Batareya R&D mühəndisləri, sınaq mühəndisləri və avadanlıq alımı komandaları üçün
Xülasə: Batareya avadanlığı ilə bağlı müzakirələrdə müştərilər tez-tez "mənfi təzyiq" imkanını soruşurlar. Lakin "mənfi təzyiq" iki tamamilə fərqli anlayışa aiddir: vakuum mənfi təzyiq (pnevmatik) və mənfi gərginlik çıxışı (elektrik). Bu iki anlayışın qarışdırılması səbəbindən bir çox layihələr səhv avadanlıqla nəticələnir. Bu məqalə fərqləri aydınlaşdırır, iş şərtlərini izah edir və sınağınızın həqiqətən mənfi gərginlik çıxışı tələb olub-olmadığını müəyyənləşdirməyə kömək edir.
Batareya sınaq sistemi təyin edərkən "mənfi təzyiq" ən çox işlənən sözlərdən biridir. Eyni ifadə iki tamamilə fərqli hardware funksiyasına istinad edə bilər. Tələb yanlış başa düşülərsə, təhvil verilən sistem sınaq planını ödəməyə bilər — bu da layihənin gecikməsinə səbəb olar.
Bir çox insan həmçinin mənfi gərginliyi boşalma ilə qarışdırır . Əsas nəticə ilə başlayaq:
Mənfi gərginlik ≠ boşalma. Yüklənmə və boşalma cərəyan istiqamətini və enerji axınını təsvir edir. Müsbət və mənfi gərginlik batareyanın terminalları üzərindəki gərginliyin polaryasını təsvir edir. Bu iki fərqli ölçüdür və onlar mütləq əlaqəli deyil.
İki növ "mənfi təzyiq" — Onları qarışdırma
1.1 Vakuum mənfi təzyiq (pnevmatik)
Bu, vakuum nasosu tərəfindən yaradılan standart atmosfer təzyiqindən aşağı ətraf mühit təzyiqini bildirir.
Tipik avadanlıq: batareya formalaşdırma avadanlığı, aşağı təzyiqli sınaq kamerası.
Əsasən batareya formalaşdırılması zamanı qazların çıxarılması və ya aşağı təzyiqli / yüksək dağlıq mühitlərin simulyasiyası üçün istifadə olunur.
⚠️ Əsas xüsusiyyətlər: Standart batareya yüklənmə/boşalma sınaq sistemi yox vakuum nasosu daxil etmir. Batareya sınaqları üçün vakuum mühitə ehtiyacınız varsa, ayrıca vakuum sınaq kamerası lazımdır. Bu, batareya sınaq sisteminin özünün elektrik funksiyası deyil.
1.2 Elektrik mənfi gərginlik çıxışı (müşterilər tərəfindən ümumiyyətlə "mənfi təzyiq" kimi nəzərdə tutulan şey)
Bu, test sisteminin çıxış gərginliyinin 0 V-dan keçə biləcəyi və mənfi gərginlik diapazonunda idarə oluna biləcəyi deməkdir. Bu, dörd kvadrantlı, iki istiqamətli test imkanıdır.
Sadə dildə desək: normal bir batareyada müsbət terminalın potensialı mənfi terminaldan yüksəkdir, buna görə də gərginlik müsbətdir. Ters pololyarlıq şəraitində müsbət terminalın potensialı mənfi terminaldan aşağı düşür və gərginlik mənfi görünür.
Müştərilər "mənfi təzyiq" lazım olduğunu deyəndə, adətən bunu nəzərdə tuturlar — idarə oluna bilən, idarə oluna bilən mənfi gərginlik çıxışı , vakuum pompalama deyil.
Niyə mənfi gərginlik boşalma ilə eyni deyil
-
Yükləmə / boşalma: cərəyan istiqamətinə baxın. Batareya enerji buraxdıqda cərəyan müsbət terminaldan xaricə axır — bu boşalma deməkdir. Əksər standart boşalma testlərində batareyanın gərginliyi müsbət qalır və heç vaxt mənfi gərginlik diapazonuna daxil olmur.
