Produktpräsentation
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JH98128E – Testplattform für Energiespeicher‑BMS

Gemäß der Norm Q/GDW‑2013 „Technische Spezifikation für Energiespeicherbatteriepakete und -managementsysteme“, der GB‑34131‑2017 „Technische Spezifikation für Lithium-Ionen‑Batteriemanagementsysteme in elektrochemischen Energiespeicherkraftwerken“ sowie der GBT‑34131‑2023 „Batteriemanagementsystem für die Stromspeicherung“

Serviceunterstützung:

  • Produktbeschreibung
  • I. Grundlage der Normen

    Q/GDW—2013 „Technische Spezifikation für Energiespeicherbatteriepakete und -managementsysteme“
    GB 34131-2017 „Technische Spezifikation für das Lithium-Ionen-Batterie‑Managementsystem von elektrochemischen Energiespeicherkraftwerken“ »
    GBT 34131-2023 „Batteriemanagementsystem für die Stromspeicherung“

    II. Haupttestfunktionen und technische Kennwerte

    Seriennummer Testprojekt Testfunktion Technische Indikatoren
    1 Einzelzellen-Simulation

    ① Simulation der Genauigkeit der Einzelzellenspannung;

    ② Unterstützung des aktiven und passiven Balancierstromtests des BMS;

    ③ Simulation des Schutzfunktionstests bei Einzelzellenüberladung und Überspannung;

    ④ Simulation der Funktionstests für die Einzelzellen‑Überentladung und den Schutz bei zu niedriger Spannung;

    ⑤ Einzelzellen‑Arbeitsstrom, Ruhestrom, Ausgleichsstrom

    Prüfung.

    Anzahl der in Reihe geschalteten Module: 128S (erweiterbar)

    Ausgangsspannungsbereich: 0–5 V

    Spannungsauflösung: 0,1 mV

    Spannungsfehler: ±0,05 %FS

    Unterstützt bidirektionalen Strom: 0 bis ±1 A

    Stromauflösung: 0,1 mA

    Stromfehler: ±0,1 % FS

    LCD-Anzeige auf dem Bedienfeld, die Daten werden klar und übersichtlich dargestellt.

    Einstellung über Bedientasten; die Parameter lassen sich flexibel und bequem konfigurieren.

    Unterstützung der Leistungsaufnahmeüberwachung für alle Kanäle

    2

     

     

    Temperatursimulation

     

    ①Prüfung der Temperaturgenauigkeit der BMS‑Einzelzellen‑Simulation;

    ② Test der Überhitzungsschutzfunktion des NTC‑Temperatursensors während des Lade‑/Entladevorgangs

    ③ Test der NTC‑Temperaturabschaltung bei zu niedriger Temperatur während des Lade‑/Entladevorgangs.

    Temperaturkanäle: 128 Kanäle (erweiterbar), gegenseitig isoliert,

    Nicht gemeinsam mit dem Boden

    Simulierter Temperaturbereich: -70 °C bis 150 °C

    Simulierter Impedanzbereich: 2 Ω bis 3,5 MΩ

    Auflösung: 1 Ω

    Genauigkeit: 0,1 % FS

    Widerstandleistung: 0,1 W

    Kann gemäß den NTC‑Spezifikationen ein benutzerdefinierter R‑T‑V‑Graph erstellt werden.

    3

     

     

     

     

    Gesamtstrom des Batteriepakets

    Simulation

     

     

    Wahrheit

    Stromstärke

    Simulation

     

     

     

    ① Funktionsprüfung der Gesamtstromgenauigkeit;

    ② Gesamtstromkalibrierung;

    ③ Test der Überstromschutzfunktion;

    ④ Test der Schutzfunktion bei zu niedrigem Gesamtstrom.

     

    Kanalanzahl: 1 Kanal

    Ausgangsspannung: 5 V

    Ausgangsstrom: -500 A bis 500 A

    Steuerung der Auflösung: 0,1 A

    Ausgangsgenauigkeit: 0,1 %FS

    Messgenauigkeit: 0,1 % FS

    Analoger Hallsensor

    Kanalanzahl: 1 Kanal;

    Ausgangsspannungsbereich: -5 V bis +5 V;

    Ausgangsgenauigkeit: 0,1 % FS;

    Strömungsteiler

    Simulation

    Kanalanzahl: 1 Kanal;

    Ausgangsspannungsbereich: 0–75 mV;

    Ausgangsgenauigkeit: 0,1 % FS;

    4 Gesamtspannungs-Simulation des Batteriepakets

     

    ① Funktionstest der Gesamtspannungspräzision;

    ② Gesamtdruckkalibrierung;

    ③ Prüfung der Schutzfunktion bei zu hohem Gesamtdruck;

    ④ Test der Schutzfunktion bei zu niedrigem Gesamtdruck.

