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Princípio de teste de capacidade com tecnologia conectada à rede do inversor de bateria

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Antecedentes do teste de capacidade on-line


Com o desenvolvimento inteligente dos sistemas de energia e o crescente número de subestações, a carga de trabalho de manutenção dos sistemas DC tornou-se mais exigente e a necessidade de monitorização e manutenção inteligentes das baterias tornou-se cada vez mais urgente. A tecnologia de inversor de bateria conectada à rede, como uma das principais tecnologias no projeto de testes remotos de capacidade para fontes de alimentação operacionais, permite que a energia de descarga seja realimentada na rede sem gerar calor, evitando assim o desperdício de energia causado pelas descargas de carga de aquecimento tradicionais. Isto alcança um processo de produção com baixo teor de carbono, economia de energia e ecologicamente correto, o que é de grande importância para a estratégia de desenvolvimento sustentável.


Os esquemas comuns para teste de capacidade de baterias de fonte de alimentação operacional em aplicações de engenharia incluem principalmente os modos offline, online e integrados. Entre estes, o modo online é amplamente promovido e aplicado devido à sua maior segurança do sistema, uma vez que o processo de teste de capacidade não se desconecta da carga, e à sua complexidade relativamente baixa para retrofit.


Diagrama esquemático de teste de capacidade on-line de fonte de alimentação operacional com base na tecnologia de inversor de bateria conectada à rede


Estados operacionais do sistema de teste de capacidade


Os estados operacionais são divididos em carga flutuante em espera, descarga de capacidade e carga de corrente constante. Esses estados alternam entre si durante a operação do sistema, formando um ciclo operacional completo para teste de capacidade.


  • Estado de carga flutuante em espera
    No estado de carga flutuante, o contator NC CJ1/CJ2 é fechado e a chave de carga e descarga K1/K2 abre. A bateria está online, com o sistema DC fornecendo energia tanto para a bateria quanto para a carga. No caso de uma queda de energia inesperada, a bateria pode fornecer energia diretamente à carga, garantindo um fornecimento de energia ininterrupto.


Estado de carga flutuante em espera


  • Estado de descarga de capacidade
    Durante a descarga de capacidade, as duas cadeias de baterias alternam de acordo com os regulamentos. Por exemplo, enquanto a sequência de baterias 1 está descarregando, o grupo de baterias 2 permanece em carga flutuante. O contator NC CJ1 abre, a chave de carga e descarga K1 fecha e o módulo PCS funciona. O módulo converte a energia CC da cadeia de baterias em energia CA e a alimenta de volta na rede, realizando assim testes de capacidade on-line. Após a conclusão da descarga, o sistema muda automaticamente para carregamento de corrente constante.


Estado de descarga de capacidade


  • Estado de carga de corrente constante
    Quando o teste de capacidade é concluído, as baterias param de descarregar e o PCS para de inverter. O contator NC CJ1 e a chave de carga e descarga K1 permanecem no mesmo estado que durante a descarga. O PCS inicia o carregamento de retificação, convertendo a energia CA da rede em energia CC para pré-carregar a bateria. Isso então faz a transição para equalização de corrente constante e carregamento lento, garantindo um carregamento suave da bateria.


Estado de carga atual constante


O texto acima descreve o projeto e a implementação de um sistema de teste de capacidade baseado na tecnologia de inversor de bateria conectado à rede. Este método tem sido amplamente adotado pelos fabricantes da indústria. Por exemplo, a DFUN concebeu um solução remota de teste de capacidade on-line , permitindo o controle centralizado de locais dispersos remotamente, economizando tempo, esforço e custos.


Diagrama de topologia do sistema de teste de capacidade da bateria


Além da função de teste de capacidade, esta solução de teste remoto de capacidade on-line também inclui monitoramento de bateria em tempo real e funções de ativação de bateria, alcançando verdadeiramente monitoramento e manutenção remota de bateria em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana.

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