1, Osnovno testiranje baterijskih klastera
Provjera izgleda:Baterijski klaster obično se sastoji od više baterijskih modula i visokonaponske kutije. Budući da je odgovarajuća provjera izgleda dovršena na razini baterijskog modula, provjera izgleda skupine baterija uglavnom je usmjerena na visokonaponsku kutiju. Glavne brige tijekom pregleda uključuju: je li kućište netaknuto ili deformirano, jesu li oznake pozitivnog i negativnog pola jasne i ispravne, je li kabelski svežanj netaknut ili izložen te je li vezan i fiksiran u skladu s priručnikom za uporabu

Pregled ožičenja:Zbog strukturnih karakteristika baterijskih klastera, potrebno je više strujnih vodova i komunikacijskih snopova za povezivanje visokonaponske kutije i baterijskih modula, kao i između baterijskih modula. Ožičenje je složeno i podložno labavim spojevima. Stoga je potrebno izvršiti pregled ožičenja visokonaponske kutije. Potrebno je utvrditi je li ožičenje kvalificirano provjerom je li broj žice kabelskog svežnja u skladu s fizičkom definicijom terminala ožičenja i je li ožičenje čvrsto.
Pregled ugradnje i pričvršćivanja:Visokonaponska kutija sadrži različite komponente, uključujući releje, osigurače, otpornike za prethodno punjenje, ploče sustava za upravljanje baterijama i druge ključne dijelove. Labave ključne komponente mogu dovesti do velikog nakupljanja topline tijekom punjenja i pražnjenja, što može lako uzrokovati sigurnosne nezgode. Ugradnja pogrešnih komponenti može uzrokovati oštećenje povezanih komponenti, pa čak i dovesti do ozbiljnih posljedica. Stoga je potrebno provjeriti ugradnju komponenti unutar visokonaponske kutije.
Glavna svrha pregleda ugradnje uređaja je provjeriti jesu li svi uređaji ispravno i pouzdano ugrađeni. Među njima, kontaktor, kao jedna od ključnih komponenti, treba se usredotočiti na provjeru je li njegov smjer u skladu sa zahtjevima priručnika za rukovanje.

2, Osnovno testiranje performansi
Test uključivanja:Nakon sastavljanja, visokonaponska kutija mora proći test uključivanja, koji uključuje napajanje visokonaponske kutije, zatvaranje prekidača za napajanje i provjeru statusa glavnog kontrolnog indikatora na visokonaponskoj kutiji. Kada glavna kontrolna lampica svijetli stalno, to znači da visokonaponska kutija može normalno raditi.
Detekcija broja verzije softvera i hardvera BMS:Tijekom procesa dizajna i razvoja baterijskih sustava za pohranu energije obično se rade višestruke promjene softverskih i hardverskih verzija, a svaka se promjena odražava u arhivskoj datoteci projekta. Stoga se u projektu može pojaviti više brojeva verzija softvera i hardvera. Kako ne bi došlo do brkanja verzija softvera i hardvera, potrebno je tijekom testiranja očitati i zabilježiti brojeve verzija glavnog upravljačkog softvera i hardvera, odnosno koristiti gornje računalo za očitavanje i snimanje brojeva verzija glavnog upravljača. softver i hardver. Kriteriji prosudbe za prolaz testa trebaju biti u skladu s brojevima verzija glavnog kontrolnog softvera i hardvera i projektnih arhivskih datoteka

3, otkrivanje BMS sustava
Uz kontrolu brojeva verzija softvera i hardvera BMS-a, postoje i značajne razlike u konfiguracijskim parametrima BMS-a, baterijskim maskama i temperaturnim maskama za isti projekt. Kada dođe do pogrešaka ili neusklađenosti u parametrima, sustav baterija će se pokvariti. Stoga je potrebno izvršiti ispitivanje BMS sustava na svakoj visokonaponskoj kutiji.
Pod uvjetom povezivanja sustava upravljanja baterijom i jedinice za nadzor baterije za komunikaciju, provjerite očitava li gornje računalo konfiguracijske parametre BMS-a, masku baterije, masku temperature ispravno i ima li prijavljenih grešaka u sustavu. Kriteriji za prolazak testa su normalna komunikacija, ispravni konfiguracijski parametri i maske te nepostojanje informacija o grešci prikazanih na gornjem računalu.

