ນອກເໜືອໄປຈາກແຮງດັນ: ຄູ່ມືທີ່ແນ່ນອນສຳລັບເຄື່ອງທົດສອບສາຍແບັດເຕີຣີສຳລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານພະລັງງານທີ່ສຳຄັນ
ສຳລັບການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ສຳຄັນ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານ. ສູນຂໍ້ມູນທີ່ຈັດການການຄ້າທາງດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກ, ສະຖານີຖານການສື່ສານທີ່ຮັກສາເຄືອຂ່າຍທີ່ສຳຄັນ, ແລະ ສະຖານທີ່ຊ່ວຍຊີວິດໃນໂຮງໝໍລ້ວນແຕ່ອາໄສລະບົບພະລັງງານສຳຮອງ (BPS) ທີ່ຄົບຖ້ວນ, ເຊິ່ງອົງປະກອບຫຼັກຂອງມັນແມ່ນສາຍແບັດເຕີຣີ. ເນື່ອງຈາກເຊວທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳກວ່າໜຶ່ງໜ່ວຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຊຸດທັງໝົດເສຍຫາຍໄດ້, ເຄື່ອງທົດສອບສາຍແບັດເຕີຣີໄດ້ກາຍເປັນອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງມີສຳລັບວິສະວະກອນບຳລຸງຮັກສາທຸກຄົນ.
ບົດບາດສຳຄັນຂອງການບຳລຸງຮັກສາສາຍແບັດເຕີຣີ
ເຊວຫຼາຍໜ່ວຍຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນຊຸດເພື່ອສ້າງເປັນສາຍແບັດເຕີຣີ, ສະໜອງແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຈຸທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງ UPS. ເມື່ອເຊວຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດ, ປະສິດທິພາບຂອງສາຍທັງໝົດແມ່ນຂຶ້ນກັບທຸກໆໜ່ວຍ; ເຊວທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງພຽງໜ່ວຍດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ລະບົບລົ້ມເຫຼວທັງໝົດໄດ້ທ່າມກາງໄຟຟ້າດັບ.
ໃນອະດີດ, ທີມງານບຳລຸງຮັກສາພຽງແຕ່ປະຕິບັດການທົດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າຂັ້ນພື້ນຖານເພື່ອປະເມີນແບັດເຕີຣີເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ແຮງດັນໄຟຟ້າແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊັກຊ້າ: ແບັດເຕີຣີສາມາດຮັກສາແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ລອຍຕົວໄດ້ຕາມປົກກະຕິເຖິງວ່າຈະມີການສູນເສຍຄວາມຈຸຢ່າງຮຸນແຮງ. ເຄື່ອງທົດສອບສາຍທີ່ທັນສະໄໝຂອງ Taiantest ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການວິເຄາະຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ ແລະ ການນຳໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເພື່ອໃຫ້ການປະເມີນສຸຂະພາບແບັດເຕີຣີທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຄາດຄະເນໄວ້ລ່ວງໜ້າ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຢີ: ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ VS ການນຳໄຟຟ້າ
ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ: ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດເມື່ອແບັດເຕີຣີເສື່ອມສະພາບ, ເຊິ່ງເກີດຈາກຊູນຟູເຣດຢູ່ເທິງແຜ່ນເອເລັກໂຕຣດ ແລະ ການສູນເສຍເອເລັກໂຕຣໄລ. ເຄື່ອງທົດສອບສາຍທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ກຳນົດການໂຫຼດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບັນທຶກການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນ, ແລະ ຄິດໄລ່ຄ່າຄວາມຕ້ານທານ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສະເໜີຫຼັກຖານໂດຍກົງວ່າແບັດເຕີຣີຍັງຄົງມີສຸຂະພາບດີເທົ່າໃດ, ຄື SOH ຂອງມັນ.ການນຳໄຟຟ້າ: ການທົດສອບຄວາມນຳໄຟຟ້າແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການວິນິດໄສແບັດເຕີຣີຕະກົ່ວກົດ. ມັນວັດແທກຄວາມສາມາດຂອງເຊວໃນການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ, ແລະໃນທາງຄະນິດສາດ, ຄວາມນຳໄຟຟ້າແມ່ນຄ່າທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ.
ອຸປະກອນທົດສອບແບັດເຕີຣີທັງໝົດ ພັດທະນາໂດຍ Taiantest ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າ AC ແລະ ການສີດສັນຍານ DC ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເພື່ອກໍາຈັດການລົບກວນສັນຍານ. ການອອກແບບນີ້ຮັບປະກັນຜົນການວັດແທກທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຊັດເຈນ ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຫ້ອງ UPS ທີ່ປະຕິບັດງານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສຽງລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ໜັກໜ່ວງ.
