Շատ կարևոր է իմանալ, թե որքան հզորություն կարող է պահել լիցքավորվող մի մարտկոցը: Տարբեր լիցքավորվող մարտկոցներ տարբեր քանակությամբ էներգիա են պահում, ուստի ճշգրիտ որոշել, թե որքան հզորություն կարող են տրամադրել սարքը աշխատեցնելու համար, հիմնական կետ է: Դա նաև ցույց է տալիս, թե որքան ժամանակ մարտկոցը կարող է սարքը աշխատանքի մեջ պահել և թե ինչպես է կարող լիցքավորվել կրկին: Սակայն հետևյալը կարևոր է՝ այս տեղեկություններից ոչ մեկը օգտակար չէ, եթե մարտկոցի հզորության փորձարկման արդյունքները ճշգրիտ չեն: Այս հոդվածը ձեզ կներկայացնի Jiuyuan Tech-ի SDCBUS շարքի էլեկտրական մարտկոցների արդյունավետության փորձարկման սարքերի օգտագործմամբ մարտկոցի հզորության ճշգրիտ փորձարկման քայլ առ քայլ գործընթացը:
Ինչու է կարևոր ճշգրիտ մարտկոցի հզորության փորձարկումը
Վերալիցքավորվող մարտկոցի տարողությունը պարզելը շատ կարևոր է: Քանի որ տարբեր վերալիցքավորվող մարտկոցները տարբեր քանակությամբ էներգիա են պահում, ճշգրիտ իմանալը, թե որքան էներգիա կարող են մատակարարել սարքը աշխատեցնելու համար, անհրաժեշտ է: Դա նաև տեղեկություն է տալիս նրա մասին, թե որքան ժամանակ կարող է մարտկոցը սնուցել սարքը և ինչպես է այն վերալիցքավորվում: Այնուամենայնիվ, այս ամբողջ տեղեկատվությունը ոչինչ է նշանակում, եթե մարտկոցի տարողությունը չափող փորձարկման արդյունքները ճշգրիտ չեն: Այս հոդվածը ձեզ կուղեկցի մարտկոցի տարողության ճշգրիտ փորձարկումներ իրականացնելու քայլ առ քայլ գործընթացում՝ օգտագործելով Jiuyuan Tech-ի SDCBUS սերիայի սնուցման մարտկոցների արդյունավետության փորձարկման սարքեր:
Ինչ է մարտկոցի տարողությունը
Եթե դուք չգիտեք մարտկոցի հզորությունը, ապա այն 5000 մԱ/ժ մարտկոցի հետ համեմատելը իմաստ չունի: Մարտկոցը կարող է համարվել որոշակի հզորությամբ միայն այն դեպքում, եթե այն կարողանա աշխատեցնել լիցքավորվող սարքը համապատասխան ժամանակահատվածում: Օրինակ՝ մարտկոցը կունենա 5000 մԱ/ժ հզորություն, միայն եթե այն կարողանա սնուցել սարքը մեկ ժամ: Մարտկոցի հզորությունը տարբեր պարամետրերում ամենալավ ձևով է արտահայտվում, ինչպիսիք են ջերմաստիճանի տատանումները, ելքային ցուցանիշները և մարտկոցի տարիքը:
Մարտկոցի հզորությունը ճշգրիտ ստուգելու մեթոդները ներառում են քայլ առ քայլ գործընթաց. նախ մարտկոցը ավելի շատ լիցքավորվում է, ապա դանդաղ տեմպերով լիցքը վերականգնվում է: Ամբողջ ընթացակարգը հիմնված է սարքի որոշակի ժամանակ անընդհատ աշխատեցման վրա՝ չափելով ելքային էներգիան և մարտկոցի հզորությունը: Սակայն ցանկացած ընթացակարգ ունի կանոններ, որոնք պետք է հետևողաբար կատարվեն:
Ստուգման պատրաստվելը և մարտկոցի քիմիական բաղադրությունը հասկանալը
Եթե մարտկոցը նոր է և չօգտագործված, մասնագետների մեծ մասը խորհուրդ է տալիս նախ կատարել 1-2 լիցքավորման-արձակման ցիկլ: Սա օգնում է կայունացնել մարտկոցի ներսում տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիաները՝ ապահովելով հետագա տարողականության ավելի ճշգրիտ չափումներ:
