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高压技术
电池单节活化仪(源头大厂)
时间:2023-04-03

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电池单节活化仪(源头大厂)

ZSKH-1630 蓄电池单体活化仪

电池充电、电池放电、电池活化、电池内阻测试、电池性能测
有过压、过流、过热保护电路,在线活化时可自动启动旁路装置
充放电电压:DC 2V 6V 12V,充放电电流:100A/30A/30A

蓄电池单体活化仪:该系列智能蓄电池活化仪以微电脑为控制中枢可对电池进行可编程的充电、放电、活化、内阻测试、容量试验等。本活化仪有过压、过流、过热保护电路,在线活化时可自动启动旁路装置,保证在市电掉电后电池组正常工作,是真正的在线活化仪。 活化仪随机配备管理软件,可对蓄电池各种维护操作数据和充放电曲线进行存贮、分析、打印。
本机适用于各种蓄电池的日常维护,落后电池在线恢复和电池生产厂家的型式试验。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商

ZSKH-1630蓄电池单体活化仪放电操作

进行放电测试开始前,请先按实际工作条件的电池参数,填入正确的参数和报警终止测试
值,以便系统能根据您的输入参数进行合适的判断。
【放电容量】:在放电过程中如果已放容量大于该设定值,系统将停止放电,并报告放电
容量完成。
【放电时长】:在放电过程中如果已放时长大于该设定值,系统将停止放电,并报告放电
时长完成。
【电池低限】:在放电过程中如果整组电压低于该设定值,系统将停机,并报整组电压低
状态。
【放电电流】:恒电流放电时,放电电流的设定值。
【放电功率】:恒功率放电时,放电功率的设定值。
【暂 停】:放电过程中,按下此按钮后,放电过程会暂停,数据也会停止记录。再次按下
此键,又会恢复到放电过程中。
【开 始】此按键是启、停、复位三键合一功能键,并可实时提示操作。例如:当产生报警
时,此按键会变为:“复位”,当处于停止时,此按键会显示为“开始”,当处于运行时
,会显示为“结束”。
本设备放电功能具有“恒电流”和“恒功率”两种放电模式选择,分别介绍如下:
恒电流放电界面
注意:当更改放电模式为“恒电流”时,则放电参数设置显示为“放电电流/A”。
恒功率放电界面
充电操作
【充电容量】:在充电过程中如果已充容量大于该设定值,系统将停止充电,并报告充电
容量完成。
【充电时长】:在充电过程中如果已充时长大于该设定值,系统将停止充电,并报告充电
时长完成。
【整组高限】:在充电过程中如果整组电压高于该设定值,系统将停机,并报整组电压高
状态。
【充电电流】:充电测试时时,充电电流的设定值。
【暂 停】:充电过程中,按下此按钮后,充电过程会暂停,数据也会停止记录。再次按下
此键,又会恢复到充电过程中。
【开 始】此按键是启、停、复位三键合一功能键,并可实时提示操作。例如:当产生报警
时,此按键会变为:“复位”,当处于停止时,此按键会显示为“开始”,当处于运行时
,会显示为“结束”。
ZSKH-1630蓄电池单体活化仪工作电源
电    压 工作电源:单相AC220V  (–20%~+30%),频率:45~65Hz;
充电电源:参考铭牌参数或机箱标识
耐压测试 输入-机壳:2200Vdc 1min
输入-输出:2200Vdc 1min
输出-机壳:700Vdc 1min
安 全 性 满足EN610950
接    线
交流输入 国标公插座,适用1~1.5mm2电缆
充放电电流线 电缆快接插头(红正黑负),具体尺寸参考“发货清单”
并机电缆(选配) 2米6芯水晶插头线

ZSKH-1630蓄电池单体活化仪规格参数
适用蓄电池 DC 2V 6V 12V
充放电电压 DC 2V 6V 12V 
充放电电流 100A/30A/30A
工作模式 单机模式,并机主机模式,并机从机模式,远端受控模式
保护性能 ??电池测试电压过压保护,欠压停机,过流保护,反接保护,65℃过温
保护,并具有LCD提示,蜂鸣器告警
控制精度 放电电流≤±1%;组端电压≤±0.5%;单体电压:≤±0.1%
PC机通信 RS485接口,USB接口
数据保存容量 内置SD卡8G容量 ,转存U盘16G容量
 工作环境
散    热 强制风冷
温    度 工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃
湿    度 相对湿度0~90%(40±2℃)
海    拔 额定海拔4000米
噪    音 ﹤75dB



ZSKH-1630 蓄电池单体活化仪具有RS485远程控制充电、放电、活化功能。

ZSKH-1630蓄电池单体活化仪具有多机并联方式充电、放电、活化功能,只需在并机参数为主机的设备显示屏进行操作,并机参数为从机的设备能自动听从主机的指令平均分配功率,和启停操作。


ZSKH-1630蓄电池单体活化仪采用智能单片机ARM控制、7寸1024*600高清LCD液晶显示屏

1、励磁电流的特性分析

励磁电流是指产生励磁磁势,使变压器铁心磁化而建立主磁通的电流。当在一次绕组上外施正弦波电压时,为了产生与之相平衡的感应电动势,必须在铁心中建立相应的正弦波主磁通。由于铁磁材料磁化曲线的非线性关系,建立此正弦波主磁通的励磁磁势不再是正弦波,而是尖顶波。铁心的饱和程度越高,励磁磁势畸变得越厉害。

