Neem onmiddellijk contact met ons op als u problemen ondervindt!

Alle categorieën

Stappen om een capaciteitstest op een batterij uit te voeren

2025-10-24 10:57:53
Stappen om een capaciteitstest op een batterij uit te voeren

Inleiding

Het nauwkeurig bepalen van de capaciteit van een batterij, ofwel de daadwerkelijke capaciteit, is fundamenteel voor het beoordelen van de State of Health (SOH) en prestaties. Voor fabrikanten en R&D-afdelingen die werken met batterijmodules en -pakketten, is daarom een nauwkeurige, betrouwbare en efficiënte testoplossing vereist. In dit artikel worden de professionele stappen beschreven voor het uitvoeren van een uitgebreide capacitietestprocedure voor batterijen, waarbij wordt aangetoond hoe geavanceerde systemen zoals de SDCBUS-serie Power Battery Test Systems van Zhuhai Jiuyuan dit cruciale proces vereenvoudigen.

Inzicht in het doel van een capacitietest voor batterijen

Het primaire doel van een capaciteitstestbatterij is om de totale hoeveelheid lading die een batterij kan opslaan en leveren te meten, in vergelijking met de genormeerde specificatie. Dit gebeurt meestal via een gecontroleerde laad-ontlaad-laadcycli. Het resultaat, uitgedrukt in ampère-uren (Ah), geeft direct de mate van verslechtering van de batterij en de resterende nuttige levensduur aan. Voor toepassingen met hoge eisen zijn precisie en reproduceerbaarheid van deze test van cruciaal belang.

Inzetten van een geautomatiseerd testsysteem

De hoeksteen van een moderne testworkflow is een geautomatiseerd, hoogwaardig precies systeem. De SDCBUS-serie biedt een geïntegreerde oplossing die handmatige en minder nauwkeurige methoden vervangt. Het belangrijkste voordeel ervan in een capaciteitstestbatterijscenario is de dubbele functionaliteit als zowel precisielader als elektronische belasting met energiaterugwinning, volledig beheerd door geautomatiseerde software. Hierdoor wordt de noodzaak voor afzonderlijke, inefficiënte apparatuur overbodig.

Stap 1: Systeemconfiguratie en kanaalinstelling

Voordat wordt getest, moet het systeem worden geconfigureerd. Voor het SDCBUS-systeem omvat dit:

  • Fysieke verbinding: De accumodule of -pack aansluiten op een beschikbare kanaal van het testsysteem. De ondersteuning van het systeem voor meerkanaalsconfiguraties maakt parallel testen van meerdere units mogelijk, wat de doorvoer sterk verbetert.
  • Software-instelling: Gebruik maken van de geïntegreerde software om een testplan op te stellen. Hier definieert u de specifieke testparameters voor capaciteit van de batterij.

Stap 2: Definiëren van de kritieke testparameters

De nauwkeurigheid van de test is afhankelijk van correcte parameterinvoer. In de software configureert u:

  • Batterij specificaties: Nominale spanning en de oorspronkelijke genormeerde capaciteit (bijvoorbeeld 100Ah).
  • Testcyclus: Instellen van een standaard profiel voor opladen, rust, ontladen en opnieuw rusten.
  • Spanningslimieten: Het definiëren van de bovenste laad- en onderste ontladingsspanningsgrens om de batterij te beschermen.
  • Huidige percentages: Het instellen van de constante stroom (CC) voor de laad- en ontlaadfases.

Stap 3: De test uitvoeren met energieterugwinning

Het starten van de testreeks zet de geautomatiseerde cyclus in gang. Hier komen de belangrijkste technologische voordelen van het SDCBUS-systeem naar voren:

  • Hoge precisie meting: Het systeem meet spanning en stroom met uitzonderlijke nauwkeurigheid (bijvoorbeeld ±0,05% van de aflezing), waardoor de resulterende capaciteitsgegevens betrouwbaar zijn.
  • Energieterugwinning: Tijdens de ontlaadfase wordt energie niet verspild als warmte, maar omgezet naar wisselstroom en teruggewonnen in het elektriciteitsnet van het gebouw. Deze functie voor energieterugwinning, met een rendement van meer dan 96%, vermindert aanzienlijk de operationele kosten en koelbehoeften van de tests, waardoor het mogelijk is op grote schaal duurzame testcycli voor batterijcapaciteit uit te voeren.

Stap 4: Gegevensanalyse en statusbeoordeling

Na voltooiing genereert het systeem een gedetailleerd rapport. De belangrijkste maatstaf is de gemeten ontlaadcapaciteit. Door deze te vergelijken met de nominale capaciteit, wordt de State of Health (SOH) berekend: (Gemeten Capaciteit / Nominale Capaciteit) x 100%. Geavanceerde systemen bieden bovendien datacurves voor een diepere analyse van het spannings- en stroomgedrag gedurende de cyclus.

Conclusie: De waarde van een geïntegreerde oplossing

Het uitvoeren van een capaciteitstest op een batterij is meer dan alleen een procedure; het is een cruciaal onderdeel van kwaliteitsborging. Door gebruik te maken van een geïntegreerd systeem zoals de SDCBUS-serie, behaalt u niet alleen resultaten met hoge precisie, maar profiteert u ook van energiebesparing, automatisering en de robuustheid die vereist is in een testomgeving met een hoog volume. Deze aanpak zorgt ervoor dat u een echte en betrouwbare inschatting krijgt van de prestaties van uw batterijproducten.