Ստուգման հարթակը սարքելիս համոզվեք, որ այն ունի ճիշտ չափսեր և ապահովված է լավ օդափոխությամբ: Պատրաստ պահեք կրակադիմացկուն անոթներ և անձնական պաշտպանական միջոցներ (PPE), որոնք պետք է միշտ ձեռքի հասանելի լինեն՝ հատկապես ավտոմեքենաներում օգտագործվող հզոր մարտկոցներ ստուգելիս: Այս անվտանգության քայլերը բաց թողնելը կարող է վտանգ սպառնալ ձեզ և շրջապատի ձեզ մարդկանց համար:
Ճշգրիտ արդյունքներ ստանալու համար կարևոր է նաև ջերմաստիճանի վերահսկումը: Սովորաբար 25°C (±2°C) ջերմաստիճանում մարտկոցների ստուգումը տալիս է ամենահուսալի տվյալները: Բարձր ջերմաստիճանները կարող են տալ տարողականության ավելի բարձր ցուցանիշ, քան իրական արժեքը, ուստի ստուգման ընթացքում կարևոր է պահպանել ջերմաստիճանի կայունությունը:
Մարտկոցի լիակալ լիցքավորում
Լավագույնն է օգտագործել XY կոորդինատային գրաֆիկ՝ ցուցադրելու համար հաստատուն լարումը և հաստատուն հոսանքը մեր փորձարկման ընթացքում: Հետևեք CC-CV (հաստատուն հոսանք-հաստատուն լարում) ընթադարձին՝ առանց ցանկացած փոփոխության:
Այս փուլում կարևոր է հասկանալ այս մարտկոցների մասին և իմանալ, թե ինչպես պետք է ճիշտ օգտագործել դրանք: Լիցքավորումը ավարտված չի համարվի, քանի դեռ լիցքավորման հոսանքը չի հասել կամ չի գերազանցել «կտրող մակարդակը»: Դա հեշտությամբ կարող եք հաշվարկել՝ նախ որոշելով այն հոսանքը, որն անհրաժեշտ է մարտկոցը լրիվ լիցքավորելու համար: Օրինակ, եթե մարտկոցը լրիվ լիցքավորելու համար անհրաժեշտ է 1 ամպեր, ապա պետք է այն լիցքավորել փուլերով և նվազեցնել հոսանքը մինչև 0.1 ամպեր, երբ հասնի 1 ամպերի՝ սա կոչվում է ուշադիր հոսանք: Նկատի ունեցեք, որ տայմերի օգտագործումը ոչ միայն դժվար է, այլ նաև երկարաձգում է լիցքավորման գործընթացը: Այս դեպքում անհրաժեշտ է ծրագրավորվող սնուցման աղբյուր:
Հանգստի Փուլ
Լիցքավորումն ավարտելուց հետո հաջորդ քայլը հանգստի շրջադարն է, որը նաև հայտնի է որպես լիցքավորումից հետո հավասարակշռություն, և սովորաբար տևում է 1-2 ժամ: Այս ընդմիջումը շատ կարևոր է, քանի որ այն թույլ է տալիս ներքին քիմիական ռեակցիաներին կայունանալ և լարմանը հաստատվել (նույնիսկ այս 1-2 ժամվա ընթացքում հանգստի շրջադարձի ընթացքում լարումը կարող է փոքր-ինչ փոփոխվել): Դրա շնորհիվ ապահովվում է հետագա լիցքի թողարկման փորձարկման արդյունքների ճշգրտությունը:
Վերահսկվող լիցքի թողարկում (ամենակարևոր քայլը)
Սա ամբողջ գործընթացի ամենակարևոր քայլն է: Հետևյալ քայլերը պետք է հետևողականորեն և ճշգրիտ կատարվեն. հակառակ դեպքում ամբողջ ընթացքի մեծամասնություն սխալները կառաջանան հենց այս փուլում:
Օգտագործեք հաստատուն հոսանքի (CC) լիցքի թողարկում. այս քայլի ընթացքում լիցքի թողարկման հոսանքը պետք է մնա անփոփոխ՝ նույնիսկ հաստատուն հոսանքի լիցքի թողարկման գործընթացի ընթացքում:
