Nachricht senden
SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD

        Skyline-Instrumente Co., Ltd.

 

                   Wir stellen nur Laborversuch-Ausrüstung her

Zu Hause
Produkte
VR-Show
Über uns
Werksbesichtigung
Qualitätskontrolle
Kontakt mit uns
Referenzen
Startseite ProdukteLaborversuchausrüstung

Batteriesystem-Labortestgerät 600 V 300 A zum Laden und Entladen

Batteriesystem-Labortestgerät 600 V 300 A zum Laden und Entladen

  • Batteriesystem-Labortestgerät 600 V 300 A zum Laden und Entladen
Batteriesystem-Labortestgerät 600 V 300 A zum Laden und Entladen
Produktdetails:
Herkunftsort: CHINA
Markenname: Skyline
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: Batterie-Prüfvorrichtung
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Polywood-Fall
Lieferzeit: 15 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: PC 1 pro Monat
Kontakt
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Eingangsleistung: AC380V±10% 50/60±5Hz Eingangsimpedanz: ≥1 MΩ
Eingangsstrom: 607,8 A/Phase Lärm: ≤75dB
Verdrahtung der Eingangsleistung: Dreiphasiger Vierleiter Bereich der Arbeitstemperatur: 25℃±10℃ (Genauigkeit garantiert)
Gesamtwirkungsgrad (Max): 94% Typ des Leistungssteuermoduls: IGBT
Markieren:

IGBT-Labortestgeräte

,

600-V-Labortestgeräte

,

300-A-Batterietestgeräte

600V300A Batterietestsystem für Lade- und Entladetests

 

Systemeinführung

Batterietestsystem

Produkteinführung :

Power-Batterie-Simulationstest, Rate-Test;

Lebensdauertests;

Leistung, Kapazität, Energieerkennung;

Virtuelles Matching von Power-Akkus: Anpassung der Lade-Entlade-Kurve, Erkennung und Bewertung der Batteriekonsistenz;

Erkennung der Lade- und Entladefähigkeit mit hoher Rate;

Leistungsbatterie, Energiespeicherbatterie-Reihenmodulerkennung: Monomerspannung, Monomertemperaturüberwachung (Hochspannungsausrüstung).

 

Funktionen (einige Funktionen müssen angepasst werden):

Eine leistungsstarke Lade-Entlade-Erkennungsplattform, die speziell für Batteriemodule (Packages) mit hoher Leistungsdichte entwickelt wurde.

Netzfrequenzisolationsdesign, kombiniert mit niedriger Temperaturdrift, Hochleistungs-Mehrkanal-24-Bit

ADC-Analog-Digital-Umwandlungschip, die stationäre Genauigkeit ist höher als bei herkömmlichen Geräten.

Das System verfügt über eine hohe Leistungsdichte, Mehrkanalintegration und Energierückgewinnungsfunktionen.

HMI-Bedienung, intelligente automatische Ein-Tasten-Kalibrierung.

Eine Vielzahl von BMS-Anpassungsmöglichkeiten, unterstützt das Laden und Entladen desselben/anderen Ports, unterstützt Relais/MOSBMS-Schema;unterstützt unabhängige CAN- und RS485-Kommunikationserweiterung;Unterstützung der DBC-Konfigurationsfunktion.

Die Fernsteuerung des Host-Computers wird über Ethernet realisiert, wodurch die parallele Verbindung von Kanälen, Unterstützungspuls und Arbeitsbedingungssimulation realisiert werden kann.

Mensch-Computer-Interaktionsschnittstellendesign, die Systemfunktionen sind einfach und leicht zu bedienen;Unterstützung einer Reihe von benutzerdefinierten Einstellungen;Ausgestattet mit einem automatischen Erinnerungsdienst für regelmäßige Kalibrierungen.

①Systembeschreibung

Das Modul & PACK-Erkennungssystem ist ein hochpräzises Lade- und Entladegerät, das speziell für das Testen von Hochleistungs-Batteriepacks entwickelt wurde.Es zeichnet sich durch hohe dynamische Reaktionsgeschwindigkeit, hohe stabile Genauigkeit, flexible Konfiguration mehrerer Kanäle usw. aus. Es unterstützt Impulstests, Lebensdauertests und Simulationstests für industrielle Situationen.Das System verfügt über Mehrkanal-Eingangs- und Energierückgewinnungsfunktionen, die während des Lade- und Entladevorgangs viel Strom sparen können;Es verwendet eine bidirektionale Hochfrequenz-DC-Wandlungstopologie, kombiniert mit einem leistungsstarken Mehrkanal-24-Bit-AD-Wandlungschip. Die Abtastauflösung ist höher als bei herkömmlichen Einbereichsgeräten.

