1, Základní testování bateriových clusterů
Kontrola vzhledu:Bateriový cluster se obvykle skládá z více bateriových modulů a vysokonapěťové skříně. Vzhledem k tomu, že odpovídající kontrola vzhledu byla dokončena na úrovni bateriového modulu, je kontrola vzhledu skupiny baterií zaměřena hlavně na vysokonapěťovou skříň. Mezi hlavní obavy během kontroly patří: zda je plášť neporušený nebo zdeformovaný, zda jsou kladné a záporné póly zřetelné a správné, zda je kabelový svazek neporušený nebo odkrytý a zda je svázán a upevněn podle návodu k obsluze

Kontrola elektroinstalace:Vzhledem ke strukturálním charakteristikám bateriových klastrů je k propojení vysokonapěťové skříně a bateriových modulů a také mezi bateriovými moduly zapotřebí více napájecích vedení a komunikačních svazků. Kabeláž je složitá a náchylná k uvolnění spojů. Proto je nutné provést kontrolu elektroinstalace vysokonapěťové skříně. Je nutné určit, zda je kabeláž kvalifikovaná, a to kontrolou, zda číslo kabelového svazku odpovídá fyzické definici svorkovnice kabeláže a zda je kabeláž pevná.
Kontrola montáže a upevnění:Vysokonapěťová skříň obsahuje různé komponenty, včetně relé, pojistek, přednabíjecích odporů, systémových desek pro správu baterií a dalších klíčových částí. Uvolněné klíčové součásti mohou vést k velké akumulaci tepla během nabíjení a vybíjení, což může snadno způsobit bezpečnostní nehody. Instalace nesprávných součástí může způsobit poškození souvisejících součástí a dokonce vést k vážným následkům. Proto je nutné zkontrolovat instalaci komponent uvnitř vysokonapěťové krabice.
Hlavním účelem kontroly instalace zařízení je zkontrolovat, zda jsou všechna zařízení nainstalována správně a spolehlivě. Mezi nimi se stykač, jako jedna z klíčových součástí, musí zaměřit na kontrolu, zda je jeho směr v souladu s požadavky návodu k obsluze.

2, Základní testování výkonu
Test zapnutí:Po sestavení musí vysokonapěťová skříň projít testem zapnutí, který zahrnuje napájení vysokonapěťové skříně, sepnutí vypínače a kontrolu stavu hlavní kontrolky na vysokonapěťové skříni. Když hlavní kontrolka trvale svítí, znamená to, že vysokonapěťová skříň může normálně fungovat.
Detekce čísla verze softwaru a hardwaru BMS:Během procesu návrhu a vývoje bateriových systémů pro akumulaci energie se obvykle provede více změn verzí softwaru a hardwaru a každá změna se projeví v archivním souboru projektu. Proto se v projektu může objevit více čísel verzí softwaru a hardwaru. Aby nedošlo k záměně verzí softwaru a hardwaru, je nutné během testování načíst a zaznamenat čísla verzí hlavního ovládacího softwaru a hardwaru, to znamená použít horní počítač ke čtení a záznamu čísel verzí hlavního ovládacího prvku. software a hardware. Kritéria posouzení pro úspěšné složení testu by měla být v souladu s čísly verzí hlavního řídicího softwaru a hardwaru a archivními soubory projektu

3, detekce systému BMS
Kromě kontroly čísel verzí softwaru BMS a hardwaru existují u stejného projektu také významné rozdíly v konfiguračních parametrech BMS, bateriových maskách a teplotních maskách. Jakmile se vyskytnou chyby nebo neshody v parametrech, dojde k poruše systému baterie. Proto je nutné na každém vysokonapěťovém boxu provést testování systému BMS.
Pod podmínkou připojení systému správy baterie a jednotky monitorování baterie pro komunikaci zkontrolujte, zda horní počítač správně čte konfigurační parametry BMS, masku baterie, teplotní masku a zda nejsou hlášeny nějaké systémové chyby. Kritériem pro absolvování testu je běžná komunikace, správné konfigurační parametry a masky a na horním počítači se nezobrazují žádné informace o závadě.

