Akkumulátorok fogyasztói szállítójaként rendkívül fontos akkumulátoraink nagy teljesítményének és megbízhatóságának biztosítása. Ebben a blogban megosztom veled azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket a fogyasztói akkumulátorok teljesítményének tesztelésére használok.
1. Első szemrevételezés
A műszaki vizsgálatok elvégzése előtt az első lépés egy egyszerű szemrevételezés. Ellenőrizze az akkumulátor megjelenését, hogy nincs-e rajta sérülés, például repedés, kidudorodás vagy szivárgás. Ezek a fizikai hibák nemcsak az akkumulátor teljesítményét befolyásolhatják, hanem biztonsági kockázatokat is jelenthetnek. Például egy megrepedt akkumulátorház levegőnek és nedvességnek teheti ki a belső alkatrészeket, ami korrózióhoz és kapacitáscsökkenéshez vezethet. A kidudorodó akkumulátor túltöltést vagy belüli rövidzárlatot jelezhet, ami jelentősen csökkentheti az élettartamát. Még az akkumulátoron lévő kisebb karcolások is veszélyeztethetik annak integritását idővel.
2. Kapacitásteszt
A kapacitás a fogyasztói akkumulátorok egyik legkritikusabb teljesítménymutatója. Az akkumulátor által tárolható elektromos energia mennyiségére vonatkozik, és általában amper-órában (Ah) vagy milliamper-órában (mAh) mérik.
A kapacitás tesztelésére kifejezetten erre a célra kialakított akkumulátortöltőt és kisütőt használunk. Először teljesen töltse fel az akkumulátort ellenőrzött környezetben. A töltési folyamatnak követnie kell a gyártó specifikációit, beleértve a töltési áramot és feszültséget. Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa a kisütőhöz. A kisütő állandó áramot vesz az akkumulátorból, amíg el nem éri a lekapcsolási feszültséget. A lekapcsolási feszültség az a minimális feszültség, amelynél az akkumulátor teljesen lemerültnek tekinthető.
Ezután kiszámítjuk a kapacitást úgy, hogy a kisülési áramot megszorozzuk a kisülési idővel. Például, ha egy akkumulátort 1 amperes áramerősséggel lemerítenek 2 órán keresztül, amíg el nem éri a lekapcsolási feszültséget, akkor a kapacitása 2 Ah.
Ez a teszt döntő fontosságú a különböző típusú fogyasztói akkumulátorok esetében. Például aHordozható orvosi akkumulátorcsomagelegendő kapacitással kell rendelkeznie az orvosi eszközök vészhelyzetben történő áramellátásához. Előfordulhat, hogy egy kis kapacitású hordozható orvosi akkumulátor nem tudja elég hosszú ideig tartani a készüléket, ami a betegek életét veszélyezteti.
3. Feszültségvizsgálat
A feszültség egy másik fontos paraméter az akkumulátor teljesítményének értékeléséhez. Az akkumulátor pozitív és negatív pólusai közötti elektromos potenciálkülönbséget jelzi.
Multiméterrel mérjük az akkumulátor nyitott áramköri feszültségét (OCV) és terhelt feszültségét. A nyitott áramköri feszültség mérése akkor történik, amikor az akkumulátor nincs csatlakoztatva semmilyen terheléshez. Az egészséges akkumulátor OCV-jének közel kell lennie a névleges feszültségéhez. Például egy teljesen feltöltött lítium-ion akkumulátor OCV-je általában körülbelül 4,2 volt.
A terhelt feszültséget akkor mérik, amikor az akkumulátort terhelésre csatlakoztatják. Csatlakoztassa az akkumulátort ismert ellenállású terheléshez, és mérje meg a feszültséget az akkumulátor kivezetésein. A terhelés alatti feszültség jelentős csökkenése nagy belső ellenállást vagy gyenge akkumulátort jelezhet. ANagy kapacitású lámpaakkumulátor, a stabil feszültség elengedhetetlen az egyenletes és erős fénykibocsátás biztosításához. Ha a feszültség túl gyorsan esik, a lámpa villoghat, vagy akár ki is alhat.
4. Belső ellenállás tesztelése
A belső ellenállás az akkumulátoron belüli áramáramlással szembeni ellenállás mértéke. A nagy belső ellenállás az akkumulátor felmelegedését okozhatja használat közben, csökkentheti hatékonyságát, és korlátozhatja a nagy áram leadási képességét.
