UPS බැටරි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය: ඔබ එය ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුත්තේ කවදාද? | DFUN

විමසන්න

ෆේස්බුක් බෙදාගැනීමේ බොත්තම
twitter බෙදාගැනීමේ බොත්තම
රේඛා බෙදාගැනීමේ බොත්තම
wechat බෙදාගැනීමේ බොත්තම
linkedin sharing බොත්තම
pinterest බෙදාගැනීමේ බොත්තම
whatsapp බෙදාගැනීමේ බොත්තම
මෙම බෙදාගැනීමේ බොත්තම බෙදාගන්න

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය VLRA/UPS බැටරි සෞඛ්‍යයේ වඩාත්ම විශ්වාසදායක මුල් දර්ශක වලින් එකකි - නමුත් බොහෝ නඩත්තු කණ්ඩායම් තවමත් සෑම පරීක්‍ෂණ චක්‍රයකම එකම ප්‍රශ්නය අසයි: ඇත්ත වශයෙන්ම බැටරියක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වීමට පෙර අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය කොපමණ ඉහළ නැංවිය යුතුද?

කෙටි පිළිතුර: තනි විශ්ව අංකයක් නැත, නමුත් විශ්වාසදායක ක්රමයක් තිබේ.
වැදගත් වන අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ කියවීම අමු අගය නොවේ - එය එම අගය බැටරියේම මූලික රේඛාවෙන් කෙතරම් දුරට ප්ලාවිත වී තිබේද යන්න සහ එය සෙසු තන්තුව සමඟ කෙතරම් අනුකූලද යන්නයි. DFUN හි ඒකාබද්ධ බැටරි අධීක්‍ෂණය සහ ධාරිතා පරීක්‍ෂණ වේදිකාව මෙය හරියටම නිරීක්ෂණය කරයි, එබැවින් ප්‍රතිස්ථාපන තීරණ තනි ස්ථාන පරීක්ෂාවකට වඩා ප්‍රවණතා දත්ත මත පදනම් වේ.

✅ DFUN වෙනස

අපගේ බැටරි අධීක්ෂණ පද්ධතිය එක් සෛලයකට අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය, වෝල්ටීයතාව සහ උෂ්ණත්වය අඛණ්ඩව වාර්තා කරන අතර ස්ථාපනය කර ඇති මූලික රේඛාවට එරෙහිව සෑම කියවීමක්ම මිණුම් සලකුණු කරයි - ඊළඟ අත්පොත පරීක්ෂණය සඳහා රැඳී සිටීම වෙනුවට ස්වයංක්‍රීයව 30%, 50% සහ 100% සීමාවන් පසු කරන සෛල සලකුණු කරයි.

ups-battery-internal-resistance-monitoring-telecom.webp

ඉක්මන් යොමුව: අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ ප්‍රතිස්ථාපන සීමාවන් මූලික

ඉහලට නැගීම තත්ත්‍වයෙන් නිර්දේශිත ක්‍රියාව
30%ට අඩු සාමාන්යයි සාමාන්‍ය පරීක්ෂණ පරතරය දිගටම කරගෙන යන්න
30% - 50% නරඹන්න පරීක්ෂණ වාර ගණන වැඩි කරන්න, ප්‍රවණතාවය නිරීක්ෂණය කරන්න
50% ට වැඩි ඉක්මනින් ප්රතිස්ථාපනය කරන්න ප්‍රතිස්ථාපන සැලැස්මට එකතු කරන්න, අයවැයෙන් ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න
100% ට වැඩි (2x මූලික) අසමත් වන සෛලය වහා ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න, පසුගාමී ඒකකයක් ලෙස සලකන්න

මෙම සීමාවන් සෛලයේම වාර්තාගත මූලික රේඛාවට එරෙහිව අදාළ වේ - සාමාන්‍ය කර්මාන්ත චරිතයක් නොවේ. කර්මාන්තශාලා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ධාරිතාව, රසායන විද්‍යාව සහ වෙළඳ නාමය අනුව වෙනස් වේ, එබැවින් වඩාත්ම විශ්වාසදායක යොමු ලක්ෂ්‍යය වන්නේ බැටරිය අලුත් වූ විට ලබාගත් ස්ථාපනය කර ඇති කියවීමයි.