4, Hlavní kontrolní zkouška izolace
Kvůli vysokým energetickým a vysokonapěťovým charakteristikám systémů akumulátorů energie mohou problémy s izolací během provozu představovat riziko požáru a výbuchu, což vážně ohrozí bezpečnost systému a personálu. Proto je klíčové průběžně sledovat izolační odpor systému akumulátoru během jeho provozu. Je také nutné otestovat funkci detekce izolace BMS, aby se ověřila jeho normální funkce.
Testovacím objektem pro detekci izolace hlavního ovládání je vysokonapěťová skříň. Obvykle je hlavní řízení připojeno na nízkonapěťové napájení a zaznamenává se hodnota izolačního odporu zobrazená na horním počítači. Standardem pro úspěšné absolvování testu hodnoty izolačního odporu by měla být hodnota izolačního odporu vyšší než specifikovaná hodnota.

5, Testování funkce relé
Jako jedna z klíčových součástí v systémech akumulátorů energie mohou relé ovlivnit zapínání a vypínání celého napájecího obvodu systému akumulátorů energie. Vysokonapěťová skříň bateriového klastru má obvykle více relé a zapínání/vypínání napájecího obvodu systému je koordinováno a řízeno více relé. Jakmile dojde k poruše relé ve vysokonapěťové skříni, bateriový systém nebude správně fungovat. Proto je nezbytné funkční testování ochrany.
Testování funkce relé se obvykle řídí určitou logikou pro sepnutí nebo odpojení relé ve vysokonapěťové skříni. Testovaná relé obvykle zahrnují: hlavní kladné relé, hlavní záporné relé, relé předběžného nabíjení a relé ventilátoru. Změřte stav zapnutí/vypnutí každého relé nebo hodnotu napětí na výstupní svorce ve vysokonapěťové skříni pomocí multimetru a ověřte, zda je odpovídající vztah mezi horními relé řízenými počítačem a fyzickým stavem konzistentní. Je třeba poznamenat, že u relé ventilátoru je také nutné potvrdit, zda ventilátor funguje správně a zda směr foukání ventilátoru odpovídá požadavkům projektu.

6, Detekce celkového napětí
Za normálních okolností mají bateriové systémy pro ukládání energie funkci detekce celkového napětí, kterou lze rozdělit do dvou forem: jednou je shromažďovat celkové napětí napájecího obvodu baterie pomocí senzorů pro získávání napětí, známé jako sběr celkového napětí Ubat; Další metodou je shromažďování napětí jednotlivých článků a jejich kombinování s konfiguračními parametry bateriového systému pro akumulaci celkového napětí všech bateriových článků, což se nazývá kumulativní celkové napětí Sum.
Detekce celkového napětí je zaměřena především na detekci kumulativního celkového napětí. Načtením a zaznamenáním kumulativní hodnoty celkového napětí bateriového clusteru zobrazeného na horním počítači dále určuje, zda jsou parametry konfigurace baterie správné. Pokud je kumulativní celkové napětí v rozumném rozsahu, znamená to, že kumulativní celkové napětí odpovídá normě.

7, Detekce celkové chyby napětí
Jak shromážděné celkové napětí, tak akumulované celkové napětí uvedené výše způsobí chyby v celkovém napětí kvůli chybě přesnosti snímače systému baterie. Mezi nimi je shromážděné celkové napětí ovlivněno především přesností snímače vysokonapěťového sběru v silovém obvodu vysokonapěťové skříně a akumulované celkové napětí bude ovlivněno přesností individuálního sběru napětí na baterii. deska monitorovací jednotky. Abych se svěřilrm skutečnou chybu výše uvedených dvou typů celkového napětí, je nutné provést detekci chyby celkového napětí.
Změřte napětí mezi kladnými a zápornými elektrodami svazku baterií pomocí vysoce přesného multimetru, abyste získali celkové naměřené napětí. Porovnejte naměřené celkové napětí získané vysoce přesným multimetrem se shromážděným celkovým napětím a kumulativním celkovým napětím. Pokud jsou obě hodnoty AW menší než specifikovaná hodnota, detekce celkové chyby napětí se považuje za kvalifikovanou.

8, Detekce statického napětí článku
Po dlouhodobém skladování způsobí samovybíjení článků baterie pomalý pokles napětí baterie. Podle vlivu samovybíjení na baterie lze samovybíjení rozdělit do dvou kategorií: jednou je samovybíjení, kde lze ztrátu kapacity reverzibilně kompenzovat; Jedním typem je samovybíjení, kde ztrátu kapacity nelze reverzibilně kompenzovat.
Při testování bateriového systému je nutné detekovat statické napětí článku. Pomocí horního počítače odečtěte maximální a minimální hodnoty Umax a Umin napětí všech bateriových článků ve svazku baterií. Za normálních podmínek (počáteční napětí článku) je hodnota WUmin ^ UmaxW+△ "(počáteční napětí článku) obecně kolem 0,01 V.

