Yfirlit yfir öryggisprófanir og sannprófun fyrir rafhlöðuþyrpingar fyrir orkugeymslu

Nov 02, 2024 Skildu eftir skilaboð

1, Grunnprófun á rafhlöðuklösum

 

 

Útlitsskoðun:Rafhlöðuþyrping er venjulega samsett úr mörgum rafhlöðueiningum og háspennukassa. Þar sem samsvarandi útlitsskoðun hefur verið lokið á rafhlöðueiningunni er útlitsskoðun rafhlöðuklasans aðallega beint að háspennuboxinu. Helstu áhyggjurnar við skoðun eru: hvort skelin sé heil eða aflöguð, hvort jákvæðu og neikvæðu skautamerkingarnar séu skýrar og réttar, hvort raflögnin séu ósnortinn eða óvarinn og hvort hún sé bundin og fest samkvæmt notkunarhandbókinni

 

640

 

Raflögn skoðun:Vegna uppbyggingareiginleika rafhlöðuklasa, þarf margar raflínur og samskiptabeisli til að tengja háspennuboxið og rafhlöðueiningarnar, sem og á milli rafgeymaeininga. Raflögnin eru flókin og hætta á lausum tengingum. Þess vegna er nauðsynlegt að framkvæma raflagnaskoðun á háspennuboxinu. Nauðsynlegt er að ákvarða hvort raflögnin séu hæf með því að athuga hvort vírnúmer vírbúnaðarins sé í samræmi við skilgreiningu raflagna á raflögninni og hvort raflögnin séu traust.

 

Uppsetning og festingarskoðun:Háspennuboxið inniheldur ýmsa íhluti, þar á meðal liða, öryggi, forhleðsluviðnám, rafhlöðustjórnunarkerfispjöld og aðra lykilhluta. Lausir lykilhlutar geta leitt til mikillar hitasöfnunar við hleðslu og afhleðslu, sem getur auðveldlega valdið öryggisslysum. Uppsetning á röngum íhlutum getur valdið skemmdum á tengdum íhlutum og jafnvel leitt til alvarlegra afleiðinga. Þess vegna er nauðsynlegt að skoða uppsetningu íhluta inni í háspennuboxinu.

 

Megintilgangur uppsetningarskoðunar tækja er að athuga hvort öll tæki séu rétt og áreiðanleg uppsett. Meðal þeirra þarf tengiliðurinn, sem einn af lykilþáttunum, að einbeita sér að því að athuga hvort stefna hans sé í samræmi við kröfur rekstrarhandbókarinnar.

 

640 1

 

 

 

2, Grunnprófun á frammistöðu

 

Kveikt próf:Eftir samsetningu þarf háspennuboxið að gangast undir virkjunarprófun sem felur í sér að veita háspennuboxinu afl, loka aflrofanum og athuga stöðu aðalstýringarljóssins á háspennuboxinu. Þegar aðalstýringarljósið logar stöðugt gefur það til kynna að háspennuboxið geti virkað eðlilega.

 

BMS hugbúnaðar- og vélbúnaðarútgáfunúmer uppgötvun:Í hönnunar- og þróunarferli rafgeymiskerfa eru venjulega gerðar margar breytingar á hugbúnaðar- og vélbúnaðarútgáfum og hver breyting endurspeglast í skjalasafni verkefnisins. Þess vegna geta mörg hugbúnaðar- og vélbúnaðarútgáfunúmer birst í verkefni. Til þess að rugla ekki saman hugbúnaðar- og vélbúnaðarútgáfum er nauðsynlegt að lesa og skrá útgáfunúmer aðalstýringarhugbúnaðar og vélbúnaðar meðan á prófun stendur, það er að nota efri tölvuna til að lesa og skrá útgáfunúmer aðalstýringarinnar. hugbúnaður og vélbúnaður. Dómsviðmiðin til að standast prófið ættu að vera í samræmi við útgáfunúmer aðalstýringarhugbúnaðar og vélbúnaðar og skjalasafns verkefna.

