Produktpräsentation
+
  • b772c97e-631c-4d19-bba3-f5c7f3e82209.png

JH100V200A-Batterietestplattform (Kompletttestgerät für fertige Batterien)

Die Testplattform für Anwendungsszenarien wird eingesetzt für Energiespeicher‑Module, Batterien von Elektrofahrzeugen, Batterien von Elektrorollern, AGV‑Batterien sowie Batterien für Gartengeräte; sie ist mit den Konfigurationen CH+ P+ CH− P− ausgestattet und deckt sämtliche Serien von Antriebsbatterien ab. Zudem ermöglicht sie die umfassende Leistungsprüfung von Halbfertig- und Fertigprodukten im Produktionsprozess. Das Gerät kann als elektronische Last genutzt werden und führt langzeitige Strombelastungstests an Batteriepacks durch.

Serviceunterstützung:

  • Produktbeschreibung
  • I. Anwendungsszenarien

    Die Testplattform wird eingesetzt für Energiespeicher‑Module, Batterien von Elektrofahrzeugen, Batterien von Elektrorollern, AGV‑Batterien sowie Batterien für Gartengeräte; sie ist mit Lithium‑Ionen‑Batterien ausgestattet (CH+ P+ CH− P−) und deckt sämtliche Serien von Antriebsbatterien ab. Zudem ermöglicht sie die umfassende Leistungsprüfung von Halbfertig- und Fertigprodukten im Produktionsprozess.

    Das Gerät kann als elektronische Last eingesetzt werden, um Langzeit‑Strombelastungstests an Batteriepacks durchzuführen.

     

    II. Haupttestfunktionen

    1 Kommunikation online

    Kann über Bluetooth sowie RS232/285/CAN mit dem zu prüfenden Batteriepack verbunden werden.

    Batteriepack-Informationen auslesen

    2 Schrittweise Testmodus Die Testelemente können frei ausgetauscht werden.
    3 Schnelltestmodus Test des Schnellbearbeitungs-Testschemas
    4 Datenspeicherung Die Daten können gemäß den Kundenanforderungen tages-, monats- oder tageweise gespeichert werden; zudem sind Batch‑, Einzeldaten sowie spezielle Speicherungsschemata möglich, wobei die Speicherungsart jederzeit frei gewechselt werden kann.
    5 MES-System Unterstützung der Verbindung zwischen dem MES-System des Kunden und den Geräten
    6 Startbedingungen für den Test Manueller, automatischer und Scan‑Start des Tests
    7 Testproduktmodell Es können N Batteriemodell‑Schemata gespeichert werden.

     

    III. Technische Parameter

    Seriennummer Testarten Testprojekt Parameterbereich Auflösung Präzisionsfehler
    1 Spannung Gesamtspannung 0.1-100V0.1mV 0,1 %FS
    2 Innenwiderstand Wechselstrom-Innenwiderstand 0-5000 0,001 mΩ 0,1 %RD + 0,1 %FS
    Ladewiderstand im Gleichstrombetrieb 0-5000 0,001 mΩ 0,1 %FS
    Entladungs-Gleichstrom-Innenwiderstand 0-5000 0,001 mΩ 0,1 %FS
    3 Aufladen Statische Spannung 0.1-100V1mV 0,1 %FS
    Ladestrom 0.1-100A1mA 0,1 %FS
    Ladezeit 600S1S 0,1 %FS
    Ladespannung 0.1-100V1mV 0,1 %FS
    Ladeverzögerung 0-60S1mS 0,1 %FS
    Ladeleistung 0.1--20KW1mW 0,1 %FS
    4 Entladung Statische Spannung 0.1-100V0.1mV 0,1 %FS
    Lastspannung 0.1-100V0.1mV 0,1 %FS
    Entladestrom 0.1-200A1mA 0,1 %FS
    Entladezeit (200 A) 600S1S 0,1 %FS
    Überstromverzögerung 0-60S1mS 0,1 %FS
    Entladungsleistung 0.1--20KW1mW 0,1 %FS
    5