Ընտրեք ճիշտ լիցքաթափման արագություն (C-արագություն). Բատարեայի տարողությունը կարող է տարբերվել կախված լիցքաթափման արագությունից: Հիշեք, որ ձեր փորձարկման արդյունքները իմաստ ունենան և կրկնվեն, պետք է նշեք օգտագործված C-արագությունը:
Լիցքաթափման ավարտի լարումը կոչվում է լիցքաթափման կտրուկ լարում: Այս լարումը պետք է գրառվի այնպես, ինչպես կա: Լիցքաթափեք բատարեան մինչև այն հասնի տվյալ տեխնիկական նկարագրության մեջ նշված նվազագույն անվտանգ լարմանը: Այս լարումից ավելի արագ կամ ստիպված լիցքաթափումը կարող է վնասել բատարեան և ազդել փորձարկման արդյունքների ճշգրտության վրա:
Կարճաժամկետ լիցքաթափման ընթացքում հեշտ է կորցնել հոսանքի հետևողականությունը: Ուստի ժամանակի և հոսանքի ճշգրիտ գրառումը բատարեայի տարողությունը հաշվարկելու համար ամենահիմնական և կարևոր մասն է:
Հաշվարկ և վերլուծություն
Կարող եք ծանոթանալ ընկերության կայքում լիցքաթափման փորձարկման սարքավորման համակարգի դիագրամին: Սարքավորումներին ուղեկցող ծրագրային ապահովումը ունի հստակ ինտերֆեյս, և վերին համակարգչի էջը կարող է տվյալները ցուցադրել տեսողական ձևով: Ժամանակակից համակարգերի մեծ մասը կարող է ինտեգրել հոսանքը ըստ ժամանակի՝ ինքնաշխատ հաշվարկելով լիցքի ընդհանուր ամպեր-ժամերը (Ah): Այլ համակարգեր կարող են ստեղծել լիցքաթափման կորեր (ցուցադրելով լարումը ըստ ժամանակի), և բոլոր այս համակարգերը կարող են տրամադրել բատարեայի առողջության և արդյունավետության հետ կապված ավելի բարդ տվյալներ, ինչպիսիք են լիցքաթափման լարման և ժամանակի կորերը:
Ինչու՞ է հատուկ սարքավորումների օգտագործումը անփոխարինելի
Չնայած դուք կարող եք կատարել անբեռնված փորձարկում օգտագործելով պարզ համակարգ՝ մուլտիմետրով, առանց ճիշտ սարքավորումների չեք կարող երաշխավորել փորձարկման ճշգրտությունը: Jiuyuan Tech-ի SDCBUS սերիան ինտեգրում է ճշգրիտ բատարեայի տարողությունը ստուգելու համար անհրաժեշտ բոլոր գործառույթները, դարձնելով այն անփոխարինելի գործիք:
Բարձր ճշգրտությամբ չափումների արդյունք
SDCBUS սերիայի շնորհիվ հիմնարար սարքերի լարման և հոսանքի չափման արդյունքները նվազեցնում են հզորության չափման սխալները: SDCBUS սերիայի օգտագործումը նշանակում է, որ ձեզ անհրաժեշտ չէ շուկայում հասանելի առանձին բարձրակարգ չափման համակարգեր օգտագործել:
Լիցքավորման, ընդմիջվող լիցքավորման կանգների և հետագա լիցքի թողարկման ամբողջ գործընթացը ավտոմատացված է, որը բացառում է մարդկային սխալները: Յուրաքանչյուր փորձարկում կարող է կրկնվել համապատասխանորեն, ինչը համակարգը դարձնում է շատ հուսալի ճշգրիտ հզորության փորձարկման համար:
Ինտեգրված ռեգեներատիվ բեռ
Պարզ ռեզիստիվ բեռերից հակառակ, որոնք էներգիան կորցնում են ջերմության տեսքով, SDCBUS սերիան հանդիսանում է ռեգեներատիվ ստացիոնար էլեկտրոնային բեռ: Այն կարող է կլանել լիցքի թողարկման էներգիան, այն փոխարկել փոփոխական հոսանքի և վերադարձնել շենքի էլեկտրական ցանցին: Այս հատկությունը երկարաժամկետ և բարձր հզորությամբ փորձարկումները դարձնում է շատ ավելի էներգաարդյունավետ և տնտեսապես շահավետ:
