Provjera dizajna sistema za pohranu energije - kroz sedam različitih testova

Apr 14, 2025 Ostavi poruku

Verifikacija dizajna sistema za pohranu energije važan je korak u osiguravanju sigurnog i pouzdanog rada sustava, koji je ključan za osiguranje performansi sistema, produženja životnog vijeka i zaštitu sigurnosti korisnika i opreme

 

 

 

 

 

1 test performansi izolacije


Električna sigurnost visokonaponskih sustava baterije izravno je povezana sa ličnom sigurnošću, a zatajenje izolacije može uzrokovati izravnu štetu ljudskom tijelu iz visokog napona. Stoga testiranje performansi izolacije je neophodno.


U normalnim okolnostima, modul baterije je neovisna jedinica, a pozitivni i negativni stubovi modula baterije potpuno su izolirani iz kućišta. Međutim, ne može se isključiti da se problemi izolacije mogu dogoditi zbog instalacije, transporta ili proširenja baterije tokom kontinuirane operacije. Kada se izolacioni performanse modula baterije smanjuje na više točaka, formirat će se krug kratkog spoja, što rezultira efektom akumulacije topline, a u teškim slučajevima može prouzrokovati električne požare. Stoga je osiguravanje izolacijskog učinka modula baterije od velikog značaja za osiguranje stabilnog i sigurnog rada sistema.

 

6401

 

Ispitivanje izolacijskog performansi modula baterije obično zahtijeva da testirani objekt bude u potpuno napunjenoj stanju. Pozitivni i negativni terminali modula baterije trebaju biti isključeni sa vanjskih uređaja. Ako postoji kontaktor unutar modula baterije, trebao bi biti u zatvorenom stanju; Ako je modul baterije opremljen sistemom za nadgledanje izolacijskog rezistencije, treba ga isključiti; Za komponente koje ne mogu izdržati testiranje izolacijskog napona, trebali bi biti kratki spojni ili uklonjeni prije mjerenja. Odaberite instrument za mjerenje izolacijske otpornosti s odgovarajućim nivoom napona za testiranje. Ispitni napon treba primijeniti između pozitivnog pola modula za baterije i izloženog provodljivog dijela vani i između negativnog pola modula baterije i izloženog provodljivog dijela vani. Kada je maksimalni radni napon Rnaxv modula baterije 5 0 0V, nivo napona mjernog instrumenta je 500V. Kada je maksimalni radni napon modula baterije 500WUMAXV1000V, nivo napona mjernog instrumenta je 1000V. Neki nacionalni standardi zahtijevaju da se prolaska testova uspješnosti izolacije treba izračunati na temelju nominalnog napona. Otpornost na izolaciju između pozitivnog pola modula baterije i eksterno izloženi provodljivi dio, kao i između negativnog pola modula baterije i eksterno izloženi provodljivi dio, ne bi trebao biti manji od 1000Q \/ V. Međutim, u praktičnim primjenama obično je potrebno da izolacijski otpor modula baterije treba dostići nivo M0.

 

 

 

 

 

2 Test otpornosti na napon


Test otpornosti na napon, poznat i kao test dielektričnog čvrstoće, nerazorni je test za utvrđivanje da li su elektronički izolacijski materijali sposobni izdržati trenutnog visokog napona. Provođenje izdržanog napona može identificirati potencijalne nedostatke, poput nedovoljne udaljenosti curenja i električnog zazora uzrokovanog tijekom procesa proizvodnje. Pored toga, kao jedan od testova tipa, test performansi otpornosti na pritisak takođe je neophodan.


Proces rada baterije je prilično složen, a ponekad se mogu pojaviti nenormalne situacije, uzrokujući da se modul baterije podvrgne visokom naponu. Podnosi napon test može učinkovito testirati da li je visok napon koji testirani objekt može izdržati unutar navedene vrijednosti, izbjegavajući neke sigurnosne opasnosti u budućim radnim procesima. Razina napona za test izvoda napona izdržava treba biti veći od nivoa napona za test izolacione performanse.


Ispitivanje napona iz performansi modula baterije uglavnom zahtijeva da testirani objekt bude u potpuno napunjenoj stanju. Isključivanjem napajanja modula baterije, prekidači i upravljačka oprema glavnog kruga trebaju biti zatvorena ili zaobiđena; Poluprovodnički uređaji i komponente koji ne mogu izdržati određeni napon trebaju biti isključeni ili zaobiđeni; Instalirani kondenzatori protiv poremećaja instalirani između dijelova uživo i izloženih provodljivih dijelova ne smiju se isključiti. Općenito, nacionalni standardi zahtijevaju da se primjenjuju odgovarajući naponi između pozitivnog pola modula baterije i izloženog provodljivog dijela, te između negativnog pola modula baterije i izloženog provodljivog dijela. Tokom testiranja se ne smiju pojaviti slom ili Flashver. U stvarnom postupku ispitivanja, struja curenja tokom podnošenja naponskog testa obično se koristi kao tehnički indikator za procjenu izvedbe napona izdržava modula baterije.


