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中試控股技術研究院魯工為您講解:2V/6V/12V活化分析儀
ZSKH-6200(100A)智能蓄電池活化儀
一機多用,蓄電池日常維護功能齊全
智能蓄電池活化儀:該活化儀是一款多功能智能型蓄電池維護維修檢測設備,是對蓄電池進行日常維護必不可少的好幫手。本設備還配備鋁合金拉桿箱,可以非常方便轉場操作。在電力、金融、通信、軍隊、汽車、電池生產廠、地鐵、大型工廠等行業有著廣泛的應用。
電池充電
ZSKH-6200(100A)智能蓄電池活化儀技術指標
ZSKH-6200(100A)智能蓄電池活化儀清潔維護
ZSKH-6200(100A)智能蓄電池活化儀存放保護
ZSKH-6200(100A)智能蓄電池活化儀普通蓄電池的極板是由鉛和鉛的氧化物構成,電解液是硫酸的水溶液。
適用范圍廣:兼容2V/6V/12V單體,20-1000Ah電池
電流線、電壓線、溫度檢測線集成一起,開爾文電池夾頭,連接簡易可靠
眾所周知,在各行各業對電源安全要求較高的場合或重要系統都配備有后備電源、UPS等,蓄電池就是其核心部分,這些蓄電池有很大一部分是成組使用,任何單節電池的老化落后都會嚴重影響到整組電池的性能,并使得整組電池中其它單體變壞,進而引起整組電池不得不提前退出運行;
可編程對單體電池進行充電,編程內容包括:電池編號,電池類型選擇,充電電流,充電時間,充電限壓;
自動對蓄電池按照編程值進行三段式充電:恒流-恒壓-浮充;
實時顯示充電動態過程信息和電壓電流充電曲線;
溫度監測,超出設定值自動停止充電;
充電核容:計算充電的Ah數;
電池放電
可編程對單體電池進行放電,編程內容包括:電池編號,電池類型選擇,充電電流,充電時間,放電限壓;
放電方式:恒流放電方式,低于限壓停止放電;
實時顯示放電動態過程信息和電壓電流放電曲線;
溫度監測,超出設定值自動停止放電;
放電核容:計算放電的Ah數;
電池活化
可編程對單體電池進行活化,編程內容包括:電池編號,電池類型選擇,充電限壓(上限),放電限壓(下限),充放電循環次數,每個循環的充電電流,充電時間,放電電流,放電時間;
活化方式:逐個循環按照編程值執行,先放電,再充電;充電用三段式,放電用恒流,放電時低于限壓自動停止進入下一個充電循環;
實時顯示活化動態過程信息和電壓電流充放電曲線;
溫度監測,超出設定值自動停止放電;
型號 ZSKH-6200(100A)
充/放電
電壓 范圍 1.0-3.0V(2V模式)
4.0-8.0V(6V模式)
10-16.0V(12V模式)
測試精度 0.5%±5dgt
控制精度 0.5%±5dgt
分辨率 0.01v
充/放電
電流 范圍 5-100A(2V模式)
3-30A(6V模式)
3-30A(12V模式)
測試精度 0.5%±5dgt
控制精度 0.5%±5dgt
分辨率 0.1A
溫度 范圍 —20℃~80℃
精度 ±1℃
分辨率 1℃
尺寸 380mm*180mm*280mm
主機重量 14.5KG
顯示方式 240*128 DOTS LCD(帶背光)
適用電池 2V/6V/12V,20-1000Ah
使用環境 0℃~50℃ 5%~90%RH
通訊接口 USB host (標配),RS232/RS485(選配),Earthnet(選配)
電源功率 AC220V 500w
散熱方式 風冷,雙風扇
1、主機的清潔維護:使用柔軟的濕布與溫和型清洗劑清洗智能蓄電池活化儀主機。請不要
使用擦傷型、溶解性清洗劑或酒精等。
2、夾具的清潔維護:使用柔軟的濕布與溫和型清洗劑清洗夾具。清洗完后用清水清洗一遍
并擦干。主要不要擦傷探頭的金屬部分,以免造成接觸不良。
當使用完后,應將智能蓄電池活化儀主機及時放入機箱內。所有夾具和連線應整理后放入機箱內相應位置。
(1)由變壓器勵磁涌流產生
變壓器的勵磁電流僅流經變壓器接通電源的某一側,對差動回路來說,勵磁電流的存在就相當于變壓器內部故障時的短路電流[3]。因此,它必然給縱差保護的正確工作帶來不利影響。正常情況下,變壓器的勵磁電流很小,故縱差保護回路的不平衡電流也很小。在外部短路時,由于系統電壓降低,勵磁電流也將減小。因此,在正常運行和外部短路時勵磁電流對縱差保護的影響常??珊雎圆挥嫛5?,在電壓突然增加的特殊情況下,比如變壓器在空載投入和外部故障切除后恢復供電的情況下,則可能出現很大的勵磁電流,這種暫態過程中出現的變壓器勵磁電流通常稱勵磁涌流。