ස්ථාවර අංකයක් නොව අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සකසන දේ

VRLA බැටරියක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සංරචක දෙකක් ඒකාබද්ධ කරයි: ඕමික් ප්‍රතිරෝධය (තහඩු, ඉලෙක්ට්‍රෝලය, සම්බන්ධක පටි) සහ ධ්‍රැවීකරණ ප්‍රතිරෝධය (විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ආරෝපණ-මාරු කිරීම සහ අයන-විසරණ ප්‍රතිරෝධය). අතේ ගෙන යා හැකි පරීක්ෂකයෙකු වාර්තා කරන අංකය දෙකේම එකතුවයි.

එකම නිෂ්පාදන කාණ්ඩයේ පොකුරකින් නව බැටරි ස්ථාවර අගයක් වටා තදින්. බැටරිය වයසට යන විට - තහඩු විඛාදනය, ක්රියාකාරී ද්රව්ය වැගිරීම, ඉලෙක්ට්රෝලය වියළීම, සල්ෆේෂන් - එම අගය ස්ථාවර ලෙස ඉහළ යයි. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සඳහා ප්‍රබල ප්‍රොක්සියක් වන නමුත් දන්නා ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයකට එරෙහිව කියවන විට පමණි.


ධාරිතාව අනුව සාමාන්‍ය කර්මාන්තශාලා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය

කර්මාන්තශාලා අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය ධාරිතාව සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වේ - විශාල තහඩු, අඩු ප්රතිරෝධය. පොදු 12V UPS ආකෘති තාක්ෂණික මාර්ගය අනුව සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වේ:

බැටරි වර්ගය සාමාන්‍ය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ කර්මාන්තශාලා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය (යොමු)
සම්මත AGM VRLA 12V 100Ah ~4-6 mΩ
ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත දිගුකාලීන ජෙල් 12V 100Ah ~2-3 mΩ හෝ අඩු

මේවා දර්ශක පරාසයන් පමණි. සන්නාම සහ නිෂ්පාදන රේඛා විචලනය සැලකිය යුතු ය - සෑම විටම නිෂ්පාදකයාගේ දත්ත පත්‍රිකාවට එරෙහිව තහවුරු කරන්න, සහ එක් එක් නව බැටරියේ ස්ථාපනය කර ඇති මිනුම එම තන්තුව සඳහා සැබෑ පදනම ලෙස සටහන් කරන්න.


50%-ඉහළ මූලික රීතිය

වඩාත් බහුලව භාවිතා වන කර්මාන්ත මිණුම් ලකුණ: සෛලයක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය එහි වාර්තාගත මූලික අගය 50%කට වඩා වැඩි වන විට, එහි සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සමීප ලුහුබැඳීම සහ ප්‍රතිස්ථාපන සැලසුම් කිරීම සහතික කිරීමට තරම් අර්ථවත් ලෙස පිරිහී ඇත.

උදාහරණය: වසර තුනකට පසුව 7.5 mΩ මූලික කියවීමක් සහිත 100Ah බැටරියක් 50% සීමාව ඉක්මවා ඇත. එය පාදක රේඛාව දෙගුණයක් (10 mΩ) පසුකර දිගටම ඉහළ යන්නේ නම්, එය තහවුරු කළ නොහැකි සෛලයක් ලෙස සලකන්න.


සෛලයෙන් සෛලයට අපගමනය නිරපේක්ෂ අංකය තරම් වැදගත් වන්නේ ඇයි

තනි සෛලයක නිරපේක්ෂ අගයෙන් ඔබ්බට, තන්තුව හරහා අනුකූලතාව වැදගත් වේ. එහි අසල්වාසීන්ට වඩා 20-30%ක් ඉහළ අගයක් ගන්නා සෛලයක්, එය තනිවම 50%-ඉහළ-පාදක රේඛාව ඉක්මවා නොගියද, බරපතල ඇසුරුම් අසමතුලිතතාවයක් සංඥා කරයි.


