ການທົດສອບຫມໍ້ໄຟ forklift ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີແລະຍືດອາຍຸຂອງມັນ. ມີຫຼາຍວິທີການທົດສອບທັງສອງອາຊິດຕະກົ່ວແລະLiFePO4ຫມໍ້ໄຟລົດຍົກ. ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ:
1. ການກວດກາສາຍຕາ
ກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການທົດສອບທາງດ້ານເຕັກນິກໃດໜຶ່ງ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງພື້ນຖານດ້ວຍສາຍຕາຂອງແບັດເຕີຣີ:
- ການກັດກ່ອນແລະຝຸ່ນ: ກວດເບິ່ງ terminals ແລະ connectors ສໍາລັບການ corrosion, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ. ເຮັດຄວາມສະອາດສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງ baking soda ແລະນ້ໍາ.
- ຮອຍແຕກ ຫຼື ຮົ່ວ: ຊອກຫາຮອຍແຕກ ຫຼືຮອຍຮົ່ວທີ່ເຫັນໄດ້, ໂດຍສະເພາະໃນແບັດເຕີລີອາຊິດຕະກົ່ວ, ບ່ອນທີ່ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງ electrolyte.
- ລະດັບ Electrolyte (Lead-Acid ເທົ່ານັ້ນ): ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະດັບ electrolyte ແມ່ນພຽງພໍ. ຖ້າພວກມັນຕໍ່າ, ຢູ່ເທິງສຸດຂອງຈຸລັງຫມໍ້ໄຟທີ່ມີນ້ໍາກັ່ນໃນລະດັບທີ່ແນະນໍາກ່ອນທີ່ຈະທົດສອບ.
2. ການທົດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດ
ການທົດສອບນີ້ຊ່ວຍກໍານົດສະຖານະຂອງການສາກໄຟ (SOC) ຂອງຫມໍ້ໄຟ:
- ສໍາລັບຫມໍ້ໄຟອາຊິດ Lead:
- ສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມ.
- ປ່ອຍໃຫ້ຫມໍ້ໄຟພັກຜ່ອນ 4-6 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກສາກໄຟເພື່ອໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າຄົງທີ່.
- ໃຊ້ voltmeter ດິຈິຕອນເພື່ອວັດແທກແຮງດັນລະຫວ່າງສະຖານີຫມໍ້ໄຟ.
- ປຽບທຽບການອ່ານກັບຄ່າມາດຕະຖານ:
- ແບດເຕີຣີ້ອາຊິດ 12V: ~12.6-12.8V (ສາກເຕັມ), ~11.8V (20%).
- ແບດເຕີຣີ້ອາຊິດ 24V: ~25.2-25.6V (ສາກເຕັມ).
- ແບດເຕີຣີ້ອາຊິດ 36V: ~37.8-38.4V (ສາກເຕັມ).
- ແບດເຕີຣີ້ອາຊິດ 48V: ~50.4-51.2V (ສາກເຕັມ).
- ສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ LiFePO4:
- ຫຼັງຈາກການສາກໄຟແລ້ວ, ໃຫ້ການພັກຜ່ອນຫມໍ້ໄຟຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງ.
- ວັດແທກແຮງດັນລະຫວ່າງເຄື່ອງໃຊ້ voltmeter ດິຈິຕອນ.
- ແຮງດັນທີ່ເຫຼືອຄວນຈະເປັນ ~13.3V ສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ 12V LiFePO4, ~26.6V ສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ 24V, ແລະອື່ນໆ.
ການອ່ານແຮງດັນຕ່ໍາຊີ້ບອກວ່າແບັດເຕີຣີອາດຈະຕ້ອງການສາກໃໝ່ ຫຼືມີຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງ, ໂດຍສະເພາະຖ້າມັນຕໍ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼັງຈາກການສາກໄຟ.
3. ການທົດສອບການໂຫຼດ
ການທົດສອບການໂຫຼດວັດແທກວ່າແບດເຕີຣີສາມາດຮັກສາແຮງດັນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດແບບຈໍາລອງໄດ້ດີເທົ່າໃດ, ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າໃນການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງມັນ:
- ແບດເຕີຣີອາຊິດອາຊິດ:
- ສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມ.
- ໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບການໂຫຼດແບດເຕີລີ່ລົດຍົກ ຫຼືເຄື່ອງທົດສອບການໂຫຼດແບບເຄື່ອນທີ່ເພື່ອນຳໃຊ້ການໂຫຼດເທົ່າກັບ 50% ຂອງຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບຂອງແບັດເຕີຣີ.
- ວັດແທກແຮງດັນໃນຂະນະທີ່ການໂຫຼດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້. ສໍາລັບແບດເຕີລີ່ອາຊິດນໍາທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ຄວນຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາ 20% ຈາກມູນຄ່ານາມສະກຸນຂອງມັນໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ.
- ຖ້າແຮງດັນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼືຫມໍ້ໄຟບໍ່ສາມາດຮັບການໂຫຼດໄດ້, ມັນອາດຈະເປັນເວລາສໍາລັບການປ່ຽນແທນ.
- ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4:
- ສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມ.
- ນຳໃຊ້ການໂຫຼດ, ເຊັ່ນ: ແລ່ນລົດຍົກ ຫຼືໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບການໂຫຼດແບັດເຕີຣີສະເພາະ.
- ຕິດຕາມກວດກາວິທີການແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟ reacts ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 ທີ່ມີສຸຂະພາບດີຈະຮັກສາແຮງດັນທີ່ສອດຄ່ອງໂດຍການຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ.
4. ການທົດສອບ Hydrometer (Lead-Acid ເທົ່ານັ້ນ)
ການທົດສອບ hydrometer ວັດແທກແຮງໂນ້ມຖ່ວງສະເພາະຂອງ electrolyte ໃນແຕ່ລະເຊນຂອງຫມໍ້ໄຟອາຊິດ lead-acid ເພື່ອກໍານົດລະດັບການສາກໄຟແລະສຸຂະພາບຂອງຫມໍ້ໄຟ.
- ກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ສາກເຕັມແລ້ວ.
- ໃຊ້ hydrometer ຫມໍ້ໄຟເພື່ອແຕ້ມ electrolyte ຈາກແຕ່ລະຫ້ອງ.
- ວັດແທກແຮງໂນ້ມຖ່ວງສະເພາະຂອງແຕ່ລະເຊລ. ແບດເຕີຣີທີ່ສາກເຕັມຄວນຈະມີການອ່ານປະມານ1.265-1.285.
- ຖ້າຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍຈຸລັງມີການອ່ານຕ່ໍາກວ່າອັນອື່ນ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງເຊນທີ່ອ່ອນແອຫຼືລົ້ມເຫລວ.
5. ການທົດສອບການປ່ອຍຫມໍ້ໄຟ
ການທົດສອບນີ້ວັດແທກຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີລີ່ໂດຍການຈໍາລອງວົງຈອນການໄຫຼເຕັມ, ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງຫມໍ້ໄຟແລະການຮັກສາຄວາມອາດສາມາດ:
- ສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມ.
- ໃຊ້ຕົວທົດສອບແບດເຕີລີ່ລົດຍົກ ຫຼືເຄື່ອງທົດສອບການໄຫຼອອກສະເພາະເພື່ອນຳໃຊ້ການໂຫຼດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້.
- ປ່ອຍຫມໍ້ໄຟອອກໃນຂະນະທີ່ຕິດຕາມແຮງດັນແລະເວລາ. ການທົດສອບນີ້ຊ່ວຍລະບຸວ່າແບັດເຕີຣີສາມາດຢູ່ໄດ້ດົນປານໃດພາຍໃຕ້ການໂຫຼດປົກກະຕິ.
- ປຽບທຽບເວລາປ່ອຍກັບຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບຂອງແບັດເຕີຣີ. ຖ້າແບດເຕີຣີປ່ອຍອອກໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ມັນອາດຈະຫຼຸດລົງແລະຕ້ອງການປ່ຽນໃຫມ່ໃນໄວໆນີ້.
6. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ (BMS) ກວດເບິ່ງຫມໍ້ໄຟ LiFePO4
- ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4ມັກຈະມີ aລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີ (BMS)ທີ່ຕິດຕາມ ແລະ ປົກປ້ອງແບດເຕີຣີຈາກການສາກໄຟເກີນ, ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ແລະການສາກໄຟເກີນ.
