เครื่องกระตุ้นเซลล์แบตเตอรี่เดี่ยวอัจฉริยะ GDKH-12
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่แบบดิจิทัลอัจฉริยะแบบเซลล์เดี่ยว GDKH-12 พร้อมระบบตรวจจับแรงดันอัตโนมัติแบบ 2 V/6 V/12 V กระแสสูง 100 A การกระตุ้นขณะใช้งานจริง (On-Line Activation) และสามารถทำวงจรการชาร์จ-คายประจุได้สูงสุด 99 รอบ สำหรับการฟื้นฟูความจุของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด
- คำอธิบาย
- ข้อกำหนด
- การประยุกต์ใช้งาน
- ข้อได้เปรียบ
- คำถามที่พบบ่อย
- ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ
คำอธิบาย
GDKH-12 เป็น เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่เซลล์เดี่ยวแบบมืออาชีพสำหรับกระแสไฟฟ้าสูง ออกแบบสำหรับ การซ่อมแซม การคืนค่าความจุ และการประเมินประสิทธิภาพของเซลล์เดี่ยวที่ทำงานช้ากว่าปกติ ในชุดแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบควบคุมวาล์ว (VRLA) ที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย โรงไฟฟ้า สถานีฐานการสื่อสาร ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) และศูนย์ข้อมูล ซึ่งสอดคล้องอย่างเคร่งครัดกับมาตรฐาน DL/T 1397.7-2014 , DL/T 724-2000 และ IEC 60896-2:2008 มาตรฐาน พร้อมใช้เทคโนโลยี การรู้จำแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับเซลล์ขนาด 2V/6V/12V ครอบคลุมเซลล์เดี่ยวทุกประเภทหลักด้วยเครื่องมือเพียงหนึ่งเครื่อง
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติ เทคโนโลยีการกระตุ้นแบบออนไลน์ระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ทำให้สามารถกระตุ้นเซลล์ที่ทำงานช้ากว่าปกติได้ โดยไม่จำเป็นต้องถอดออกจากชุดแบตเตอรี่ และไม่ส่งผลกระทบต่อการชาร์จแบบลอย (floating charge) ตามปกติของระบบแบตเตอรี่ทั้งหมด ซึ่ง เทคโนโลยีการควบคุมกระแสคงที่แบบวงจรปิดขั้นสูง รับประกันกระแสไฟฟ้าในการชาร์จ/คายประจุที่มีความเสถียร ด้วยความแม่นยำ ±1% ตลอดกระบวนการทั้งหมด มันรองรับได้สูงสุดถึง 99 รอบของการชาร์จ-คายประจุที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ โดยมีประสิทธิภาพในการสลายผลึกตะกั่วซัลเฟตบนแผ่นขั้วแบตเตอรี่ และฟื้นฟูความจุที่สูญเสียไป
ข้อกำหนด
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| มาตรฐานที่ปฏิบัติตาม | DL/T 1397.7-2014, DL/T 724-2000, IEC 60896-2:2008, IEEE 1188-2005 |
| แรงดันเซลล์ที่รองรับ | 2V, 6V, 12V (การตรวจจับอัตโนมัติ) |
| ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้า | 2V: 0~3V; 6V/12V: 0~16V |
| ความละเอียดของแรงดันไฟฟ้า | 0.001V |
| ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | ±0.25% FS |
| ช่วงกระแสไฟฟ้าสำหรับการชาร์จ/คายประจุ | 2V: 0~100A; 6V/12V: 0~30A (ปรับต่อเนื่องได้) |
| ความละเอียดของกระแสไฟฟ้า | 0.1A |
| ความถูกต้องของกระแสไฟฟ้า | ±1% ของช่วงวัดเต็มสเกล ± 0.5A |
| ช่วงการวัดความจุ | 0Ah ถึง 9999Ah |
| โหมดการชาร์จ | ระบบชาร์จอัจฉริยะแบบ 3 ขั้นตอน (ขั้นตอนเตรียมชาร์จ, กระแสคงที่, แรงดันคงที่พร้อมการชาร์จแบบลอยตัว) |
| จำนวนรอบการใช้งานสูงสุด | สูงสุด 99 รอบของการชาร์จ-คายประจุ |
| การเปิดใช้งานแบบออนไลน์ | ใช่ (สถานะชาร์จลอยตัว ไม่จำเป็นต้องถอดประกอบ) |
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอ LCD แบบมีไฟแบ็กไลต์ความสว่างสูง รองรับภาษาจีนและภาษาอังกฤษแบบสองภาษา |
| การจัดเก็บข้อมูล | 1,000 กลุ่ม (พร้อมข้อมูลเวลา ค่าพารามิเตอร์ และกราฟเส้นโค้ง) |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | USB 2.0 (ส่งออกข้อมูลผ่านอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา) |
| เงื่อนไขการสิ้นสุดการใช้งาน | แรงดันไฟฟ้า เวลา ความจุ การหยุดด้วยตนเอง |
| ฟังก์ชันการป้องกัน | แรงดันเกิน แรงดันต่ำเกิน กระแสเกิน อุณหภูมิสูงเกิน ขั้วไฟฟ้ากลับด้าน ลัดวงจร ข้อผิดพลาดของพัดลม และการหยุดฉุกเฉิน |
