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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:新型动力蓄电池活化修复仪
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。
电池活化
ZSKH-6200(100A)智能蓄电池活化仪技术指标
电池充电
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;
在主菜单中按【电池活化】键,进入电池活化菜单界面。如下图:
1)设定电池编号、电池类型均可参照【电池充电】中的设定方法。
例如:(给2V100.0Ah电池活化)
在完成上述步骤后,设备设置画面为:
之后,点击【设循环】,进入循环活化充放电设置:
A、循环活化充放电设置
点击【设循环】后,进入循环活化设置界面如下图:
默认循环号【ALL】表示全选,用户可先在全选状态下修改所有循环的参数,再切换循环号对个别循环参数进行调整。循环号可通过↑/↓键进行切换,或直接输入想修改的循环号,输入0代表全选。
用户可根据电池的状况,进行具体的【充电电流】、【充电时间】、【放电电流】、【放电时间】的设定。
B、活化执行过程
完成【设循环】后,点击【确定】返回【电池活化】界面,选择【开始】执行活化程序。
先是活化放电指示,内容有电池电压、放电电流、已放电时间、循环次数、活化放电电流/电压曲线;后为活化充电指示内容有电池电压、充电电流、已充电时间、循环次数、活化充电电流/电压曲线。执行过程中,点击【退出】可以中断活化,返回上级菜单。
从第一次循环充放电开始,至第N次充放电运行完毕为止,每一次充、放、循环次数的变化,都伴随有声音提示。
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
电池充电的界面于电池放电界面类似,操作也相一致。在主菜单中点击【电池充电】,进入电池充电菜单界面。如下图:
与放电设置类似,点击电池编号输入区域,按数字键可进行修改(四位数),同样方法可以修改充电电流、充电时间、截止电压。
注意:★ 选定电池类型后,默认充放电流为0.1C,也可以在“系统设置-控制参数-充放系数”功能下设置默认电流系数,可设置范围为0.05C-0.3C。如果用户不要默认值,也可以手工输入任何电流值。
★默认的充电限压为电池标称值的1.2倍,对于2v电池为2.4V;放电限压为单体标称的0.9倍,对于2v电池为1.8V。用户可根据需要设置充放电限压值。
充电限压值指恒压均充电压值,当恒流充电电压到达该值后即进入恒压充电。由于在恒压充电中,电流逐步减小直到小到一定程度(默认为Ah数的1.5%),即进入浮充状态。进入浮充后,保持浮充,电压默认为电池标称值的1.125倍,对于2v电池即浮充电压2.25v。关于浮充状态有两个参数:一个是什么条件下进入浮充,一个是浮充电压为多少,都是可以由用户修改的。修改方法为:进入“系统设置-控制参数-浮充系数”菜单,修改“进入浮充的电流”值和“浮充单体电压”系数值即可。
4)点击【开始】启动充电后,电池充电执行过程如下:
此时显示有电池即时的充电电压、充电电流、已充电时间/设置充电时间值、充电方式、充电温度。随着充电时间的过去,还可以看到充电曲线和电池变化趋势。
注意:★在充电坐标中,横轴表示充电时间,纵轴表示充电时电池电压值和充电电流值。其中,坐标轴中的虚横线代表电池标称电压和恒流充放电的电流。
★在整个界面下方,显示有当天的日期和即时时刻,还有一个温度显示的是电池极柱的温度。
★ 设备在充电过程中,先是以“恒流充电”,然后待电池电压升至“截止电压”时,自动转换为“恒压充电”,在恒压充电的情况下,充电电流会逐渐减小,当电流小于一定值的时候,充电就会转入到“浮充”状态。
充电过程中人为退出或意外退出,待下次继续进入充电操作时,系统将提示【上次进程未完成,是否继续?】,用户可根据需要进行操作。
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
Re ---> 活化结束的内阻值概述:
智能蓄电池活化仪,专用于日常维护中对落后蓄电池处理的便携式产品,可以针对落后电池
