Proceedings of the International scientific and practical conference ―Science in the Era of Globalization‖ (May 22-24, 2026) / Publisher website: www.naukainfo.com. - Zurich, Switzerland, 2026. - 353 p.

350 напруженістю електричного поля, що спричиняє специфічні радіочастотні шуми (коронні розряди мікрорівня). Переваги над традиційним моніторингом: сучасні системи безпеки переважно покладаються на термічні датчики. Однак ЕМЕ-моніторинг має суттєві переваги: швидкість реакції (малоінерційність) – температурному датчику потрібен час (від декількох секунд до хвилин), щоб зафіксувати нагрів корпусу. Електромагнітний сигнал поширюється зі швидкістю світла, дозволяючи виявити аномалію в мілісекундному діапазоні [8]. Глибина сканування – ЕМВ проходить крізь шари акумулятора, дозволяючи «бачити» процеси в центрі щільно упакованого блока, де температурні датчики можуть бути відсутні. Спектральний «відбиток» – кожен тип дефекту (перезаряд, механічне пошкодження, перегрів) має свій унікальний частотний профіль. Алгоритм раннього виявлення – для перетворення ЕМЕ на маркер безпеки використовується наступна схема: зняття «еталонного шуму» – визначення спектра випромінювання батареї в нормальних режимах роботи (стаціонарний рух, зарядка). Виділення аномалій – спеціальні антени-сенсори всередині акумуляторного відсіку фіксують сплески в діапазоні 10 – 100 МГц, які не характерні для роботи інвертора. Прийняття рішення: якщо інтенсивність предиктивних імпульсів зростає за експонентою, BMS отримує команду на повне знеструмлення системи та активацію пожежогасіння ще до появи першого диму [9]. Таблиця 3. Порівняльна характеристика методів моніторингу Параметр Температурний моніторинг ЕМЕ-моніторинг (предиктивний) Час виявлення Постфактум (коли нагрів уже пішов) Превентивно (на етапі мікро-пробоїв) Інформативність Тільки рівень тепла Тип внутрішнього дефекту Вразливість Теплова інерція матеріалів Чутливість до зовнішніх завад Вартість впровадження Низька Середня (потребує ВЧ-фільтрації)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==