另一方面励磁磁势将按磁势平衡原理由铁心上所有绕组中流过的电流共同产生。以单相变压器为例,如图,励磁磁势,将二次绕组中流过的电流I2按匝数比折算至一次侧,设,那么,其中为等效励磁电流,为了产生尖顶波的励磁磁势,就必须提供尖顶波的励磁电流,而尖顶波的励磁电流一般可分解为基波及357……次等高次谐波,其表达式可写为

1

当励磁电流的各次谐波都存在流通回路时,在励磁电流中,除基波外,一般以三次谐波电流的幅值最大,五次谐波次之。而且在一定电压下,励磁电流与励磁磁势一样,其大小和波形取决于铁心的饱和程度。饱和程度越高,励磁电流的波形畸变越厉害,其各次谐波电流的幅值也越大,这就是励磁电流的特性。

2、空载电流的特点

空载电流是指对变压器的一次绕组施加额定频率的额定电压时,其余各绕组开路,流经一次绕组的电流。因此,空载电流是从电源侧流经变压器一次绕组的电流。根据电流连续性原理,如果三相变压器一次绕组没有中线引出,那么,各相空载电流瞬时值之和等于零,这就是空载电流必须满足的条件。如果三相变压器一次绕组有中线引出,那么,各相空载电流瞬时值之和等于经中线流出的电流瞬时值。

变压器的空载电流包括励磁电流和铁耗电流,励磁电流也成磁化电流。由于铁耗电流很小,空载电流主要用于励磁,所以,有时也称空载电流为励磁电流。空载电流只在一次绕组中存在,而励磁电流可以在一、二次绕组中同时存在。

3、空载电流的谐波分析

3.1 单相变压器

单相变压器在额定电压下空载运行时,必须提供的励磁电流仍可用(1)式来表示。由于二次绕组没有电流通路,励磁电流只能由一次绕组单独提供。由此可知:单相变压器的空载电流就是铁心的励磁电流,并具有与励磁电流完全相同的特点。但必须指出:不同次数的励磁电流谐波之间不能简单地进行叠加。

3.2 三相变压器

1Y-△联结的三相变压器。空载运行时由于一次绕组无中线,所以一次绕组中的空载电流没有三次谐波。然而为了建立正弦波的主磁通,励磁电流必须是尖顶波,即励磁电流中必须包含有三次谐波。三相变压器的空载运行时,励磁电流中的基波(以及57次等谐波)在星结的一次绕组中流通,这便是空载电流。而励磁电流中的三次谐波以及3的奇数倍次谐波在三角形联结的二次绕组中流通。这时空载电流并不是励磁电流,在有些教材中笼统地说“空载电流就是励磁电流”是不确切的。

2)△-Y联结的变压器。当其空载运行时空载电流亦无三次谐波,而三角形联结的一次绕组中可以流通三次谐波电流。所以绕组中励磁电流也是尖顶波,可产生正弦波磁通,但空载电流也不是励磁电流。

变压器三相结构愈不对称,空载电流及其各次谐波三相也愈不对称,而且,其三次谐波电流的幅值也愈大。因此,星/三角形联结三相变压器空载电流的谐波(尤其是三次谐波)除了与铁心的饱和程度有关外,还与变压器三相结构的不对称程度有关。

3Y-Y联结变压器。当其空载运行时由于一次绕组星形联结无中线,空载电流中无三次谐波;二次绕组也是星形联结,也没有给三次谐波电流提供通路,此时空载电流就是励磁电流。由于励磁电流中无三次谐波,其他高次谐波影响很小,励磁电流近似为正弦波,使得主磁通为平顶波,从而使绕组相电势或相电压发生畸变。故此种结法的绕组只适用于小容量1800kVA以下心式三相配电变压器。

3.3 三相变压器组

常用三相变压器组一般都含有一个三角形联结绕组。由于三角形联结绕组的存在,铁心励磁电流的各次谐波都存在流通回路,铁心磁化的物理过程与单相变压器是相似的。三相变压器组的铁心励磁电流相当于单相变压器的铁心励磁电流,而单相变压器的铁心励磁电流就是其空载电流。但是,必须指出:三相变压器组的空载电流与单相变压器的空载电流是不同的。如果三相变压器组不含三角形联结绕组,励磁电流则不能完全流通,此时,铁心磁化的物理过程与单相变压器是不同的。实际上,由于励磁电流不能完全流通,这种结构将引起相电压波形发生严重畸变,所以一般并不采用。

通过以上分析得知:变压器的空载电流包括励磁电流和铁耗电流,励磁电流也成磁化电流。由于铁耗电流很小,空载电流主要用于励磁,所以,有时也称空载电流为励磁电流,但空载电流不完全等同于铁心的励磁电流。空载电流的谐波除了与铁心的饱和程度有关外,还与变压器的结构形式以及三相结构的不对称程度有关。不管是什么电力系统,运行都和变压器设备有很大的关系,因此,若想要保证电力系统能够正常运行,就必须保证变压器设备的安全。由于外界因素,电压器在运行中还是会发生故障,所以要采取措施对这些故障进行解决和处理,同时还要采取方法对变压器常见的故障进行预防,若是对故障处理得不及时,就会影响电力系统的运行安全。

 

 

 

 

 

 

 

 

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