Rezystancja wewnętrzna baterii jest krytycznym wskaźnikiem oceny stanu i żywotności baterii. Z biegiem czasu opór wewnętrzny stopniowo wzrasta, co negatywnie wpływa na wydajność. Może to skutkować wolniejszym tempem rozładowania, większymi stratami energii i podwyższonymi temperaturami pracy. W szczególności, gdy rezystancja wewnętrzna przekracza 25% wartości normalnej, pojemność akumulatora znacznie spada, pogarszając stabilność systemu. Dlatego istotne jest dynamiczne monitorowanie rezystancji wewnętrznej akumulatora w czasie rzeczywistym.
1. Metoda rozładowania prądem stałym (DC).
Metoda ta polega na rozładowywaniu akumulatora dużym prądem i obliczaniu rezystancji wewnętrznej na podstawie spadku napięcia. Zapewnia wysoką dokładność pomiaru, ale powoduje reakcje polaryzacyjne w akumulatorze, przyspieszając jego starzenie. W rezultacie metoda ta jest stosowana głównie w fazach badań i produkcji pilotażowej i nie nadaje się do długoterminowego monitorowania.
2. Metoda impedancji prądu przemiennego (AC).
Stosując prąd przemienny o określonej częstotliwości oraz wykorzystując prawo Ohma i zasady pojemności, metoda ta mierzy rezystancję wewnętrzną. W przeciwieństwie do metody rozładowania prądem stałym, metoda impedancji prądu przemiennego pozwala uniknąć szkodliwego wpływu na żywotność baterii i zapewnia wyniki w mniejszym stopniu zależne od częstotliwości. Pomiary wykonane przy częstotliwości 1 kHz są zazwyczaj najbardziej stabilne. Metoda ta jest szeroko stosowana w przemyśle i zapewnia wysoką dokładność, z marginesem błędu od 1% do 2%.

Firma DFUN opracowała innowacyjne ulepszenie tradycyjnej metody impedancji prądu przemiennego – metodę rozładowania niskim prądem prądu przemiennego. Stosując prąd przemienny o natężeniu nie większym niż 2A i precyzyjnie mierząc wahania napięcia, rezystancję wewnętrzną akumulatora można dokładnie obliczyć w krótkim czasie (około jednej sekundy).
Kluczowe zalety:
Wysoka dokładność: Dokładność pomiaru jest bliska 1%, a wyniki są prawie identyczne z wynikami innych marek, takich jak Hioki i Fluke.
Opór wewnętrzny |
Bateria 2 V: 0,1 ~ 50 mΩ |
Powtarzalność: ±(1,0% + 25 µΩ) |
Rozdzielczość: 0,001 mΩ |
Bateria 12 V: 0,1 ~ 100 mΩ |
Brak wpływu na stan baterii: Przy niskim prądzie i minimalnej amplitudzie rozładowania ta metoda nie uszkadza baterii ani nie przyspiesza jej starzenia.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym: umożliwia pomiar stanu baterii w czasie rzeczywistym, skutecznie zapobiegając pogorszeniu wydajności spowodowanemu zwiększoną rezystancją wewnętrzną.
Wszechstronne zastosowanie: Technologia ta ma zastosowanie nie tylko w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych, ale jest również skuteczna w monitorowaniu rezystancji wewnętrznej w różnych innych typach akumulatorów.
Upewnij się, że Twoje akumulatory pozostają w optymalnym stanie, zwiększając stabilność i niezawodność systemów zasilania.
Typowe przyczyny awarii zasilaczy UPS i zalecane rozwiązania
Pożar baterii w centrum danych: jak temu zapobiec za pomocą systemu monitorowania baterii
Pożegnaj „Ślepą konserwację”: jak monitorowanie akumulatorów online zmienia globalną niezawodność
Pożar baterii w centrum danych pokazuje potrzebę inteligentnego BMS | DFUN PBMS9000 + PBAT61
Monitorowanie baterii: kamień węgielny bezpieczeństwa zasilania w różnych branżach
Pożar centrum danych X: sygnał ostrzegawczy dla zabezpieczeń na poziomie systemu