SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Skyline
Certificación: ISO
Número de modelo: probador de la batería
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: En el caso de la madera de poliéster
Tiempo de entrega: 15 días laborables
Condiciones de pago: T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: PC 1 por mes
Potencia de entrada: |
CA380V±10% 50/60±5Hz |
impedancia de entrada: |
≥1MΩ |
Corriente de entrada: |
607,8 A/fase |
Ruido: |
≤ 75 dB |
Cableado de alimentación de entrada: |
Trifásico de cuatro hilos |
Rango de temperatura de trabajo: |
25 ℃ ± 10 ℃ (precisión garantizada) |
Eficiencia general (máx.): |
El 94% |
Tipo de módulo de control de potencia: |
IGBT |
Potencia de entrada: |
CA380V±10% 50/60±5Hz |
impedancia de entrada: |
≥1MΩ |
Corriente de entrada: |
607,8 A/fase |
Ruido: |
≤ 75 dB |
Cableado de alimentación de entrada: |
Trifásico de cuatro hilos |
Rango de temperatura de trabajo: |
25 ℃ ± 10 ℃ (precisión garantizada) |
Eficiencia general (máx.): |
El 94% |
Tipo de módulo de control de potencia: |
IGBT |
Sistema de prueba de batería
Prueba de simulación de batería de potencia, prueba de velocidad;
Prueba de ciclo de vida;
Detección de potencia, capacidad y energía;
Coincidencia virtual de paquetes de baterías de potencia: ajuste de curvas de carga y descarga, detección y evaluación de la consistencia de la batería;
Detección de capacidad de carga y descarga de alta velocidad;
Detección de módulos de baterías de potencia y baterías de almacenamiento de energía: monitoreo de voltaje de monómero, monitoreo de temperatura de monómero (equipo de alto voltaje).
Una plataforma de detección de carga y descarga de alto rendimiento desarrollada especialmente para módulos (paquetes) de baterías de alta densidad de potencia.
Diseño de aislamiento de frecuencia de potencia, combinado con baja deriva de temperatura, multicanal de 24 bits de alto rendimiento
Chip de conversión analógico a digital ADC, la precisión en estado estable es mayor que la de los equipos tradicionales.
El sistema tiene alta densidad de potencia, integración multicanal y funciones de recuperación de energía.
Operación HMI, calibración automática inteligente con una sola tecla.
Variedad de adaptabilidad BMS, admite carga y descarga del mismo puerto/diferente, admite esquema de relé/MOSBMS; admite expansión de comunicación CAN y RS485 independiente; admite función de configuración DBC.
El control remoto de la computadora host se realiza a través de Ethernet, que puede realizar la conexión paralela de canales, soportar pulsos y simulación de condiciones de trabajo.
Diseño de interfaz de interacción hombre-computadora, las funciones del sistema son simples y fáciles de operar; admite una serie de configuraciones personalizadas; equipado con un servicio de recordatorio automático de calibración regular.
El sistema de detección de módulos y paquetes es un dispositivo de carga y descarga de alta precisión desarrollado especialmente para la prueba de paquetes de baterías de alta potencia. Tiene las características de alta velocidad de respuesta dinámica, alta precisión estable, configuración flexible de múltiples canales, etc. Admite pruebas de pulso, pruebas de ciclo de vida, pruebas de simulación de situaciones industriales. El sistema tiene funciones de entrada multicanal y recuperación de energía, que pueden ahorrar mucho consumo de energía durante el proceso de carga y descarga; adopta una topología de conversión de CC de alta frecuencia bidireccional, combinada con un chip de conversión AD de 24 bits multicanal de alto rendimiento, la resolución de muestreo es mayor que la del equipo tradicional de rango único.
Todo el sistema adopta un diseño de arquitectura de tres capas (capa del sistema de energía, capa de monitoreo centralizado, capa de interacción remota), y cada capa es independiente de las demás y realiza sus propias tareas para garantizar el funcionamiento confiable del sistema.
Construir y mejorar el modelo de simulación MTALAB;
Garantizar el diseño óptimo de cada índice de parámetro.
Suprime eficazmente el pico de resonancia generado por el filtro LCL para garantizar la estabilidad del sistema de circuito cerrado.
Diseño de línea cero trifásica:Adoptando un diseño avanzado de línea cero trifásica, a través de un circuito PFC de puente trifásico maduro y confiable, el voltaje del bus es estable, lo que satisface las necesidades de respuesta rápida;
Alta potencia y bajos armónicos:factor de potencia bidireccional > 0,99, armónicos de corriente bajos < 5%, adecuado para diversas redes eléctricas adversas y el inversor está conectado a la red de forma fiable;
Diseño de aislamiento de frecuencia:a través del transformador de aislamiento de frecuencia de potencia, aislamiento bidireccional, flujo de energía bidireccional, estable y confiable;
Fuerte compatibilidad:Excelente compatibilidad electromagnética, el módulo es más confiable y eficiente.