දුර්වලම-සබැඳිය-බලපෑම-බැටරි-අධීක්ෂණය .png

දුර්වලම සෛල බලපෑම

බැටරි තන්තුවක් එහි දුර්වලම සෛලය තරම් විශ්වාසදායකය. එක් අධි-ප්‍රතිරෝධක සෛලයක්:

  • ආරෝපණ වෝල්ටීයතාවයේ අසමානුපාතික කොටස, උණුසුම්ව ධාවනය සහ අධික ආරෝපණය කරයි
  • විසර්ජනය අතරතුර පළමුව කඩා වැටේ, සම්පූර්ණ තන්තුවෙහි ඵලදායි ධාවන කාලය සීමා කරයි
  • තාප හා විදුලි ආතතිය හරහා යාබද සෛලවල වයසට යාම වේගවත් කරයි

DFUN හි ඒකාබද්ධ BMS අඛණ්ඩ ප්‍රවණතා ලුහුබැඳීම හරහා දුර්වල සෛල ඉක්මනින් හඳුනා ගනී; ධාරිතා පරීක්ෂණය මඟින් ප්‍රතිස්ථාපනය සැබවින්ම අවශ්‍යද යන්න තහවුරු කරයි - එකම වේදිකාවේ සිට.


හදිසි පැනීමක් යනු ඉහළ නිරපේක්ෂ කියවීමකට වඩා ප්‍රබල අනතුරු ඇඟවීමේ ලකුණකි

අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය සාමාන්යයෙන් වසරින් වසර සෙමින් හා ස්ථාවර ලෙස ඉහළ යයි. අඛණ්ඩ පරීක්‍ෂණ දෙකක් අතර හදිසි පැනීමක් - ඉහළ සංඛ්‍යාවකට වඩා - උග්‍ර හානියේ ප්‍රබලම සංඥාව වේ: ක්ෂුද්‍ර-කෙටි, තහඩු කැඩීම, දරුණු ජල හානිය හෝ දියුණු සල්ෆේෂන්. අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය මෙම මාරුව වහාම අල්ලා ගනී; ස්ථාවර වාර්ෂික පරීක්ෂණ චක්‍රයක් මාස ගනනාවක් මග හැරිය හැක.


අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය මත පමණක් රඳා නොසිටින්න

  • සාමාන්‍ය ප්‍රතිරෝධය සාමාන්‍ය ධාරිතාව සහතික නොකරයි. සත්‍ය භාවිතා කළ හැකි ධාරිතාව දැනටමත් පහත වැටී ඇති අතර සමහර සෛල ප්‍රතිරෝධය මත පරාසයක පරීක්ෂා කරයි.
  • සාමාන්‍ය පාවෙන වෝල්ටීයතාව සාමාන්‍ය ප්‍රතිරෝධය සහතික නොකරයි. පාවෙන වෝල්ටීයතාව බොහෝ දුරට සකසනු ලබන්නේ චාජරය මගිනි, සෛලයේ ගබඩා කර ඇති ශක්තිය නොවේ - අධි-ප්‍රතිරෝධක සෛලයකට තවමත් සාමාන්‍ය වෝල්ටීයතාවයක් කියවිය හැක.
  • ධාරිතා විසර්ජන පරීක්ෂාව යනු මූලික සත්‍යයයි. කැපුම් වෝල්ටීයතාවයට 0.1C නියත-ධාරා විසර්ජනය සැබෑ ධාරිතාව තහවුරු කිරීමට වඩාත්ම විශ්වාසදායක ක්‍රමය ලෙස පවතී; ශ්‍රේණිගත ධාරිතාවයෙන් 80% ට අඩු ප්‍රතිඵල සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ ජීවිතයේ අවසානයයි.
  • දෘශ්‍ය පරීක්ෂාව දත්ත අභිබවා යයි. ප්‍රතිරෝධය කියවීම කුමක් වුවත්, කේස් බල්ජිං, පොප් වූ ආරක්ෂිත කපාටයක් හෝ දැඩි ලෙස විඛාදනයට ලක් වූ පර්යන්ත යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ වහාම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමයි.

යෙදුම් ස්ථර මගින් ප්‍රතිස්ථාපන උපායමාර්ගය

යෙදුම් ස්ථරය නිර්දේශිත ප්‍රේරක ලකුණු
මෙහෙවර තීරණාත්මක (දත්ත මධ්‍යස්ථාන හරය, රෝහල හෝ මූල්‍ය වෙළඳාම) කොඩිය 30% මූලික මට්ටමට ඉහළින්; 50% ට ප්‍රතිස්ථාපන සැලසුම් වෙත යන්න. අසාර්ථක ධාරිතා පරීක්ෂණයක් සඳහා රැඳී නොසිටින්න.
සාමාන්‍ය ව්‍යවසාය / ටෙලිකොම් මූලික ස්ථානය ධජය 50% මූලික මට්ටමට ඉහළින්; 100%+ (2x මුලික) ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න. අයවැය සීමා සහිත නම් පළමුව නරකම පසුගාමී සෛලවලට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න.
String අතීත නිර්මාණ ජීවිතය ප්‍රතිරෝධ කියවීම් නොසලකා ප්‍රතිස්ථාපන අයවැයකරණය ආරම්භ කරන්න - දින දර්ශන ජීවිතය සහ චක්‍ර ජීවිතය ස්වාධීන සාධක වේ.