 

640 2

 

 

 

3, BMS kerfi uppgötvun

 

Auk þess að stjórna BMS hugbúnaðar- og vélbúnaðarútgáfunúmerum er einnig verulegur munur á BMS stillingarbreytum, rafhlöðugrímum og hitagrímum fyrir sama verkefni. Þegar það eru villur eða misræmi í breytunum mun rafhlaðakerfið bila. Þess vegna er nauðsynlegt að framkvæma BMS kerfisprófun á hverjum háspennukassa.

 

Með því skilyrði að tengja rafhlöðustjórnunarkerfið og rafhlöðueftirlitseininguna fyrir samskipti, athugaðu hvort efri tölvan lesi BMS stillingarbreytur, rafhlöðugrímu, hitastigsgrímu á réttan hátt og hvort einhverjar kerfisvillur séu tilkynntar. Skilyrði fyrir að standast prófið eru eðlileg samskipti, réttar stillingarbreytur og grímur og engar villuupplýsingar birtar á efri tölvunni.

 

640 3

 

 

 

4, Aðalstýringareinangrunarprófun

 

Vegna mikillar orku og háspennueiginleika orkugeymslurafhlöðukerfa geta einangrunarvandamál við notkun valdið hættu á eldi og sprengingu, sem hefur alvarleg áhrif á öryggi kerfisins og starfsfólks. Þess vegna er mikilvægt að fylgjast stöðugt með einangrunarviðnám rafgeymikerfisins meðan á notkun þess stendur. Það er einnig nauðsynlegt að prófa einangrunarskynjunarvirkni BMS til að sannreyna eðlilega virkni þess.

 

Prófunarhluturinn fyrir einangrunarskynjun aðalstýringarinnar er háspennuboxið. Venjulega er aðalstýringin tengd við lágspennuafl og einangrunarviðnámsgildið sem birtist á efri tölvunni er skráð. Staðallinn til að standast einangrunarviðnámsgildisprófið ætti að vera einangrunarviðnámsgildi hærra en tilgreint gildi.

 

640 4

 

 

 

5, Relay virkni prófun

 

Sem einn af lykilþáttum í orkugeymslurafhlöðukerfum geta gengi haft áhrif á kveikt og slökkt á allri rafrás rafgeymikerfisins. Háspennukassi í rafhlöðuþyrpingum er venjulega með mörgum liðum og kveikt/slökkt á rafrás kerfisins er samræmd og stjórnað af mörgum liðum. Þegar gengi í háspennuboxinu bilar mun rafhlöðukerfið ekki virka rétt. Þess vegna er virkniprófun á genginu nauðsynleg.

 

Virkniprófun liða fylgir venjulega ákveðinni rökfræði til að loka eða aftengja liða í háspennuboxinu. Prófuðu liðamótin innihalda venjulega: jákvætt aðalgengi, neikvæða aðalgengi, forhleðslugengi og viftugengi. Mældu kveikt/slökkt stöðu hvers gengis eða spennugildi á úttaksstöðinni í háspennuboxinu með margmæli og staðfestu hvort samsvarandi samband milli efri tölvustýrðu liða og líkamlegs ástands sé í samræmi. Það skal tekið fram að fyrir viftugengið er einnig nauðsynlegt að staðfesta hvort viftan virkar rétt og hvort blástursstefna viftunnar uppfylli hönnunarkröfur verkefnisins.

 

640 5

 

 

 

6, Heildarspennugreining

 

Undir venjulegum kringumstæðum hafa orkugeymsla rafhlöðukerfi það hlutverk að greina heildarspennu, sem má skipta í tvennt: annað er að safna heildarspennu rafhlöðunnar í gegnum spennuupptökuskynjara, þekktur sem að safna heildarspennu Ubat; Önnur aðferð er að safna spennu einstakra frumna og sameina hana við stillingarbreytur rafhlöðukerfisins til að safna saman heildarspennu allra rafhlöðufrumna, sem kallast uppsöfnuð heildarspenna Summa.

 

Heildarspennugreining miðar aðallega að því að greina uppsafnaða heildarspennu. Með því að lesa og skrá uppsafnað heildarspennugildi rafhlöðuklasans sem birtist á efri tölvunni, ákvarðar það enn frekar hvort rafhlöðustillingarbreytur séu réttar. Ef uppsöfnuð heildarspenna er innan hæfilegs marks gefur það til kynna að uppsafnað heildarspennugildi standist staðalinn.