Za klastere baterije obično se traži da testirani klaster baterija bude u potpuno napunjenoj stanju. Napajanje napajanja baterije treba isključiti, a prekidači i upravljački uređaji glavnog kruga trebaju biti zatvoreni ili zaobiđeni; Poluprovodnički uređaji i komponente koji ne mogu izdržati određeni napon trebaju biti isključeni ili zaobiđeni; Kondenzatori protiv poremećaja instalirani između dijelova uživo i izloženih provodljivih dijelova ne smiju se isključiti; Napon koji se primjenjuje na početku eksperimenta ne smije prelaziti 50% navedene vrijednosti, a zatim se ispitni napon treba stalno povećati na maksimalnu određenu vrijednost u roku od nekoliko sekundi i održava se 5 sekundi. Uobičajeni zahtjev je primjena odgovarajućeg napona između pozitivne elektrode klastera baterije i izloženog provodljivog dijela izvana, a između negativne elektrode klastera baterije i izloženog provodljivog dijela izvana, bez kvara ili izljeva.

 

640

 

 

 

 

 

3 vanjski test kratkog spoja


U proizvodnji, sastavljanju, održavanju prodaje ili upotreba klastera baterije, zbog velikog broja modula za baterije i povezivanja žičanih pojaseva, vjerovatno će uzrokovati greške, rezultirajući vanjskim kratkim krugovima baterije. Kratki krug klastera baterije čini struju od nekoliko hiljada ampera ili čak desetina hiljada ampera, ozbiljno ugrožavajući sigurnost osoblja i sistema. Da bi se osigurala sigurnost klastera i osoblja baterije, sprečavaju pojavu kratkih krugova i preopterećenja baterije, potrebno je koristiti visokonaponske osigurače u visokonaponskom krugu klastera baterije za zaštitu. Osigurači su namjerno dizajnirani kao najslabija veza u krugu. Pod normalnim operacijom, osigurači se neće rastopiti. Kada se u krugu dogodi kratki spoj ili jak preopterećenje, osigurači ili komadići topljenje u osiguračima odmah će se rastopiti za zaštitu kruga i električne opreme.


Vanjski test kratkog spoja klastera baterije općenito zahtijeva da testirani objekt bude u potpuno napunjenoj stanju, a klaster baterije biće na temperaturi okoline (25 ± 5). Pod uvjetom 3, neka ne stoji ili učini da dosegne termalno stabilno stanje. Nakon toga povežite vanjske otpornike i terminale kako biste izazvali vanjski kratki spoj. Svi vanjski otpornici, uključujući žice, kontroliraju se ispod 50mq; Test se prekida kada nema struje 5 minuta. Kada se određena funkcija proizvođača ne pokrene, smatra se da je kontrola nekvalificirana i test se prekida, obično LH. Vanjski test kratkog spoja baterije se ocjenjuje na osnovu toga postoji li ekspanzija, curenje, dim, vatru ili eksplozija nakon kratkog spojnog testa kao tehničkog pokazatelja.

 

 

 

 

 

4 preko ispitivanja pražnjenja


U sistemu upravljanja baterijem, isključivanje isključivanja baterije je unaprijed postavljeno. Kada je napon pražnjivanja baterije niži od napona isključivanja pražnjenja tijekom postupka pražnjenja, baterija je sklona prekomjernoj predigrani, što uzrokuje nepovratnu štetu bateriji, pa čak i termički bijeg, što dovodi do opasnosti od požara i eksplozije.


Ispitivanje nadmoćivanja modula baterije uglavnom zahtijeva da testirani objekt bude u potpuno napunjenoj stanju. Modul baterije se isprazni na stalan način do trenutka do trenutka 0 minuta ili kada napon bilo koje baterije dosegne 0V, a pražnjenje je zaustavljeno. Struja pražnjenja uzima se kao 2 krvi, što je manja od maksimalne kontinuirane struje za pražnjenje proizvoda. Nakon ispitivanja, LH se primijeće, a postoji li ekspanzija, curenje, pušenje, požar ili eksplozija obično se koristi kao tehnički indikator za procjenu performansi predlog modula baterije. Standard je da modul baterije ne bi trebao zapaliti ili eksplodirati tijekom postupka ispitivanja.


Ispitivanje prekomjernog punjenja klastera uglavnom uključuje visoku struju testnog objekta, sa naponom prekida za pražnjenje postavljen je više od 10% niže od donje granice napona pražnjenja koje je odredio proizvođač. Klaster baterije se isprazni na stalan trenutni način, s strujom pražnjenja odabranim kao IGDN ili standardna struja pražnjenja koju je odredio proizvođač; Ako se aktivira zaštitni uređaj baterije ili je napon 10% niži od donje granice napona pražnjenja, test se prekida. Nakon završetka eksperimenta, tehnički pokazatelji za procjenu ispitivanja pražnjenja uključuju sljedeće aspekte: ① da li baterija nema curenje, rupturu školjku, vatru ili eksploziju; ② Može li se normalno odsjeći bez pokretanja nenormalnih uvjeta raskida? ③ Je li izolacijski otpor nakon testa u razumnom rasponu? ④ Da li je vrijeme odgovora releja klastera baterije u razumnom rasponu tokom postupka ispitivanja.

