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产品综述
HDDW蓄电池单体活化仪是针对电池电压为2V、6V或12V,因极板硫化结晶造成容量落后的阀控式铅酸蓄电池(以下简称蓄电池)进行活化的设备。具有对蓄电池进行“活化”及“核对放电”、“自动充电”等功能。
HDDW蓄电池单体活化仪可以针对不同落后电池的实际情况进行核对放电试验,三阶段自动充电,或设置多个循环周期对电池作多次循环充放电,使电池极板失效的活性物质再次活化,提升落后电池的容量。同时配备PC机应用软件,把采集的数据上传至计算机,以便进行各种分析。
该仪器功率大,体积小,重量轻,上位机数据管理软件功能齐全;友好、人性化的人机交互界面,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量,是蓄电池维护工作的得力助手。
请您在使用仪器前仔细阅读本说明书,以免因使用不当,造成损失!
二:主要功能特点
l 仪器采用触摸屏操作,直接使用触摸笔或者手指即可操作界面。
l 存储数据方式有内部存储和外部SD卡存储方式,自行选择。
l 具有过压、过流、过热等保护功能。
l 活化功能:在蓄电池处于离线状态下,可以对单节蓄电池进行活化。活化前设置好活化循环次数,单次活化充放电时间,保护电压等参数,仪器便自动执行活化功能;并实时显示电池电压、充/放电电流、充入/放出容量、充/放电时间等数据;预设的活化循环执行完毕或人为终止操作均可停止活化过程。
l 放电功能:在蓄电池处于离线状态下利用智能假负载进行恒流核对放电,设定好“放电电流”、“放电时间”、“放电容量”、“终止电压”等参数,仪器便自动执行放电功能,并实时显示出放电电流、电池已放容量、电池电压、放电时间等数据;当蓄电池达到预设的终止放电条件或人为终止操作均可停止放电测试。
l 充电功能:在蓄电池处于在线浮充或离线状态下,可对蓄电池进行自动充电,设定好“充电电流”、“充电时间”、“终止电压”等参数,仪器便自动执行充电功能,并实时显示出充电电流、电池已充入容量、电池电压、充电时间等数据,当蓄电池达到预设的终止充电条件或人为终止操作均可停止充电。
l 内阻快测功能:(选配)在电池组脱离系统后放电,只需1~2分钟便可测出电池的评估容量、内阻等;
l 高亮度彩色屏幕液晶显示器,显示效果清晰优美。
l 上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。
三:技术指标:
单体电压测量类型 | 2V/6V/12V |
单体电压测量范围 | 2V:0~3V 6V/12V:0~16V |
单体电压分辨率 | 2V:0.001V 6V/12V:0.001V |
电压测试精度 | 0.5% |
充放电电流工作范围 | 2V:1A~100A 6V:1A~30A 12V:1A~30A |
充放电电流控制精度 | 0.1A |
电流测试精度 | 1% |
电池容量核对范围 | 2V:20Ah~1000Ah 6V:20Ah~300Ah 12V:20Ah~300Ah |
工作电压 | AC 220±15% |
冷却方式 | 强制风冷 |
工作环境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80%RH |
储藏条件 | -20℃~70℃包装储存 |
显示方式 | 高亮度大屏幕LCD |
外型尺寸(宽× 高×厚) | |
重 量 | 11kg |
四:测试步骤介绍
波信号的部位后,应进行定位后对该部位进行详细检测,此工作必须使用传感器固定装置(如磁铁固定座、固定座和绑扎带等),进行综合分析,必要时增加测点检测。应记录并存储信号时间分辨率与电源周波频率相当的超声波信号的时域波形,以便于准确分析。记录还应包括设备工况、环境条件等内容。
7)信号异常处理与分析
在电力设备检测到超声波局部放电信号异常时,应进行短期的在线监测或其他方法的检测,如特高频检测、绝缘介质的电/热分解的成分分析、温度检测等手段,并加以综合分析。
超声波异常信号分析宜采用典型波形的比较法、横向分析法和趋势分析法。典型波形比较法是综合考虑现场干扰因素后,获得真正代表目标内部异常的超声波信号与典型波形图库进行比较;横向分析法即为目标部位的信号和相邻区域信号或另相相同部位信号进行比较,确定是否有明显异常信号;趋势分析法为目标部位的信号与历史数据相比较是否有明确的增长发展趋势。异常信号分析时应综合考虑工况因素的影响。
8)分析报告
分析报告主要应包括电力设备详细名称、电力设备工况、检测详细位置、使用检测设备名称、检测者、检测时间、检测数据、数据分析情况、建议与结论等内容。
2 带电检测时的注意事项
1)注意检测仪器状态良好。
2)不同的电力设备选择合适的传感器。
3)合理使用超声硅脂,超声波南京市蓄电池单体活化仪出厂价南京市蓄电池单体活化仪出厂价信号大部分在超声波频段范围,在不同介质(如金属与非金属、固体与气体)的交界面,信号会有明显的衰减。使用接触式超声波检测仪器时,在传感器的检测面上涂抹适量的超声耦合剂后,检测时传感器可与壳体接触良好,无气泡或空隙,从而减少信号损失,提高灵敏度。
4)检测时宜使用传感器固定装置,避免操作者的人为因素的影响。
5)选择合适的检测时间,注意外部干扰源。现场干扰将降低局部放电检测的灵敏度,甚至导致误报警和诊断错误。因此,局部