4, Ispitivanje izolacije glavne kontrole
Zbog visokih energetskih i visokonaponskih karakteristika baterijskih sustava za pohranu energije, problemi s izolacijom tijekom rada mogu predstavljati opasnost od požara i eksplozije, što ozbiljno utječe na sigurnost sustava i osoblja. Stoga je ključno kontinuirano pratiti izolacijski otpor baterijskog sustava za pohranu energije tijekom njegovog rada. Također je potrebno ispitati funkciju otkrivanja izolacije BMS-a kako bi se potvrdio njegov normalan rad.
Ispitni objekt za otkrivanje izolacije glavne kontrole je visokonaponska kutija. Obično se glavna kontrola spaja na niskonaponsku struju i bilježi se vrijednost otpora izolacije prikazana na gornjem računalu. Standard za prolazak testa vrijednosti izolacijskog otpora trebao bi biti vrijednost izolacijskog otpora veća od navedene vrijednosti.

5, Ispitivanje funkcije releja
Kao jedna od ključnih komponenti u sustavima baterija za pohranu energije, releji mogu utjecati na uključivanje/isključivanje cijelog strujnog kruga sustava baterija za pohranu energije. Visokonaponska kutija skupa baterija obično ima više releja, a uključivanje/isključivanje strujnog kruga sustava koordinira se i kontrolira višestrukim relejima. Nakon što se pokvari relej u visokonaponskoj kutiji, baterijski sustav neće ispravno funkcionirati. Stoga je funkcionalno ispitivanje releja bitno.
Ispitivanje funkcije releja obično slijedi određenu logiku za zatvaranje ili isključivanje releja u visokonaponskoj kutiji. Ispitani releji obično uključuju: glavni pozitivni relej, glavni negativni relej, relej prednaboja i relej ventilatora. Multimetrom izmjerite uključeno/isključeno stanje svakog releja ili vrijednost napona na izlaznom terminalu u visokonaponskoj kutiji i potvrdite je li odgovarajući odnos između gornjih računalno kontroliranih releja i fizičkog stanja dosljedan. Treba napomenuti da je za relej ventilatora također potrebno potvrditi da li ventilator radi ispravno i da li smjer puhanja ventilatora zadovoljava zahtjeve projekta.

6, Otkrivanje ukupnog napona
Pod normalnim okolnostima, baterijski sustavi za pohranu energije imaju funkciju otkrivanja ukupnog napona, koji se može podijeliti u dva oblika: jedan je prikupljanje ukupnog napona strujnog kruga baterije putem senzora za prikupljanje napona, poznato kao prikupljanje ukupnog napona Ubat; Druga metoda je prikupljanje napona pojedinačnih ćelija i njegovo kombiniranje s konfiguracijskim parametrima baterijskog sustava kako bi se akumulirao ukupni napon svih baterijskih ćelija, koji se naziva kumulativni ukupni napon Zbroj.
Detekcija ukupnog napona uglavnom je usmjerena na detekciju kumulativnog ukupnog napona. Očitavanjem i bilježenjem kumulativne ukupne vrijednosti napona baterijskog klastera prikazanog na gornjem računalu, dalje se utvrđuje jesu li konfiguracijski parametri baterije ispravni. Ako je kumulativni ukupni napon unutar razumnog raspona, to znači da vrijednost kumulativnog ukupnog napona zadovoljava standard.

7, Otkrivanje pogreške ukupnog napona
I prikupljeni ukupni napon i gore navedeni akumulirani ukupni napon uzrokovat će pogreške u ukupnom naponu zbog pogreške u točnosti senzora baterijskog sustava. Među njima, na sakupljeni ukupni napon uglavnom utječe točnost senzora skupljanja visokog napona u strujnom krugu visokonaponske kutije, a na akumulirani ukupni napon će utjecati točnost pojedinačnog skupljanja napona na bateriji ploča jedinice za praćenje. Kako bi konfirm stvarna pogreška gornje dvije vrste ukupnog napona, potrebno je izvršiti otkrivanje pogreške ukupnog napona.
Izmjerite napon između pozitivne i negativne elektrode skupa baterija pomoću visokopreciznog multimetra kako biste dobili ukupni izmjereni napon. Usporedite izmjereni ukupni napon dobiven multimetrom visoke preciznosti sa prikupljenim ukupnim naponom i kumulativnim ukupnim naponom. Ako su obje vrijednosti AW manje od navedene vrijednosti, otkrivanje pogreške ukupnog napona smatra se kvalificiranim.

8, Detekcija napona statičke ćelije
Nakon dugotrajnog skladištenja, samopražnjenje baterijskih ćelija uzrokovat će polagano smanjenje napona baterije. Prema utjecaju samopražnjenja na baterije, samopražnjenje se može podijeliti u dvije kategorije: jedna je samopražnjenje gdje se gubitak kapaciteta može reverzibilno nadoknaditi; Jedna vrsta je samopražnjenje gdje se gubitak kapaciteta ne može reverzibilno nadoknaditi.
Prilikom testiranja baterijskog sustava potrebno je otkriti statički napon ćelije. Pomoću gornjeg računala očitajte maksimalne i minimalne vrijednosti Umax i Umin napona svih baterijskih ćelija u baterijskom klasteru. U normalnim uvjetima (početni napon ćelije), vrijednost WUmin ^ UmaxW+△ "(početni napon ćelije) općenito je oko 0,01V.