කර්මාන්ත යෙදුම්

දත්ත මධ්යස්ථාන

UPS බැටරි අසාර්ථක වීම වැළැක්වීම, 24/7 ක්‍රියාකාරී කාලය පවත්වා ගැනීම සහ ප්‍රතික්‍රියාශීලී හදිසි හුවමාරු වෙනුවට අනාවැකි ප්‍රතිස්ථාපන උපලේඛනගත කිරීම.

ටෙලිකොම් ජාල

දුරස්ථ කඳවුරු ස්ථාන අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කරන්න, ට්‍රක් රෝල් අඩු කරන්න, සහ ඒවා ඇනහිටීමක් ඇති කිරීමට පෙර පිරිහෙන සෛල අල්ලා ගන්න.

බල උපයෝගිතා සහ උපපොළ

DC පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය සහතික කිරීම සහ අඛණ්ඩ එක් සෛල ප්‍රවණතා දත්ත සමඟ අනුකූලතා වාර්තාකරණයට සහාය වීම.

රෝහල්

තීරණාත්මක වෛද්‍ය උපකරණ ආරක්ෂා කිරීම සහ ඇනහිටීමට පෙර හඳුනා නොගත් බැටරි ක්ෂය වීමේ අවදානම අඩු කරන්න.


ඒකාබද්ධ අධීක්ෂණ + පරීක්ෂණ වේදිකාවක් අතින් ස්ථාන-පරීක්ෂා කිරීමේ

අවශ්‍යතාවය DFUN ඒකාබද්ධ විසඳුම පරදවන්නේ ඇයි?
අඛණ්ඩ මූලික ලුහුබැඳීම ✓ එක් සෛලයක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ස්වයංක්‍රීයව ලොග් වී ඇත
එළිපත්ත අනතුරු ඇඟවීම ✓ 30% / 50% / 100% කොඩි NOC/EMS වෙත තල්ලු කරන ලදී
දුර්වල සෛල හඳුනාගැනීම ✓ ප්රවණතා විශ්ලේෂණය + ධාරිතා පරීක්ෂණ තහවුරු කිරීම
ආදේශන සැලසුම් කිරීම ✓ දත්ත මත පදනම් වූ, අනුමාන නොවේ
මධ්යගත කළමනාකරණය ✓ DFCS4200 වේදිකාව, බහු-අඩවි

නිගමනය

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය යනු VRLA බැටරි සෞඛ්‍යයේ තනි වඩාත්ම ප්‍රයෝජනවත් මුල් දර්ශකයයි, නමුත් එයින් අදහස් වන්නේ දන්නා මූලික රේඛාවකට එරෙහිව කියවන විට පමණි - දත්ත පත්‍රිකාවකින් ඇද ගන්නා ලද සාමාන්‍ය අංකයක් නොවේ. 50%-ඉහත-මූලික රීතිය, 20-30% සෛල සිට සෛල අපගමනය පරීක්ෂා කිරීම සහ හදිසි පැනීම් වෙත අවධානය යොමු කිරීම නඩත්තු කණ්ඩායම්වලට ප්‍රතිස්ථාපන කාලය සඳහා විශ්වාසදායක, ආරක්ෂිත රාමුවක් ලබා දෙයි. අඛණ්ඩ BMS අධීක්‍ෂණය සහ ආවර්තිතා ධාරිතා පරීක්‍ෂණය සමඟ එම රාමුව යුගල කිරීම අනුමානය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරයි.


නිතර අසන ප්‍රශ්න (FAQ)

UPS බැටරියක් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතු විශ්ව අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධක අගයක් තිබේද?

