| Nazwa marki: | ACEY |
| Numer modelu: | ACEY-BIT200-100A400A |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | USD 2280~21980/Set |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 200 zestawów/miesiąc |
Litowo-jonowy zestaw baterii kompleksowy tester 200V 100A ładowanie 400A rozładowanie
Opis produktu
Sprzęt do badań rozładowania ładunku akumulatora ACEY-BIT200-100A400A jest stosowany do kompleksowych badań wydajności zestawów akumulatorów litowo-jonowych do modułów magazynowania energii, pojazdów elektrycznych,skutery elektryczneWspiera wszystkie serii akumulatorów o terminalach CH+ / P+ / CH− / P− i nadaje się zarówno do testowania półproduktów, jak i gotowych produktów podczas produkcji.Sprzęt może być również stosowany jako ładunek elektroniczny do długotrwałego badania poboru prądu z akumulatorów.
Główny parametr techniczny
| napięcie | Pojemność całkowita | 0 ‰ 200 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Wewnętrzna odporność | Odporność wewnętrzna AC | 0 ‰ 4000 mΩ | 00,001 mΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Opłata wewnętrzny rezystancja prądu stałego | 0 ‰ 4000 mΩ | 00,001 mΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Odporność wewnętrzna rozładowania prądu stałego | 0 ‰ 4000 mΩ | 00,001 mΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Ładowanie | napięcie statyczne | 0 ‰ 200 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Prąd ładowania | 0 ‰ 100 A | 0.001 A | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Czas ładowania | 3 s | / | / | |
| Napięcie ładowania | 0 ‰ 200 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Opóźnienie ładowania | 0 ¢ 3 s | 1 ms | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Moc ładowania | 12 kW | / | / | |
| Wypuszczanie | napięcie statyczne | 0 ‰ 200 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Napięcie obciążone | 0 ‰ 200 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Prąd rozładowy | 0 ‰ 400 A | 0.001 A | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Czas rozładowania (400 A) | 3 s | / | / | |
| Opóźnienie nad prądem | 0 ¢ 3 s | 1 ms | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Moc rozładowania | 80 kW | / | / | |
| Krótki obieg | Czas zwarcia | 0 ‰ 2000 μs | 1 μs | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Odporność | NTC | 0 ‰ 100 kΩ | 00,001 kΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Rezystor identyfikacyjny | 0 ‰ 100 kΩ | 00,001 kΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS |
Elementy badawcze
| Nie, nie, nie. | Funkcja badania | Opis |
| 1 | napięcie | Napięcie mierzy się dwa razy: po raz pierwszy jako napięcie bez obciążenia i ponownie po zakończeniu wszystkich badań, zwłaszcza po badaniu ochrony przed zwarciem, w celu zweryfikowania stanu baterii.Drugie napięcie jest zazwyczaj nieco niższe niż pierwsze. |
| 2 | Wewnętrzna odporność | Mierzy wewnętrzny opór prądu przemiennego akumulatora przy 1000 Hz. |
| 3 | Przepływ ochrony przed prądem | Sprawdza, czy akumulator ma automatyczną ochronę w przypadku nadmiernego prądu ładowania.zamiast tego wybierany jest ciągły prąd ładowania. |
| 4 | Opóźnienie w zakresie ochrony przed prądem | Określa wartość bieżącą i mierzy czas od obecnej generacji do aktywacji ochrony BMS. |
| 5 | Prąd ciągłego ładowania | W przypadku akumulatorów bez ochrony przed prądem nadprężnym prąd ładowania jest zazwyczaj ustawiony na poziomie równym prądowi ładowarki. |
| 6 | Kontynuacyjna kontrola napięcia ładowania | Podczas ciągłego ładowania można ustawić górne i dolne limity napięcia w celu ustalenia, czy napięcie akumulatora przekracza dopuszczalny zakres. |
| 7 | Prąd ochronny nad prądem rozładowania | Jeżeli prąd rozładowy przekracza ustaloną wartość, uruchamia się ochronę, zazwyczaj zgodnie ze specyfikacjami karty danych. |
| 8 | Opóźnienie w ochronie przed prądem przepływowym | Określa wartość bieżącą i mierzy czas od obecnej generacji do aktywacji ochrony BMS. |
| 9 | Prąd rozładowy ciągły | Oznacza normalny prąd rozładowy, a nieprawidłowe warunki BMS mogą powodować niemożność utrzymania rozładowania. |
| 10 | Ciągłe napięcie rozładowania | Podczas ciągłego rozładowywania można ustawić górne i dolne limity napięcia w celu monitorowania nieprawidłowych warunków napięcia. |
| 11 | Czas ochrony przed zwarciem | Mierzy czas reakcji BMS, gdy końce baterii są chwilowo skrócone. Szybsza reakcja (zwykle < 1000 μs) zapewnia lepszą ochronę.Zbyt długi czas zwarcia może wskazywać na wysoki opór pętli i wymaga analizy. |
| 12 | napięcie ogniwa (nieobowiązkowe) | Dynamiczne monitorowanie napięcia poszczególnych ogniw podczas ładowania i rozładowania. |
| 13 | Wzrost napięcia ładowania | Porównuje napięcie końcowe z napięciem statycznym w celu określenia wzrostu napięcia. |
| 14 | Spadek napięcia rozładowania | Porównuje napięcie końcowe z napięciem początkowym w celu określenia spadku napięcia. |
| 15 | Opłata wewnętrzny rezystancja prądu stałego | Oblicza się dzieląc wzrost napięcia po ładowaniu przez ustawiony prąd ładowania. |
| 16 | Odporność wewnętrzna rozładowania prądu stałego | Oblicza się dzieląc spadek napięcia po rozładowaniu przez ustawiony prąd rozładowania. |
| 17 | Odporność identyfikacyjna | Badania ID i wartości oporu NTC. |
| 18 | Częściowe rozładowanie Prąd ochronny przed prądem | Wykorzystuje się w tym celu urządzenia do monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania i monitorowania. |
| 19 | Czas ochrony przed nadprądem wtórnego rozładowania | Mierzy czas reakcji ochrony od momentu wytwarzania prądu do momentu odcięcia BMS. |
| 20 | Test komunikacji (nieobowiązkowy) | Wspiera RS485, RS232, CAN i inne interfejsy komunikacyjne. |
| 21 | Izolacja i odporność na napięcie (nieobowiązkowe) | Odporność izolacyjna i dielektryczny wytrzymają test napięcia. |
Wyświetlacz produktu
![]()