- ໃຊ້ເຄື່ອງມືວິນິດໄສເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບ BMS.
- ກວດເບິ່ງຕົວກໍານົດການເຊັ່ນ: ແຮງດັນຂອງເຊນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະຮອບວຽນການສາກໄຟ/ການປ່ອຍນໍ້າ.
- BMS ຈະຊີ້ບອກບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຈຸລັງທີ່ບໍ່ສົມດຸນ, ການສວມໃສ່ຫຼາຍເກີນໄປ, ຫຼືບັນຫາຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງສາມາດຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບໍລິການຫຼືການທົດແທນ.
7.ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ
ການທົດສອບນີ້ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງຫມໍ້ໄຟ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟ. ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນສູງເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຫຼຸດລົງແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.
- ໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຫຼື multimeter ທີ່ມີຟັງຊັນນີ້ເພື່ອວັດແທກຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງຫມໍ້ໄຟ.
- ປຽບທຽບການອ່ານກັບຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸລັງທີ່ມີອາຍຸແລະການປະຕິບັດທີ່ຫຼຸດລົງ.
8.ຄວາມເທົ່າທຽມຂອງແບດເຕີຣີ້ (ພຽງແຕ່ແບດເຕີຣີອາຊິດອາຊິດ)
ບາງຄັ້ງ, ປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟທີ່ບໍ່ດີແມ່ນເກີດມາຈາກຈຸລັງທີ່ບໍ່ສົມດຸນແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ຄ່າບໍລິການຄວາມສະເໝີພາບສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂໄດ້.
- ໃຊ້ເຄື່ອງສາກໃຫ້ຄວາມສະເໝີພາບເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີເກີນຂະໜາດເລັກນ້ອຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສາກໄຟຢູ່ໃນທຸກເຊວ.
- ດໍາເນີນການທົດສອບອີກເທື່ອຫນຶ່ງຫຼັງຈາກການສະເຫມີພາບເພື່ອເບິ່ງວ່າປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ.
9.ການຕິດຕາມວົງຈອນການສາກໄຟ
ຕິດຕາມວ່າແບັດເຕີຣີໃຊ້ເວລາດົນປານໃດໃນການສາກ. ຖ້າແບດເຕີລີ່ forklift ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າປົກກະຕິໃນການສາກໄຟ, ຫຼືຖ້າມັນບໍ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້, ມັນເປັນສັນຍານຂອງສຸຂະພາບທີ່ຊຸດໂຊມລົງ.
10.ປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈໃນຜົນໄດ້ຮັບ, ໃຫ້ປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານແບດເຕີຣີທີ່ສາມາດເຮັດການທົດສອບຂັ້ນສູງໄດ້, ເຊັ່ນການທົດສອບ impedance, ຫຼືແນະນໍາການປະຕິບັດສະເພາະໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຂອງຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານ.
ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປ່ຽນຫມໍ້ໄຟ
- ແຮງດັນຕໍ່າພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ: ຖ້າແຮງດັນຂອງແບັດເຕີຣີຫຼຸດລົງຫຼາຍເກີນໄປໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການໂຫຼດ, ມັນສາມາດຊີ້ບອກວ່າມັນໃກ້ຈະໝົດອາຍຸຂອງມັນແລ້ວ.
- ຄວາມບໍ່ສົມດຸນແຮງດັນທີ່ສໍາຄັນ: ຖ້າແຕ່ລະຈຸລັງມີແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ສໍາລັບ LiFePO4) ຫຼືແຮງໂນ້ມຖ່ວງສະເພາະ (ສໍາລັບອາຊິດນໍາ), ຫມໍ້ໄຟອາດຈະຊຸດໂຊມລົງ.
- ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນສູງ: ຖ້າຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນສູງເກີນໄປ, ແບດເຕີຣີຈະດີ້ນລົນທີ່ຈະສົ່ງພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ການທົດສອບເປັນປົກກະຕິຊ່ວຍໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຫມໍ້ໄຟ forklift ຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ການຫຼຸດຜ່ອນການຢຸດເຊົາການແລະການຮັກສາຜະລິດຕະພັນ.
ເວລາປະກາດ: ຕຸລາ-16-2024