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับอัจฉริยะ |
| การให้พลังงาน | AC 220V±15%, 50Hz±2Hz |
| การใช้พลังงาน | ≤300 วัตต์ (สูงสุดที่ 2 โวลต์/100 แอมแปร์) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ~ +50℃ |
| ความชื้น | ≤85% ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่มีการควบแน่น) |
| ขนาด (L × W × H) | 320×240×160 มม. |
| น้ำหนัก | ~5 กก. (รวมชิ้นส่วนทั้งหมด) |
| หน่วย | ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยที่แข็งแรงทนทาน มาตรฐาน IP40 |
การประยุกต์ใช้งาน
วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ
- เซลล์ตะกั่ว-กรดแบบเดี่ยว : เซลล์ตะกั่ว-กรดแบบควบคุมวาล์ว (VRLA) ขนาด 2 โวลต์, 6 โวลต์ และ 12 โวลต์
- แบตเตอรี่ : ชุดแบตเตอรี่แบบต่อแบบอนุกรม 48 โวลต์, 110 โวลต์ และ 220 โวลต์ (เปิดใช้งานเซลล์เดี่ยว)
- ระบบการใช้งาน : ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ของสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบจ่ายพลังงานสำหรับสถานีฐานการสื่อสาร ระบบจ่ายไฟสำรองแบบไม่ขัดจังหวะ (UPS) และระบบสำรองพลังงานศูนย์ข้อมูล
สถานการณ์การใช้งานทั่วไป
- บริษัทผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า : การบำรุงรักษาตามปกติของชุดแบตเตอรี่ในสถานีไฟฟ้าย่อย การระบุและเปิดใช้งานเซลล์ที่ประสิทธิภาพลดลง การฟื้นฟูความจุ
- ผู้ให้บริการโทรคมนาคม : การบำรุงรักษาชุดแบตเตอรี่ของสถานีฐานการสื่อสาร การซ่อมแซมและเปลี่ยนเซลล์เดี่ยว
- ศูนย์ข้อมูล : การตรวจสอบแบตเตอรี่ UPS เป็นประจำ การกระตุ้นเซลล์ที่ทำงานช้าเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- ผู้ผลิตแบตเตอรี่ : การควบคุมคุณภาพในโรงงาน การทดสอบและกระตุ้นประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
- สถาบันทดสอบจากบุคคลที่สาม : การทดสอบรับรองระบบแบตเตอรี่ การประเมินประสิทธิภาพ และบริการปรับเทียบหน้างาน
ข้อได้เปรียบ
สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุด
สอดคล้องอย่างสมบูรณ์ DL/T 1397.7-2014, DL/T 724-2000, IEC 60896-2:2008 → ผลการทดสอบคือ ได้รับการยอมรับทั่วโลก
เทคโนโลยีการกระตุ้นแบบออนไลน์ระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม
กระตุ้นเซลล์ที่ทำงานช้าได้โดยไม่ต้องถอดประกอบ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของระบบ → ลดเวลาการบำรุงรักษาลง 80% และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการหยุดให้บริการระบบ
เอาต์พุตกระแสไฟฟ้าสูงถึง 100 A
รองรับเซลล์ขนาด 2 V ได้สูงสุดถึง 1000 Ah ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบแบตเตอรี่กำลังสูงทั่วไปทั้งหมด → เครื่องมือหนึ่งเครื่องใช้งานได้กับเซลล์เดี่ยวทุกประเภท
การเปิดใช้งานแบบอัจฉริยะตามรอบการทำงาน
สามารถตั้งค่ารอบการชาร์จ-คายประจุได้สูงสุด 99 รอบ ซึ่งช่วยสลายผลึกตะกั่วซัลเฟตได้อย่างมีประสิทธิภาพ → ฟื้นฟูความจุของเซลล์ที่เสื่อมประสิทธิภาพได้ 10% ถึง 30% และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีก 2 ถึง 3 ปี
การตรวจสอบคลื่นสัญญาณแบบเรียลไทม์
แสดงกราฟแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าแบบไดนามิก เพื่อรองรับการวิเคราะห์คุณลักษณะของแบตเตอรี่อย่างละเอียด → ระบุโหมดความล้มเหลวของแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นยำ และให้พื้นฐานเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับการบำรุงรักษา
การจัดการข้อมูลอย่างครอบคลุม
จัดเก็บข้อมูลได้สูงสุด 1,000 กลุ่ม พร้อมส่งออกผ่านพอร์ต USB และซอฟต์แวร์วิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ → สนับสนุนการจัดการข้อมูลการบำรุงรักษาแบตเตอรี่แบบดิจิทัล
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม: การเปิดใช้งานแบบออนไลน์มีข้อได้เปรียบเหนือการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์อย่างไร?
