CHARACTERISTIC
产品特点
蓄电池监测
蓄电池监测
蓄电池监测
个性定制方案
浦尔纳蓄电池在线监测系统可以针对不同场景定制解决方案
远程监控管理
蓄电池在线监测系统可对蓄电池的健康状态进行远程监控,自动判断蓄电池开路、短路状态并告警
通信电路开放
研发生产的模块通信电路、通信规约开放,零费用接入集成商自有系统
OEM代加工
与国内外众多企业有合作,如武汉地铁、国家电网公司、花旗银行等
COOPERATION
合作流程
需求调研
听取客户需求
方案设计
根据客户实际情况分析
快速报价
制作适合客户的方案
样品体验
提前感受高质量产品
控标方案提供
专业技术人员一对一
安装指导
全程服务对接
售后服务支持
贴心售前售后服务
蓄电池在线管理系统专业制造商
直流系统维护专业团队
蓄电池检测仪器 18927578667
ABOUT
关于浦尔纳

        广州浦尔纳电子科技有限公司是一家专注于蓄电池在线监测技术领域方面产品的开发﹑生产、销售的高科技公司,专业于直流维护、集深度研发电力、通信直流系统维护检测产品,为后备电源用户提供高性能的、可靠稳定的蓄电池在线监测产品及优质的服务。为直流系统提供专业的检测维护检测仪器仪表,公司有一支具备实力的技术研发队伍和售后团队。专为国内数据中心、电力变电站、电厂、通信机房、通信基站等提供各种检测仪表和监测管理系统的服务。

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蓄电池监测
智能体系
拥有出色的软硬件交互能力,实现智能调度精细化管理
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优化解决方案设计
为多行业提供个性化的合适解决方案设计,突出全流程精细化管理
蓄电池监测
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企业动态
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广州浦尔纳电子:专注蓄电池智能监测,守护电力持续稳定
广州浦尔纳电子:专注蓄电池智能监测,守护电力持续稳定
广州浦尔纳电子以“守护电力持续稳定”为使命,深耕蓄电池智能监测领域,凭借多年电子技术研发与行业实践积淀,为通信、电力、数据中心等关键领域打造精准、智能、可靠的蓄电池监测解决方案。作为后备电源的“一道屏障”,蓄电池的稳定运行直接关乎系统安全与业务连续性,传统运维的滞后性与误差痛点亟待破解,广州浦尔纳电子应运而生,以智能技术重构蓄电池管理生态。一、蓄电池智能监测智能核心:AI驱动,实现从“监测”到“预判”的跨越广州浦尔纳电子摒弃传统监测的被动模式,将AI智能分析技术深度融入监测体系,构建“数据采集-智能研判-主动预警”的全链路管理闭环。在硬件感知层面,采用开尔文四线制测量技术与高精度传感器矩阵,可实时捕捉单体电池电压、内阻、充放电电流、环境温度等12项关键参数,采样精度达毫秒级,电压采样误差控制在±0.3%以内,内阻检测分辨率低至0.01mΩ,能精准捕捉电池极板硫化初期的细微变化,为智能分析提供可靠数据底座。在算法核心层面,融合LSTM神经网络与大数据分析技术,自主研发先进的SOC(荷电状态)与SOH(健康状态)评估模型。通过深度解析电池极化、析锂等微观退化机制,精准估算剩余容量、评估老化...
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2021.03
电池内部阻抗:解析蓄电池的内阻问题
想要了解一节蓄电池真正质量怎么样,先要了解蓄电池内阻开始,才能深入了解这只电池的品质容量到底如何,用通俗的话说就是好坏。电池内部阻抗,也称为内阻,是一项影响电池性能的重要指标。内阻可以简化为各接线柱的串联电阻也称连接内阻。每个电源都有一个当量内阻,该电阻影响电池提供电能的能力。影响电池内阻的因素有:电池尺寸、工作时间、结构、状况、温度和充电状态。通常,对一个充满电的良好电池,电池尺寸对电池内阻的影响较大。以下为电池尺寸如何影响内阻的例子:● 一个状态良好的1300CCA电池,在充满电时的内阻值在3 mΩ以下。●一个状态良好的500CCA电池,在充满电时的内阻值约为7 mΩ。当电池放电时,其内阻增大。当电池放电达到一定程度后,内阻的变化量才很明显。当电池放完电后,其电阻比完全充电状态时大2~5倍。电池温度也影响内阻的测量,但只在冰点以下才比较明显。在32℉以下也就是0℃以下,温度对内阻的影响很大,在-20℉(相当于-28.89℃) 时的内阻是原来的两倍。这就是为何在冬季电池的能量要小很多。电池的使用时间也会影响其内阻。电池使用时间越长,内阻越大。内阻增加的多少与电池的使用和维护方法有关。...
蓄电池监测在光伏发电中的应用有哪些?
光伏发电系统依赖自然光照,存在出力波动大、昼夜间歇的特点,蓄电池作为储能核心,其稳定运行直接影响光伏供电可靠性。蓄电池监测系统通过准确状态感知与智能调控,在光伏发电中发挥关键作用,为储能高效利用与系统安全运行提供重要保障。一、储能状态实时掌控蓄电池监测系统重要应用是实时掌控储能状态。系统持续采集剩余容量、充放电电压、电流等核心参数,动态反映电池储能水平。这帮助运维人员清晰了解光伏电能存储情况,判断储能是否满足后续供电需求,避免储能不足导致供电中断或过度充电造成能源浪费,为储能调度提供准确数据依据。二、充放电协同调控监测系统与光伏逆变器、充放电控制器等联动,实现充放电协同调控。光照充足时,根据蓄电池储能状态控制充电速率,避免过充损害电池;光照减弱或无光照时,结合负载需求调控放电输出,确保供电稳定。这种协同调控让光伏电能存储与释放更有序,提升系统能源利用效率。三、故障预警与保护光伏发电环境复杂,蓄电池易受温度、充放电循环等影响出现故障。监测系统通过分析电压异常波动、温度过高、内阻增大等参数变化,及时识别潜在故障风险并发出预警。当检测到过充、过放、短路等紧急情况时,自动启动保护机制切断故障回...