9, Detekcija razlike statičkog tlaka
Nedosljednost baterijskih ćelija u baterijskom sustavu uvelike utječe na njegovu izvedbu. Uglavnom se odražava u smislu kapaciteta, napona, unutarnjeg otpora, brzine samopražnjenja, itd. Za testiranje i verifikaciju, najintuitivnija i najučinkovitija metoda je procijeniti nedosljednost baterije kroz napon baterije. Stoga je detekcija statičke razlike napona baterija vrlo važna.
Metoda detekcije statičke razlike napona za baterije je očitavanje razlike △ £/između maksimalnih i minimalnih vrijednosti napona svih baterijskih ćelija u baterijskom sustavu preko gornjeg računala. Općenito, različite vrste litijevih baterija imaju različite standarde razlike napona, a zahtjevi za razliku napona za litij željezo fosfatne baterije u razdoblju naponskog platoa stroži su od onih za ternarne baterije.

10, Statička detekcija temperature monomera
Nakon proizvodnje i sastavljanja baterijskih klastera, kako bi se osigurala normalna funkcija detekcije sustava upravljanja baterijom i osiguralo da je temperatura baterije unutar razumnog temperaturnog raspona, potrebno je provesti statičko detektiranje temperature pojedinačnih ćelija na baterijskom klasteru. Ova stavka detekcije obično koristi detektiranu temperaturu pojedinačne ćelije kao tehnički pokazatelj, a kriteriji prosudbe su relativno široki. U kombinaciji s temperaturom okoline baterije, dovoljno je osigurati da temperatura baterije bude blizu temperature okoline.
11, Otkrivanje statičke temperaturne razlike
Baterijski klaster sastoji se od više baterijskih ćelija spojenih u seriju i paralelno. Zbog strukture klastera baterija i nekih čimbenika okoline, mogu postojati relativno male temperaturne razlike među pojedinačnim baterijskim ćelijama u klasteru. Nakon što je temperaturna razlika u grupi baterija velika, procjenjuje se da postoje abnormalne ćelije baterije ili neispravna konfiguracija parametara sustava baterije. Stoga je, na temelju detekcije statičke pojedinačne temperature, detekcija statičke temperaturne razlike neophodna kako bi se osiguralo da su temperatura baterije i konfiguracija parametara baterijskog sustava normalni.
12, Detekcija trenutne točnosti
Detekcija struje jedna je od osnovnih funkcija sustava za upravljanje baterijama, a točnost detekcije struje ima iznimno važan utjecaj na procjenu SOC-a. Postoje mnogi čimbenici koji utječu na SOC, uglavnom uključujući točnost mjerenja sirove struje, temperaturu okoline, trajanje baterije i brzinu punjenja i pražnjenja baterije. U sustavima za pohranu energije, zbog uloge sustava za upravljanje toplinom, radno okruženje je relativno stabilno. U ovom slučaju, to je jednostavno trenutna integracija, bez ikakvih promjena u brzini punjenja i pražnjenja baterije ili temperaturnom okruženju. Točnost testiranog SOC-a je točnost uzorkovanja struje. Stoga je u procesu testiranja i verifikacije detekcija trenutne točnosti vrlo važna.
Pod normalnim okolnostima, oprema za punjenje i pražnjenje baterijskog sustava visoke preciznosti koristi se za punjenje i pražnjenje baterijskih klastera s različitim strujama. Odabrani raspon struje trebao bi uključivati maksimalnu kontinuiranu struju punjenja i pražnjenja koju je projektirao sustav. Podaci prikupljeni senzorom uspoređuju se s podacima opreme za punjenje i pražnjenje, a trenutna devijacija se koristi kao tehnički pokazatelj za procjenu trenutne točnosti sustava upravljanja baterijom.