不同的实际情况,对落后电池进行容量试验,提升落后电池的容量。它具 有三种独立的使用
方式:电池放电方式、电池充电方式和电池活化方式。同时配备PC机应用软件,把采集的数
据上传至计算机,便于进行各种分析。
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。
1)加强变压器控制回路的检查。在试验过程中需要对变压器的控制回路进行检查,看其是否能正常输入和输出电压,当控制回路的升压正常时,对变压器的导线连接再次进行检查,使用欧姆表检查导线,当导线连接正常时就说明没有发生故障问题。通过对变压器的控制回路和导线连接进行检查从而排除了变压器连接问题,所以导致故障产生的原因有可能是变压器内部的问题。高压变压器的组成通常有三个不同的部分,分别是原边线圈、输出高压的电圈和仪表专用电圈。当高压变压器的工作正常时,接通控制箱内的电压回路就可以对电压进行自动调节,通过调节可以让变压器的原边线圈和输出高压的线圈之间保持一定关系的联系,变压器的匝数要小于线圈的匝数,通过调整可以使用仪表对升压数值进行读取。对高压变压器进行检查时,没有发现原线圈和高压输出线圈存在异常情况时就需要对内部的仪表专用线进行检查,当仪表的专用线过热时就说明仪表的专用线存在被烧毁的可能性。进行控制回路的检查时,测量人员可以采用一定的方法给变压器的一端加压,对测量的高低压进行计算,从而得出变压器的变比值,对变比值和测量值的误差进行计算,从而确定不符合标准的线圈并进行维修和更换。
2)适当控制升压速度。进行变压器的绝缘试验时,由于试验存在一定的危险性,受到升压速度的影响使得试验结果存在一定的偏差,为了提高试验结果的准确性,试验人员需要对控制升压速度的方法进行全面掌握,还需要掌握相关的控制技巧。对试验数据进行耐心测量,避免因试验条件的影响出现结果不准确的现象,从而保障泄漏电流的真实性和准确性。高压电力运行环境下进行变压器的绝缘试验时,试验的电压上升速度应该使用匀速上升速度确保电压值的上升,对升压速度进行适当的控制可以避免出现不准确的试验结果影响试验的具体数值。 3)调节绝缘电阻的温度。由于试验过程中温度的变化会对变压器的绝缘性产生较大的影响,所以在进行绝缘电阻试验时要对试验的温度适当的进行控制,保证试验的有效温度。此外,为了避免设备的绝缘表面对测量产生较大的影响,应该保持设备表面干净,从而保证试验结果和数据的准确性。对变压器的使用性能进行测量时应该从周围的环境和电气设备自身的情况综合进行考虑,排除各种因素的干扰可以保障电力设备运行的安全性和稳定性。
4)对变压器的仪表专用圈进行检查。变压器的仪表专用圈使用导线进行连接,通常情况下会导致仪表的专用圈出现烧毁的情况,主要原因是导线的线芯横截面相对较小,没有较强的负载能力,在试验中升压的过程中会出现较大的电流泄漏,从而导致仪表的专用圈被烧毁。这种现象出现需要对仪表专用线圈的横截面积进行改变,但是横截面积在仪表的设定过程中是确定好的,难以进行重新设置,所以唯一的方法就是对仪表的专用圈进行更换。变压器的线圈在试验的过程中具有一定的顺序,所以对仪表线圈进行更换时应该注意到不同线圈的顺序,最内层的是仪表线圈,中间是高压输出线圈,最外层的是原边线圈,更换仪表专用线圈时应该选择环境较好的实验室,最好没有尘埃和杂质,就可以拆开铁芯钢片,然后将高压输出线圈和原边线圈使用棉布进行包装,将其置于妥善的位置进行保管,避免其上面粘上杂质对电阻造成影响。对专用线圈进行数据测量,然后将烧毁的仪表取出,使用横截面积较大的线代替仪表线圈,选择的线圈还应该具有较强的负载能力,对线圈进行装配时应该根据专用线圈的数据进行装置,按照一定的流程顺序实施装配,之后就可以恢复使用仪表线圈。
5)加强对高压试验变压器设备的保护功能。在试验过程中存在一些陈旧的设备,这些设备极容易受到环境的影响。变压器受潮也是试验中常见的现象,从而导致测量过程中产生一定的电压极性,在进行泄漏电流的测量中受到电压极性的影响较大,从而给测量数据带来一定的影响。所以在变压器的绝缘试验中应该保护好变压器设备,不能使其受潮,变压器的绝缘层在设置的过程中应该提高其防潮性能,这样就会使得测量泄漏电流的过程中受到的影响降低,电力系统中的变压器绝缘性能也不会受到影响,保证变压器的正常工作。
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