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蓄电池作为电源系统的关键组成部分,必须每年、每个季度甚至每个月都要进行测试和维护并且需要定期对其测试数据进行分析。
目前,国内对阀控铅酸电池的维护一般是检查电池的浮充电压,实践证明,电压与容量无相关性,因为电压只是反映电池的表面参数。上,电导的测试已被广泛应用于电池的日常维护而取代过去的电压检查法。因为电导是反映电池内部的参数, 电池的电导已被*是准确而快速的判断电池健康状况的重要参数。
HDBD蓄电池电导测试仪是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪器。该仪表通过在线测试,能显示并记录多组电池电压、电导、连接条电阻等电池重要参数,精确有效地判别电池优良状况,并可与计算机及电池数据分析软件一起构成智能测试设备,进一步跟踪电池的衰变趋势,并提前报警,以利于工程技术及管理人员酌情处理。
一: 功能及特点
1、快速在线测量电池的电压、电导、连接电阻等参数。
2、电池电导、电压超限报警。
3、仪表采用抗交流纹波噪音电路技术,使仪表测试结果更加准确,测试结果*性更好。
4、HDBD蓄电池电导测试仪具有快速重测功能,测试过程中发现人为误操作,可进行重测并自动覆盖原数据。
5、仪表预存有超过200个参考电导值,也可自定义。
6、电池参数全部按分组编号,便于数据管理。
7、配套强大的计算机电池状态智能分析软件,实现电池的"病历"跟踪分析。
8、自动测试模式方便用户测量。
(1)、自动分析判断电池的"劣化"状态。
(2)、形成历史记录库,描述电池状态曲线。
(3)、同组电池对比分析。
(4)、所有电池分级管理(优良中差)。
2设备特点
1、高精度在线测试,全自动量程转换,大容量数据存储。
2、仪表在0.000-19990S测量范围自动转换量程。
3、可存储999组电池参数(每组多999节电池),可存储500组电池组设置参数。
4、电池容量测试范围:5AH-6000AH。
5、五寸彩色触摸液晶屏,中文模块化操作,每步都有中文提示,人机对话界面非常好。
6、仪表本身具图表显示及柱形图分析功能。
7、仪表本身具有容量分析功能,能对电池进行优、良、差等分析。
8、仪表具有示波器功能,能实时图形显示电池的高、低电压及平均电压,能计算电压纹波。
9、通过SD接口,将测试数据存储在PC机上,实现电池的"档案"跟踪分析。
10、强大的数据管理功能,使仪表可脱离计算机单独使用。
11、增强的过压保护功能,使仪器工作更安全可靠。
12、自恢复过流保护功能,使仪器使用更方便。
13、使用新的SOC芯片,使电路大大简化,提高仪表可靠性。
14、大容量锂电池与适配器两套电源供电,方便用户。
15、电池欠压智能提示,确保测试精度。
16、体积小,重量轻。
测量范围 | 电导:20~19,990S |
小测量分辨率 | 电导: 1S |
测量精度 | 电导:±0.5%rdg ±6dgt |
供电电源 | 11.1V,2400mAh,可充电锂电池 |
功率消耗 | 可连续工作8小时 |
存储容量 | 64Mbit Flash+4G 8G SD卡 |
显示器 | 5寸彩色触摸屏 |
尺寸 | 220 x 170 x 52mm |
重量 | 1.1Kg |
工作环境 | 0~60℃, 95%RH |
存储温度 | -20℃~82℃ |
携带方式 | 便携背包式 |
包装方式 | 纸箱包装 |
包装尺寸 | 390mm x 230mm x 290mm |
包装重量 | 4.5Kg |
1、蓄电池的日常维护和管理
2、新进电池的检测、验收及安装
3、为报废蓄电池提供依据
4、电池厂商的质量控制
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种系统中,干扰信号抑制主要包括硬件和软件两个方面的措施。虽然硬件抑制方法有一定的效果,但是现场干扰会随着环境、设备负载以及运行方式的改变而改变,硬件抑制方法难以达到理想的效果。
随着数字信号处理技术的发展,高频局部放电检测中的干扰抑制措施主要依靠软件实现。目前常用的数字化抗干扰方法主要有:脉冲平均法、数字滤波法、信号相关法、神经网络法以及小波分析法。小波变换是基于非平稳信号的分析手段,在时域、频域同时具有良好的局部化性质,非常适合于不规则、瞬变信号的处理,越来越多的用于高频局部放电检测的干扰抑制措施中。
对于放电信号的区分,一方面可利用前述的抗干扰技术,将外界干扰噪声抑制到较小水平,另一方面也可通过与不同缺陷放电特征数据库进行对比,即进行放电信号的模式识别。模式识别的主要步骤包括放电信号的测量、放电信号特征提取与分类和特征指纹库比对三个步骤,从而判断所测信号是否为真实的放电信号以及是何种放电。一种模式识别方法是利用相位统计谱图的形状特点,通过计算统计谱图的偏斜度、陡峭度以及相互关联因素等特征参数,从而对缺陷类型进行确认和识别。另外一种是聚类分析法,该方法主要将放电信号按其各自的等效频率、等效时长或其它与波形相关的特征参量进行分类,形成时频域映射谱图。时频谱图的特点是多个放电源、不同放电类型的局部放电脉冲会被映射到不同聚点,这样便于在局部放电相位谱图上将真实放电和噪声干扰区分开来如图5-8所示。还有一种聚类原理是利用三相同步局部放电检测技术,对耦合到的信号进行幅度、相位或频率的计算,从而进行分类,如图5-9所示。
图5-8 局部放电时频映射谱图[16] 图5-9 三相局部放电同步检测聚类谱图[28]
(二)放电源的定位
对于电力电缆运行情况下局部放电源的定位,较为简单的方法是利用高频局部放电检测传感器在电缆终端、各个接头处分别进行局部放电信号的检测,通过对比分析不同传感器位置放电信号的时域和频域特征,来进行放电源的大致定位。该方法主要利用的是放电脉冲信号在电缆中传输