-
Müsbət / mənfi gərginlik: terminalların pololyarlığına baxın. Bu yalnızca iki terminal arasındakı potensial əlaqəni təsvir edir. Bu, enerji axını istiqaməti ilə heç bir əlaqəyə malik deyil.
Aşağıdakı cədvəl dörd tipik iş rejimini və onların dörd kvadrant məntiqini göstərir:
| Vəziyyət | Gərginlik vəziyyəti | Cərəyan istiqaməti | TƏSVİR |
|---|---|---|---|
| Normal yüklənmə | Müsbət gərginlik |
Yükləmə cərəyanı daxil olur müsbət terminalla |
Standart yükləmə /boşalma dövrü |
| Normal boşalma | Müsbət gərginlik |
Boşalma cərəyanı çıxır müsbət terminaldan |
Həcmi və dövr ömrü sınağı |
| Ters qütblülük ilə yüklənmə | Mənfi gərginlik | Cərəyan müsbət terminalla daxil olur |
Seriya zəncirində bir element aşırı boşaldılır və tərs yüklənir digər hüceyrələr tərəfindən |
| Ters qütblülük ilə boşalma | Mənfi gərginlik | Cərəyan müsbət terminaldan çıxır | Nadir ekstrem element arızası şərti |
Əhəmiyyətli Qeyd: Mənfi gərginlik meydana gəldikdə, akkumulyator, ehtimal ki, ters yüklənmə vəziyyətindədir, boşalmır. "Mənfi təzyiq" ifadəsini "boşalma" kimi qəbul etməyin. Ters qütblülük şəraitində terminallar arasındakı gərginlik mənfidir, lakin cərəyan istiqaməti xarici dövrəyə görə dəyişir və hər bir hal ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilməlidir.
Hansı Test Senaryoları Həqiqətən Mənfi Gərginlik Çıxışı Tələb Edir?
Hər bir akkumulyator testi mənfi gərginlik tələb etmir. Standart tutum testləri, normal doldurma/boşalma dövrü və sürət testləri gərginliyi müsbət diapazonda saxlayır və mənfi gərginlik tələb etmir.
Aşağıdakı Tədqiqat və İnkişaf (R&D) doğrulama senariləri idarə oluna bilən mənfi gərginlik çıxışı tələb edir:
-
Elementin əks qütbü və çoxlu boşalma arızasının simulyasiyası
Çoxelementli zəncirdə çoxlu boşalmış element digər elementlər tərəfindən əks istiqamətdə doldurula bilər və bu da əks qütbü mənfi gərginlik yaradır. Mənfi gərginlik çıxışı bu arızanı bərpa edir, elementin uğursuzluq davranışını qiymətləndirir və BMS ilə qoruma lövhəsinin məntiqinin etibarlı olub-olmadığını yoxlayır. -
Həqiqi dünya yol yük spektri simulyasiyası
Nəqliyyat vasitəsinin işləməsi və ya enerji saxlama çeviricisinin keçid zamanı keçici enerji geri axını baş verə bilər ki, bu da əks gərginlik zirvələri yaradır. Test sistemi həqiqi iş şəraitini bərpa etmək üçün yüksək sürətlə müsbət və mənfi gərginlik arasında pərəkəndə keçməlidir. -
0 V sərhədi xarakterizasiyası
Güc batareyaları və enerji saxlama elementləri üçün 0 V-də və sıfır potensial nöqtəsindən kənarda performansın öyrənilməsi dərin aşırı boşalma və təhlükəsizlik sərhədlərinin araşdırılmasına kömək edir. -
BMS və qoruma lövhəsinin tərs dayanımlı gərginliyinin yoxlanılması
Tərs qoşulma və sistem enerjisinin geriyə axını nasazlıqlarının simulyasiyası BMS və qoruma cihazlarının tərs gərginlik zirvələrinə davamlılığını təsdiqləyir.
Sistemin Həqiqətən Mənfi Gərginlik Çıxışı Dəstəkləyib-dəstəkləmədiyini Necə Müəyyən Etmək Olar?