    Kurzschluss

    (Option)

    Kurzschlusszeit 0-2000uS1uS 0,1 %FS
    6 Widerstand NTC 0–100 kΩ 0,001 kΩ 0,1 %RD + 0,1 %FS
    Widerstand identifizieren 0–100 kΩ 0,001 kΩ 0,1 %RD + 0,1 %FS
    7 Isolationsfestigkeit Isolationswiderstand 1 MΩ–9999 MΩ 1 MΩ 2,5 % RD + 2,5 % FS
    Wechselspannungs‑Durchschlagprüfung 0--5KV1V 1,0 %RD + 1,0 %FS
    Gleichstrom‑Durchschlagspannung 0--6KV1V 1,0 %RD + 1,0 %FS

     

    IV. Beschreibung der Testfunktionen

    Seriennummer Testfunktion Funktionen im Detail
    1 Spannung Das Prüfgerät führt die Spannungsmessung zweimal durch: einmal bei Leerlaufspannung und zum anderen nach Abschluss aller Prüfschritte, insbesondere nach der Kurzzeitbelastung, um sicherzustellen, ob die Batterie nach der Kurzzeitbelastung noch einwandfrei funktioniert. Daher weichen die beiden Messwerte etwas voneinander ab; die zweite Spannung ist jeweils etwas niedriger als die erste.
    2 Innenwiderstand Getestet wird der Wechselstrom-Innenwiderstand der Batterie unter den Bedingungen einer Frequenz von 1000 Hz.
    3 Ladestrom‑Überstromschutzstromstärke Zunächst ist zu prüfen, ob der Akku über eine zu hohe Ladestromstärke verfügt und ob die automatische Schutzfunktion aktiviert ist. Bei einem sehr hohen Ladestrom fehlt dem Akku der Schutz, wodurch die integrierte Schutzplatine leicht beschädigt werden kann. Daher ist es entscheidend, sicherzustellen, dass der Akku über eine Überstromschutzfunktion beim Laden verfügt; andernfalls sollte ein konstanter Ladestrom gewählt werden.
    4 Verzögerung der Überstromschutzfunktion beim Laden Legen Sie einen Stromwert fest und starten Sie die Zeitmessung ab dem Moment, in dem der Strom fließt, bis zum Abschaltzeitpunkt durch die Batterieschutzschaltung.
    5 Dauerladestrom Für Leiterplatten, die über keine automatische Schutzfunktion bei zu hohem Ladestrom verfügen, wird beim Laden dieser Batterien in der Regel ein Ladestrom gewählt, der dem des Ladegeräts entspricht.
    6 Kontinuierliche Überwachung der Ladespannung Während des Ladevorgangs können Spannungsgrenzen festgelegt werden, um zu prüfen, ob die Batteriespannung außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
    7 Entladungsüberstromschutzstrom Überschreitet der Entladestrom einen bestimmten Wert, wird automatisch geschützt; in der Regel genügt die Einstellung gemäß den Angaben im Datenblatt.
    8 Entladungsüberstromschutzverzögerung Legen Sie einen Stromwert fest und starten Sie die Zeitmessung ab dem Moment, in dem der Strom fließt, bis zum Abschaltzeitpunkt durch die Batterieschutzschaltung.
    9 Dauerentladestrom Bei normalem Betrieb entsteht im Akku ein Entladestrom; weist die Leiterplatte jedoch einen Defekt auf, kann es zu einem Ausfall der kontinuierlichen Entladung kommen.
    10 Dauerentladungsspannung Während der Dauerentladung können Spannungsgrenzen festgelegt werden, um zu prüfen, ob die Batteriespannung außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
    11 Kurzschlussschutzzeit Bei einem kurzzeitigen Kurzschluss zwischen den Polen der Batterie beträgt die Abschaltreaktionszeit der Schutzplatine in der Regel weniger als 1000 µs (Mikrosekunden). Da im Moment des Kurzschlusses der Strom sehr hoch ist, kann eine zu langsame Reaktionszeit leicht zu einer Zerstörung der Leiterplatte führen. Daher gilt: Je schneller die Reaktionszeit, desto besser ist der Schutz der Batterie. Ist der Innenwiderstand des gesamten Stromkreises beim Kurzschluss hingegen relativ groß, kann sich die Kurzschlussdauer verlängern; in solchen Fällen ist sorgfältig zu analysieren, woran dies liegt.
    12

