- og brannfare, samt avfallsenergi, som er i strid med bærekraftig utviklingsprinsipper for karbonreduksjon.
Problemer med datasikkerhet
Manuell registrering av kapasitetstesting av data fører uunngåelig til feil og mangler. I tillegg er manuelt registrert rå data relativt spredt med dårlig systematisk organisering, noe som hindrer omfattende analyse og sammenligning av dataene etterpå.
Problemer med kostnadsutgifter
Kapasitetstesting av batteripakker må gjennomføres med jevne mellomrom på spredte nettsteder, spesielt i store installasjoner med mange batteripakker. Dette krever betydelig tildeling av menneskelige og materielle ressurser under driftsprosesser, noe som utgjør betydelig økonomisk press på langsiktig og bærekraftig vedlikehold.
Å adressere de ovennevnte problemene knyttet til tradisjonelle metoder, er ekstern online kapasitetstesting utstyrt med spesifikke funksjonaliteter for å forbedre sikkerheten og effektiviteten av kapasitetstesting.
Sikre operativ sikkerhet
Fjernkapasitetstestingssystemer bruker reelle belastningsmetoder, og unngår risikoen for uventede nedleggelser forårsaket av frakoblede belastninger og eliminerer sikkerhetsfarer forbundet med overdreven varmeutgivelse. Denne tilnærmingen fremmer også energibesparing og miljøvern, og samsvarer med bærekraftige produksjonskonsepter.
Oppnå datasikkerhet
Helling av utladningskurver kan gjenspeile ytelsen til batteriets utladning. Flatere utslippskurver indikerer typisk stabile utladningsegenskaper, noe som sikrer jevn energiproduksjon. I tillegg avslører det å observere platåregionen av utladningskurver spenningsendringer under forskjellige utladningsdybder, noe som muliggjør evaluering av batteriets utladningsfunksjoner.
Redusere driftskostnadene
Ved å installere kapasitetstestingsenheter på forskjellige batteriapplikasjonssider og bruke nettverkskommunikasjon, kan vedlikeholdspersonell eksternt gjennomføre kapasitetstesting via sentralstasjonsprogramvare, og eliminere behovet for operasjoner på stedet.
Ved utforming av testingssystemer for ekstern kapasitet, i tillegg til å fokusere på kjernekapasitetstestingsfunksjonaliteter, er tilleggsfunksjoner som online overvåking av batteripakker og batteriaktivering inkludert for å gi mer omfattende og kostnadseffektive løsninger for sikkerhetskopieringsprogrammeringsscenarier. For eksempel DFUN eksternt online batterikapasitetstestingssystem er designet med fokus på driftssikkerhet, brukervennlighet og reduksjon av vedlikeholdsutgifter. Systemet inkluderer funksjoner for batteriaktivering og batteribalansering, og forlenger dermed batteriets levetid og reduserer kundenes vedlikeholdsinnsats.
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