9, Detekce rozdílu statického tlaku
Nekonzistence bateriových článků v bateriovém systému výrazně ovlivňuje jeho výkon. Odráží se především z hlediska kapacity, napětí, vnitřního odporu, rychlosti samovybíjení atd. Pro testování a ověřování je nejintuitivnější a nejúčinnější metodou vyhodnocení nekonzistence baterie prostřednictvím napětí bateriového článku. Proto je velmi důležitá detekce rozdílu statického napětí baterií.
Metodou detekce rozdílu statického napětí pro baterie je čtení rozdílu △ £/mezi maximální a minimální hodnotou napětí všech článků baterie v bateriovém systému pomocí horního počítače. Obecně platí, že různé typy lithiových baterií mají různé standardy rozdílu napětí a požadavky na rozdíl napětí pro lithium-železofosfátové baterie v období napěťového plató jsou přísnější než požadavky na ternární baterie.

10, Detekce teploty statického monomeru
Po výrobě a montáži bateriových klastrů, aby byla zajištěna normální detekční funkce systému správy baterií a aby se zajistilo, že teplota baterie je v rozumném teplotním rozsahu, by měla být na bateriovém klastru provedena statická detekce teploty jednotlivých článků. Tato detekční položka obvykle používá zjištěnou teplotu jednotlivých článků jako technický indikátor a kritéria posuzování jsou poměrně široká. V kombinaci s okolní teplotou baterie stačí zajistit, aby se teplota baterie blížila teplotě okolí.
11, Statická detekce teplotního rozdílu
Bateriový blok se skládá z několika bateriových článků zapojených sériově a paralelně. Vzhledem ke struktuře shluku baterií a některým faktorům prostředí mohou být mezi jednotlivými bateriovými články ve shluku relativně malé teplotní rozdíly. Jakmile je teplotní rozdíl ve skupině baterií velký, usoudí se, že existují abnormální články baterie nebo nesprávná konfigurace parametrů systému baterie. Proto je na základě statické individuální detekce teploty nezbytná detekce statického teplotního rozdílu, aby se zajistilo, že teplota baterie a konfigurace parametrů systému baterie jsou normální.
12, Detekce přesnosti proudu
Detekce proudu je jednou ze základních funkcí systémů správy baterií a přesnost detekce proudu má extrémně důležitý vliv na odhad SOC. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují SOC, včetně přesnosti měření surového proudu, okolní teploty, poklesu životnosti baterie a rychlosti nabíjení a vybíjení baterie. V systémech skladování energie je vzhledem k roli systémů tepelného managementu provozní prostředí relativně stabilní. V tomto případě jde o jednoduchou integraci proudu, bez jakýchkoli změn v rychlosti nabíjení a vybíjení baterie nebo teplotním prostředí. Přesnost testovaného SOC je přesnost vzorkování proudu. Proto je v procesu testování a ověřování velmi důležité zjišťování aktuální přesnosti.
Za normálních okolností se k nabíjení a vybíjení skupin baterií s různými proudy používá vysoce přesné zařízení pro nabíjení a vybíjení akumulátorového systému. Zvolený proudový rozsah by měl zahrnovat maximální trvalý nabíjecí a vybíjecí proud navržený systémem. Data shromážděná senzorem se porovnávají s daty nabíjecího a vybíjecího zařízení a aktuální odchylka se používá jako technický indikátor pro posouzení aktuální přesnosti systému řízení baterie.

