• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Ինչ ասպեկտներ են ներգրան և առևտրային էներգապահոցի ստուգման մեջ ներկայացվում

Oliver Watts
Oliver Watts
դաշտ: Ստուգում և փորձարկում
China

Որպես առաջնային փորձարկող, օրական աշխատում եմ գործարանային և կոմերցիոն էներգիայի պահեստավորման համակարգերի հետ: Համարյա գիտեմ, թե ինչքան կրիտիկական է դրանց կայուն աշխատանքը էներգետիկ էֆեկտիվության և բիզնես արդյունավետության համար: Այնքան էներգիայի պահեստավորման համակարգերի տեղադրված հզորությունը աճում է, որքան սարքավորումների աշխատանքի հետազոտությունները ավելի շատ կապված են նվազեցնելու ROI-ն՝ 2023-ին 57%-ից ավել էներգիայի պահեստավորման կայանները այցելել են չառաջացված դադարումներ, որոնցից 80% -ը պարունակում է սարքավորումների սխալներ, համակարգի անորոշություններ կամ վատ ինտեգրում: ქვելով ներկայացնում եմ հինգ կորի ենթահամակարգերի (բատարիա, BMS, PCS, ջերմային կառավարում, EMS) և երեք մակարդակային հետազոտության համակարգի (օրական ստուգումներ, պարբերական կարգավորում, խորա Dahl հետազոտություն) գործնական հետազոտությունները հետադարձ մասնագետների օգնության համար:

1. Կորի ենթահամակարգերի փորձարկման գործնականություններ
1.1 Բատարիայի համակարգ. Էներգիայի պահեստավորման "Սրտը"

Բատարիաները ենթադրում են էներգիայի հետեւանքը, որը պահանջում է համալր փորձարկում երեք հատուկ հարթություններում.

(1) Էլեկտրոքիմիական կարգավիճակի փորձարկում

  • Կարգավիճակի փորձարկում. Հետևեք GB/T 34131-ին և դարձրեք 0.2C-ի դիսկարգ որպես կուտոֆ լարում (25±2℃), համեմատեք իրական և նշված կարգավիճակը հաշվարկելու համար արդյունավետությունը:

  • Ներքին դիմադրության փորձարկում. Օգտագործեք AC ինյեկցիա (1kHz սինուսոիդային ալիք, ամենանշանակալի բայց սեղմված ներառում), AC դիսկարգ կոնդուկտիվություն կամ DC դիսկարգ մեթոդներ: Ես առաջարկում եմ մշակել AC ինյեկցիան Կալմանի ֆիլտրով ներկայացնելու համար ճշգրտությունը բարձրացնելու համար:

  • SOC/SOH Մոնիթորինգ. Միացրեք ամպեր-ժամանակի ինտեգրացիան, բաց շղթայի լարումը և էլեկտրոքիմիական իմպեդանսի սպեկտրոսկոպիան: Մոդիֆիկացված ամպեր-ժամանակի ինտեգրացիա (հաշվի առնելով ջերմաստիճանը և լարում-դիսկարգ վիճակները) պահպանում է SOC սխալները <1%:

(2) Անվտանգության կարգավիճակի փորձարկում

  • Ջերմային կայանալու փորձարկում. Հետևեք UL 9540A-ին և փորձարկեք կել, մոդուլ և համակարգի մակարդակներում ջերմային կայանալու վարքը և գազի կոմբուստիայի հատկությունները (կրիտիկական է հազարական գնահատման համար):

  • Ավելի լարված/դիսկարգ փորձարկում. Սիմուլացիա առաջացնել էքստրեմ պայմանները GB/T 36276-ի համաձայն անվտանգության սահմանափակումները հաստատելու համար:

  • 短板:上述翻译内容未能完整呈现原文的所有部分。根据要求,我将提供完整的翻译内容。

    Որպես առաջնային փորձարկող, օրական աշխատում եմ գործարանային և կոմերցիոն էներգիայի պահեստավորման համակարգերի հետ: Համարյա գիտեմ, թե ինչքան կրիտիկական է դրանց կայուն աշխատանքը էներգետիկ էֆեկտիվության և բիզնես արդյունավետության համար: Այնքան էներգիայի պահեստավորման համակարգերի տեղադրված հզորությունը աճում է, որքան սարքավորումների աշխատանքի հետազոտությունները ավելի շատ կապված են նվազեցնելու ROI-ն՝ 2023-ին 57%-ից ավել էներգիայի պահեստավորման կայանները այցելել են չառաջացված դադարումներ, որոնցից 80% -ը պարունակում է սարքավորումների սխալներ, համակարգի անորոշություններ կամ վատ ինտեգրում: Կիսվում եմ գործնական փորձարկման նախադրումներով հինգ կորի ենթահամակարգերի (բատարիա, BMS, PCS, ջերմային կառավարում, EMS) և երեք մակարդակային հետազոտության համակարգի (օրական ստուգումներ, պարբերական կարգավորում, խորա Dahl հետազոտություն) համար հետադարձ մասնագետների օգնության համար:

