Batterietestgeräte
100V 1000A Batterietestsystem
Artikelnummer : DC07
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Maximale Spannung
- 100V
- Strombereich des unabhängigen Kanals
- -1000A~1000A
- Maximale Leistung des unabhängigen Kanals
- 100kW
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Produktübersicht

Dieses Hochleistungs-Batterietestsystem wurde für die kontrollierte Lade- und Entladebewertung von großen Zellen, Modulen und Batteriepacks entwickelt. Zwei unabhängig steuerbare Kanäle kombinieren 100 V Spannungskapazität, bidirektionalen 1000 A Strom, 24-Bit-Datenerfassung sowie eine geschlossene Konstantstrom- und Konstantspannungsregelung. Der regenerative Betrieb bei voller Leistung speist die rückgewonnene Energie zunächst in lokale Lasten und anschließend in das Stromnetz zurück, was effiziente Langzeittests unterstützt.
Das Gerät dient der Batterie-F&E, Zellvalidierung, Modulentwicklung, BMS-Integration, Antriebsstrangforschung und Qualitätslaboren in der Produktion. Die konfigurierbaren Betriebsmodi unterstützen Kapazitäts-, Raten-, Puls-, DCIR-, Effizienz-, Ausdauer-, Überladungs-, Tiefentladungs- und Konsistenzstudien, während importierte DBC-Lastzyklusdateien anwendungsrelevante Simulationen ermöglichen.
Das für anspruchsvolle Labor- und Industriearbeitsabläufe konzipierte System kombiniert niederfrequente Isolierung, netzkonforme Leistung, schnelles Stromansprechverhalten, umfassenden Schutz und geschützte Datenerfassung. Die unabhängige Kanalsteuerung, optionale Kanalkombination, umfassende Konnektivität für externe Geräte sowie Integrationsunterstützung für Datenbank-, MES- und LIMS-Umgebungen bieten eine zuverlässige Grundlage für wiederholbare, rückverfolgbare Tests.
Hauptmerkmale
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Leistungsstarke unabhängige Kanäle: Zwei Hauptkanäle bieten jeweils bis zu 100 kW und einen bidirektionalen Bereich von -1000 A bis 1000 A. Eine optionale Kanalkombination liefert bis zu 200 kW und -2000 A bis 2000 A für Prüflinge mit höherem Strombedarf.
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Präzise 24-Bit-Messung: Das Gerät verwendet 24-Bit-ADC-Abtastung mit einer Spannungsgenauigkeit von ±0,05 % F.S., einer Stromgenauigkeit von ±0,05 % F.S. und einer Leistungsgenauigkeit von ±0,1 % F.S. Feine Auflösungen von 1 mV Spannung, 1 mA Strom und 1 W Leistung unterstützen eine detaillierte Leistungscharakterisierung.
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Unabhängige duale Regelkreise: Konstantstrom- und Konstantspannungsmodi verwenden eine duale Regelkreisstruktur, wobei jeder Kanal unabhängig gesteuert wird. Diese Architektur unterstützt eine stabile Regelung, wenn Kanäle gleichzeitig unterschiedliche Programme, Grenzwerte und Testbedingungen ausführen.
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Energierückspeisung bei voller Leistung: Rückgewonnene Entladeenergie wird vorrangig für lokale Lasten genutzt, überschüssige Energie wird in das Netz zurückgespeist. Das regenerative Design unterstützt ein ressourceneffizienteres Hochleistungs-Zyklisieren bei einer Vollast-Wirkungsgrad von über 85 %.
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Schnelle dynamische Leistung: Die Stromansprechzeit beträgt nicht mehr als 10 ms von 10 % bis 90 %, und die Lade-Entlade-Umschaltzeit beträgt nicht mehr als 20 ms von -90 % bis +90 %. Eine minimale Pulsbreite von 100 ms ermöglicht dynamische Pulscharakterisierungen und Transienten-Lasttests.
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Flexible Multi-Mode-Programmierung: Ladeprogramme umfassen Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantstrom-Konstantspannung, Konstantleistung, Stromrampen und Pulse. Entladeprogramme umfassen Konstantstrom, Konstantstrom-Konstantspannung, Konstantleistung, Konstantwiderstand, Stromrampen, Pulse und DCIR.
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Deep Cycle und Logiksteuerung: Das System unterstützt 1 bis 65535 Zyklen, 254 editierbare Schritte, drei Ebenen der Zyklusverschachtelung, mehrere Ausgänge pro Schritt und beliebige Goto-Übergänge. Spannungs-, Strom-, Zeit-, Temperatur-, Kapazitäts-, Energie-, -ΔV- und ausdrucksbasierte Bedingungen können Abschaltungen oder Schrittänderungen steuern.