640 6

 

 

7, Heildarspennuvillugreining

 

Bæði safnað heildarspenna og uppsöfnuð heildarspenna sem nefnd eru hér að ofan munu valda villum í heildarspennu vegna nákvæmnisvillu rafhlöðukerfisskynjara. Meðal þeirra er safnað heildarspenna aðallega fyrir áhrifum af nákvæmni háspennusöfnunarskynjarans í rafrás háspennuboxsins og uppsöfnuð heildarspenna verður fyrir áhrifum af nákvæmni einstakra spennusöfnunar á rafhlöðunni. stjórn eftirlitseiningar. Til að confirm sanna villuna af ofangreindum tveimur tegundum heildarspennu, er nauðsynlegt að framkvæma heildarspennuvillugreiningu.

 

Mældu spennuna á milli jákvæðu og neikvæðu rafskautanna í rafhlöðuþyrpingunni með því að nota hárnákvæman multimeter til að fá heildarspennu sem mæld er. Berðu saman mælda heildarspennu sem fæst með hárnákvæmni margmælinum við uppsafnaða heildarspennu og uppsafnaða heildarspennu. Ef bæði AW gildin eru lægri en tilgreint gildi, er heildarspennuvillugreiningin metin vera hæf.

 

640 7

 

 

8, Stöðug frumuspennugreining

 

Eftir langtíma geymslu mun sjálfsafhleðsla rafhlöðunnar valda hægum lækkun á rafhlöðuspennu. Samkvæmt áhrifum sjálfsafhleðslu á rafhlöður er hægt að skipta sjálfsafhleðslu í tvo flokka: einn er sjálfsafhleðsla þar sem hægt er að jafna tapið á afkastagetu til baka; Ein tegundin er sjálfsafhleðsla þar sem ekki er hægt að bæta fyrir afkastagetu til baka.

 

Nauðsynlegt er að greina kyrrstöðu frumuspennu þegar rafhlöðukerfið er prófað. Notaðu efri tölvuna til að lesa hámarks- og lágmarksgildi Umax og Umin á spennu allra rafhlöðufrumna í rafhlöðuþyrpingunni. Við venjulegar aðstæður (upphafsspenna frumu) er gildi WUmin ^ UmaxW+△ "(upphafsspenna frumu) yfirleitt um 0.01V.

 

640 8

 

 

9, Uppgötvun á kyrrstöðuþrýstingsmun

 

Ósamræmi rafhlöðufrumna í rafhlöðukerfi hefur mikil áhrif á afköst þess. Aðallega endurspeglast í skilmálar af afkastagetu, spennu, innri viðnám, sjálfsafhleðsluhraða osfrv. Til að prófa og sannprófa er leiðandi og áhrifaríkasta aðferðin að meta ósamræmi rafhlöðunnar í gegnum spennu rafhlöðunnar. Þess vegna er kyrrstöðuspennumunargreining á rafhlöðum mjög mikilvæg.

 

Aðferðin við greiningu á stöðuspennumun fyrir rafhlöður er að lesa mismuninn △ £/á milli hámarks- og lágmarksspennugilda allra rafhlöðufrumna í rafhlöðukerfinu í gegnum efri tölvuna. Almennt hafa mismunandi gerðir af litíum rafhlöðum mismunandi staðla fyrir spennumun og kröfur um spennumun fyrir litíum járnfosfat rafhlöður á spennuhásléttu tímabilinu eru strangari en þær fyrir þrír rafhlöður.

 

640 9

 

 

10, Static einliða hitastig uppgötvun

 

Eftir framleiðslu og samsetningu rafhlöðuklasa, til að tryggja eðlilega greiningarvirkni rafhlöðustjórnunarkerfisins og tryggja að hitastig rafhlöðunnar sé innan hæfilegs hitastigssviðs, ætti að framkvæma kyrrstöðu einstaka hitastigsgreiningu á rafhlöðuþyrpingunni. Þessi greiningarhlutur notar venjulega hitastig einstakra frumna sem greint hefur verið sem tæknilegan vísbendingu og dómsviðmiðin eru tiltölulega víð. Ásamt umhverfishita rafhlöðunnar nægir til að tryggja að hitastig rafhlöðunnar sé nálægt umhverfishitastigi.

