Autor: redaktor witryny Publikuj czas: 2024-11-26 Pochodzenie: Strona
Rzeczywista pojemność rozładowania akumulatorów działających w warunkach ładowania zmiennoprzecinkowego przez dłuższy czas jest często niejasny. Poleganie wyłącznie na konwencjonalnych metodach testowania zdolności zapewnia ograniczoną dokładność. Podczas gdy zmiany napięcia akumulatora i rezystancji wewnętrznej mogą częściowo wskazywać na degradację pojemności, parametry te nie są ostatecznymi wskaźnikami pomiaru pojemności baterii.
Jedynym niezawodnym rozwiązaniem jest okresowe przeprowadzenie testowania zdolności poprzez kontrolowane cykle rozładowywania ładunku. Zapewnia to, że akumulatory działają nie mniej niż 80% ich pojemności, spełniające wymagania obciążeń DC podczas przerwy zasilania prądu przemiennego i identyfikując potencjalne problemy z baterią. Jest to kluczowy element niezawodności systemu zasilania DC.
Rozwiązanie testowania pojemności banku baterii DFUN integruje wiele funkcji, w tym zdalne monitorowanie online, testowanie rozładowania pojemności, segmentowane inteligentne ładowanie, inteligentne działanie i konserwacja baterii, równoważenie baterii i aktywacja. Jest odpowiedni dla systemów zasilania DC, takich jak zasilacze telekomunikacyjne (48 V) i zasilacze operacyjne (110 i 220 V).
Opierając się na latach wiedzy technicznej i zastosowania w systemach zasilania DC, DFUN opracował systemy testowania pojemności banków baterii online w czasie rzeczywistym. Kluczową innowacją jest wprowadzenie jednostki ochrony odpadów, umożliwiając przeprowadzenie testów zdolności w zabezpieczonych warunkach.
Jednostka ochrony rozładowania składa się z jednokierunkowej diody i normalnie zamkniętego stycznika podłączonego równolegle, a następnie włożonym do obwodu zasilania akumulatora. Podczas testowania pojemności dioda zapewnia, że ładowanie zatrzymuje się podczas trwania rozładowania. Zapobiega to dostarczaniu prądu urządzenia ładującego do banku baterii, umieszczając bank baterii w gorącym stanie rezerwowym (online w czasie rzeczywistym). Niezależnie od statusu operacyjnego systemu testowania pojemności bank baterii pozostaje online. W przypadku awarii w urządzeniu ładującym lub systemie prądu przemiennego bank baterii natychmiast dostarcza zasilanie do obciążenia prądem stałym.
Zdalny system testowania zdolności online dla zasilaczy telekomunikacyjnych (48V)
Zdalny system testowania zdolności online dla zasilaczy operacyjnych (110 V i 220 V)
K1 pozostaje zamknięty, łącząc bank akumulatorów z magistrali DC/urządzeniem ładującym.
Bank akumulatora może zarówno naładować, jak i rozładować. Jeśli system AC/urządzenie ładujące ulegnie awarii, bank baterii zapewnia zasilanie w czasie rzeczywistym do obciążenia prądem stałym.
Zasilacze telekomunikacyjne (48V)
K1 Otwarte, KM Zamknięte: Bateria rozładowuje się za pośrednictwem jednostki rozładowania DC/DC i łączy się z magistralą DC. W tym stanie napięcie wyjściowe systemu testowania pojemności jest wyższe niż napięcie zasilania DC, zapewniając, że obciążenie jest zasilane przez system testowania pojemności (bank akumulatorowy). Obwód diody (D1) zatrzymuje ładowanie, umożliwiając rozładowanie.
Zasilacze operacyjne (110 V i 220 V)
K1 Open, K11 Zamknięty: Bank akumulatorów rozładowuje falownik komputerowy, zasilając energię z powrotem do sieci prądu przemiennego. Obwód diody (D1) zatrzymuje ładowanie, umożliwiając rozładowanie.
W obu typach systemów jednostka ochrony rozładowania (K/D) zapewnia, że nawet jeśli w systemie prądu przemiennego wystąpią w systemie prądu przemiennego, urządzeniu ładującym lub systemie testowania pojemności, bank baterii pozostaje w stanie dostarczyć zasilanie w czasie rzeczywistym do obciążenia prądem stałym. Ta natychmiastowa reakcja zaspokaja wymagania władzy awaryjnej w skrajnych scenariuszach.
Dzięki zintegrowaniu jednostki ochrony rozładowania (k/d) z obwodem zasilania akumulatora, system zapewnia nieprzerwany zasilacz z banku akumulatora podczas okresowych testów rozładowania pojemności. Zwiększa to bezpieczeństwo i niezawodność systemów zasilania DC, zapewniając solidne bezpieczeństwo operacji krytycznych.
Jaka jest różnica między odpornością wewnętrzną a impedancją?
System monitorowania baterii przewodowych i bezprzewodowych, który jest lepszy
DFUN TECH: Prowadzenie inteligentnej ery eksploatacji i zarządzania baterią
Rozproszone i scentralizowane systemy monitorowania baterii: zalety, wady i idealne przypadki użycia
Integracja systemów monitorowania baterii z odnawialnymi źródłami energii
Jak zoptymalizować systemy monitorowania baterii dla aplikacji UPS
Rola monitorowania akumulatora w przedłużeniu żywotności baterii kwasowych ołowiowych