②Übe mit Zahlen

③Systemarchitektur

Das gesamte System hat ein dreischichtiges Architekturdesign (Energiesystemschicht, zentralisierte Überwachungsschicht, entfernte Interaktionsschicht), und jede Schicht ist unabhängig voneinander und erfüllt ihre eigenen Aufgaben, um den zuverlässigen Betrieb des Systems sicherzustellen.

 

④Systemdesign

1. Strenge Simulationsüberprüfung

Erstellen und verbessern Sie das MTALAB-Simulationsmodell;

Garantieren Sie die optimale Gestaltung jedes Parameterindex.

2. Ursprünglicher adaptiver Dämpfungsregelalgorithmus

Unterdrücken Sie effektiv die vom LCL-Filter erzeugte Resonanzspitze, um die Stabilität des geschlossenen Regelkreises zu gewährleisten.

⑤Systemstruktur

1. Dreiphasiges AC-DC-Modul

Dreiphasiges Nullliniendesign:Durch die Verwendung eines fortschrittlichen dreiphasigen Nullleitungsdesigns durch eine ausgereifte und zuverlässige dreiphasige Brücken-PFC-Schaltung ist die Busspannung stabil und erfüllt die Anforderungen einer schnellen Reaktion.

Hohe Leistung und geringe Oberschwingungen:bidirektionaler Leistungsfaktor > 0,99, niedrige Stromharmonische < 5 %, geeignet für verschiedene raue Stromnetze, und der Wechselrichter ist zuverlässig mit dem Netz verbunden;

Frequenzisolationsdesign:durch den Netzfrequenz-Trenntransformator, Zwei-Wege-Isolation, Zwei-Wege-Energiefluss, stabil und zuverlässig;

Starke Kompatibilität:ausgezeichnete elektromagnetische Verträglichkeit, das Modul ist zuverlässiger und effizienter.

2. Bidirektionales DC-DC-Modul

Nehmen Sie die BUCK-BOOST-Schaltung an:Verwenden Sie eine effiziente und zuverlässige BUCK-BOOST-Schaltung, um eine schnelle Reaktion beim Laden und Entladen zu erreichen.

Hochleistungs-LCL-Filterdesign:kombiniert mit Hochleistungs-LCL-Filterschaltung, geringe Restwelligkeit, hohe Präzision, unabhängige Steuerung jedes Kanals, Unterstützung für Parallelschaltung von Kanälen/Modulen;

Erfüllen Sie verschiedene Testanforderungen:Die Topologie unterstützt eine flexible Transformation und kann so erweitert werden, dass sie mit verschiedenen Lade- und Entladeports kompatibel ist, keine Unterdruckentladung aufweist und verschiedene Batterietestanforderungen erfüllt.

 

 

Liste der Ausrüstungsteile

 

Ausrüstungszubehörliste
Seriennummer Name Anmerkung
1 Stromausgangsleitung des Hauptkanals 3m lang
2 Spannungsabtastleitung des Hauptkanals 3 m lang
3 Das Stromkabel ist mit dem Batteriepol verbunden Linie Nase
4 Hilfskanal-Temperaturabtastleitung 3 m
5 Netzkabel Kabel, 3 Meter lang
6 Netzwerk-Kommunikationsleitung Feldkonfiguration
 

 

Datenverwaltung und -analyse

Datensegmentaufzeichnungsfunktion
  Jeder Schritt hat unabhängige Aufnahmebedingungen, die je nach Spannung in 3 Stufen eingestellt werden können
Datenbank
  Testdaten zentral mit MySQL-Datenbank verwalten
Datenausgabemethode
  EXCEL, TXT, Diagramme
Kurventyp
  anpassbare Zeichnung
Host-Computer-Kommunikationsmethode
  Basierend auf dem TCP/IP-Protokoll
Netzwerkerweiterung
  Basierend auf LAN, unabhängigem Netzwerksegment, IP-Pool wird entsprechend der Anzahl der Geräte festgelegt
Kalibrierung Inklusive Software zur Strom- und Spannungskalibrierung

 

Anforderungen an die PC-Systemkonfiguration

Server
 

i5 und höher Prozessor, Frequenz über 2,4 G, Speicher über 8 G

Windows 10 pro

Systemfestplatte 500 GB oder mehr

Ein USV-Netzteil (empfohlen)

