
Розуміння ємності акумулятора та його значення має важливе значення для систем резервного живлення, які покладаються на продуктивність акумулятора.
Тестування ємності батареї – це метод, який використовується для визначення кількості електроенергії, яку може утримувати батарея. Це тестування має вирішальне значення для підтримки продуктивності та довговічності акумулятора. Тестування ємності, також відоме як випробування навантаженням або випробування розряду, є динамічним випробуванням, під час якого навантаження прикладається до акумуляторної системи протягом певного періоду часу, а номінальна ємність порівнюється з результатами випробувань. Результати тестування можуть значно відрізнятися від номінальної ємності та залежать від різноманітних факторів, таких як вік батареї, історія використання, швидкість заряду/розряду та температура.
Забезпечення справності акумулятора: регулярне тестування ємності допомагає оцінити справність акумуляторів. Він визначає батареї, які втрачають ємність і потребують заміни.
Підвищення продуктивності акумулятора: відстежуючи ємність акумулятора, користувачі можуть оптимізувати продуктивність своїх акумуляторів. Це гарантує, що батареї завжди в ідеальному стані, забезпечуючи надійне живлення, коли це необхідно.
Раннє виявлення потенційних проблем: раннє виявлення втрати ємності може запобігти раптовим збоям акумулятора. Це дозволяє користувачам вживати попереджувальних заходів, забезпечуючи безперебійну роботу всіх пристроїв, що живляться від цих батарей.

Ризики безпеки
Безпека даних: якщо всередині батарейного блоку є зіпсовані батареї, деякі батареї ризикують перерозрядитися, що спричинить незворотні пошкодження. Свинцево-кислотні батареї мають високу ймовірність повної деградації протягом трьох місяців, тоді як цикли ручного тестування ємності зазвичай тривають один рік, створюючи сліпі зони тестування. Крім того, існує ризик втрати живлення під час автономних процесів заряджання/розряджання, що може призвести до втрати зв’язку або переривання роботи на сайті.
Екологічна безпека: використання фіктивних навантажень для розряду збільшує ризик термічної небезпеки.
Безпека персоналу. Від'єднання та повторне підключення акумуляторів під час процесів заряджання/розряджання складні, створюють ризик короткого замикання, що може спричинити травми та пошкодження обладнання.

Виклики стандартизації
Розпорошені сайти призводять до значного робочого навантаження, що вимагає великої кількості обслуговуючого персоналу, що призводить до високих операційних витрат. Потрібне велике обладнання для заряджання та розряджання, а повне тестування ємності зазвичай займає більше 24 годин. Ручний запис неефективний і схильний до помилок і невірних суджень. Параметри батареї та параметри потужності розділені, без ефективного зв’язку для сигналізації під час процесу тестування ємності.
Рішення виділяється як надійний інструмент для дистанційного вимірювання ємності акумулятора в режимі онлайн. Він підтримує 8–10 годин тривалого онлайн-розряду 0,1C, точно розраховуючи розрядну ємність кожної батареї та порівнюючи її з номінальною ємністю для визначення стану батареї.

Подовження терміну служби батареї
Функція попередньої зарядки: вирівнює різницю напруги на шині та запобігає впливу сильного зарядного струму на батареї.
Регулярна активація батареї: проводить регулярну активацію та тривале балансування для покращення стабільності батареї.
Big Data Intelligence: аналізує дані про життєвий цикл батареї, щоб надати персоналу пропозиції щодо обслуговування та професійні вказівки з обслуговування.
Підвищення безпеки
Розряд реального навантаження: генерує менше тепла та є енергоефективним.
Дистанційне безконтактне тестування: усуває ризики для безпеки персоналу.
Комплексні стратегії: використовує до 18 стратегій для оцінки процесу тестування потужностей, забезпечуючи надійність онлайн-тестування потужностей. Під час тестування параметри батареї та живлення пов’язані, що дозволяє своєчасно надсилати попередження або сповіщення.
Зменшення викидів вуглецю
Економить 100 кВт/год електроенергії на кожну ділянку під час двох перевірок потужності. За даними Міжнародного енергетичного агентства, при виробництві одного кВт-год електроенергії виділяється приблизно 0,78 кілограма CO₂. Це означає щорічне скорочення викидів CO₂ на 78 кілограмів на місце (на основі акумуляторів 2 В 1000 Ач).