    Kanalanzahl: 1 Kanal

    Ausgangsspannungsbereich: 0–1500 V DC

    Auflösung: 0,1 V

    Genauigkeit: 0,1 % FS

    Ausgangsstrom: 0–1 A

    Auflösung: 0,1 A

    Genauigkeit: 0,1 % FS

    Seriennummer Testprojekt Testfunktion Technische Indikatoren
    5 Elektrische Anpassungsfähigkeitsprüfung

    ① Messung des Betriebsstroms und des Ruhestroms der BMS‑Leiterplatte;

    ②Über‑ und Unterspannungstest der BMS‑Platine;

    ③Test der Rückwärtsspannung der BMS‑Leiterplatte

     

    Kanalanzahl: 1 Kanal

    Ausgangsspannung: 0–36 V

    Steuerung der Auflösung: 0,1 V

    Ausgangsstrom 0–10 A

    Ausgangsgenauigkeit: 0,1 %FS

    6 Kommunikationsprüfung

    ① Ethernet-/CAN-/RS485-/RS232‑bezogene Kommunikation

    Protokolltest.

    ② Kurzschlusstest der Kommunikationsleitungsschleife

    Kanalanzahl: 4 Kanäle;

    Unterstützt Standard‑Datenrahmen und erweiterte Datenrahmen;

    Unterstützt die Protokolle CAN 2.0A und CAN 2.0B;

    Baudrate einstellbar von 5 kbit/s bis 1 Mbit/s;

    7 Isolationswiderstandssimulation Es ist möglich, die Gesamtpolung positiv an PE und die Gesamtpolung negativ an PE zu verbinden, um einen Fehlerstrom zu erzeugen.

    Kanalanzahl: 2 Kanäle;

    Bereich: 10 kΩ–100 MΩ;

    Auflösung: 100 Ω, Genauigkeit: 0,5 % FS,

    Spannungsfestigkeit ≤ DC 1500 V;

    Es ermöglicht die Erkennung von Erdungsfehlern, bei denen die Gesamtpolung positiv gegenüber PE und negativ gegenüber PE liegt.

    8 Analoges Signalmodul Realisierung von Hoch‑ und Niedrigpegel‑Ansteuerung sowie analoge Relaissteuerung und -überwachung

    Verfügt über 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge,

    Spannung: 0–30 V, Strom: 0–2 A

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    D/I-Signalsimulation

    (Digitaler Signalüberwachung)

     

    Realisierung der digitalen Signal-Ein-/Ausgabe (I/O)

    Prüfung

    Digitale Ein- und Ausgänge;

    Niedrigpegel-Eingang: 0–0,8 V; Niedrigpegel-Ausgang: 0–0,8 V;

    Hochpegel-Eingang: 1,5 V–16 V, Hochpegel-Ausgang: 3 V–32 V,

    Ausgangsgenauigkeit: 0,1 % FS;

    Ausgangsstrom: 0–20 mA;

    8 Eingänge + 8 Ausgänge/Modul.

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    BMS-Signalerfassungseinheit PWM-Ausgang

    Kanalanzahl: 3 Kanäle;

    Ausgangs‑Tastverhältnis: 5 %–95 %;

    Ausgangsfrequenz: 100 Hz–150 kHz; Erfassungsgenauigkeit: 0,5 %

    Ausgangsspannung: 3 V – 12 V;

    PWM-Eingang

    Kanalanzahl: 2 Kanäle;

    Erfassungs-Tastverhältnis: 5 %–95 %;

    Erfassungsgenauigkeit: 0,5 %;

    11 Spannungs‑/Isolationsprüfung Zur elektrischen Sicherheitsprüfung von BMS‑Leiterplatten

    Wechselspannungs‑Durchschlagfestigkeit: 0–4 kV

    Gleichstrom‑Durchschlagspannung: 0–6 kV

    Genauigkeit: 2 % FS

    Isolationswiderstand: 2,5 kV/10–100 MΩ

    Genauigkeit: 5 % FS

    12 Versionsnummer-Funktionsprüfung

    Unterstützt das Lesen oder Schreiben von Softwareversionsnummern;

