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工业上对高比容量、快速充电和长寿命电池的需求使得电池测量也面临着更大的挑战。在对市场深入分析和对客户工作流程理解的基础上, Solartron Analytical开发出一整套针对高功率电池的测量和分析系统。节省能源,优化功耗。
每一个模块包含5个独立的分析通道,每一个分析通道*大功率为3 KW。42U机柜*多可以装载8个模块(40个通道),而24U机柜*多可以装载4个模块(20通道)。
使用能量可再利用技术从而降低仪器功率消耗及提升通道装载密度;
磁通量阀电流传感技术保证了高精度电流测量和温度稳定性;
提供300A, 20A和2A三个电流量程,电流精度为0.03%全量程;
每个通道标配Solartron Analytical的阻抗技术,*高阻抗频率为10kHz, 并提供实时阻抗拟合以实现即时电池诊断;
*高10V极化电压,适用于单体电池和小型电动汽车电池模组;
每个通道提供两个辅助电压测量通道,可用于正极/负极同步表征;
硬盘直写技术,可以提高系统的可靠性和减少电脑因大量通道计数数据造成的过载;
支持多通道并联以扩展电流测量范围;
并且在Nissan LEAF和其他形态软包电池;验证过的基于阻抗的SoH算法,可以对退役电池进行快速分级;
终端用户需要考虑电池的拥有成本和测试成本。SI-9300R多通道电池分析仪采用了能量可再利用技术来降低运行成本.
软件中的能量恢复算法可以把电流回流到电网或者 在同一个模组中动态地平衡能量输入输出,相对于 没有使用可将能量返回电网的技术而言*高可以 节省90%的能量,从而大大地节省能源和成本。
由于能量被循环利用,用于电子元器件冷却的空间 可以大大减少。这使得SI-9300R相对于没有能量 再利用的系统来说其通道密度可以提高3倍。在测 试空间有限的情况下,SI-9300尽可能提高测量能力的同时也*大限度地节省了实验空间。
这套系统使用了多个电流量程和通量阀传感器。这些 技术尤其适合高倍率测试和低电流充电测量,且降低测试成本不会降低测试精度和准确度。通量阀传感技术相比于分流器电阻采样技术其温度稳定性提高了5倍。因此,测量精度并不会由于测量电路中温度的变化而降低。
我们的PoE (有源以太网)- 温度测量单元提供时间标 记的温度或者电压测量。每个分析通道*多可以配置16 个测量输入。使用者无需再手动把温度测量值与其他数 据进行时间匹配。
SI-9300R电池分析仪使用了革命性的硬盘直写技术 来存储数据。在这套系统中,电池分析仪自己直接将 数据存储到中央网络硬盘中,而无需通过电脑的处 理。这不仅提高系统的可靠性,大大降低电脑数据加 载,减少网络拥堵,还*大限度地降低数据传输的延 时。由于电脑不再负责存储数据,即使电脑遭遇意外 关机,也不会影响测试进程。这可使电脑更加专注于运行其设计好的程序功能,比如组织测试运行,系统 监测和数据分析。其额外好处是电脑能够更方便地添 加、移动或者从网络中移除而不影响测试的执行。
输力强在每一个测量通道中都加入了频率响应分析技术。与昂贵的多路转换器不同,输力强在每个通道提供这个功能并没有增加系统的成本。另外,每个通道标配的两个辅助电压测量通道使得同一个电池中正负极阻抗同步测量成为可能。除了这些,SI-9300R多通道电池分析仪还提供测试过程中实时阻抗数据拟合,用于电池即时诊断。
电池连接 | 2或4电极法 |
电流测量 | |
*大电流 | 300A (60s脉冲),200A连续 |
电流量程 | 300A, 20 A, 2A |
电流精度 | 0.03%全量程 |
电压测量 | |
槽压 | 0〜10V |
测量精度 | <=± 0.01%设置值 |
测量电位分辨率 | <=40 μV |
电池控制 | |
施加电位精度 | 0.02%全量程 |
施加电流精度 | 0.03%全量程 |
阻抗测量 | |
阻抗频率范围 | 10 mHz〜10 kHz |
阻抗频率分辨率 | 1mHz |
阻抗*大交流电流振幅 | 10A RMS |
温度测量选件 | |
通道数 | 每个测量单元16个通道 |
热电偶类型 | K.J |
辅助电压输入 | |
通道数 | 每个测量通道2个(可用于直流电压及EIS测量) |
其他 | 与主通道电压测量参数一致 |
附加配置 | |
DAC | 每个模块1个 |
数字I/O | 每个模块1个,TTL协议 |
尺寸 | |
4U模块 | 每个机柜8个模块,40个测量通道 |
42U | 机柜每个机柜8个模块,40个测量通道,2050Hx1000Dx620W(mm) |
24U机柜 | 每个机柜4个模块,20个测量通道,255Hx1000Dx620W (mm) |
功率 | 3相,200 Vacto 480 Vac |
选件 | |
不间断电源 | |
NAS驱动器 |