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蓄电池活化测试仪可靠耐用的品质


构建新型电力系统是助力实现碳达峰、碳中和的迫切需求,是顺应能源技术进步趋势的必然要求,也是推动能源电力高质量发展的重要途经。

新型电力系统的实质是现有电力系统的全方位转型升级,具有清洁低碳、方便可控、灵活高效、智能友好、开放互动的特征。从供给侧来看,新能源将逐步演变为发电装机和电量主体。从用户侧来看,发用电一体的“产销者”大量涌现。从电网侧来看,以大电网为主导的多种电网形态相融并存。从运行特性来看,电力系统运行控制技术、风险防御体系都将全方位重构。



概述(WBXC-2000蓄电池活化测试仪可靠耐用的品质)

主机

主机有大夹具(红、黑)两个,红(黑)夹具的接线端均固定在面板的前方,空气开关安装在面板的前方以方便开关的控制。

用途(WBXC-2000蓄电池活化测试仪可靠耐用的品质)

蓄电池活化仪(以下简称活化仪),是一款多功能型蓄电池维护维修检测的设备,是对蓄电池进行日常维护不可缺少的好帮手。设备体积小,方便移动操作。在电力、金融、通信、汽车、地铁、大型工厂等行业有着广泛的应用。

每年电池早期衰退导致的性能下降和劣化,使得大批量的电池报废,带来很大的经济损失,同时也带来了严重的环境污染。因此电池的修复与活化和电池的再利用一直是一个热点话题,尤其近年受到了国家相关部门的高度重视。

众所周知,在各行各业里,对于电源保障要求较高的系统,都配有后备电源、UPS等,而蓄电池就是其中核心部分。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,并很快会使得整组电池中其他单体变坏,进而引起整组电池提前退出运行。就是作为单体使用的汽车电池,大部分仅仅因为不能正常启动汽车就全部被报废。实际上,对于落后或者变坏的蓄电池进行活化处理后,大部分都可以有效地重新激活电池,延长使用寿命,在蓄电池日常维护中有着很好的现实意义。

活化仪不仅有对蓄电池进行的可编程充电/放电循环激活作用外,还有以下几种独立的使用方式:电池充电、电池放电、电池活化、电池内阻测试、电池性能测试。所有充放电都是可编程的,同时带有电池极性柱温度监测,过热自动停止操作。充电自动按照三段式过程充电。这些功能完全满足了日常对于蓄电池维护的主要需求。

本设备可以在线或者离线使用,同时兼容2V,6V(根据客户要求定做),12V电池。

功能(WBXC-2000蓄电池活化测试仪可靠耐用的品质)

电池充电

可编程对单体电池进行充电,编程内容包括:电池编号,电池类型选择,充电电流,充电时间,限压;

充电方式:自动对蓄电池按照编程值进行三段式充电:恒流—恒压—浮充;

当满足充电时间或是充电完成都会停止充电,显示充电完毕。

恒流充电时,电流以0.1C进行充电,当电压超过限压时转化为恒压充电,当电流小于0.005C时转化为浮充,曲线图如下图所示:


实时显示充电动态过程信息;

温度监测,超出设定值自动启动风扇进行散热;

电池放电

可编程对单体电池放电,编程内容包括:电池编号,电池类型选择,放电电流,放电时间,限压;

放电方式:恒流放电,低于限压或是放电时间到时停止放电,显示放电完毕;

实时显示放电动态过程信息;

温度检测,超出设定值自动启动风扇进行散热;

电池活化

可编程对单体电池进行活化,编程内容包括:电池编号,电池类型选择,充电限压(上限),放电限压(下限),充放电循环次数,每个循环的充电电流,充电时间,放电时间,放电电流;

活化方式:逐个循环按照编程值执行,放电完毕以低于限压或是放电设定时间到自动停止,充电完毕以充电设定时间到或是充电完毕为准,;

实时显示活化动态过程信息;

温度监测,超出设定值自动启动风扇进行散热;