13, DCR testiranje
Za pojedinačne ćelije baterije, unutarnji otpor baterije uključuje omski otpor i polarizacijski otpor. Pod konstantnim temperaturnim uvjetima, Ohmski otpor ostaje relativno stabilan, dok polarizacijski otpor varira s čimbenicima koji utječu na polarizaciju.
Čimbenici koji utječu na unutarnji otpor litijevih baterija dijele se na vanjske čimbenike i unutarnje čimbenike baterije. Vanjski čimbenici uglavnom uključuju temperaturu i struju; Temperatura okoline važan je čimbenik koji utječe na različite otpore. Kako temperatura utječe na aktivnost elektrokemijskih materijala u litijevim baterijama, ona također utječe na brzinu elektrokemijskih reakcija i kretanja iona. Veličina struje izravno je povezana s polarizacijskim otporom, a što je struja veća, to je veći polarizacijski otpor. Osim toga, toplinski učinak struje također ima značajan utjecaj na aktivnost elektrokemijskih materijala.
Za istosmjerni unutarnji otpor baterijskih sustava, osim unutarnjeg otpora samih baterijskih ćelija, treba uključiti i priključni otpor uređaja u strujnom krugu. Kratkotrajna visoka struja obično se koristi za punjenje i pražnjenje baterijskih sustava, a istosmjerni otpor baterijskog sustava izračunava se izračunavanjem omjera razlike napona i struje.

14, Dinamičko ispitivanje razlike tlaka
Vrijednost napona tijekom procesa punjenja i pražnjenja baterije sveobuhvatan je odraz termodinamičkih i dinamičkih stanja baterije. Na njega utječu ne samo procesni uvjeti različitih procesa u procesu proizvodnje baterije, već i struja, temperatura, vrijeme i slučajni čimbenici tijekom procesa punjenja i pražnjenja baterije. Stoga vrijednosti napona svake baterije u baterijskom paketu ne mogu biti potpuno iste, što dovodi do stvaranja dinamičkih razlika napona.
Na sobnoj temperaturi napunite A konstantnom strujom (min), ispraznite A konstantnom strujom (min) i zabilježite maksimalnu dinamičku razliku tlaka AW tijekom procesa punjenja i pražnjenja. Korištenje razlike tlaka tijekom procesa punjenja i pražnjenja kao tehničkog pokazatelja za procjenu ispitivanja dinamičke razlike tlaka. Pod normalnim okolnostima, kako bi se održalo isto stanje napunjenosti baterije prije i nakon testiranja, potrebno je LxR=Lx% za održavanje simetričnog kapaciteta punjenja i pražnjenja, gdje je L manja od maksimalne kontinuirane struje punjenja projektiran od strane sustava i maksimalnu kontinuiranu struju punjenja koju dopušta baterija na temperaturi okoline ispitivanja; 4 je manja od maksimalne trajne struje pražnjenja projektirane za sustav i maksimalne trajne struje pražnjenja koju dopušta baterija na temperaturi ispitnog okoliša.
15, Porast temperature ćelije i temperaturna razlikatest erence
Baterija stvara toplinu zbog elektrokemijskih promjena u svojoj unutarnjoj strukturi tijekom upotrebe, što dovodi do porasta temperature baterije. Zbog razlika u unutarnjem otporu i kapacitetu baterija, kao i razlika u položaju i kapacitetu odvođenja topline pojedinačnih ćelija u skupu baterija, porast temperature ćelija u skupu baterija tijekom testiranja punjenja i pražnjenja može varirati, što rezultira temperaturne razlike. Osim toga, kada baterijska ćelija u grupi baterija ima problema sa zavarivanjem ušica ili labavim spojevima u strujnom krugu, problem se može otkriti i locirati kroz kratkotrajno punjenje i pražnjenje. Stoga je tijekom ispitivanja dinamičke razlike tlaka potrebno zabilježiti porast temperature T i temperaturnu razliku AT baterijskih ćelija prikazanih na gornjem računalu tijekom procesa punjenja i pražnjenja. Korištenje porasta temperature T i temperaturne razlike kao tehničkih pokazatelja za procjenu ispitivanja porasta temperature i temperaturne razlike baterijskih ćelija.

16, Kapacitet/energija početnog punjenja i pražnjenja
Kapacitet/energija početnog punjenja i pražnjenja baterije jedan je od osnovnih zahtjeva za rad baterijskog klastera, kao što je prikazano na slici 9-13. Provođenjem konstantnog punjenja i pražnjenja na baterijskom klasteru, može se dobiti kapacitet i energija baterijskog klastera. Među njima, kapacitet (C) baterije odnosi se na to koliko napunjenosti može zadržati ili osloboditi, a jedinica kapaciteta je amper sat (Ah), skraćeno amper sat. lAh se odnosi na kapacitet struje od 1 A kada je pod naponom 1 sat. Energija (E) baterije predstavlja koliko rada može obaviti, mjereno u vat satima (Wh ili kWh).
Na razini baterijskih klastera najčešća mjerna jedinica je kilovatsat (kWh), gdje IkWh predstavlja energiju koju troši uređaj snage IkW, s energetskom vrijednošću od približno 3,6MJ. IkWh električne energije je ekvivalentan 1 kWh električne energije





