Описание на продукта
Системата за комплексно тестване на батерии, известна още като система за комплексно тестване на производителността на батерии или комплексен тестер на батерии, е устройство, използвано за комплексно тестване на производителността на готови и полуготови батерии. След ръчно окабеляване, системата за комплексно тестване на батерии автоматично тества и определя дали е квалифицирана, и автоматично записва данните. Горният компютър, разработен на базата на платформата АСП.НЕТО, има мощни възможности за обработка на данни, стабилен и надежден е и може да запазва тестови данни в реално време в базата данни и да ги качва в МЕС системата.
Основни функции на системата (основни елементи за тестване)
Основна функция | |
1.Оценка на окръжната температура (OCV) | Напрежението на батерията, измерено от устройството, когато батерията не се зарежда или разрежда. |
2. ACIR | Вътрешното съпротивление на батерията се измерва с помощта на четирипроводен метод на измерване. Синусоидален токов сигнал (с честота 1KHz и постоянен ток <100mA) се инжектира в положителните и отрицателните клеми на батерията и серия от процеси, като вземане на проби от напрежението, коригиране и филтриране, се използват за точно измерване на импеданса на батерията. |
3.DCIR | Свържете товари с висок ток на разреждане в двата края на батерията и изчислете стойността на съпротивлението, използвайки закона на Ом, въз основа на напреженията U1 и U2 при различни токове I1 и I2. Това оборудване използва метода за изпитване на ИЕК (Международна електротехническа комисия) за бързо и точно тестване. |
4. Активиране на зареждането (събуждане от зареждане) | Батерийният пакет трябва да се зарежда и активира, когато е в режим на покой или Сграда за управление на сградата (BMS) е в режим на заспиване или защита. |
5. Зарядно напрежение | Извършете тест за зареждане на батерията въз основа на зададеното напрежение, ток и време за зареждане, за да проверите дали функцията за зареждане на батерията е нормална. (1) Зарядно напрежение: Напрежението, което устройството извежда за зареждане на батерията. (2) Заряден ток: Заредете батерията според зададената стойност на тока. (3) Разлика в напрежението на зареждане: разликата в напрежението между началото и края на зареждането. |
6. Заряден ток | |
7. Разлика в напрежението на зареждане | |
8. Зареждане на ДКР | (4) Зареждане с постоянно напрежение (ДКР): Оценка на еквивалентното вътрешно съпротивление при зареждане |
9. Защита от свръхток при зареждане | Защитата от свръхток при зареждане се отнася до защитните мерки, които се предприемат автоматично от системата за управление на сградата (Сграда за управление на сградата (BMS)) в батерията по време на процеса на зареждане, когато токът на зареждане надвиши предварително зададената безопасна стойност, за да се предотврати повреда на батерията, причинена от прекомерен ток. Това устройство може да провери дали батерията има функция за защита от свръхток при зареждане и специфичната стойност на защитния ток. |
10. Напрежение на разреждане (напрежение на натоварване) | Тествайте функцията за разреждане и капацитета на натоварване на батерията въз основа на зададения размер и време на разрядния ток. (1) Напрежение на разреждане: Напрежението, измерено по време на разреждане на батерия. (2) Ток на разреждане: Стойността на тока, извеждан от батерията по време на разреждане. (3) Разлика в напрежението на разреждане: разликата в напрежението между началото и края на разреждането. |
11. Разряден ток (ток на натоварване) | |
12. Разлика в напрежението на разреждане | |
13. Защита от свръхток при разряд (ОКП) | Защитата от свръхток при разреждане се отнася до защитните мерки, които системата за управление на сградата (Сграда за управление на сградата (BMS)) автоматично предприема в батерията по време на процеса на разреждане, когато токът на разреждане надвиши предварително зададената безопасна стойност, за да се предотврати повреда на батерията, причинена от прекомерен ток. Това устройство може да тества дали батерията има функция за защита от свръхток при разреждане и специфичната стойност на защитния ток. |
14. Активиран крачен превключвател | Механичният крачен превключвател, който замества ръчното управление с натискане на крак, подобрява ефективността и безопасността на работата. |
15. Сканирайте кода, за да започнете (запис на баркод) | Чрез сканиране на едномерни и двумерни кодове за активиране на устройството за тестване, може да се подобри удобството и интелигентността на устройството. Сканираният баркод се запазва заедно с резултатите от теста в базата данни и резултатите от теста могат да бъдат заявени и проследени въз основа на този баркод на по-късен етап. |
16. Връзка със системата МЕС | След приключване на тестването, резултатите от тестовете на това устройство могат лесно и бързо да бъдат качени в МЕС системата (Система за управление на производството). |
Параметри
Модел | АОТ-Вашингтон-20V50C1000D |
Мощност | Мощност на зареждане: 1KW Мощност на разреждане: 20KW |