13, DCR testování
U jednotlivých článků baterie zahrnuje vnitřní odpor baterie ohmický odpor a polarizační odpor. Za podmínek konstantní teploty zůstává ohmický odpor relativně stabilní, zatímco polarizační odpor se mění s faktory ovlivňujícími polarizaci.
Faktory ovlivňující vnitřní odpor lithiových baterií se dělí na vnější faktory a vnitřní faktory baterie. Mezi vnější faktory patří především teplota a proud; Teplota prostředí je důležitým faktorem ovlivňujícím různé odpory. Protože teplota ovlivňuje aktivitu elektrochemických materiálů v lithiových bateriích, ovlivňuje také rychlost elektrochemických reakcí a pohyb iontů. Velikost proudu přímo souvisí s polarizačním odporem a čím větší je proud, tím větší je polarizační odpor. Kromě toho má na činnost elektrochemických materiálů významný vliv i tepelný účinek proudu.
Pro stejnosměrný vnitřní odpor bateriových systémů by měl kromě vnitřního odporu samotných bateriových článků zahrnovat i připojovací odpor zařízení v napájecím obvodu. Krátkodobý vysoký proud se obvykle používá k nabíjení a vybíjení bateriových systémů a stejnosměrný odpor bateriového systému se vypočítává výpočtem poměru rozdílu napětí k proudu.

14, Zkouška dynamického tlakového rozdílu
Hodnota napětí během procesu nabíjení a vybíjení baterie je komplexním odrazem termodynamických a dynamických stavů baterie. Je ovlivněn nejen procesními podmínkami různých procesů v procesu výroby baterie, ale také proudem, teplotou, časem a náhodnými faktory během procesu nabíjení a vybíjení baterie. Proto hodnoty napětí každé baterie v bateriovém bloku nemohou být přesně stejné, což vede ke vzniku dynamických rozdílů napětí.
Při pokojové teplotě nabíjejte A konstantním proudem (min), vybíjejte A konstantním proudem (min) a zaznamenejte maximální dynamický tlakový rozdíl AW během procesů nabíjení a vybíjení. Použití rozdílu tlaků během procesu nabíjení a vybíjení jako technického indikátoru pro vyhodnocení testování dynamického rozdílu tlaků. Za normálních okolností, aby byl zachován stejný stav nabití baterie před a po testování, je k udržení symetrické kapacity nabíjení a vybíjení zapotřebí LxR=Lx%, kde L je menší z maximálního trvalého nabíjecího proudu navržený systémem a maximální trvalý nabíjecí proud povolený baterií při teplotě testovacího prostředí; 4 je menší z maximálního trvalého vybíjecího proudu navrženého pro systém a maximálního trvalého vybíjecího proudu povoleného baterií při teplotě testovacího prostředí.
15, Nárůst teploty článku a teplotní rozdílerenční test
Baterie generuje teplo v důsledku elektrochemických změn ve své vnitřní struktuře během používání, což má za následek zvýšení teploty baterie. V důsledku rozdílů ve vnitřním odporu a kapacitě baterií, jakož i rozdílů v poloze a kapacitě odvodu tepla jednotlivých článků ve svazku baterií se může nárůst teploty článků ve svazku baterií během testování nabíjení a vybíjení lišit, což má za následek teplotní rozdíly. Kromě toho, když má bateriový článek ve svazku baterií problém se svářením uší nebo uvolněnými spoji v napájecím obvodu, lze problém detekovat a lokalizovat pomocí krátkodobého nabíjení a vybíjení. Proto je při dynamické zkoušce tlakového rozdílu nutné zaznamenat nárůst teploty T a teplotní rozdíl AT článků baterie zobrazených na horním počítači během procesu nabíjení a vybíjení. Použití nárůstu teploty T a teplotního rozdílu jako technických indikátorů pro vyhodnocení nárůstu teploty a teplotního rozdílu testování článků baterie.

16, Test kapacity/energie počátečního nabití a vybití
Počáteční kapacita/energie nabití a vybití baterie je jedním ze základních požadavků na výkon skupiny baterií, jak je znázorněno na obrázku 9-13. Prováděním konstantního nabíjení a vybíjení na bloku baterií lze získat kapacitu a energii bloku baterií. Mezi nimi kapacita (C) baterie označuje, kolik nabití může pojmout nebo uvolnit, a jednotka kapacity je ampérhodina (Ah), zkráceně ampérhodina. lAh označuje kapacitu proudu 1A při napájení po dobu 1 hodiny. Energie (E) baterie představuje, kolik práce může vykonat, měřeno ve watthodinách (Wh nebo kWh).
Na úrovni bateriových clusterů je nejčastější měrnou jednotkou kilowatthodina (kWh), kde IkWh představuje energii spotřebovanou spotřebičem o výkonu IkW s energetickou hodnotou cca 3,6 MJ. IkWh elektřiny odpovídá 1 kWh elektřiny





