
2025-11-06
Измеритель внутреннего сопротивления аккумулятора — методы и принципы измерения?
Ниже приводится описание методов и принципов измерения внутреннего сопротивления аккумулятора.
I. Основные принципы
Основной принцип измерителя внутреннего сопротивления аккумулятора (или тестера внутреннего сопротивления аккумулятора) заключается в подаче на аккумулятор известного слабого переменного тестового сигнала и вычислении внутреннего сопротивления путем измерения его обратной связи. Внутреннее сопротивление является ключевым показателем для оценки состояния аккумулятора (SOH); оно отражает ухудшение состояния аккумулятора, такое как коррозия пластин и старение активных материалов, раньше, чем напряжение на клеммах.
В настоящее время существуют две основные технологии:
1. Метод инжекции переменного тока: Это наиболее распространенный метод. Прибор генерирует низкочастотный (обычно около 1 кГц), слабый постоянный сигнал переменного тока (безопасный и неразрушающий) и подает его на клеммы аккумулятора. Согласно закону Ома (R = U / I), внутреннее сопротивление (или импеданс) аккумулятора по переменному току можно рассчитать напрямую, измерив сигнал отклика переменного напряжения, генерируемый на той же частоте на клеммах аккумулятора с помощью прецизионной схемы. Этот метод обеспечивает высокую скорость измерения, может выполняться в режиме онлайн и не влияет на нормальную работу системы.
2. Метод разряда постоянным током: прибор управляет внутренней нагрузкой, заставляя аккумулятор мгновенно разряжаться большим током в течение очень короткого времени (например, нескольких секунд), одновременно измеряя мгновенное падение напряжения на клеммах аккумулятора. Согласно закону Ома, внутреннее сопротивление R = падение напряжения ΔU / ток разряда I. Этот метод более точно соответствует реальным условиям разряда большим током, но может внести некоторые помехи в работу системы.
II. Метод испытания
Измерение внутреннего сопротивления стало предпочтительным методом для планового технического обслуживания благодаря своей скорости, безопасности и возможности проведения испытаний в режиме онлайн.
1. Подготовка: убедитесь, что аккумулятор подключен к системе (для тестирования в режиме онлайн) или полностью заряжен и оставлен в состоянии покоя. Очистите клеммы аккумулятора, обеспечив хороший контакт.
2. Подключение оборудования: Надёжно закрепите положительные и отрицательные измерительные зажимы измерителя внутреннего сопротивления на положительных и отрицательных клеммах проверяемого аккумулятора. Убедитесь в правильной полярности и минимальном сопротивлении контактов.
3. Настройка параметров (при необходимости): Введите или выберите номинальное напряжение и ёмкость проверяемого аккумулятора. Некоторые интеллектуальные устройства могут автоматически определять допустимый диапазон внутреннего сопротивления на основе ёмкости.
4. Выполнение теста: Нажмите кнопку тестирования. Прибор завершит сбор данных и расчёт в течение 1–3 секунд, отображая значение внутреннего сопротивления (обычно в микроомах, мкОм) и напряжение на экране.
5. Анализ данных и заключение: Ключ к результату теста — не абсолютное значение отдельного внутреннего сопротивления, а горизонтальное сравнение и анализ тенденций:
◦ Горизонтальное сравнение: Сравните значения внутреннего сопротивления всех элементов одного аккумулятора. Элементы со значениями внутреннего сопротивления, значительно превышающими средние (например, превышающими 20–30%) или имеющими максимальное сопротивление, обычно считаются неисправными.
◦ Вертикальное сравнение: сравните значение внутреннего сопротивления с историческими данными по аккумулятору. Если наблюдается значительная тенденция к росту значения внутреннего сопротивления, это указывает на быстрое ухудшение характеристик аккумулятора.
Регулярное проведение измерений внутреннего сопротивления и ведение записей позволяет эффективно выявлять отстающие аккумуляторы, что позволяет проводить профилактическое обслуживание.
Измеритель внутреннего сопротивления аккумулятора MS-3006
1. Соответствует различным стандартам испытаний внутреннего сопротивления аккумуляторов, должен включать полную базу данных параметров внутреннего сопротивления аккумуляторов и может определять собственное стандартное внутреннее сопротивление для различных аккумуляторов.
2. Метод тестирования прост, не влияет на рабочее состояние аккумулятора и не представляет никакой угрозы безопасности.
3. Четырехконтактный многоцелевой испытательный зажим объединяет функции испытательного зажима и щупа и может адаптироваться к более чем 98% способов подключения и установки аккумуляторных батарей, а также типов клемм аккумуляторных батарей.