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Rückverfolgbare Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung: Minimale Aufzeichnungsintervalle betragen 10 ms, 0,1 mV und 0,1 mA. Datensicherung bei Stromausfall und Offline-Tests mit konfigurierbaren Sicherheitsgrenzwerten tragen dazu bei, die Testkontinuität und Datenintegrität zu wahren.
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Industrielle Konnektivität und externe Koordination: Die TCP/IP-Kommunikation unterstützt Softwarebetrieb und Systemintegration, während RS485-, RS232-, CAN2.0A-, CAN2.0B-, CANFD- und Ethernet-Schnittstellen BMS-Einheiten und Laborhilfsgeräte verbinden. Das Gerät kann mit Klimakammern, Wasserkühlern, Isolationsüberwachung, einstellbaren Netzteilen und Ausgleichsgeräten koordiniert werden.
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Mehrschichtiges Schutzdesign: Netzseitige Sicherheitsvorkehrungen decken Überspannung, Überstrom, Phasenausfall, Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Kommunikationsunterbrechung und Not-Aus-Ereignisse ab. Batterieseitige Sicherheitsvorkehrungen adressieren Überspannung, Überstrom, Stromunterbrechung, Verpolung, Verlust des Kommunikations-Heartbeats, Überkapazität und Unterbrechungen der Messleitungen.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Validierung von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Zellen | Charakterisierung von Ladeakzeptanz, Entladefähigkeit, Kapazität und Pulsverhalten großformatiger Zellen bei kontrollierten Strom- und Spannungsgrenzen. | Hoher Strom und feine Messauflösung unterstützen detaillierte Nachweise der Zellleistung. |
| Entwicklung von Batteriemodulen | Bewertung von Modulkapazität, Innenwiderstand, Lade-Entlade-Effizienz und temperaturabhängigem Verhalten über wiederholte Zyklen. | Unabhängige Kanäle ermöglichen parallele, aber separat programmierte Modultests. |
| Simulation von Elektrofahrzeug-Lastzyklen | Import von DBC-formatierten Betriebszustandsdateien und Reproduktion von kommunikationsprotokollbasierten Stromprofilen für die Traktionsbatterieforschung. | Anwendungsrelevante Profile verbessern die Korrelation zwischen Labortests und Feldbetrieb. |
| BMS-Validierung und Kommunikationstests | Verbindung von BMS-Hardware über CAN, CANFD, RS485, RS232 oder Ethernet bei gleichzeitiger Überprüfung der batterieseitigen Schutz- und Betriebsgrenzen. | Umfassende Schnittstellen unterstützen die koordinierte Validierung von Steuerungslogik und Batteriereaktion. |
| Puls- und DCIR-Charakterisierung | Anwendung kontrollierter Strompulse, Rampen und DCIR-Verfahren zur Untersuchung des transienten Spannungsverhaltens und Widerstandsverhaltens. | Schnelle Reaktion und 100-ms-Pulsfähigkeit erfassen kurzzeitiges elektrisches Verhalten. |
| Zykluslebensdauer- und Haltbarkeitsstudien | Ausführung verschachtelter, zustandsbasierter Programme für bis zu 65535 Zyklen mit Kapazitäts-, Energie-, Temperatur- und ausdrucksbasierten Übergängen. | Anspruchsvolle Sequenzierung reduziert manuellen Eingriff bei Langzeit-Zuverlässigkeitstests. |
| Produktionsqualität und Konsistenzbewertung | Vergleich von Kapazität, Innenwiderstand, Lade-Entlade-Charakteristika sowie Zellspannungs- oder Temperaturverhalten über Stichproben hinweg. | Konsistente Steuerung und hochauflösende Aufzeichnung verbessern die Vergleichbarkeit zwischen Tests. |
| Umwelt- und Hilfssystem-Testaufbauten | Koordination der Batteriezylisierung mit einer Kammer, einem Kühler, einem Isolationsmonitor, einem Ausgleichsgerät, einer Hilfsspannungsquelle oder einem einstellbaren Netzteil. | Die Verknüpfung externer Geräte unterstützt eine vollständigere Automatisierung der Teststation. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Standort-Identifikator | DC07 |