Sınaq mühəndisləri və alım komandaları üçün dörd məqam:
-
Əvvəlcə anlayışları aydınlaşdırın. Müştəri "mənfi təzyiq" desə, onun vakuum mənfi təzyiqi yoxsa elektrik mənfi gərginlik çıxışını nəzərdə tutduğunu təsdiqləyin. Bu, başlanğıcda yanlış anlaşılmaları qarşısını alır.
-
"Mənfi gərginlik ölçmək" ilə "mənfi gərginlik çıxışı verə bilmək" arasında fərq qoyun. Bəzi sistemlər yalnız passiv şəkildə mənfi gərginlik ölçə bilir. Onlar aktiv şəkildə idarə olunan mənfi gərginlik çıxışı verə bilmirlər; buna görə də nasazlıq simulyasiyası və yol yükləmə spektri sınaqlarını yerinə yetirə bilmirlər. Həmişə sistemdə bu imkanın mövcudluğunu təsdiqləyin çıxış mənfi gərginlik.
-
Mənfi gərginlik diapazonunu təsdiqləyin. "0 V dəstəkləyir" ifadəsində dayanmayın. 0 V yükləmə və mənfi gərginlik çıxışı iki fərqli şeydir. Mənfi sahədə konkret gərginlik və cərəyan diapazonunu və ikitərəfli enerji axını dəstəyinin olub-olmadığını təsdiqləyin.
-
Qoruma qabiliyyətini təsdiqləyin. Mənfi gərginlik sınağı sərhəd və təhlükəli şəraitdir. İstehsalçı tərəfindən hazırlanmış batareya sınaq sistemi əvəzinə modifikasiya edilmiş biristiqamətli enerji təchizatı istifadə etməyin. Hardware səviyyəsində qorunma olmadan bu, elementin yanmasına və ya avadanlığın zədələnməsinə səbəb ola bilər.
Əgər işiniz yalnız standart tutum, sikl və sürət sınaqlarını əhatə edirsə və gərginlik həmişə müsbət qalırsa, mənfi gərginlik qabiliyyətinə ehtiyacınız yoxdur.
Mənfi Gərginlik Qabiliyyəti Layihə Tələblərinə Gördə Konfiqurasiya Edilə Bilər
Jiuyuan (Zhuhai) batareya sınaq sistemləri dəstəkləyir dörd kvadrantlı ikitərəfli çıxış mənfi gərginlik diapazonu layihə tələblərinə uyğun olaraq konfiqurasiya edilə bilər. Xüsusi diapazonlar üçün texniki mühəndislərimizlə əlaqə saxlayın. Biz aşağı gərginlikli kiçik elementlərdən yüksək gərginlikli böyük akkumulyator paketlərinə qədər olan tətbiqlər üçün mənfi gərginlik testi imkanı təmin edə bilərik.
Tipik tətbiq səviyyələri:
| Dərəcə | Tipik test obyekti | Kanal Konfiqurasiyası |
|---|---|---|
| Aşağı gərginlik | Kiçik elementlər, modullar | Çoxkanallı, partiyalı element testi üçün uyğundur |
| Orta Gerilim | Modullar, orta gərginlikli paketlər | Çoxkanallı, yüksək cərəyan diapazonlarını dəstəkləyir |
| Yüksək gərginlik | Yüksək gərginlikli akkumulyator paketləri | Az kanallı, yüksək güclü, yüksək gərginlik şəraitini dəstəkləyir |
Yuxarıdakı cədvəl tipik tətbiq səviyyələrinin illüstrasiyasıdır. Xüsusi gərginlik, cərəyan, güc və kanal sayı layihə tələblərinə uyğun olaraq konfiqurasiya edilə bilər. Ətraflı diapazonlar üçün texniki mühəndislərimizlə əlaqə saxlayın.