    Einzelne Zellenspannung

    (Auswahl)

    Überwachung der Spannung jeder einzelnen Zelle während des Lade- und Entladevorgangs
    13 Ladungsspannungswertanstieg Vergleich der Ladeendspannung mit der Ruhe­spannung: Wie hoch ist die Spannungs­differenz?
    14 Entladespannungsabfallwert Vergleich zwischen dem Ende der Entladung und der Spannung: Wie groß ist der Spannungsabfall?
    15 Ladewiderstand im Gleichstrombetrieb Nach dem Laden zeigt die Batterie im Vergleich zum Ladezustand vor dem Laden eine Spannungssteigerung; diese Spannungssteigerung wird durch den eingestellten Ladestrom dividiert.
    16 Entladungs-Gleichstrom-Innenwiderstand Nach der Entladung weist die Batterie im Vergleich zum Ausgangszustand einen Spannungsabfall auf; dieser Spannungsabfall wird durch den eingestellten Entladestrom dividiert.
    17 Widerstand identifizieren ID- und NTC-Widerstandswertprüfung
    18 Überstromschutzstrom bei der zweiten Entladungsstufe Überschreitet der Entladestrom einen bestimmten Wert, wird automatisch geschützt; in der Regel genügt die Einstellung gemäß den Angaben im Datenblatt.
    19 Zeit der Überstromschutzfunktion bei Entladung der Stufe 2 Legen Sie einen Stromwert fest und starten Sie die Zeitmessung ab dem Moment, in dem der Strom fließt, bis zum Abschaltzeitpunkt durch die Batterieschutzschaltung.
    20 Kommunikationstest Unterstützt verschiedene Kommunikationsprotokolle wie Bluetooth, RS485, RS232 und CAN.
    21 Isolationsfestigkeit Isolationsgrad des Batteriemoduls nach der Montage zwischen den Polen sowie dem äußeren Gehäuse, gemessen nach einem bestimmten Spannungsschlag.

     

    V. Geräteinformationen

    1. Betriebsbedingungen der Anlage: gut belüfteter, trockener Standort; keine Vibrationen; keine Störung durch starke Magnetfelder.
    2. Arbeitsumgebung: Temperatur -10 °C bis 40 °C / Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %
    3. Betriebsart der Anlage: Steuerung über die übergeordnete Steuerzentrale, manuelle Prüfung.
    4. Das Gerät verfügt über eine integrierte NG‑Alarmanlage (Summer).
    5. Abmessungen: B850×T900×H1250 mm
    6. Gewicht: 230 kg
    7. Industrie-PC: i3‑100F‑Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD; 21‑Zoll-Farbmonitor
    8. Standardzubehör: 1 serielle Schnittstellenkabel, 1 Bedienungsanleitung, Abnahmeprüfbericht vom Werk
    9. Farbe des Gerätegehäuses: RL7035 Industriegrau

Schlüsselwörter: Batterie-Lade‑/Entladeschrank, Lithiumbatterie‑Lade‑/Entladeschrank, Natriumbatterie‑Lade‑/Entladeschaltgerät, Festkörperbatterie‑Lade‑/Entladeschaltgerät, Lithiumbatterie‑Lade‑/Entladesystem, Lithiumbatterie‑Lade‑/Entladeschaltgerät, Lithiumbatterie‑Kapazitätsklassifizierungsschrank, Lade‑/Entladesystem für Antriebsbatterien, Lade‑/Entladesystem für Lithiumbatteriepakete

Verwandte Produkte

Angebot anfordern

Hinweis: Wir werden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden. Bitte überprüfen Sie Ihr E‑Mail-Postfach.

Sicherheitsüberprüfung
Sofort einreichen