| Anzahl der Hauptkanäle | 2 |
| Maximale Spannung | 100V |
| Maximaler Strom | 1000A |
| ADC-Abtastauflösung | 24 Bit |
| Steuerungsmodus | Konstantstrom- und Konstantspannungsmodi verwenden eine duale Regelkreisstruktur; jeder Kanal wird unabhängig gesteuert |
| Energierückspeisung | Energierückspeisung bei voller Leistung; rückgewonnene Energie wird zuerst von lokalen Lasten genutzt und überschüssige Energie in das Netz zurückgespeist |
| Netzseitiger Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Spannungsbereich | 400Vac/480Vac ±10% |
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz ±5% |
| Maximale Leistung | 235,3kW |
| Leistungsfaktor (PF) | >0,99 |
| Gesamte harmonische Stromverzerrung (THDi) | <5% |
| Verdrahtungsmethode | 3W+PE |
| Isolationsmethode | Niederfrequente Isolierung |
| Kanalspannungsparameter | Spezifikation |
|---|---|
| Ladespannungsbereich | 0~100V |
| Entladespannungsbereich | 3V~100V (mit Zubehör ist Entladung bis 0V möglich) |
| Spannungsbereiche, optional | 3 Skalen (100V, 60V, 30V) |
| Spannungsgenauigkeit | ±0,05% F.S |
| Spannungsauflösung | 1mV |
| Spannungsrestwelligkeit | ±0,5% F.S |
| Kanalstromparameter | Spezifikation |
|---|---|
| Strombereich unabhängiger Kanal | -1000A~1000A |
| Strombereich kombinierter Kanal, optional | 2CH: -2000A~2000A |
| Strombereiche unabhängiger Kanal, optional | 4 Skalen (1000A, 600A, 360A, 180A) |
| Stromgenauigkeit | ±0,05% F.S |
| Stromauflösung | 1mA |
| Minimaler Abschaltstrom | ±0,2% F.S (kann je nach Anforderung reduziert werden) |
| Kanal-Leistungsparameter | Spezifikation |
|---|---|
| Maximale Leistung unabhängiger Kanal | 100kW |
| Maximale Leistung kombinierter Kanal | 200kW |
| Leistungsgenauigkeit | ±0,1% F.S |
| Leistungsauflösung | 1W |
| Lade- und Entladeparameter | Spezifikation |
|---|---|
| Stromansprechzeit | ≤10ms (10%~90%) |
| Lade-Entlade-Umschaltzeit | ≤20ms (-90%~+90%) |
| Minimale Pulsbreite | 100ms |
| Lademodi | Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantstrom-Konstantspannung, Konstantleistung, Stromrampe, Puls und mehr |
| Entlademodi | Konstantstrom, Konstantstrom-Konstantspannung, Konstantleistung, Konstantwiderstand, Stromrampe, Puls, DCIR und mehr |
| Abschalt- und Übergangsbedingungen | Spannung, Strom, Zeit, Temperatur, Kapazität, Energie, -ΔV, Ausdrucksfunktion und mehr |
| Zyklus- und Lastzyklus-Simulationsparameter | Spezifikation |
|---|---|
| Zyklustestbereich | 1~65535 Zyklen |
| Editierbare Schrittanzahl | 254 Schritte |
| Zyklusverschachtelung | Unterstützt 3 Ebenen |
| Programmierfunktion | Mehrere Ausgänge pro Schritt mit Goto-Funktion und beliebigen Übergängen |
| Betriebszustandsdatei | DBC-formatierte Betriebszustandsdateien können importiert und gemäß Kommunikationsprotokoll bearbeitet werden |
| Zeilenlimit | 1 Million Zeilen |
| Umschaltzeit | 100ms |
| Schutzparameter | Spezifikation |
|---|---|
| Netzseitiger Schutz | Überspannung, Überstrom, Phasenausfall, Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Kommunikationsunterbrechung, Not-Aus und mehr |
| Batterieseitiger Schutz | Überspannung, Überstrom, Stromunterbrechung, Verpolung, Kommunikations-Heartbeat, Überkapazität, Unterbrechung der Messleitung und mehr |
| Vollast-Wirkungsgrad | >85% |
| Host-Software und Datenparameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kommunikationsmethode | TCP/IP-Protokoll |
| Unterstützte Testprojekte | Betriebszustandssimulation, Kapazität, Innenwiderstand, Zykluslebensdauer, Lade-Entlade-Charakteristika, Puls-Lade-Entlade-Charakteristika, Ladungserhaltung, Lade-Entlade-Effizienz, Überladungs- und Tiefentladungstoleranz, Einzelzell-Temperaturcharakteristika, Einzelzell-Spannungscharakteristika, Konsistenzbewertung und mehr |