    Unterstützt das Auslesen oder Schreiben von Hardware‑Versionsnummern;

    13 Statische Strommessung Unterstützung der Messung des statischen Stroms im Regelkreis; Arten des statischen Stroms: Einzelzellen‑Messleitungstrom, Hochspannungs‑Messleitungstrom, Arbeitsstromversorgung; Realisierung mittels Lithium‑Batterie: Durch Nutzung der Rückmeldefunktion von Simulationsbatteriezellen, einer Hochspannungsquelle sowie der BMS‑Stromversorgung wird die Funktion umgesetzt und mithilfe eines hochpräzisen Multimeters verifiziert.
    14

     

    Parameterkalibrierung

     

    Gesamtspannung, Gesamtstrom, Zellenspannung, Isolationswiderstand usw.

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    CAN‑Abschlusswiderstandprüfung

     

    4‑Wege, Bereich 0–10 k, Genauigkeit 1 %.

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    Trockenkontakt (Reserve)

    8 Kanäle, 300 V/2 A; Ausgabe über Steuerrelais nacheinander.
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    Relaissteuerungsprüfung

    16‑kanalig, mit 50‑Ω‑Widerstand und Spannungsmessung; Messbereich bis 24 V, Genauigkeit 1 %.

    Unterstützt 16 Kanäle mit einer Last von 50 Ω, simuliert echte Relaisspulen und erfasst die Spannungen an der oberen sowie der unteren Anschlussklemme (Spannungsbereich bis 24 V, Genauigkeit 1 %).

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    Prüfung der Open-Collector-Ausgangsfunktion

    Die Leitung 3 verfügt über eine Pull-up-Spannung von 12 V und einen Pull-up-Widerstand von 10 kΩ; die Portspannung kann gemessen werden, mit einer Messgenauigkeit von 1 %. Zudem wird ein BMS‑Ausgang mit Open-Collector bereitgestellt, dessen Pull-up-Spannung ebenfalls 12 V beträgt; der zugehörige Pull-up‑Lastwiderstand liegt bei 10 kΩ, und der Ausgangszustand kann überprüft werden.
    19 Validierung der Schätzung des Batterieenergiezustands Durch die Berechnung des Restenergiegehalts anhand der Lade‑/Entladezyklen des Lade‑/Entlade‑Moduls und deren Vergleich mit den vom BMS erfassten Daten wird die Genauigkeit der BMS‑Platine überprüft.

    III. Haupttechnische Parameter

    1. Ausgang einer Konstantspannungsquelle: 0–1500 V, Genauigkeit ≤ 0,1 % FS.

    2. Ausgang einer Konstantstromquelle: −500 A bis +500 A, Genauigkeit ≤ 0,1 % FS.

    3. Einzelzellspannung: 0–5000 mV, Genauigkeit ±0,05 % FS.

    4. Einzelstrom: −1000 mA bis +1000 mA, Genauigkeit ≤ ±0,1 % FS.

    5. Temperatursimulation: −70 °C bis 150 °C, Genauigkeit 0,1 % FS.

    6. Isolations‑Simulation: 10 kΩ bis 100 MΩ, Genauigkeit 0,5 % FS.

    7. Elektrische Anpassungsfähigkeit: 0–36 V / 0–10 A, Genauigkeit 0,1 % FS.

    8. Kommunikationsprotokoll: RS485-5/RS232-3/CAN 2.0 kompatibel

    9. Vollautomatisches Software‑System: Zeigt in Echtzeit sämtliche Messgrößen des BMS, die Genauigkeitsvergleiche, den Betriebszustand sowie Fehlermeldungen an; ermöglicht Einzel‑, Teil‑ und Vollfunktionsprüfungen sowie einmalige oder kontinuierliche Zyklenprüfungen; markiert und zeigt abweichende Daten umgehend an; speichert die Daten im EXCEL‑Format, was eine einfache Kategorisierung und Suche erleichtert; erlaubt die manuelle Einstellung des Funktionsprüfmodus des BMS sowie der jeweiligen Parametergrenzwerte; umfasst automatisierte Prüfungen und typische Testfälle; zudem kann das System auf einen Server hochgeladen werden, um eine bequeme Fernüberwachung zu ermöglichen.

    11. BCU, BMU: integriertes Master‑Slave‑System / getrenntes Master‑Slave‑System: 1–128S

    12. Abmessungen: B700 x H1850 x T800 mm

    13. Gewicht: 280 kg


     

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

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