For å sikre at de fungerer bra i lang tid, må energilagringssystemer vanligvis kontrolleres en gang i måneden, testes en gang hver tredje måned, vedlikeholdes en gang hver sjette måned og ha en profesjonell medisinsk evaluering en gang i året.
Noen vanlige problemer er batteriproblemer, overbelastning av omformeren, kommunikasjonsproblemer, temperaturproblemer og så videre.
Riktig installasjon og regelmessig vedlikehold er viktig for å få energilagringen til å vare lenger og gjøre systemet tryggere.
For å forsikre deg om at et stort husholdnings energilagringssystem eller en bærbar nødstrømforsyning er trygg og pålitelig, må du følge reglene for vedlikehold.
Typen utstyr, miljøet det brukes i, belastningsomstendighetene og systemets kompleksitet påvirker alle hvor ofte energilagringsenheter må vedlikeholdes. Her er de generelle forslagene:
1. Grunnkontroll en gang i måneden
Dette fungerer med alle typer energilagringssystemer i hjemmet, inkludert faste somHjemmekraftverk.
De viktigste tingene å se på er:
Er det en uvanlig alarm i energilagringssystemet?
Fungerer batteristyringssystemet (BMS) som det skal?
Er det et uvanlig skifte i batteriets SOC (% av lading)?
Fungerer solcelleinngangen/nettinngangen riktig?
Endres vekselretterens effekt?
Formål: Sørg for at systemet fungerer som det skal og raskt finne eventuelle problemer.
2. En full inspeksjon hver tredje måned (en gang hver tredje måned)
Bra for netttilkoblede-systemer med solcellepaneler og energilagring, samt boliger som kjører på høy belastning i lange perioder.
Viktigste ting å sjekke:
Pass på at spenningen på batteripolene er den samme på begge sider.
Er temperaturen på batteriet normal?
Måten omformeren slipper varme ut
Er ikke oppsigelsen stram?
Har effektiviteten ved lading og utlading gått ned?
Mål: Hold systemet trygt fra mulige problemer forårsaket av høy temperatur, fuktighet eller lasttrykk.
3. Vedlikehold som skjer hver sjette måned (en gang hver sjette måned)
Et stort energilagringssystem som kan kjøre jevnt over lang tid.
De viktigste tingene å gjøre for vedlikehold er:
Ta vare på omformeren og varmeavledningskanalen.
Se etter flekker, støv og ting som kommer i veien på solcellepanelet.
Sjekk om batteriet ser hovent ut eller feilformet.
Sjekk om antall batterisykluser er utenom det vanlige.
Formål: Sørg for at hele energilagringssystemet kan kvitte seg med varme, er strukturelt trygt, og varer lenge.
4. En årlig profesjonell fysisk eksamen (en gang i året)
Det er best å ha erfarne teknikere til å gjøre det.
Innhold for profesjonelt vedlikehold:
Full undersøkelse av enhetligheten til battericeller
Oppdater til BMS-versjonen
Still inn omformerens parametere
Finne beskyttelsesmodulen som er knyttet til nettet
Helsetesting (SOH)
Mål: Sørg for at energilagringssystemet fungerer sikkert over lang tid og at batteriet varer mer enn ti år.

2, Hva er noen av de mest typiske problemene med energilagringssystemer?
Det er fire hovedtyper av problemer som kan oppstå med energilagringssystemer: batteritype, invertertype, kommunikasjonstype og miljøtype. Disse problemene kan skje med både fast energilagring og eksterne nødstrømkilder somBærbar solenergi.
Her er en grundig analyse:
1. Problemer med batteriet
Batteriet er den viktigste delen av energilagringssystemet og den delen som bryter sammen oftest.
Noen vanlige problemer er:
Batteriet kan ikke lades (SOC går ikke opp)
Lade- og utladingsstrømmer som ikke er normale (overstrøm, understrøm)
Stor forskjell i batterispenning
Temperaturen i cellen er for høy eller for lav.
Batteriet lades raskt ut av seg selv
Batteriet går i beskyttelsesmodus og vil ikke starte.
Mulige årsaker:
Beskyttelse for BMS
Aldring av celler
Temperaturen ute er ikke riktig
Feil ved innstilling av ladeparametere
2. Problemer med omformeren
Inverteren er "hjertet" i systemet fordi den endrer AC til DC.
Vanlige problemer:
Ikke nok utgangseffekt
Overbelastning av omformeren
Omformerens temperatur er for høy.
Mange omstarter eller frakoblinger
Kommunikasjon med batteriet fungerte ikke
Finne årsaken:
Høy-husholdningsapparater har en umiddelbar effekt.
Overoppheting skjer når varmen ikke sprer seg godt.
Ledninger som ikke er tette
feil i programvaren
3. Feil å kommunisere (BMS/omformer)
Hvis kommunikasjonen bryter, kan ikke systemet lades, lades ut eller bytte modus.
Hvor bra fungerer det:
"Kommunikasjonsfeil" alarm på systemet
Det er ikke mulig å lese batteridata.
Vi kan ikke si om det er solceller eller nettstrøm
Grunn:
Dårlig kontakt på CAN/RS485-kommunikasjonslinjen
Ulike versjoner av programvaren
Skade på modulen
4. Feil knyttet til miljø og ytre forhold
Energilagringssystemer må holdes under spesifiserte forhold, og å gå utenfor disse forholdene kan forårsake problemer med systemet.
Normale situasjoner:
Å utsette batterier for høye temperaturer beskytter dem.
Svært kalde temperaturer gjør det umulig å lade.
Vann kommer inn i omformeren på grunn av fuktighet.
Støv blokkerer porten for varmeavledning.
Strømnettsvingninger som induserer tordenvær og systemfrakoblinger
3, Hva kan du gjøre for å redusere sjansen for svikt i energilagring?
Basert på hva folk i sektoren har lært, bør disse trinnene tas:
1. Velg riktig sted å installere den
med god luftstrøm
temperaturstabilitet
Ikke la direkte sollys komme inn
Hold deg unna nedbør, fuktighet og oppsamling av støv.
2. Gjør rutinemessig vedlikehold
Inspeksjoner skjer hver måned, hver tredje måned, hver sjette måned og hvert år, som det ble sagt før.
3. Rimelig bruk av last
Ikke slå på mer enn én- høyeffektsenhet samtidig.
Ikke gå utover omformerens maksimale øyeblikkelige effekt.
4. Sjekk statusen til systemapper eller skjermpaneler med jevne mellomrom
Se etter feilkoder
Sørg for at endringene i SOC gir mening.
5. Velg merkevarer og-ettersalgsteam som du kan stole på.
Ikke bare kan det redusere problemer, men det kan også løses umiddelbart når de oppstår.