(2)由變壓器外部故障暫態穿越性短路電流產生
縱差保護是瞬動保護,它是在一次系統短路暫態過程中發出跳閘脈沖。因此,必須考慮外部故障暫態過程的不平衡電流對它的影響。在變壓器外部故障的暫態過程中,一次系統的短路電流含有非周期分量,它對時間的變化率很小,很難變換到二次側,而主要成為互感器的勵磁電流,從而使互感器的鐵心更加飽和。
3.變壓器縱差保護中不平衡電流的克服方法
從上面的分析可知,構成縱差保護時,如不采取適當的措施,流入差動繼電器的不平衡電流將很大,按躲開變壓器外部故障時出現的最大不平衡電流整定的縱差保護定值也將很大,保護的靈敏度會很低。若再考慮勵磁涌流的影響,保護將無法工作。因此,如何克服不平衡電流,并消除它對保護的影響,提高保護的靈敏度,就成為縱差保護的中心問題。
(1)由電流互感器變比產生的不平衡電流的克服方法
對于由電流互感器計算變比與實際變比不同而產生的不平衡電流可采用2種方法來克服:一是采用自耦變流器進行補償。通常在變壓器一側電流互感器(對三繞組變壓器應在兩側)裝設自耦變流器,將LH輸出端接到變流器的輸入端,當改變自耦變流器的變比時,可以使變流器的輸出電流等于未裝設變流器的LH的二次電流,從而使流入差動繼電器的電流為零或接近為零。二是利用中間變流器的平衡線圈進行磁補償。通常在中間變流器的鐵心上繞有主線圈即差動線圈,接入差動電流,另外還繞一個平衡線圈和一個二次線圈,接入二次電流較小的一側。適當選擇平衡線圈的匝數,使平衡線圈產生的磁勢能完全抵消差動線圈產生的磁勢,則在二次線圈里就不會感應電勢,因而差動繼電器中也沒有電流流過。采用這種方法時,按公式計算出的平衡線圈的匝數一般不是整數,但實際上平衡線圈只能按整數進行選擇,因此還會有一殘余的不平衡電流存在,這在進行縱差保護定值整定計算時應該予以考慮。
(2)由變壓器兩側電流相位不同而產生的不平衡電流的克服方法
磁性元件的設計是開關電源的重要部分,因為平面變壓器在提高開關電源的特性方面有著很大的優勢,因此近年來得到了廣泛的應用。對于一個理想的變壓器來說,初級線圈所產生的磁通都穿過次級線圈,即沒有漏磁通。而對普通變壓器來說,初級線圈所產生的磁通并非都穿過次級線圈,于是就產生了漏感,電磁耦合的緊密要求也無法滿足。而平面變壓器只有一匝網狀次級繞組,這一匝繞組也不同于傳統的漆包線,而是一片銅皮,貼繞在多個同樣大小的沖壓鐵氧體磁芯表面上。所以,平面變壓器的輸出電壓取決于磁芯的個數,而且平面變壓器的輸出電流可以通過并聯進行擴充,以滿足設計的要求。因此,平面變壓器的特點就顯而易見了:平面繞組的緊密耦合使得漏感大大地減小;平面變壓器特殊的結構使得它的高度非常的低,這使變換器做在一個板上的設想得到實現。但是,平面結構存在很高的容性效應等問題,大大限制了它的大規模使用,不過,這些缺點在某些應用中,也有可能轉換為一種優點。另外,平面的磁芯結構增大了散熱面積,有利于變壓器散熱。
在平面型變壓器里,其“繞組”是做在印制電路板上的扁平傳導導線或是直接用銅泊。扁平的幾何形狀降低了開關頻率較高時趨膚效應的損耗,也就是渦流損耗。因此,能最有效地利用銅導體的表面導電性能,效率要比傳統變壓器高得多。圖1給出了一個平面變壓器的剖面圖,并且利用兩層繞組間距離的不同,而獲得在不同間隙下的漏感和交流阻抗值。
如前所述,平面變壓器的優點主要集中在較低的漏感值和交流阻抗。繞組問的間隙越大意味著漏感越大,也就產生更高的能量損失。平面變壓器利用銅箔與電路板間的緊密結合,使得在相鄰的匝數層間的間隙非常的小,因此能量損耗也就很小了。
然而,容性效應在平面變壓器中是非常重要的,在印制電路板上緊密繞制的導線使得容性效應非常的明顯。而且絕緣材料的選取對容性值也有著非常大的影響,絕緣材料的介電常數越高,變壓器的容性值越高。而容性效應會引起EMI,因為從初級到次級的繞組中只有容性回路的繞組傳播這種干擾。為了驗證,筆者做了一個試驗,在銅導線的間隙增加O.2mm的情況下,而電容值就減少了20%。因此,如果需要一個比較低的電容值,則必須在漏感和電容值之間做出一個折中的選擇。
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