| Software-Schrittoperationen | Schritte ausschneiden und einfügen, erzwungener Schrittübergang, bedingter Übergang, Zyklustests und mehr |
| Minimales Datenaufzeichnungs-Zeitintervall | 10ms |
| Minimales Datenaufzeichnungs-Spannungsintervall | 0,1mV |
| Minimales Datenaufzeichnungs-Stromintervall | 0,1mA |
| Datenschutz | Datensicherung bei Stromausfall |
| Offline-Tests | Sicherheitsschutzbedingungen können konfiguriert werden, einschließlich oberer Spannungsgrenze, unterer Spannungsgrenze, oberer Stromgrenze, unterer Stromgrenze und Verzögerungszeit |
| Software- und Systemintegration | Datenbank, MES-System, LIMS-System und mehr |
| Externe Verknüpfungsparameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kommunikationsschnittstellen | RS485, RS232, CAN2.0A, CAN2.0B, CANFD, Ethernet und mehr |
| Unterstützte externe Geräte | BMS, Hilfsspannung, Hilfstemperatur, Umwelt-Testkammer, Wasserkühler, Isolationsüberwachung, einstellbares Netzteil, Ausgleichsgerät und mehr |
| Physikalische und Umweltparameter | Spezifikation |
|---|---|
| Geräteabmessungen | BTH: 400010701980(mm) |
| Gewicht | ≈ 3000kg |
| Schutzart | IP20 |
| Kühlmethode | Luftkühlung |
| Geräuschpegel | <75dB |
| Lagertemperatur | -30℃~70℃ |
| Betriebstemperatur | -10℃~45℃ |
| Luftfeuchtigkeit | <85%(nicht kondensierend) |
| Höhenlage | ≤2000m |
| Optionales Zubehör | Spezifikation |
|---|---|
| Computer | i5 8G 1T integrierte Grafik, 21-Zoll-Display, Windows10 chinesisches Betriebssystem, Maus; anpassbar |
| DC-Kabel | Normaltemperatur-RV-Kabel, flexibles Silikonkabel und mehr; anpassbar |
| Vorrichtungen | Polymerhalterung, Krokodilklemme, OT-Anschluss, Knebelhalterung und mehr |
| Batteriegestell | Entworfen nach Batterieabmessungen und Kanalanzahl; isolierte Regale und Bodenrollen; anpassbar |
| Hilfskanäle | Entworfen nach maximaler Spannung, Temperaturbereich, Thermoelementtyp und Kanalanzahl |
| Entladung-auf-0V-Modul | Entworfen nach Kanalanzahl |
| Modul für getrennte Lade-Entlade-Anschlüsse | Entworfen nach maximaler Spannung, maximalem Strom und Kanalanzahl |
| Negativspannungs-Entlademodul | Entworfen nach maximaler Spannung, maximalem Strom und Kanalanzahl |
| Verteilerkasten, DC oder AC | Entworfen nach maximaler Spannung und maximalem Strom |
| Leistungstransformator | Entworfen nach maximaler Spannung und maximaler Leistung |
Warum dieses Produkt wählen
-
Erstklassige Hochleistungs-Testfähigkeit: Die Zweikanal-Architektur, der optionale kombinierte Bereich von 2000 A und die kombinierte Leistung von 200 kW bewältigen anspruchsvolle Batterievalidierungsarbeiten, ohne den Betrieb der unabhängigen Kanäle zu beeinträchtigen.
-
Kontrollierte, wiederholbare Messungen: 24-Bit-Erfassung, ±0,05 % F.S. Spannungs- und Stromgenauigkeit sowie feine Aufzeichnungsschwellen geben Ingenieurteams eine zuverlässige Basis für den Vergleich von Zellen, Modulen und Testprogrammen.
-
Effizienter Laborbetrieb: Energierückspeisung bei voller Leistung, ein Leistungsfaktor von über 0,99, THDi unter 5 % und ein Vollast-Wirkungsgrad von über 85 % unterstützen den verantwortungsvollen Betrieb der Hochleistungs-Testinfrastruktur.
-
Robuster Schutz und Integration: Mehrschichtige Netz- und Batteriesicherheitsvorkehrungen, Offline-Schutzeinstellungen, Datensicherung bei Stromausfall und umfassende Kommunikationsmöglichkeiten reduzieren das Betriebsrisiko in komplexen Testumgebungen.
-
Konfigurierbar für echte Teststationen: Optionale Strom- und Spannungsskalen, 0-V-Entladefähigkeit, Kabel- und Vorrichtungsauswahl, Batteriegestelle, Hilfskanäle und externe Module ermöglichen es, das Gerät exakt auf die Batterie und den Arbeitsablauf abzustimmen.
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