Adopte el circuito BUCK-BOOST:Adopte un circuito BUCK-BOOST eficiente y confiable para lograr una respuesta rápida de carga y descarga;
Diseño de filtro LCL de alto rendimiento:Combinado con circuito de filtro LCL de alto rendimiento, baja ondulación, alta precisión, control independiente de cada canal, soporte para conexión paralela de canal/módulo;
Cumplir con diferentes requisitos de prueba:La topología admite una transformación flexible y se puede ampliar para que sea compatible con diferentes puertos de carga y descarga, descarga de presión negativa cero y satisfacer diversas necesidades de pruebas de batería.
Lista de accesorios del equipo | ||
número de serie | nombre | Observación |
1 | Línea de salida de corriente del canal principal | 3m de largo |
2 | Línea de muestreo de voltaje del canal principal | 3 m de largo |
3 | El cable de corriente está conectado al terminal de la batería. | Nariz de línea |
4 | Línea de muestreo de temperatura del canal auxiliar | 3 metros |
5 | Cable de alimentación de CA | Cable de 3 metros de largo |
6 | línea de comunicación de red | Configuración de campo |
Función de grabación de segmentos de datos | |
Cada paso tiene condiciones de grabación independientes, que se pueden configurar en 3 etapas según el voltaje. | |
base de datos | |
Gestione de forma centralizada los datos de prueba con la base de datos MySQL | |
Método de salida de datos | |
EXCEL, TXT, gráficos | |
Tipo de curva | |
dibujo personalizable | |
Método de comunicación del ordenador anfitrión | |
Basado en el protocolo TCP/IP | |
extensión de red | |
Basado en LAN, segmento de red independiente, el grupo de IP se establece según la cantidad de dispositivos | |
calibración | Incluye software de calibración de corriente y voltaje. |
servidor | |
Procesador i5 y superior, frecuencia superior a 2,4 G, memoria superior a 8 G Windows 10 Pro Disco duro del sistema de 500G o más Una fuente de alimentación UPS (recomendada) cambiar |
|
Sistema de software NEWARE | |
Software de control de pruebas del cliente BTS 8.0.X Software de análisis de datos BTSDA8.X |
|
interfaz | |
puerto de red |
El sistema de detección de composición química de baterías BTS se basa en la red de oficina original y la plataforma de trabajo del equipo informático. Es muy fácil de implementar, la operación es simple y el usuario puede iniciar sesión en el sistema de forma remota a través de Internet para realizar varias operaciones en el equipo; utilizando la conexión de red y la base de datos SQL, el control centralizado de múltiples gabinetes de equipos conectados y la gestión, análisis y estadísticas centralizados de todos los datos. La figura 4 es un diagrama de implementación de red de un dispositivo de detección de baterías BTS.
temperatura | ||
rango de temperatura de trabajo | 25℃±10℃ (precisión garantizada) | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20℃~50℃ | |
humedad | ||
Rango de humedad relativa del entorno de trabajo | ≦70% HR (sin condensación) | |
Humedad relativa del entorno de almacenamiento | ≦80% HR (sin condensación) | |
clase de protección | ||
IP20 |
Especificaciones técnicas | ||
1. Modelo de equipo | ||
1. Código de material | 6002n-600V300A | |
2. Información del canal | ||
1. Número de canales | Canales por rack | 2 |
2. Canal principal | Características del canal |
La fuente de corriente constante CC-CV y la fuente de voltaje constante adoptan estructura de doble circuito cerrado |
Modo de control de canal | Control independiente | |
Canales en paralelo |
Admite hasta 4 canales en paralelo, las pruebas de pulso y analógicas no están incluidas. compatible después de la conexión en paralelo |
|
3. Indicadores de entrada | ||
1. Potencia de entrada | CA 380 V ± 10 % 50/60 ± 5 Hz | |
2. Factor de potencia | ≥99% (carga completa) | |
3. Tolerancia a la distorsión armónica total (THDi) | ≤5% (carga completa) | |
4. Impedancia de entrada | ≥1 MΩ | |
5. Potencia de entrada | 400KW | |
6. Corriente de entrada | 607,8 A/fase | |
7. Eficiencia general (máx.) | 94% | |
8. Ruido | ≤75dB | |
9. Detección y muestreo de voltaje y corriente | Conexión de cuatro cables (mismo puerto para carga y descarga) | |
10. Tipo de módulo de control de potencia | Transistor bipolar de transistores | |
11. Cableado de alimentación de entrada | Trifásico de cuatro hilos | |
12. Protección |
Anti-sobretensión, anti-isla, sobre y subfrecuencia, sobre y subtensión, protección contra pérdida de fase, etc. |
|
4. Indicadores de función y desempeño | ||
1. Voltaje | Rango de medición por canal | Carga: 0 V ~ 600 V |
Descarga: 10 V ~ 600 V | ||
Tensión mínima de descarga | 10 V | |
precisión | ± 0,02 % de FS | |
Resolución | 24 bits | |
2. Actual | Rango de medición por canal | 1,5 A ~ 300 A |
Precisión (rango independiente) | ± 0,05 % de FS | |