Schalter

NEWARE-Softwaresystem
 

BTS 8.0.X-Client-Teststeuerungssoftware-Software

BTSDA8.X-Datenanalysesoftware

Schnittstelle
  Netzwerkport

Diagramm zur Bereitstellung des Systemnetzwerks

Das chemische Zusammensetzungssystem zur Batterieerkennung von BTS basiert auf dem ursprünglichen Büronetzwerk und der Arbeitsplattform der Computerausrüstung.Es ist sehr einfach zu implementieren, die Bedienung ist einfach und der Benutzer kann sich aus der Ferne über das Internet in das System einloggen, um verschiedene Operationen an der Ausrüstung durchzuführen;über Netzwerkverbindung und SQL-Datenbank, zentralisierte Steuerung mehrerer angeschlossener Geräteschränke und zentralisierte Verwaltung, Analyse und Statistik aller Daten.Fig. 4 ist ein Netzwerkeinsatzdiagramm einer BTS-Batterieerkennungsvorrichtung.

 

Anforderungen an die Betriebsumgebung der Geräte

Temperatur
  Bereich der Arbeitstemperatur 25℃±10℃ (Genauigkeit garantiert)
Lagertemperaturbereich -20℃~50℃
Feuchtigkeit
  Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung ≦70 % RH (keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit der Lagerumgebung ≦80 % RH (keine Kondensation)
Schutzklasse
  IP20

 

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen
1. Gerätemodell
1. Materialcode 6002n-600V300A
2. Kanalinformationen
1. Anzahl der Kanäle Kanäle pro Rack 2
2. Hauptkanal Kanalfunktionen

CC-CV-Konstantstromquelle und Konstantspannungsquelle übernehmen

doppelt geschlossene Struktur

Kanalsteuerungsmodus Unabhängige Kontrolle
Kanäle parallel

Unterstützt bis zu 4 Kanäle parallel, Puls- und Analogtests nicht

nach Parallelschaltung unterstützt

3. Eingangsanzeigen
1. Eingangsleistung   AC380V±10% 50/60±5Hz
2. Leistungsfaktor   ≥99% (Volllast)
3. THDi _   ≤5% (Volllast)
4. Eingangsimpedanz   ≥1 MΩ
5. Eingangsleistung   400KW
6. Eingangsstrom   607,8 A/Phase
7. Gesamteffizienz (Max)   94%
8. Lärm   ≤75dB
9. Spannungs- und Stromerkennung und -abtastung   Vierdrahtverbindung (gleicher Port zum Laden und Entladen)
10. Art des Leistungssteuermoduls   IGBT
11. Eingangsstromkabel   Dreiphasiger Vierleiter
12. Schutz  

Anti-Surge, Anti-Islanding, Über- und Unterfrequenz, Über- und Unterspannung,

Phasenausfallschutz usw.

4. Funktions- und Leistungsindikatoren
1. Spannung Messbereich pro Kanal Laden: 0 V ~ 600 V
Entladung: 10 V ~ 600 V
Minimale Entladespannung 10V
Präzision ± 0,02 % vom Skalenendwert
Auflösung 24bit
2. Strom Messbereich pro Kanal 1,5 A ~ 300 A
Genauigkeit (unabhängiger Bereich) ± 0,05 % vom Skalenendwert
Abschaltstrom bei konstanter Spannung 300mA
Auflösung 24bit
3. Macht Ausgangsleistung eines einzelnen Kanals 180KW

Die Ausgangsleistung des

ganze Maschine

360KW
4. Zeit Aktuelle Reaktionszeit ≤5ms
Aktuelle Übergangszeit ≤10ms
Minimale Schrittzeit 0,1 s _ _
5. Lade- und Entlademodus Lade- und Entlademodus

Konstantstromladung, Konstantspannungsladung, Konstantstrom

und Konstantspannungsladung (weicher Übergang von Konstantstrom zu

konstante Spannung, wodurch verhindert wird, dass Stromspitzen und große Ströme wirken

der Batterie, Schutz der Batterie), Laden mit konstanter Leistung

Konstantstromentladung, Konstantspannungsentladung,

Entladung mit konstanter Leistung, Entladung mit konstantem Widerstand

Termin Spannung, Strom, relative Zeit, Kapazität, -ΔV
6. Simulationsschritte der Arbeitsbedingungen Lademodus aktuelle Energie
Entlademodus aktuelle Energie
Umschalten Unterstützt das Laden und Entladen des kontinuierlichen Schaltens
Termin Uhrzeit, Zeilennummer
Datenvolumen herunterladen Maximale Unterstützung für 1 Million Line-Downloads
7. Impulsschritt Lademodus aktuelle Energie
Entlademodus aktuelle Energie
Minimale Impulsbreite 100ms
Anzahl der Impulse Ein einzelner Impulsschritt kann 32 verschiedene Impulse unterstützen

