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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:在线容量活化维护仪
ZSKH-6200(100A)智能蓄电池活化仪
一机多用,蓄电池日常维护功能齐全
智能蓄电池活化仪:该活化仪是一款多功能智能型蓄电池维护维修检测设备,是对蓄电池进行日常维护必不可少的好帮手。本设备还配备铝合金拉杆箱,可以非常方便转场操作。在电力、金融、通信、军队、汽车、电池生产厂、地铁、大型工厂等行业有着广泛的应用。
ZSKH-6200(100A)智能蓄电池活化仪日常维护
ZSKH-6200(100A)智能蓄电池活化仪技术指标
ZSKH-6200(100A)智能蓄电池活化仪数据管理
ZSKH-6200(100A)智能蓄电池活化仪蓄电池活化仪常见问题解答及使用技巧
ZSKH-6200(100A)智能蓄电池活化仪存放保护
ZSKH-6200(100A)智能蓄电池活化仪普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。
适用范围广:兼容2V/6V/12V单体,20-1000Ah电池
电流线、电压线、温度检测线集成一起,开尔文电池夹头,连接简易可靠
众所周知,在各行各业对电源安全要求较高的场合或重要系统都配备有后备电源、UPS等,蓄电池就是其核心部分,这些蓄电池有很大一部分是成组使用,任何单节电池的老化落后都会严重影响到整组电池的性能,并使得整组电池中其它单体变坏,进而引起整组电池不得不提前退出运行;
清洁维护
1)主机的清洁维护
使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗蓄电池活化仪主机。请不要使用擦伤型、溶解型清洗剂或酒精等,以免损坏主机上的文字。
注意清除进风口和散热风扇口的集尘集灰。
2)夹具的清洁维护
使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗夹具。清洗完后用清水清洗一遍,擦干。请不要擦伤测试夹头的金属部分,以免造成接触不良。
存放
当使用完后,应将蓄电池活化仪所有夹具和连线整理后放入拉杆箱内,以备下次使用。
ZSKH-6200(100A)智能蓄电池活化仪常见问题解答及使用技巧
? 开机后无反应
先检查风扇是否转动,如没有转动,可能电源问题:请检查电源插头是否插好,保险丝是否已烧;如果风扇转动,关机10秒再开机,仍无显示则可能:机器内部内部连线松脱问题;主板连接检查,LCD连接检查。
? 开机后蜂鸣器响
电源没有接。请检查电源插头是否插好。
? 主机菜单操作正常,外接信号无反应
主机接触不良,请检查接触是否可靠。
? 主机与PC机无法通讯
请确认PC机COM口选择是否正确,通讯电缆连接是否正确,或者通讯电缆故障。
? 按键失效或混乱
请检查是否有键卡住未弹起,如有使其弹起即可恢复正常工作。
? 充放电和活化设置后不执行
时间设置可能不正确,请检查(充放电和活化设置)设置数据是否完整。
? 电池号的设定
电池号输入位为4位,每次操作完可自动加1。电池编号是识别所操作电池的唯一标记。
? 写入U盘出错
a) 检查U盘是否插好;
b) 检查U盘的属性是否为FAT格式的,如果不是,请用FAT格式化U盘;
c) 如果在读写U盘的过程中出错或长时间没反应,请重新用FAT格式化U盘再重试。
注意:在本机使用U盘和在PC上使用稍有不同,在PC上插入U盘后U盘指示灯闪烁,但在本设备使用时,只有在执行相关读写U盘的功能菜单时,才会打开USB接口电源,U盘指示灯闪烁,然后自动读写。执行完读写U盘后自动关闭U盘电源。
型号 ZSKH-6200(100A)
充/放电
电压 范围 1.0-3.0V(2V模式)
4.0-8.0V(6V模式)
10-16.0V(12V模式)
测试精度 0.5%±5dgt
控制精度 0.5%±5dgt
分辨率 0.01v
充/放电
电流 范围 5-100A(2V模式)
3-30A(6V模式)
3-30A(12V模式)
测试精度 0.5%±5dgt
控制精度 0.5%±5dgt
分辨率 0.1A
温度 范围 —20℃~80℃
精度 ±1℃
分辨率 1℃
尺寸 380mm*180mm*280mm
主机重量 14.5KG
显示方式 240*128 DOTS LCD(带背光)
适用电池 2V/6V/12V,20-1000Ah
使用环境 0℃~50℃ 5%~90%RH
通讯接口 USB host (标配),RS232/RS485(选配),Earthnet(选配)
电源功率 AC220V 500w
散热方式 风冷,双风扇
在主菜单中点击【数据管理】,进入数据管理菜单。
数据管理功能有效地帮助用户管理电池,记录电池充放电的具体情况,实现数据回放。本设备可存储50条内阻记录和50条充放电记录。
1)充放电活化数据查询
能通过↑↓功能键翻页。点击相应记录可查看详细信息。
2)内阻查询
在【内阻查询】中可以使用↑↓功能键可以翻看测试电池内阻情况,如下图:
3)写入U盘
用户可以在USB接口插入U盘,然后执行该功能写入数据。
写入U盘的数据文件有2个,一个是68Axxx.DAT,用于存储充电、放电、活化操作数据;另一个是68Bxxx.DAT,用于存储内阻测试数据。这些数据供随机数据分析管理软件处理。
4)删除数据
设备一共可以存储50个充放电数据记录(以记录号为单位),每次充电或者放电即位一个记录,活化的每个循环有两个记录。当设备存满50个数据时我们再次充、放、活化电池,所得的最新数据将取代最旧那个数据存放到设备中。如果用户不想保存设备中原有的数据,可以利用【删除数据】功能,在正确输入密码后即可删除原有的全部数据。
5)上传数据
本设备一共可提供三种方式跟计算机进行通信,上传数据。用户可根据自己的机器选配件进行数据传输。(此功能需与上位机软件配合使用)
注意:★在使用通信口进行数据传输前,需先对通信口进行初始设置。详细见【系统设置】-【通信口设置】。
缩写一览表
Ic ---> 充电电流
If ---> 放电电流
Uo ---> 电池开始电压
Ue ---> 电池结束电压
Ro ---> 活化开始的内阻值
当使用完后,应将智能蓄电池活化仪主机及时放入机箱内。所有夹具和连线应整理后放入机箱内相应位置。
一次绕组和二次绕组共同提供,有一部分励磁电流可能在绕组内部自行形成通路。变压器
的空载电流与铁心的励磁电流存在一定关系,但空载电流不完全等同于铁心的励磁电流,
它们之间到底存在什么样的内在联系呢?
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3、5、7……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
(1)Y-△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5、7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。
(3)Y-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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