 

 

11, Kynning á kyrrstöðu hitamun

 

Rafhlöðuþyrping er samsett úr mörgum rafhlöðufrumum sem eru tengdir í röð og samhliða. Vegna uppbyggingar rafhlöðuklasans og sumra umhverfisþátta getur verið tiltölulega lítill hitamunur á einstökum rafhlöðufrumum í klasanum. Þegar hitamunur í rafhlöðuþyrpingunni er mikill er metið að það séu óeðlilegar rafhlöður eða rangar færibreytur rafhlöðukerfis. Þess vegna, byggt á kyrrstöðu einstaka hitastigsgreiningu, er kyrrstöðuhitamunur uppgötvun nauðsynleg til að tryggja að hitastig rafhlöðunnar og færibreytu rafhlöðukerfisins séu eðlileg.

 

 

12, Uppgötvun núverandi nákvæmni

 

Straumgreining er ein af grunnaðgerðum rafhlöðustjórnunarkerfa og nákvæmni straumgreiningar hefur afar mikilvæg áhrif á SOC mat. Það eru margir þættir sem hafa áhrif á SOC, aðallega þar á meðal mælingarnákvæmni á hrástraumi, umhverfishita, eyðingu rafhlöðulífs og hleðslu- og afhleðsluhraða rafhlöðunnar. Í orkugeymslukerfum, vegna hlutverks varmastjórnunarkerfa, er rekstrarumhverfið tiltölulega stöðugt. Í þessu tilfelli er það einfaldlega núverandi samþætting, án breytinga á hleðslu og afhleðslu rafhlöðu eða hitaumhverfi. Nákvæmni prófaðs SOC er sýnatökunákvæmni straumsins. Þess vegna, í prófunar- og sannprófunarferlinu, er núverandi nákvæmni uppgötvun mjög mikilvæg.

 

Undir venjulegum kringumstæðum er hleðslu- og afhleðslubúnaður fyrir rafhlöðukerfi með mikilli nákvæmni notaður til að hlaða og tæma rafhlöðuklasa með mismunandi straumum. Valið straumsvið ætti að innihalda hámarks samfellda hleðslu- og afhleðslustraum sem hannaður er af kerfinu. Gögnin sem safnað er af skynjaranum eru borin saman við gögn hleðslu- og afhleðslubúnaðarins og núverandi frávik er notað sem tæknilegur vísir til að meta núverandi nákvæmni rafhlöðustjórnunarkerfisins.

640 10

 

13, DCR próf

 

Fyrir einstakar rafhlöðufrumur inniheldur innra viðnám rafhlöðunnar ohmska viðnám og skautunarviðnám. Við stöðugar hitastigsaðstæður helst Ohmic viðnám tiltölulega stöðugt, en skautunarviðnám er mismunandi eftir þáttum sem hafa áhrif á skautun.

 

Þættirnir sem hafa áhrif á innra viðnám litíum rafhlöður eru skipt í ytri þætti og innri þætti rafhlöðu. Ytri þættir eru aðallega hitastig og straumur; Umhverfishiti er mikilvægur áhrifaþáttur á ýmis viðnám. Þar sem hitastig hefur áhrif á virkni rafefnafræðilegra efna í litíum rafhlöðum hefur það einnig áhrif á hraða rafefnafræðilegra viðbragða og jónahreyfingar. Stærð straumsins er í beinu samhengi við skautunarviðnámið og því stærri sem straumurinn er, því meiri skautunarviðnám. Að auki hefur hitauppstreymi straums einnig veruleg áhrif á virkni rafefnafræðilegra efna.

 

Fyrir DC innri viðnám rafhlöðukerfa, auk innra viðnáms rafhlöðufrumnanna sjálfra, ætti það einnig að innihalda tengiviðnám tækja í rafrásinni. Skammtíma hár straumur er venjulega notaður til að hlaða og afhlaða rafhlöðukerfi og DC viðnám rafhlöðukerfisins er reiknað út með því að reikna út hlutfall spennumuns og straums.