Ständiges Abschalten

laden und entladen

Ein Impulsschritt kann ein kontinuierliches Umschalten vom Laden zum Entladen realisieren
Zu den Konditionen Spannung, relative Zeit
8. DCIR DC-Innenwiderstandstest   Unterstützt benutzerdefinierte Punkte für die DCIR-Berechnung
9. Sicherheitsschutz Softwareschutz Power-down-Datenschutz
Mit Offline-Testfunktion

Die Sicherheitsschutzbedingungen können eingestellt und eingestellt werden

Zu den Parametern gehören: untere Spannungsgrenze, obere Spannungsgrenze, Strom

untere Grenze, aktuelle obere Grenze, Verzögerungszeit

Hardwareschutz

Verpolungsschutz, Überspannungsschutz,

Überstromschutz, Übertemperaturschutz usw.

5. Datenverwaltung und -analyse
1. Schritteinstellungsmethode   Formularbearbeitung
2. Datensatz Aufnahmezustand Minimales Zeitintervall: 10 ms (100 ms für Zugriff auf Hilfskanal)
Mindestspannungsintervall: 1,2 V
Mindeststromintervall: 0,6 A
Aufnahmefrequenz 100 Hz (10 Hz bei Anschluss an Hilfskanal)
3. Datenbank   mit MySQL-Datenbank
4. Datenausgabemethode   Excel, Txt
5. Kurventyp   Anpassbares Diagramm, 4 Y-Achsen
6. Barcode-Scannen   Unterstützt die Barcode-Scanfunktion, die durch Batterie-Barcode realisiert werden kann
Verwaltung und Rückverfolgbarkeit historischer Daten
6. Kommunikationsmethode
1. Kommunikationsmodus des Host-Computers   Basierend auf dem TCP/IP-Protokoll
2. Kommunikationsschnittstelle   Ethernet

3. Das Kommunikationsbaud

Rate des unteren Computers

  1M Bandbreite
4. Kommunikationsbaudrate des Host-Computers   10M ~ 100M adaptiv
5. Vernetzungsmethode   Richten Sie ein lokales Netzwerk über Switches und Router ein
6. Kommunikationserweiterung (optional)  

Unterstützt CAN, RS485-Kommunikation und BMS-Kommunikation, mit

DBC-Konfigurationsfunktion

7. Umweltanforderungen sowie Größe und Gewicht
1. Arbeitstemperatur  

-10℃ ~ 40℃ (innerhalb des Bereichs von 25±10℃, die Messung

Genauigkeit ist garantiert: Die Genauigkeitsdrift beträgt 0,005 % von FS/℃)

2. Lagertemperatur   -20℃~50℃
3. Relative Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung   ≤70 % RH (ohne Kondensation)
4. Relative Luftfeuchtigkeit der Lagerumgebung   ≤80 % RH (ohne Kondensation)
5. Gerätegröße B*T*H   /
6. Gewicht   /
7.ZUSATZHilfstestsystem(Optional)
1. Temperaturhilfskanal Temperaturbereich Thermistor: -30 ℃ ~ 120 ℃
Thermoelement: -200 ℃ ~ 260 ℃
Temperaturgenauigkeit ±1℃ (innerhalb von 2 m Kabellänge)
Temperaturauflösung 0,1℃
2. Spannungshilfskanal Spannungsbereich 0 V ~ 5 V
Spannungsgenauigkeit ±0,1 % vom Skalenendwert
Spannungsauflösung 0,1 mV
3. Einführung in AUX

Es wird hauptsächlich zur Überwachung der Temperatur der Oberfläche und der Laschen während des Batterietestprozesses verwendet.

Die Testgenauigkeit ist hoch und die Testdaten können mit den Hauptspannungs- und Stromdaten verbunden werden.

Gleichzeitig kann die gemessene Temperatur als Steuer- und Schutzbedingungen verwendet werden

die Prozessschritte.

Batteriesystem-Labortestgerät 600 V 300 A zum Laden und Entladen 0

 

Kontaktdaten
SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD

Ansprechpartner: Charlie

Telefon: 13310806019

Faxen: 86-769-38818154

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)

Andere Produkte