Forfatter: Nettredaktør Publiserer Tid: 2025-01-06 Opprinnelse: Nettsted
Batteri intern motstand er en kritisk indikator for å evaluere helse- og levetid for batterier. Over tid øker indre motstand gradvis, og påvirker ytelsen negativt. Dette kan føre til langsommere utslippshastigheter, høyere energitap og forhøyede driftstemperaturer. Spesielt når indre motstand overstiger 25% av normalverdien, synker batterikapasiteten betydelig, noe som kompromitterer systemstabiliteten. Derfor er dynamisk overvåking av batteriets indre motstand viktig.
1. Direkte strøm (DC) utladningsmetode
Denne metoden innebærer å utlede batteriet med en høy strøm og beregne den indre motstanden basert på spenningsfallet. Selv om det gir høy målingsnøyaktighet, forårsaker det polarisasjonsreaksjoner i batteriet, og akselererer aldring. Som et resultat brukes denne metoden først og fremst i forsknings- og pilotproduksjonsfaser og er ikke egnet for langsiktig overvåking.
2. Vekslingsstrøm (AC) impedansmetode
Ved å anvende en vekselstrøm av en spesifikk frekvens og utnytte Ohms lov og kapasitansprinsipper, måler denne metoden intern motstand. I motsetning til DC-utladningsmetoden, unngår AC-impedansmetoden å skade batterilevetiden og tilbyr resultater som er mindre frekvensavhengige. Målinger tatt med en frekvens på 1 kHz er vanligvis de mest stabile. Denne metoden er mye brukt i industrien og oppnår høy nøyaktighet, med en feilmargin mellom 1% og 2%.
DFUN har utviklet en innovativ forbedring av den tradisjonelle AC -impedansmetoden - AC Low Current Discharge Method. Ved å påføre en vekselstrøm på ikke mer enn 2A og nøyaktig måling av spenningssvingninger, kan batteriets indre motstand beregnes nøyaktig i kort varighet (omtrent ett sekund).
Viktige fordeler:
Høy nøyaktighet: Målingsnøyaktighet er nær 1%, med resultatene nesten identiske med resultatene fra tredjepartsmerker som Hioki og Fluke.
Intern motstand | 2V batteri: 0,1 ~ 50 mΩ | Repeterbarhet: ± (1,0% + 25 µΩ) | Oppløsning: 0,001 MΩ |
12V batteri: 0,1 ~ 100 MΩ |
Ingen innvirkning på batterihelsen: Med lav strøm og minimal utladningsamplitude skader ikke denne metoden batteriet eller akselererer aldring.
Sanntidsovervåking: Det muliggjør sanntidsinnhenting av batteristatus, og forhindrer effektivt ytelsesnedbrytning forårsaket av økt intern motstand.
Allsidig anvendelse: Denne teknologien er ikke bare aktuelt for bly-syre-batterier, men er også effektiv for å overvåke intern motstand i forskjellige andre batterityper.
Forsikre deg om at batteriene dine forblir i optimal tilstand, og forbedrer stabiliteten og påliteligheten til kraftsystemene dine.
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
Rollen som batteriovervåking i forlenget levetiden til blygsyrebatterier