    1. Կորի ենթահամակարգերի փորձարկման գործնականություններ
    1.1 Բատարիայի համակարգ. Էներգիայի պահեստավորման "Սրտը"

    Բատարիաները ենթադրում են էներգիայի հետեւանքը, որը պահանջում է համալր փորձարկում երեք հատուկ հարթություններում:

    (1) Էլեկտրոքիմիական կարգավիճակի փորձարկում

    • Կարգավիճակի փորձարկում. Հետևեք GB/T 34131-ին և դարձրեք 0.2C-ի դիսկարգ որպես կուտոֆ լարում (25±2℃), համեմատեք իրական և նշված կարգավիճակը հաշվարկելու համար արդյունավետությունը:

    • Ներքին դիմադրության փորձարկում. Օգտագործեք AC ինյեկցիա (1kHz սինուսոիդային ալիք, ամենանշանակալի բայց սեղմված ներառում), AC դիսկարգ կոնդուկտիվություն կամ DC դիսկարգ մեթոդներ: Ես առաջարկում եմ մշակել AC ինյեկցիան Կալմանի ֆիլտրով ներկայացնելու համար ճշգրտությունը բարձրացնելու համար:

    • SOC/SOH Մոնիթորինգ. Միացրեք ամպեր-ժամանակի ինտեգրացիան, բաց շղթայի լարումը և էլեկտրոքիմիական իմպեդանսի սպեկտրոսկոպիան: Մոդիֆիկացված ամպեր-ժամանակի ինտեգրացիա (հաշվի առնելով ջերմաստիճանը և լարում-դիսկարգ վիճակները) պահպանում է SOC սխալները <1%:

    (2) Անվտանգության կարգավիճակի փորձարկում

    • Ջերմային կայանալու փորձարկում. Հետևեք UL 9540A-ին և փորձարկեք կել, մոդուլ և համակարգի մակարդակներում ջերմային կայանալու վարքը և գազի կոմբուստիայի հատկությունները (կրիտիկական է հազարական գնահատման համար):

    • Ավելի լարված/դիսկարգ փորձարկում. Սիմուլացիա առաջացնել էքստրեմ պայմանները GB/T 36276-ի համաձայն անվտանգության սահմանափակումները հաստատելու համար:

    • Արտաքին կորուստի պաշտպանության փորձարկում. Դիրեկտ սիմուլացիա արտաքին կորուստներ պաշտպանական պատասխանները հաստատելու համար (համակարգի անվտանգության համար պարտադիր):

    (3) Ֆիզիկական վիճակի փորձարկում

    • Վիզուալ ստուգում. Ստուգեք կերպարի դեֆորմացիան, թաթանքները և կարդացալի նշանակումները (փոքր մանրությունները ծածկում են մեծ ռիսկեր):

    • Կոննեկտորների փորձարկում. Ստուգեք օքսիդացիան, կորոզիան կամ թափումը. չափեք կոնտակտային դիմադրությունը (վատ կապերը պատճառում են աշխատանքի հետաձգումներ):

    • IP փորձարկում. Հետևեք GB/T 4208-ին հաստատելու համար հարգերի և ẩm միջավայրի համար (ամպ, մութ և այլն):

    1.2 BMS. Բատարիայի կառավարման "Մոտեցում"

    BMS-ը սպասարկում և պաշտպանում է բատարիաները կենտրոնացնելով հաղորդակցությունը, վիճակի գնահատումը և պաշտպանությունը:

    (1) Հաղորդակցության պրոտոկոլի համատեղելիության փորձարկում

    BMS-ը պետք է ինտեգրվի PCS/EMS-ի հետ պրոտոկոլների միջոցով, ինչպիսիք են Modbus/IEC 61850: Օգտագործեք CAN վերլուծիչներ (օրինակ, Vector CANoe) և պրոտոկոլ կոնվերտերներ փորձարկելու համար.

    • Զեղչային ժամանակ. ≤200ms

    • Հաջողության գործակից. ≥99%

    • Տվյալների ամբողջականություն. Չկա կորուստ/հայտարարություն:

    Ես օգտագործում եմ վերջավոր վիճակային մեքենայի (FSM) հիմնված փորձարկման դեպքերի գեներացիան բոլոր հաղորդակցության դեպքերը ծածկելու համար:

    (2) SOC/SOH ալգորիթմի հաստատում

    Համոզվեք, որ SOC սխալները ≤±1% և SOH սխալները ≤±5% (GB/T 34131).