Mənfi gərginlik şəraitində əsas imkanlar:
-
Geniş gərginlik əhatəsi
Gərginlik diapazonu layihə tələblərinə uyğun olaraq konfiqurasiya edilə bilər və aşağı, orta və yüksək gərginlik səviyyələrini əhatə edir. -
Tam diapazonda yüksək dəqiqlik
Gərginlik və cərəyan dəqiqliyi ±0,02% F.S., gərginlik həll olunma qabiliyyəti ≤0,1 mV, cərəyan həll olunma qabiliyyəti ≤0,1 mA. Yüksək dəqiqlik çıxışı və ölçməsi mənfi gərginlik bölgəsində də saxlanılır — dəqiqlik 0 V-dən aşağıda azalmır. -
Tez Dinamik Cavab
Cərəyan reaksiya müddəti 5 ms (10%–90%), yükləmə/boşalma keçid müddəti ≤5 ms (-90%–90%, batareyaya yüklənmiş vəziyyətdə, aşma yoxdur). Millisaniyə səviyyəsində keçici mənfi gərginlik dəyişikliklərini qeyd etmək üçün 20 ms yol yük spektri testini dəstəkləyir. -
Enerji bərpa etmə
Enerji geri verilmə qabiliyyəti ilə birlikdə güc əmsalı ≥0,99. Ters şəraitdə test zamanı yaradılan enerji şəbəkəyə geri verilə bilər və beləliklə test üçün sərf olunan enerji azalır. -
Tam Hardware Müdafiəsi
Bütünleşdirilmiş akku mühafiyası, çıxış xəttinin kəsilməsi mühafiyası, gərginlikdən artıq, gərginlikdən az, cərəyandan artıq, yükdən artıq, temperaturdan artıq, zirvə cərəyanına qarşı mühafiyə, adi-ada qarşı mühafiyə, şimşəkə qarşı mühafiyə, özdiaqnostika və hardware səviyyəsində temperaturdan artıq mühafiyə. Pozulma nöqtəsindən davam etmə və təcili dayandırma funksiyalarını dəstəkləyir. Mənfi gərginlik testi sərhəd və təhlükəli şərt kimi qiymətləndirilir — hardware səviyyəsində mühafiyə nümunəni, avadanlığı və personalı qoruyur. -
Proqram təminatı tamamilə mənfi gərginlik şəraitinə uyğunlaşdırılıb
Çoxkanallı ümumiləşdirilmiş göstərməni, partiya əsasında əməliyyatları, kameranın əlaqəli idarə edilməsini, iş şəraitinə aid məlumatların müqayisəsini və fərdiləşdirilmiş ifadə hesablamalarını dəstəkləyir. Mənfi gərginlik məlumatları tam olaraq qeydə alınır və xətaların analizi üçün Excel şablonlarına ixrac edilə bilər.
Nəticə
Akku təhlükəsizliyi tələbləri artmağa davam etdikcə, tərs pololyarlıq və tərs gərginlik zirvələri kimi sərhəd şərtləri bir çox layihədə mütləq doğrulama elementləri halına gəlib. Nəzarət olunan mənfi gərginlik çıxışı yüksək səviyyəli akkumulyator test sistemlərinin əsas imkanlarından biridir.
Jiuyuan (Juhay) akkumulyator test sistemləri layihə tələblərinə uyğun olaraq konfiqurasiya edilə bilən mənfi gərginlik diapazonlarını dəstəkləyir və hüceyrə, modul və paketlərin R&D yoxlanılması üçün dəqiqlik, cavab sürəti və təhlükəsizlik qorunması arasında balans yaradır.
Əgər layihənizin mənfi gərginlik imkanına ehtiyacı olub olmadığını qiymətləndirmək və ya mənfi gərginlik diapazonunu və kanal konfiqurasiyasını təsdiqləmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa texniki mühəndislərimizlə əlaqə saxlayın.
Mündəricat
- İki növ "mənfi təzyiq" — Onları qarışdırma
- Niyə mənfi gərginlik boşalma ilə eyni deyil
- Hansı Test Senaryoları Həqiqətən Mənfi Gərginlik Çıxışı Tələb Edir?
- Sistemin Həqiqətən Mənfi Gərginlik Çıxışı Dəstəkləyib-dəstəkləmədiyini Necə Müəyyən Etmək Olar?
- Mənfi Gərginlik Qabiliyyəti Layihə Tələblərinə Gördə Konfiqurasiya Edilə Bilər
- Nəticə