A ciklusokon túl
Az akkumulátortesztelő szabályozott töltési és kisütési lépések során rögzíti a cella válaszát. A mért áramból, feszültségből és időből többek között töltés és energia számítható; ismételt ciklusokkal követhető a teljesítmény változása.
Milyen konfigurációra van szükség?
A vizsgált cella áram- és feszültségigénye mellett a párhuzamosan futtatandó kísérletek száma is meghatározó. A hosszú öregítési vizsgálatok miatt a független mérőcsatornák jelentősége különösen nagy.
A felbontás, pontosság és ismételhetőség különböző tulajdonságok. Az EIS lehetősége és a kiértékelő szoftver funkciói szintén befolyásolják, milyen kutatási kérdésekre kaphat választ. A BioLogic útmutatója ezeket a választási szempontokat rendezi egységes keretbe.
BioLogic: az akkumulátortesztelő működése és kiválasztása.
Kapacitás és energia: ugyanabból az adatsorból, más eredménnyel
Saját oktatási példánkban egy cellát állandó 0,500 A árammal sütünk ki 3,60 órán keresztül a kísérlethez választott alsó feszültséghatárig. Az összes kisütött töltés Q = I × t = 0,500 × 3,60 = 1,800 Ah. Ez a megadott protokoll mellett mért kapacitás, nem a cella minden körülményre érvényes állandója.
Tegyük fel, hogy a feszültség időbeli átlaga ezen a kisütésen 3,60 V. Mivel az áram állandó, az energia W = I × Ū × t = 6,480 Wh. Ha helyette a címkén szereplő, példánkban 3,70 V-os névleges értékkel számolnánk, 6,660 Wh adódna: 0,180 Wh-val, mintegy 2,78%-kal több. Változó áramnál általában az U(t) × I(t) szorzatot kell idő szerint integrálni; az átlagfeszültség és átlagáram szorzata önmagában nem elég.
A példához tartozó megelőző töltési szakaszban legyen 1,840 Ah a bevitt töltés és 7,020 Wh a bevitt energia. Az adott ciklus coulombos hatásfoka így 1,800 / 1,840 = 97,83%, energiahatásfoka pedig 6,480 / 7,020 = 92,31%. Ezek kitalált, szemléltető adatok; nem egy BioLogic műszer vagy akkumulátorkémia teljesítményadatai.
A két arány csak akkor értelmezhető következetesen, ha meghatározzuk a töltési és kisütési szakaszok határait. Az előkondicionálás, a pihentetés és a kihagyott lépések legyenek visszakereshetők. Egyetlen kedvező hatásfokértékből nem következik hosszú élettartam vagy jó terhelhetőség.
Az adatfájl mérete nem azonos a mérés információtartalmával
Egy másik saját példa: egy 100 ms-os, 2 A-es impulzus töltése 0,200 C = 0,05556 mAh. Ha az export csak másodpercenként egy pillanatnyi mintát tartalmaz, a teljes impulzus két mintavétel közé eshet. Az ilyen exportból végzett utólagos összegzés nullát is adhat, noha töltés folyt át.
Ez nem állítás valamely konkrét műszer adatvesztéséről. Beszerzés előtt azt érdemes tisztázni, hogy az integrált töltést és energiát milyen belső időlépéssel számítja a rendszer, mit tárol a fájl, és mi kerül az exportba. Az impulzus éleit tartalmazó nyers adatok és az összegzett mennyiségek eltérő kérdésekre adnak választ. BioLogic: adatmentés és számított mennyiségek. BioLogic: a számított és mentett adatok különbsége.
Javasolt átvételi próba egy ismert protokoll futtatása két mentési beállítással. Hasonlítsa össze a lépéshatárokat, az integrált töltést és az exportból újraszámított eredményt. Az eltérés okát dokumentálja; ne a nagyobb fájlt tekintse automatikusan pontosabbnak.
A legnagyobb áram csak az egyik választási szempont
A BCS-1012 gyártói adatlapja modulonként 32 csatornát, 0–5 V-os tartományt és csatornánként legfeljebb ±6 A-t ad meg; beépített EIS-t nem tartalmaz. Ez jó kiindulás lehet sokcellás öregítéshez, ha a protokoll belefér ezekbe a határokba. BioLogic BCS-1012 adatlap.
A BCS-905/910/915 modellek különböző áramtartományokat fednek le, a gyártó opcionális EIS-t is kínál hozzájuk. A negatív feszültségre alkalmas /n változatokat külön kell megkülönböztetni az alapmodellektől. BioLogic BCS-900 sorozat.
Saját követelménypéldánkban 24 cellához 24 független csatornát kérünk. Ha egy támogatott konfigurációban több fizikai csatornát egyetlen cella nagyobb áramához párhuzamosítunk, ezek már nem használhatók ugyanakkor külön cellákra. Az ajánlatban ezért a rendelkezésre álló önálló kísérletek számát is rögzítsük.
A vizsgálat követelményeiből készítsen átvételi próbát
Az alábbi saját lista a kutatási tervet fordítja ellenőrizhető műszaki kérdésekké:
- Teljes protokoll: minimális és maximális áram, teljes cellafeszültség-ablak, impulzushossz, pihentetések és befejezési feltételek.
- Kis jelek: a legkisebb vizsgált áramhoz tartozó tartomány, pontossági képlet és zaj; ne csak a kijelzett számjegyek.
- Párhuzamos munkák: önálló csatornák száma, megosztott erőforrások és az EIS-ek időzítése.
- Hosszú futás: próba a hálózati kapcsolat megszakításával, az adatmentés és folytatás dokumentált viselkedésével.
- Leállítás: a konkrét cellához előírt határok, hőmérsékletmérés és a jelhibákra adott rendszerreakció ellenőrzése a gyártói eljárás szerint.
A próba eredményét egy rövid nyers adatsorral és a pontos szoftververzióval együtt őrizze meg. Így később is megkülönböztethető a mérési eljárás változása a cella öregedésétől. Hónapokig tartó vizsgálatnál rögzítse a protokoll felelősét és a laboron belüli módosítások jóváhagyását is; különben azonos ciklusszámok eltérő kísérleti előzményeket takarhatnak.
Az akkumulátor belső ellenállásáról szóló útmutató segít a DC- és AC-vizsgálatok szétválasztásában. A műszerválasztóval szűkítheti a jelölteket, a teljes protokollt pedig szakmai egyeztetésen illeszthetjük a konfigurációhoz.