Corriente de corte de voltaje constante | 300 mA | |
Resolución | 24 bits | |
3. Poder | potencia de salida de un solo canal | 180KW |
La potencia de salida del toda la máquina |
360KW | |
4. Tiempo | Tiempo de respuesta actual | ≤5 ms |
Tiempo de transición actual | ≤10 ms | |
Tiempo mínimo de paso | 0,1 s _ _ | |
5. Modo de carga y descarga | Modo de carga y descarga |
Carga de corriente constante, carga de voltaje constante, corriente constante y carga de voltaje constante (transición suave de corriente constante a Voltaje constante, evitando picos de corriente y grandes corrientes que impactan la batería, protegiendo la batería), carga de potencia constante |
Descarga de corriente constante, descarga de voltaje constante, descarga de potencia constante, descarga de resistencia constante |
||
Fecha límite | Voltaje, corriente, tiempo relativo, capacidad, -ΔV | |
6. Pasos de simulación de las condiciones de trabajo | Modo de carga | corriente, potencia |
modo de descarga | corriente, potencia | |
palanca | Admite carga y descarga de conmutación continua. | |
Fecha límite | hora, número de línea | |
Descargar volumen de datos | Soporte máximo para descargas de 1 millón de líneas | |
7. Paso de pulso | Modo de carga | corriente, potencia |
modo de descarga | corriente, potencia | |
Ancho de pulso mínimo | 100 ms | |
número de pulsos | Un solo paso de pulso puede admitir 32 pulsos diferentes | |
Conmutación continua de carga y descarga |
Un paso de pulso puede realizar un cambio continuo de carga a descarga. | |
A partir de las condiciones | Voltaje, tiempo relativo | |
8. Prueba de resistencia interna de CC DCIR | Admite puntos personalizados para el cálculo de DCIR | |
9. Protección de seguridad | protección de software | Protección de datos al apagarse |
Con función de prueba sin conexión | ||
Se pueden configurar las condiciones de protección de seguridad y el valor configurable Los parámetros incluyen: límite inferior de voltaje, límite superior de voltaje, corriente límite inferior, límite superior actual, tiempo de retardo |
||
protección de hardware |
Protección contra conexión anti-inversa, protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretemperatura, etc. |
|
5. Gestión y análisis de datos | ||
1. Método de ajuste de pasos | Edición de formularios | |
2. Registro de datos | condición del registro | Intervalo de tiempo mínimo: 10ms (100ms para acceso al canal auxiliar) |
Intervalo de voltaje mínimo: 1,2 V | ||
Intervalo de corriente mínimo: 0,6 A | ||
frecuencia de registro | 100 Hz (10 Hz cuando se conecta al canal auxiliar) | |
3. Base de datos | con base de datos MySQL | |
4. Método de salida de datos | Excel, texto | |
5. Tipo de curva | Trama personalizable, 4 ejes Y | |
6. Escaneo de códigos de barras | Admite la función de escaneo de código de barras, que se puede realizar mediante el código de barras de la batería. | |
Gestión y trazabilidad de datos históricos | ||
6. Método de comunicación | ||
1. Modo de comunicación del ordenador anfitrión | Basado en el protocolo TCP/IP | |
2. Interfaz de comunicación | Ethernet | |
3. La comunicación en baudios tasa de la computadora inferior |
1M de ancho de banda | |
4. Velocidad en baudios de comunicación del ordenador anfitrión | 10M ~ 100M adaptativo | |
5. Método de trabajo en red | Configurar una red de área local a través de conmutadores y enrutadores | |
6. Expansión de la comunicación (opcional) |
Admite comunicación CAN, RS485 y comunicación BMS, con Función de configuración DBC |
|
7. Requisitos ambientales y tamaño y peso | ||
1. Temperatura de trabajo |
-10℃ ~ 40℃ (dentro del rango de 25±10℃, la medición La precisión está garantizada: la desviación de precisión es del 0,005 % de FS/℃) |
|
2. Temperatura de almacenamiento | -20℃~50℃ | |
3. Humedad relativa del ambiente de trabajo | ≤70% HR (sin condensación) | |
4. Humedad relativa del ambiente de almacenamiento | ≤80% HR (sin condensación) | |
5. Tamaño del equipo: ancho x profundidad x alto | / | |
6. Peso | / | |
7.Auxiliarsistema de prueba auxiliar(opcional) | ||
1. Canal auxiliar de temperatura | rango de temperatura | Termistor: -30 ℃ ~ 120 ℃ |
Termopar: -200 ℃ ~ 260 ℃ | ||
Precisión de temperatura | ±1℃ (dentro de 2 m de la longitud del cable) | |
resolución de temperatura | 0,1℃ | |
2. Canal auxiliar de voltaje | rango de voltaje | 0 V ~ 5 V |
Precisión de voltaje | ±0,1 % de FS | |
Resolución de voltaje | 0,1 mV | |
3. Introducción a AUX |
Se utiliza principalmente para monitorear la temperatura de la superficie y las pestañas durante el proceso de prueba de la batería. La precisión de la prueba es alta y los datos de la prueba se pueden vincular con los datos de voltaje y corriente principales. Al mismo tiempo, la temperatura medida se puede utilizar como condiciones de control y protección de Los pasos del proceso. |