Տվյալների գրառում և վերլուծություն
Ծրագրի աշխատանքի ընթացքում տվյալները անընդհատ գրանցվում են: Սա հնարավորություն է տալիս կազմել զեկուցումներ և վերլուծել լարման կորերը՝ նույնականացնելու հնարավոր մարտկոցի վատթարացման խնդիրները, նույնիսկ եթե ձեզ պետք է միայն հիմնական տարողության արժեքը:
3. Հաճախ տրվող հարցեր (FAQ)
Հ1. Որքա՞ն է ամբողջական մարտկոցի տարողության ստուգման տևողությունը:
Ստուգման տևողությունը հիմնականում կախված է լիցքի արագությունից: 1C լիցքաթափման արագությամբ ստուգումը (որն ամբողջ տարողությունը լիցքաթափում է մեկ ժամում) տևում է մոտ մեկ ժամ՝ պլյուս լիցքավորման և հանգստի համար անհրաժեշտ ժամանակը: 0,5C ավելի նուրբ լիցքաթափման արագությունը տևում է 2 ժամ: Հաշվի առնելով լիցքավորման, հանգստի և լիցքաթափման ամբողջ ցիկլը՝ մեկ ստուգումը սովորաբար տևում է 3-ից 8 ժամ, որը իրատեսական ժամանակահանդերձ է:
Հ2. Ինչո՞ւ իմ նոր մարտկոցը չի հասնում գովազդված տարողությանը
Նախ, համոզվեք, որ փորձարկում եք այն ճիշտ մասնագիտական սարքավորումներով: Շատ հարգված արտադրողներ բատարեայի տարողությունը գնահատում են հատուկ իդեալական պայմանների հիման վրա (օրինակ՝ 25°C-ում 0.2C-ով լիցքաթափում): Այլ պայմաններ, ինչպիսիք են բարձր լիցքաթափման արագությունը կամ ցածր ջերմաստիճանները, կհանգեցնեն ցածր տարողության ցուցման: Բացի այդ, որոշ բատարեաների համար անհրաժեշտ է մի քանի լիցքավորման-լիցքաթափման ցիկլ, որպեսզի հասնեն իրենց առավելագույն տարողությանը:
Հ3. Կարո՞ղ եմ արդյոք այս սարքավորումն օգտագործել բոլոր տեսակի բատարեաների համար:
Այո, Jiuyuan Tech-ի SDCBUS սերիայի համակարգերը շատ տարբերակներ ունեն: Դրանք աշխատում են տարբեր բատարեաների քիմիական տեսակների հետ, ներառյալ լիթիում-իոնային (Li-ion), լիթիում երկաթի ֆոսֆատ (LFP), նիկել-մետաղական հիդրիդ (NiMH), կապար-կաթիլային և հոսքային բատարեաներ: Հիմնական բանն այն է, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ բատարեայի տեսակի համար պետք է սահմանվեն համապատասխան լարման սահմանափակումներ, հոսանքի արագություններ և ավարտման պայմաններ: Նկատի ունեցեք, որ այս սարքավորումները չեն օգտագործվում առանձին բատարեայի էլեմենտների փորձարկման համար:
Բովանդակության աղյուսակ
- Ինչու է կարևոր ճշգրիտ մարտկոցի հզորության փորձարկումը
- Ինչ է մարտկոցի տարողությունը
- Ստուգման պատրաստվելը և մարտկոցի քիմիական բաղադրությունը հասկանալը
- Մարտկոցի լիակալ լիցքավորում
- Հանգստի Փուլ
- Վերահսկվող լիցքի թողարկում (ամենակարևոր քայլը)
- Հաշվարկ և վերլուծություն
- Ինչու՞ է հատուկ սարքավորումների օգտագործումը անփոխարինելի
- Բարձր ճշգրտությամբ չափումների արդյունք
- Ինտեգրված ռեգեներատիվ բեռ
- Տվյալների գրառում և վերլուծություն
- 3. Հաճախ տրվող հարցեր (FAQ)