640 11

 

 

14, Dynamic þrýstingsmunur próf

 

Spennugildið á hleðslu- og afhleðsluferli rafhlöðunnar er alhliða endurspeglun á varmafræðilegu og kraftmiklu ástandi rafhlöðunnar. Það hefur ekki aðeins áhrif á vinnsluskilyrði ýmissa ferla í rafhlöðuframleiðsluferlinu, heldur einnig af straumi, hitastigi, tíma og slysaþáttum meðan á hleðslu- og afhleðsluferli rafhlöðunnar stendur. Þess vegna geta spennugildi hverrar rafhlöðu í rafhlöðupakkanum ekki verið nákvæmlega það sama, sem leiðir til myndunar á kraftmiklum spennumun.

 

Við stofuhita skaltu hlaða A með stöðugum straumi (mín.), afhlaða A með stöðugum straumi (mín.) og skrá hámarks kraftmikinn þrýstingsmun AW meðan á hleðslu og afhleðslu stendur. Notkun þrýstingsmunarins meðan á hleðslu og losun stendur sem tæknilegan vísbendingu til að meta kraftmikla þrýstingsmunaprófun. Undir venjulegum kringumstæðum, til að viðhalda sama hleðsluástandi rafhlöðunnar fyrir og eftir prófun, þarf LxR=Lx% til að viðhalda samhverfri hleðslu- og afhleðslugetu, þar sem L er minna af hámarks samfelldu hleðslustraumi hannað af kerfinu og hámarks samfellda hleðslustraum sem rafhlaðan leyfir við hitastig prófunarumhverfisins; 4 er það minnsta af hámarks samfelldu afhleðslustraumi sem hannaður er fyrir kerfið og hámarks samfelldan afhleðslustraum sem rafhlaðan leyfir við prófunarumhverfishitastig.

 

 

15, Hækkun frumuhita og mismunandi hitastigtilvistarpróf

 

Rafhlaðan myndar hita vegna rafefnafræðilegra breytinga á innri uppbyggingu hennar við notkun, sem leiðir til hitastigs rafhlöðunnar. Vegna mismunandi innra viðnáms og afkastagetu rafgeyma, sem og mismunar á staðsetningu og hitaleiðnigetu einstakra frumna í rafhlöðuþyrpingunni, getur hitahækkun frumna í rafhlöðuþyrpingunni verið breytileg við hleðslu- og afhleðsluprófun, sem veldur því að hitamunur. Að auki, þegar rafhlaða klefi í rafhlöðuklasanum er í vandræðum með eyrnasuða eða lausar tengingar í rafrásinni, er hægt að greina vandamálið og staðsetja það með skammtímahleðslu og afhleðslu. Þess vegna er nauðsynlegt að skrá hitastigshækkun T og hitamun AT á rafhlöðufrumunum sem sýndar eru á efri tölvunni meðan á hleðslu og afhleðslu stendur meðan á kvikþrýstingsmunprófinu stendur. Notkun hitastigshækkunar T og hitamismunar sem tæknilega vísbendingar til að meta hitastigshækkun og hitamunsprófun rafhlöðufrumna.

640 12

 

 

16, Upphafshleðsla og losunargeta/orkupróf

 

Upphafshleðsla og afhleðslugeta/orka rafhlöðu er ein af grunnkröfum um frammistöðu fyrir rafhlöðuþyrping, eins og sýnt er á mynd 9-13. Með því að framkvæma stöðuga aflhleðslu og afhleðslu á rafhlöðuþyrpingunni er hægt að fá afkastagetu og orku rafhlöðuklasans. Meðal þeirra vísar afkastageta (C) rafhlöðunnar til þess hversu mikilli hleðslu hún getur haldið eða losað og rúmtakseiningin er amperstund (Ah), skammstafað sem amperstund. lAh vísar til getu straums upp á 1A þegar hann er spenntur í 1 klukkustund. Orka (E) rafhlöðu táknar hversu mikla vinnu hún getur unnið, mæld í wattstundum (Wh eða kWh).

 

Á stigi rafhlöðuklasa er algengasta mælieiningin kílóvattstundin (kWh), þar sem IkWh táknar orkuna sem tæki með afl IkW notar, með orkugildi um það bil 3,6MJ. IkWh af rafmagni jafngildir 1 kWh af rafmagni

Hringdu í okkur