 

640 2

 

 

 

 

 

5 Ispitivanje preplate


U sistemu upravljanja baterijama baterijskog klastera, prenični napon za punjenje baterije je unaprijed postavljen. Tijekom postupka punjenja baterije, ako je napon punjenja veći od napona za punjenje, baterija se lako preplaćuje, što dovodi do termičkog bijega i rizika od požara i eksplozije.


Modul baterije sastoji se od više komponenti kao što su više ćelija i vanjski okvir. Zbog različitih serija paralelnih struktura ćelija unutar modula i loša toplotna rasipana ćelija unutar modula, kada se modul baterije zloupotrebljava, poput prekomernog pucketa, lako je izazvati termičku bijegu i ozbiljne posljedice. Stoga je test prekomjernog punjenja modula baterije vrlo važan.


Ispitivanje prekomjernog punjenja modula baterije obično zahtijeva da testirani objekt bude u potpuno napunjenoj stanju. Modul baterije se naplaćuje na stalnom trenutnom načinu dok se napon ne doseže nikakvo baterija "(obično 1,5 puta) raskid napon punjenja ćelije baterije ili kada vrijeme dostiže LH, a punjenje se zaustavlja. Struja punjenja uzima se kao manja vrijednost između LGCN-a i maksimalne kontinuirane struje punjenja proizvoda. Nakon testa, promatrajte da li postoji širenje, curenje, pušenje, vatru ili eksplozija kao tehnički pokazatelji. Procjenjuje se performanse za preplata modula baterije i zahtijeva se da se modul baterije ne smije zapaliti ili eksplodirati tijekom postupka ispitivanja.


Ispitivanje prekidača klastera baterije uglavnom uključuje visoko struju punjenje testnog objekta. Klaster baterije napuni se pomoću metode koju je proizvođač odredio napon koji je veći od 10% veći od gornje granice napona punjenja koji je odredio proizvođač. Ako je aktiviran uređaj za zaštitu od baterije ili je napon 10% veći od gornje granice napona punjenja, test će biti prekinut. Slično kao i test za pražnjenje, tehnički pokazatelji za procjenu testa za naplatu uključuju i sljedeće aspekte: ① da li klaster baterije nema propuštanje, rupturu školjku, vatru ili eksplozijsku pojavu; ② Može li se normalno odsjeći bez pokretanja nenormalnih uvjeta raskida? ③ Je li izolacijski otpor nakon testa u razumnom rasponu? ④ Da li je vrijeme odgovora releja klastera baterije u razumnom rasponu tokom postupka ispitivanja.

 

640 3

 

 

 

 

 

6 prekomjerni test


U složenim upotrebnim okruženjima, kada je produžena nenormalna visoka struja u sistemu za pohranu energije, cijeli krug napajanja čini određenu količinu akumulacije topline, koja također može dovesti do rizika od požara i eksplozije.


Overturni test klastera baterije uglavnom uključuje punjenje testiranog objekta sa visokom strujom. Ako se sistem baterije može normalno isključiti, test se prekida. Slično i preplaćeni i preplaćeni testovi, tehnički pokazatelji za procjenu prekohranih testova uključuju i sljedeće aspekte: ① da li baterija nema curenje, ruptur školjki, vatre ili eksplozije; ② Može li se normalno odsjeći bez pokretanja nenormalnih uvjeta raskida.

 

640 4

 

 

 

 

 

7 OTVORENA Test


Tokom rada sustava baterije za skladištenje energije, zbog dugotrajnog kontinuiranog rada ili izloženosti visokim temperaturama, cijeli krug napajanja nakuplja veliku količinu topline, što može predstavljati rizik od požara i eksplozije.


Test temperature klastera baterije općenito se vrši punjenjem klastera baterije s nazivom Temperatura baterijskog klastera da bude viša od gornjeg graničnog temperature koju je aktivirao za više od 5 stepeni ili temperatura baterije veća od gornje granične temperature za više od 5 stepena C, test će biti prekinut. Slično na gornjoj eksperimentu, tehnički pokazatelji za procjenu testa temperature uključuju i sljedeće aspekte: ① da li baterija nema curenje, rupturu školjku, vatru ili eksplozijsku pojavu; ② Mogu li se nenormalni uvjeti prekida normalno odsjeći? ③ Je li izolacijski otpor nakon testa u razumnom rasponu? ④ Da li je vrijeme odgovora releja klastera baterije u razumnom rasponu tokom postupka ispitivanja.

 

640 5

Pošaljite upit