A belső ellenállás mérésére többféle módszer létezik. Az egyik általános módszer az AC impedancia módszer alkalmazása. Az akkumulátorra váltakozó áramú jel kerül, és az impedanciát különböző frekvenciákon mérik. A mért impedanciából ezután kiszámítható a belső ellenállás.
Egy másik módszer a lépés-válasz módszer. Az akkumulátort hirtelen terhelésváltozás éri, és a feszültség változását mérik. A belső ellenállás úgy becsülhető meg, hogy a feszültségváltozást elosztjuk az áramváltozással.
AGPS-navigátor akkumulátor, az alacsony belső ellenállás kulcsfontosságú. Ha a GPS-navigátor nagy áramot igényel az olyan funkciókhoz, mint a műholdas helymeghatározás és a térképmegjelenítés, előfordulhat, hogy a nagy belső ellenállású akkumulátor nem tudja ellátni a szükséges energiát, ami a készülék meghibásodásához vezethet.
5. Töltés - Kisütési ciklus tesztelése
A fogyasztói akkumulátorokat gyakran többszörös töltési-kisütési ciklusnak vetik alá élettartamuk során. Ezért az akkumulátor teljesítményének több cikluson keresztüli tesztelése elengedhetetlen a tartósság és a hosszú távú megbízhatóság értékeléséhez.
A töltési-kisütési ciklustesztek elvégzéséhez akkumulátorciklust használunk. A kerékpáros úgy van programozva, hogy egy adott ciklusprofilnak megfelelően töltse és merítse az akkumulátort. A ciklusprofil olyan paramétereket tartalmaz, mint a töltő- és kisütési áramok, a lekapcsolási feszültségek és a ciklusok száma.


A teszt során minden ciklus után figyeljük az akkumulátor kapacitását, feszültségét és belső ellenállását. Idővel egy jól működő akkumulátornak elfogadható tartományon belül kell tartania kapacitását és egyéb teljesítményparamétereit. Például aHajvasaló akkumulátorki kell bírnia az ismételt töltési-kisütési ciklusokat, mivel gyakran használják. Ha az akkumulátor kapacitása néhány ciklus után gyorsan csökken, gyakran cserélni kell, ami kényelmetlen a felhasználók számára.
6. Hőmérsékletvizsgálat
A hőmérséklet jelentős hatással van az akkumulátor teljesítményére. A magas hőmérséklet felgyorsíthatja az akkumulátor belsejében zajló kémiai reakciókat, ami megnövekedett önkisüléshez, csökkent kapacitáshoz és rövidebb élettartamhoz vezethet. Az alacsony hőmérséklet viszont növelheti a belső ellenállást, és csökkentheti az akkumulátor teljesítményét.
Hőmérséklet-teszteket végzünk egy szabályozott hőmérsékletű kamrában. Az akkumulátort a kamrában helyezik el, és teljesítményét különböző hőmérsékleteken tesztelik. A töltési tesztekhez különböző hőmérsékleteken mérjük a töltési időt és a töltési hatékonyságot. A kisütési tesztekhez különböző hőmérsékleti feltételek mellett mérjük a kapacitást és a feszültséget.
AMegfelelő robogó akkumulátor, különböző időjárási körülmények között használható. Ha az akkumulátor teljesítményét erősen befolyásolja a hőmérséklet, a robogó hatótávolsága és teljesítménye jelentősen eltérhet az időjárástól függően, ami komoly hátrányt jelent a felhasználók számára.
Következtetés
A fogyasztói akkumulátor teljesítményének tesztelése egy átfogó folyamat, amely több szempontot is magában foglal, például vizuális ellenőrzést, kapacitástesztet, feszültségtesztet, belső ellenállástesztet, töltés-kisütési ciklustesztet és hőmérséklet-tesztet. Fogyasztói akkumulátor-beszállítóként elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kiváló minőségű akkumulátorokat biztosítsunk, amelyek megfelelnek ügyfeleink igényeinek.
Ha érdeklődik fogyasztói akkumulátoraink vásárlása iránt, vagy bármilyen kérdése van az akkumulátor teljesítményével kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk további megbeszélésekért. Várjuk, hogy együttműködhessünk Önnel, hogy megtaláljuk a legjobb akkumulátor-megoldásokat termékeihez.
Hivatkozások
- Linden, D. és Reddy, TB (2002). Az akkumulátorok kézikönyve (3. kiadás). McGraw – Hill.
- Scrosati, B. és Garche, J. (2010). Lítium akkumulátorok: állapot, kilátások és jövő. Journal of Power Sources, 195(9), 2419-2430.