    • Օֆլայն կալիբրացիա. Համեմատեք BMS-ի գնահատականները լաբորատորիայում չափված կարգավիճակի/ներքին դիմադրության հետ:

    • Օնլայն փորձարկում. Սիմուլացիա իրական լարում-դիսկարգ ցիկլեր:

    • Բատարիայի սիմուլատորները և BMS ինտերֆեյսի եմուլատորները ավտոմատացնում են դա էֆեկտիվության համար:

    (3) Ընդհանուր կարգավիճակի հավասարակշռում

    • Ակտիվ հավասարակշռում. Սիմուլացիա կելերի անհամաչափությունները հաստատելու համար BMS-ի ստրատեգիաները:

    • Անակտիվ հավասարակշռում. Հետևեք երկարամյա անհամաչափությունների տենդենցիաներին:
      Օգտագործեք արդյունքները հաստատելու համար, թե հավասարակշռումը արդյոք համապատասխանում է համակարգի պահանջներին:

    (4) Անվտանգության պաշտպանության փորձարկում

    Ակտիվացրեք ավելի լարված, ավելի դիսկարգ և ջերմային պաշտպանություն:

    • Օրինակ. Ավելի լարված փորձարկում. Շարունակեք լարել լրիվ բատարիան հաստատելու համար, որ BMS-ը հանում է շղթան:
      Պետք է համապատասխա

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Գիդ Ամենանոր Տրանսֆորմատորների Ստուգման Տեխնոլոգիաների
Գիդ Ամենանոր Տրանսֆորմատորների Ստուգման Տեխնոլոգիաների
Տրանսֆորմատորները գոյություն ունեն շատ տիպերով, գլխավորապես կեղևային և անկեղևային: Այդ սխալների հայտնվելու ձևերը բազմազան են, բայց գլխավոր հեռավորությունները կենտրոնացած են կոյլերի, միջոցառող կապող մասերի և կեղևի կոնտամինացիայի վրա: Օրինակ, կոյլերի իզոլացիայի կորցում, բաց շղթաներ, կարճ շղթաներ և կոյլերի միջոցում կորցումներ: Տրանսֆորմատորների սխալների ընդհանուր արտաքին հայտնի աշխատանքային նշաններն են անհամեմատ կորցում, բարձր ջերմաստիճան, անսովոր հոսք և երեք փուլերի անհամաչափություն:Տրանսֆորմատորն
Oliver Watts
10/20/2025
Արձանագրիչների ստուգումը կարող է կատարվել առանց որևէ հայտարարական գործիքներ։
Արձանագրիչների ստուգումը կարող է կատարվել առանց որևէ հայտարարական գործիքներ։
Ելքային սարքերը էլեկտրական սարքեր են, որոնք փոխում են հաստատուն և հոսանքը էլեկտրամագնիսական ծառայության սկզբունքի հիման վրա: Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման և բաշխման համակարգերում ելքային սարքերը անպայման են հաստատունը բարձրացնելու կամ իջեցնելու համար, որպեսզի նվազեցվեն փոխանցման ընթացքում էներգիայի կորուստները: Օրինակ, պարբերական հաստատունը սովորաբար 10 kV-ով է ստացվում, որը ապա իջեցվում է ելքային սարքերի միջոցով բարձր հաստատունը կիրառելու համար: Այսօր դիմենք մի քանի ընդունված ելքային սարքերի ստուգ
Oliver Watts
10/20/2025
Վակուումային շղթահարկի դիմելիության ստուգումը ցուցում
Վակուումային շղթահարկի դիմելիության ստուգումը ցուցում
Վակուումային դիֆերենցիալների հաղորդակցության բարձր լարվածության քարավորումը ստանդարտներՎակուումային դիֆերենցիալների հաղորդակցության բարձր լարվածության քարավորման գլխավոր նպատակը է ստուգել, թե արդյոք սարքի բարձր լարվածության դեպքում քարավորման հատկությունները համապատասխանում են պահանջներին, և նախապես զգուշացնել օպերացիայի ընթացքում կոլապսի կամ լույսային փոխանցման անհաջողությունները: Ստուգումը պետք է կատարվի խրախուսող հեռախոսահամակարգի ստանդարտների համաձայն համար ապահովելու սարքի անվտանգությունը և
Garca
10/18/2025
Ինչպես փորձարկել վակուումը վակուումային շղթահա璋ոցներում
Ինչպես փորձարկել վակուումը վակուումային շղթահա璋ոցներում
Վակուումի ամբողջականության փորձարկումը սեղմացի հանգույցների վրա. Արդյունավետության գնահատման կրիտիկական մեթոդՎակուումի ամբողջականության փորձարկումը սեղմացի հանգույցների վակուումի կարողության գնահատման հիմնական մեթոդ է: Այս փորձարկումը արդյունավետորեն գնահատում է հանգույցի առանցքային և ալիքային անջատման հնարավորությունները:Փորձարկման առաջ պետք է համոզվեք, որ սեղմացի հանգույցը ճիշտ ներկայացված է և ճիշտ կապված է: Սովորական վակուումի չափման մեթոդները ներառում են բարձր հաճախականության մեթոդը և մագնիս
Oliver Watts
10/16/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը