З інтелектуальним розвитком енергосистем і збільшенням кількості підстанцій навантаження на технічне обслуговування систем постійного струму стало більш вимогливим, а потреба в інтелектуальному моніторингу та обслуговуванні акумуляторів стала дедалі гострішою. Технологія підключення до мережі інверторного акумулятора, як одна з ключових технологій у дизайні віддаленого тестування потужності для робочих джерел живлення, дозволяє повертати енергію розряду в мережу без вироблення тепла, таким чином уникаючи втрати енергії, викликаної традиційними розрядами нагрівання. Таким чином досягається низьковуглецевий, енергозберігаючий та екологічно чистий процес виробництва, що має велике значення для стратегії сталого розвитку.
Звичайні схеми тестування ємності робочих батарей джерела живлення в інженерних додатках в основному включають автономний, онлайновий та інтегрований режими. Серед них онлайн-режим широко просувається та використовується завдяки вищій безпеці системи, оскільки процес тестування ємності не відключається від навантаження, а також відносно низькій складності для модернізації.

Робочі стани поділяються на резервний плаваючий заряд, розряд ємності та заряд постійного струму. Ці стани перемикаються між собою під час роботи системи, утворюючи повний робочий цикл для тестування ємності.
Стан плаваючого заряду в режимі очікування
У стані плаваючого заряду NC контактор CJ1/CJ2 закрито, а перемикач заряду та розряду K1/K2 розімкнуто. Акумулятор працює в мережі, а система постійного струму подає живлення як на акумуляторну батарею, так і на навантаження. У разі несподіваного відключення електроенергії акумуляторна батарея може безпосередньо подавати живлення до навантаження, забезпечуючи безперебійне живлення.

Стан розрядки ємності
Під час розрядки ємності дві батареї чергуються відповідно до правил. Наприклад, у той час як рядок акумуляторів 1 розряджається, група акумуляторів 2 залишається в режимі плаваючої зарядки. Контактор NC CJ1 розмикається, перемикач заряду та розряду K1 замикається, і модуль PCS працює. Модуль перетворює постійний струм від акумуляторної ланки в змінний струм і подає його назад в мережу, таким чином досягаючи онлайн-тестування ємності. Після завершення розряду система автоматично переходить на зарядку постійним струмом.

Постійний поточний стан заряду
Коли тестування ємності завершено, батареї припиняють розряджатися, а PCS припиняє інвертувати. NC контактор CJ1 і перемикач заряду і розряду K1 залишаються в тому ж стані, що і під час розряду. PCS починає випрямну зарядку, перетворюючи живлення змінного струму від мережі в живлення постійного струму для попереднього заряджання акумулятора. Потім це переходить до постійного вирівнювання струму та крапельної зарядки, забезпечуючи плавне заряджання батареї.

Вище описано розробку та впровадження системи тестування ємності на основі інверторної технології підключення до мережі. Цей метод отримав широке застосування промисловими виробниками. Наприклад, DFUN розробив a рішення для дистанційного онлайн-тестування потужності , що забезпечує централізований дистанційний контроль розпорошених сайтів, заощаджуючи час, зусилля та кошти.

На додаток до функції тестування ємності, це дистанційне онлайн-рішення для тестування ємності також включає функції моніторингу батареї в реальному часі та функції активації батареї, що справді забезпечує цілодобовий віддалений моніторинг і обслуговування батареї в реальному часі.