Входен комуникационен интерфейс | 1. Вход еднофазен AC220V ± 10% 2. Входен ток: максимум 7A 3. Честота 50Hz |
Диапазон на изпитване на напрежение | ±20V |
Диапазон на зарядно напрежение | 0~20V |
Диапазон на разрядно напрежение | 5~20V |
Диапазон на зарядния ток | 0,1~50А |
Диапазон на тока на защита от свръхток при зареждане | 0,1~50А |
Диапазон на тока на разреждане | 0,1~1000А |
Диапазон на тока на защита от свръхток при разреждане | 0,1~1000А |
Точност на напрежението | ±0,05% от ФС±0,05% от ФД |
Точност на зарядния ток | ±0,2% от ФС±0,5% от ФД |
Точност на разрядния ток | ±0,2% от ФС±0,2% от ФД |
Време за зареждане и разреждане | 0~20S |
Време за забавяне при свръхток | 0~20S |
Точност на теста за свръхток на разряд | ±1А |
Точност на теста за свръхток на зареждане | ±1А |
Разделителна способност на напрежението | 1mV |
Текуща резолюция | 1 мА |
Вземане на проби за откриване на напрежение и ток | Четирижилна връзка |
Режим на пестене на данни | Запазване на данни във CSV файл файлов формат |
Променлив импеданс (ACR) | 1~20000 мОх |
Вашингтон импеданс (DCIR) | 1~20000 мОх(Персонализиращ се ток и време на разреждане) |
Време за тестване на защитата от късо съединение | 1~5000 мкс |
Изпитване за минимално вътрешно съпротивление при късо съединение за защита от късо съединение | 15 мОх |
Метод на комуникация | Сериен порт RS232 (компютър и устройство) |
Защита от изключване | Автоматично прекъсване на електрическата връзка между батерията и устройството след неочаквано прекъсване на захранването в комуникационния вход |
Функция за аварийно спиране | Натискането на бутона за аварийно спиране ще прекъсне електрическата връзка между батерията и устройството и ще изключи захранването на устройството. |
Метод на охлаждане | Принудително въздушно охлаждане |
Размер(Ш*Д*В) | 680*850*1710 мм |
Температура | -20℃~50℃ |
Влажност | 10-90% относителна влажност |
Оборудване за тестване на цялостна система за тестване на високопрецизна батерия
Функции на цялостната система за тестване на батерията
Модулен дизайн на цялата машина, силна стабилност и надеждност, лесна поддръжка и модернизация;
Комплексната система за тестване на батерии има функциите за защита от обратно свързване при заряд/разряд и подкана за обратно свързване;
Основният контролен чип използва високопроизводителен АРМА, осигуряващ плавна и стабилна работа на устройството;
Използвайки 24-битов аналогово-цифров преобразувател (АЦП), системата за цялостно тестване на батерии има по-висока прецизност при тестване на напрежение и ток от индустриалните;
Горният интерфейс за работа с компютърен софтуер е кратък и ясен, последователността от стъпки за тестване може да се редактира, а параметрите на тестване могат да се регулират;
Напрежението и токът се измерват с помощта на четирипроводна система, която има висока точност на измерване на напрежението и добра дългосрочна стабилност;
Поддържа едноизмерен код и двуизмерен код, поддържа стартиране на сканиран код/стартиране с педал;
Данните от тестовете могат да се запазват автоматично, с мощна база данни за лесно проследяване на качеството.
Изложба
АОТ Изложението за оборудване за литиеви батерии предоставя на изложителите и посетителите цялостна платформа за представяне, обмен, сътрудничество и търговия. Чрез участието си в изложението, предприятията могат да разберат динамиката на индустрията, да разширят пазарните канали, да подобрят имиджа на марката и да насърчат технологичните иновации и индустриалната модернизация.
Сертификат
Кооперативни партньори
ЧЗВ
В1: Как да се осигури дългосрочна стабилност на точността на напрежението при 4-проводно измерване?
A: Използването на позлатени сонди и екранирани кабели, заедно с месечното калибриране на стандартния източник на напрежение (доставен с устройството), гарантира, че грешката в точността от ±0,05% от ФС може да се поддържа за повече от 3 години.
В2: Как да се контролира разсейването на топлината по време на разряд с висок ток от 1000A?
A: Вградена система за въздушно охлаждане с двойна турбина (шум <65dB), комбинирана с наблюдение на температурата в реално време, автоматично изключване на товара, ако вътрешната температура надвиши 50 ℃, за да се предотврати прегряване и повреда на устройството.
В3: Функцията за стартиране на сканиране поддържа ли персонализирани формати на баркодове?
A: Комплексната система за тестване на батерии поддържа ГС1-128, Код 128 и други популярни индустриални баркодове. Ако е необходимо да персонализирате ексклузивните правила за кодиране на вашата компания, можем да предоставим SDK интерфейс за вторична разработка.
Въпрос 4: Как да се постигне точност на времето от 1~5000μs за тест за защита от късо съединение?
A: Комплексната система за тестване на батерии, базирана на FPGA високоскоростна схема за вземане на проби (честота 1MHz), закъснението на реакцията на задействане е <10μs, което може точно да улови времето за действие на защитата на BMS.
В5: Трябва ли да конфигурирам МЕС системата?
A: Протоколът ОПК Универсален потребителски интерфейс е стандартен и поддържа щепсел-и-играя с Сименс, Рокуел и други масови МЕС системи без допълнителен междинен софтуер.