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100V 1000A Batterietestsystem

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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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

  • 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.

  • 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.

  • 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.

  • 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 %.

  • 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.

  • 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.

  • 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.

  • 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.

  • 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.

  • 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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