内阻测试

可编程对单体电池进行内阻测试,编程内容包括:电池编号,电池类型选择,测试电流。

特点(WBXC-2000蓄电池活化测试仪可靠耐用的品质)

1)蓄电池日常维护功能齐全;  

2)体积小方便转移;

3)温度监测,超出设定值自动启动风扇进行散热;

4)三段式充电,以确保不会过充;

5)限压保护,保证不会过放或是过充;

6)模块化设计,方便维护;

7)用户界面好,大屏幕LCD,简体中文菜单式操作,人机界面丰富;


工作原理(WBXC-2000蓄电池活化测试仪可靠耐用的品质)

活化仪的工作原理:电源中广泛使用的铅酸蓄电池和免维护电池的所谓失效和容量衰减,都直接表现为内阻增大、端电压升高、使用性能明显下降等。影响蓄电池的内在质量主要表现在蓄电池硫化,造成硫化的两个重要因素:一是极化电压,二是记忆效应,其中极化电压是在充电过程中,电荷堆积于蓄电池电极上而产生的反向,实际上表现为蓄电池内阻的增大。消除极化电压的有效方法,是采用负极性脉冲在蓄电池两端瞬间放掉电极上堆积的反极性电荷。记忆效应则可通过多次充放电来消除。落后蓄电池的活化是采用模糊数学控制理论,完全模拟蓄电池自身的充放电特性导出的多级充放电算法。模拟的结果完全再现每块蓄电池的自身充放电特征,达到激活落后电池提升其容量的目的,硫酸盐结晶被离子化,并作为一种活性材料不断地溶解在电解液中,降低蓄电池的内阻,稳定充电电压。经过活化激活后可恢复和提升电池的实际容量。


技术指标

蓄电池活化仪技术指标如表1:

电气特征

智能蓄电池活化仪

分辨率

稳流/压精度

充电电流

1~100A(2V模式)、

1~60A(6V模式)、

1~30A(12V模式)

0.01A

优于0.2%

放电电流

1~100A(2V模式)、

1~60A(6V模式)、

1~30A(12V模式)

0.01A

优于0.2%

充、放电总电压

1.7V~2.6V(2V模式)、

5.1V~7.2V(6V模式)、10.2~15V ( 12V 模 式)

0.001V(2V模式)

0.01V(6V、12V模式)

≤0.2%

温度测量范围

-18℃~55℃

0.001℃

0.1℃

供电电源

AC220±10%

体积

30*42.5*20cm

重量

15kg

使用环境

0℃~50℃  5%~90%RH  室内

显示方式

480*800 LCD

通信接口

可根据客户要求定做(RS232通信和USB通信)

携带方式

便携手提

散热方式

强风制冷

                                                                                       表1.蓄电池活化仪技术指标


四川清洁资源丰富,是国家重要的清洁能源基地,具有建设新型电力系统的资源禀赋和先发优势。同时,作为国内*复杂的省级电网,随着大规模新能源持续并网,四川电网将呈现高比例新能源、高比例电力电子装备,以及高比例水电和高比例外送的“四高”特点,对电网运行带来巨大挑战。一是电网可靠稳定方面,异步联网后,西南同步电网惯量大幅度减小,频率稳定问题格外突出。随着“新三直”工程的陆续投产,大规模新能源持续并网,四川电网的电力电子化程度逐渐提高,电网的复杂性和不确定性持续加剧,电网运行风险极高。二是清洁能源送出与消纳方面,随着白鹤滩等大型电源投运以及新能源装机规模增长,输送通道受阻问题将进一步凸显。2011年以来,四川丰平期水电富余装机始终大于省外送电通道能力,且差距不断拉大。省内水电外送需求与输电能力不匹配的矛盾进一步加剧。三是供需平衡方面,成渝地区双城经济圈建设将带动用电需求大幅增长,如不新增建设特高压交流通道,预计从“十四五”中期开始,成都都市圈用电缺口将超过300万千瓦,并逐年扩大。同时,枯水期水电出力不足,加上风光的不确定性,进一步加剧了电力保供应难度。



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