ຄຸນສົມບັດຫຼັກຂອງເຄື່ອງທົດສອບສາຍແບັດເຕີຣີມືອາຊີບ
ການດຳເນີນງານພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນປະຈຸບັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໜ້າທີ່ຫຼາຍກວ່າການວັດແທກແຮງດັນໄຟຟ້າພື້ນຖານຈາກເຄື່ອງທົດສອບສາຍແບັດເຕີຣີ. ເຄື່ອງທົດສອບອຸດສາຫະກຳລະດັບພຣີມຽມທີ່ສະເໜີໂດຍ Taiantest ລວມເອົາຄວາມສາມາດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃນຕົວເປັນມາດຕະຖານ:
ການບັນທຶກຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ: ການບັນທຶກການອ່ານຂໍ້ມູນຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງດ້ວຍຕົນເອງມັກຈະເກີດຄວາມຜິດພາດ. ຜູ້ທົດສອບທີ່ທັນສະໄໝຈະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈັດລຽງຕາມສະຕຣິງ ແລະ ວັນທີ.ອິນເຕີເຟດໜ້າຈໍສຳຜັດ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການພົກພາ: ການບຳລຸງຮັກສາມັກຈະເຮັດໃນພື້ນທີ່ແຄບ. ການອອກແບບທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ສາມາດຖືໄດ້ດ້ວຍມື ພ້ອມດ້ວຍອິນເຕີເຟດທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ "ຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງຊ່າງເຕັກນິກ".ການປຽບທຽບມາດຕະຖານ: ຄວາມສາມາດໃນການປຽບທຽບການອ່ານໃນປະຈຸບັນທຽບກັບລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ຜະລິດ "ມາດຕະຖານຄຳ" ຫຼືການທົດສອບພື້ນຖານກ່ອນໜ້ານີ້.ລະດັບແຮງດັນກວ້າງ: ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບແບັດເຕີຣີ 2V, 6V, ແລະ 12V, ກວມເອົາທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ໜ່ວຍ UPS ຂະໜາດນ້ອຍຈົນເຖິງແບັດເຕີຣີຂະໜາດໃຫຍ່ສຳລັບໃຊ້ງານກັບທີ່.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳ: ການແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການບຳລຸງຮັກສາ
1. ຂ້ອຍຄວນທົດສອບສາຍແບັດເຕີຣີຂອງຂ້ອຍເລື້ອຍປານໃດ?
ຕາມມາດຕະຖານ IEEE: IEEE 450 ຄວບຄຸມແບັດເຕີຣີກົດຕະກົ່ວທີ່ມີຮູລະບາຍອາກາດ ແລະ IEEE 1188 ນຳໃຊ້ກັບແບັດເຕີຣີ VRLA, ທັງສອງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຮອບວຽນການທົດສອບລາຍໄຕມາດ. ສຳລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານພະລັງງານທີ່ສຳຄັນ, ການວິນິດໄສຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນປະຈຳເດືອນເປັນມາດຕະການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອລົບລ້າງຄວາມສ່ຽງຈາກການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້.
2. ຂ້ອຍສາມາດທົດສອບສາຍແບັດເຕີຣີໃນຂະນະທີ່ພວກມັນອອນໄລນ໌ໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ເຄື່ອງທົດສອບສະຕຣິງສະໄໝໃໝ່ມີຄວາມສາມາດໃນການທົດສອບສົດທາງອອນລາຍ. ອັລກໍຣິທຶມການກັ່ນຕອງຂັ້ນສູງຊົດເຊີຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໂດຍໜ່ວຍສາກໄຟ, ເຮັດໃຫ້ການວິນິດໄສແບັດເຕີຣີປອດໄພດ້ວຍການໂຫຼດຍັງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລະບົບການເຮັດວຽກ.
3. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະຖານະຂອງການຮັບຜິດຊອບ (SOC) ແລະ ສະຖານະຂອງສຸຂະພາບ (SOH) ແມ່ນຫຍັງ?
SOC ແລະ SOH ມັກເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃນບັນດາພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາ. ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນແຮງດັນ, SOC ສະແດງໃຫ້ເຫັນພະລັງງານສຳຮອງໃນປະຈຸບັນຂອງແບັດເຕີຣີ, ຄ້າຍຄືກັບລະດັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຖັງ; SOH ສະແດງເຖິງຄວາມຈຸທີ່ໃຊ້ໄດ້ຕົວຈິງຂອງແບັດເຕີຣີ, ຫຼື ຂະໜາດເຕັມຂອງຖັງ. ແບັດເຕີຣີອາດຈະຮອດ SOC ເຕັມແຕ່ຮັກສາຄວາມຈຸເດີມໄດ້ພຽງແຕ່ 50%, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ຜູ້ທົດສອບສາຍໄຟສຸມໃສ່ການວິນິດໄສຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປະເມີນ SOH.
4. ເປັນຫຍັງແບັດເຕີຣີໃນສາຍໄຟຈຶ່ງເສຍໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ?
ເຊວທີ່ມາຈາກຊຸດການຜະລິດດຽວກັນຍັງຄົງປະເຊີນກັບການສວມໃສ່ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ. ຈຸດຮ້ອນຂອງຕູ້, ຂໍ້ຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ມີແຮງບິດຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຜະລິດເລັກນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍດຽວເສື່ອມສະພາບໄວກ່ວາເຊວອື່ນໆ. ເຊວທີ່ຜິດປົກກະຕິນີ້ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າສາກໄຟທີ່ໃຊ້ກັບເຊວອື່ນໆທຸກໆໜ່ວຍໃນສາຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດວົງຈອນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ.

ບ້ານ