A: การเปิดใช้งานแบบออฟไลน์แบบดั้งเดิมต้องถอดเซลล์ที่ทำงานช้าออกจากชุดแบตเตอรี่ ซึ่งใช้เวลานานและอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของระบบแบตเตอรี่ทั้งหมด ขณะที่เทคโนโลยีการเปิดใช้งานแบบออนไลน์ของ GDKH-12 ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานเซลล์ที่ทำงานช้าได้โดยตรงในสถานะการชาร์จลอย (floating charge) โดยไม่จำเป็นต้องถอดประกอบ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของระบบ ทำให้ลดเวลาในการบำรุงรักษาลง 80% และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการหยุดทำงานของระบบ
Q: การเปิดใช้งานแบตเตอรี่ทำงานอย่างไร?
A: การเสื่อมสภาพของความจุแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดเกิดขึ้นส่วนใหญ่จาก การตกผลึกของตะกั่วซัลเฟต บนแผ่นขั้วของแบตเตอรี่ อันเนื่องมาจากการชาร์จลอยเป็นเวลานาน การคายประจุมากเกินไป หรือการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม GDKH-12 ใช้รอบการชาร์จ-คายประจุที่ควบคุมอย่างแม่นยำหลายรอบเพื่อทำลายผลึกตะกั่วซัลเฟตเหล่านี้ ฟื้นฟูวัสดุที่มีปฏิกิริยาบนแผ่นขั้ว และด้วยเหตุนี้จึงกู้คืนความจุแบตเตอรี่ที่สูญเสียไป หลังจากผ่านกระบวนการเปิดใช้งาน 1–3 รอบ ความจุของเซลล์ที่ทำงานช้าส่วนใหญ่สามารถกู้คืนได้ 10%–30%
Q: GDKH-12 สามารถเปิดใช้งานแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดทุกชนิดได้หรือไม่?
A: GDKH-12 ออกแบบมาสำหรับ แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบควบคุมวาล์ว (VRLA) รวมถึงแบบ AGM และแบบเจล ไม่เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบน้ำท่วม (flooded) หรือแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรดำเนินการเปิดใช้งานกับแบตเตอรี่ที่มีภาวะซัลเฟตจับตัวระดับเบาถึงปานกลาง แบตเตอรี่ที่เสียหายอย่างรุนแรง (เช่น มีแผ่นขั้วสั้นวงจรหรืออิเล็กโทรไลต์แห้ง) จะไม่สามารถฟื้นฟูได้
Q: จำเป็นต้องใช้จำนวนรอบการเปิดใช้งานกี่รอบสำหรับเซลล์ที่ประสิทธิภาพลดลง?
A: จำนวนรอบการเปิดใช้งานขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของภาวะซัลเฟตจับตัว สำหรับแบตเตอรี่ที่มีภาวะซัลเฟตจับตัวระดับเบา ปกติแล้วจะใช้เพียง 1–3 รอบ สำหรับแบตเตอรี่ที่มีภาวะซัลเฟตจับตัวระดับปานกลาง อาจต้องใช้ 3–6 รอบ และสำหรับแบตเตอรี่ที่มีภาวะซัลเฟตจับตัวรุนแรงมาก อาจต้องใช้สูงสุดถึง 10 รอบ GDKH-12 รองรับการตั้งค่ารอบการเปิดใช้งานได้สูงสุด 99 รอบ ทำให้สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นตามสภาพของแบตเตอรี่