සියලුම වෙළඳ නාම සහ ධාරිතා හරහා තනි අංකයක් අදාළ නොවේ. විශ්වාසනීය ප්‍රවේශය වන්නේ එක් එක් සෛලයේ වත්මන් කියවීම එහි ස්ථාපිත කර ඇති මූලික රේඛාව සමඟ සංසන්දනය කිරීම මිස සාමාන්‍ය කර්මාන්ත රූපයක් නොවේ.

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සාමාන්‍ය ලෙස පෙනුනත් ධාරිතා පරීක්ෂණයකින් බැටරියක් අසමත් විය හැකිද?

ඔව්. සමහර සෛල පිළිගත හැකි ප්‍රතිරෝධක කියවීම් රඳවා තබා ගන්නා අතර ධාරිතාව දැනටමත් භාවිතා කළ හැකි සීමාවන්ට වඩා පහත වැටී ඇත, එබැවින් ප්‍රතිරෝධය අධීක්ෂණය සමඟ වරින් වර විසර්ජන පරීක්ෂාව අවශ්‍ය වේ.

ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය බැටරියක පාවෙන වෝල්ටීයතාව සාමාන්‍ය ලෙස පෙනෙන්නේ ඇයි?

පාවෙන වෝල්ටීයතාව බොහෝ දුරට බැටරියේ ගබඩා කර ඇති ශක්ති තත්ත්වයට වඩා චාජර් ප්‍රතිදානය මගින් නඩත්තු කරනු ලැබේ, එබැවින් අධි-ප්‍රතිරෝධක සෛලයකට සාමාන්‍ය වෝල්ටීයතා කියවීමක් පෙන්විය හැක.

කොපමණ වාරයක් අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය පරීක්ෂා කළ යුතුද?

කාර්තුමය මෙහෙවර තීරණාත්මක අඩවි සඳහා පොදු වේ; සාමාන්‍ය ව්‍යවසාය හෝ ටෙලිකොම් අඩවි සඳහා අර්ධ වාර්ෂික. අඛණ්ඩ BMS අධීක්‍ෂණය ප්‍රවණතා ස්වයංක්‍රීයව හඹා යාමෙන් මෙය තත්‍ය කාලයට ඵලදායී ලෙස කෙටි කරයි.

DFUN හි පද්ධතිය අක්‍රිය වීමට පෙර පසුගාමී සෛලයක් සලකුණු කළ හැකිද?

ඔව්. එක් සෛලයකට අඛණ්ඩ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සහ උෂ්ණත්ව ප්‍රවණතාවය ස්ථාවර පරීක්ෂණ කාලසටහනකට හසු වීමට සති හෝ මාස කිහිපයකට පෙර පසුගාමී සෛලයක් මතු විය හැක.

නොමිලේ බැටරි තක්සේරුවක් ලබා ගන්න

ඔබගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ ලොගය සහ බැටරි සේවා වයස යවන්න - DFUN BMS ඉංජිනේරුවෙකු ඔබට ප්‍රවණතාවය අර්ථ නිරූපණය කිරීමට සහ ඔබේ වෙබ් අඩවිය සඳහා ප්‍රතිස්ථාපන කාලය සුදුසු දැයි තහවුරු කිරීමට උදවු කරයි. අපගේ BMS ඉංජිනේරුවෙකු පැය 24ක් ඇතුළත ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත.

DFUN → අමතන්න
ප්‍රකාශනය කරන ලද්දේ DFUN — බැටරි අධීක්ෂණ පද්ධති, දුරස්ථ ධාරිතා පරීක්ෂණ සහ Smart Lithium-Ion Backup Power. ලොව පුරා ටෙලිකොම්, දත්ත මධ්‍යස්ථානය, උපයෝගිතා සහ දුම්රිය පාරිභෝගිකයින්ට සේවය කිරීම.

නොමිලේ බැටරි තක්සේරුවක් ලබා ගන්න

අපගේ BMS ඉංජිනේරුවෙකු පැය 24ක් ඇතුළත ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත.

(විකල්පමය. හදිසි තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා පමණි)

අපි ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කරමු. ඔබගේ තොරතුරු ඔබගේ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට පමණක් භාවිතා කරනු ඇත.

අප හා සම්බන්ධ වන්න

ඉක්මන් සබැඳි

අපව අමතන්න

   +86- 15919182362
  +86-756-6123188

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2023 DFUN (ZHUHAI) CO., LTD. සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි. රහස්යතා ප්රතිපත්තිය | අඩවි සිතියම