TORKEL900系列电池放电测试系统
高放电容量
可进行高达220 A的放电,提供缩短测试时间的可能性。通过额外的TORKEL单元或额外负载单元(TXL),可以提供更高的电流。
一个完整的独立放电测试系统
当与BVM电池电压监测器配合使用时,TORKEL将在整个放电测试过程中测量电池容量以及各个单体电池的电压数据。
实时在屏幕上监控测试结果
连接BVM后,您可以实时监测到弱电池单体,并在需要绕过继续测试的情况下进行准备。
在线测试
无需将电池取出服役、放电、充电和重新投入使用,从而消除中断,无需备用电池组。
安全细节全覆盖
自动检测堵塞的空气流通,以防止过热;无火花设计;紧急停止功能,所有这些措施都确保放电测试尽可能安全地进行。
关于产品
TORKEL900系列电池放电测试系统是Megger公司第四代电池放电分析仪。放电测试是唯一能够全面了解电池容量的测试方法,因此是激烈电池维护计划中不可或缺的一部分。
使用TORKEL900系列可以进行恒定电流、恒定功率、恒定电阻或按预先选择的负载曲线进行测试。更重要的是,如果将BVM电池电压监控器连接到TORKEL900单元,TORKEL就变成了一个完整的独立放电测试系统。
使用TORKEL900系列,您无需将电池从设备中断开。TORKEL900单元使用直流夹式电流表测量总电池电流,并将其调节到恒定水平。如果电压降到稍高于最终电压的水平,TORKEL会发出警报,并且如果存在深度放电电池的风险,TORKEL会停止测试。所有结果都存储在TORKEL中,可以通过USB驱动器轻松传输到PC。
此外,由于其高放电容量,使用TORKEL900系列的测试时间大大缩短。放电电流可达220 A,如果需要更高电流,则可以连接两个或更多TORKEL单元或额外负载单元(TXL)进行联动。
TORKEL900系列有三个可用模型:910、930和950,取决于所需的最大电流(高达220 A)、电压(高达500 V)和功能。
技术规格
- 数据存储和通信
- 内部存储器
- 数据存储和通信
- USB
- 电源
- 电源供电
产品文档
故障排除
主要有两个原因:
· 温度补偿已启用,但您尚未输入电池/环境温度。
· TORKEL未检测到电池。
您可以做什么:
首先检查TORKEL上是否设置了温度;如果没有,请确保输入温度。否则,请确认所有电池电缆是否牢固连接。
检查是否有任何物体阻挡了风扇。当按下“紧急停止”按钮时,风扇也会加速到最大速度;如有需要,检查并释放“紧急停止”按钮。
TORKEL能提供的最大功率为15 kW,因此最大电流消耗取决于电池电压。请检查您设置的电流值是否过高,确保其与电池电压相匹配。您可以通过查看数据表、用户指南或Torkel Viewer软件中的 “TorkelCalc” 标签来确认最大可能电流。如果在使用多个设备时出现此信息,若主控测试的设备未显示此信息,则可以忽略。
在TORKEL的“设置”标签中,确认您已将“电流测量”设置为“外部”,并且比率设置正确以匹配您的CT。mV/A比率必须与直流钳形电流探头上的比率相匹配。如果您使用的是Megger的1000 A直流钳形探头,请输入1 mV/A。
如果仍然没有读数,请检查CT是否已打开或切换开关。除此之外,您可以更换电池或检查所有连接(如果您有电源选项)。如果获得了错误的读数,请对CT进行零点调整。
F1是一个电压控制的断路器,用于将TXL额外负载电阻连接到电池。如果F1断路器无法卡住或保持在上升(开)位置,请检查以下事项,确保电源已连接到TXL。确保设备的主开关已打开。确保您正确连接了TXL上的“CONTROL IN”输入与TORKEL上的“TXL STOP”输出之间的控制导线。
请检查以下事项:确保电源和信号连接器的数据输出端口连接到TORKEL上的BVM1接口。确保DC IN端口和电源供应连接正确。拔掉并重新连接所有连接线以确认。如果您有多个BVM套件,可以更换电源和信号连接器以验证功能。
请检查以下事项:检查BVM单元的电缆和电源供应。如果您有多个BVM套件,可以更换电源和信号连接器以验证功能。如果您连接了超过61个BVM单元,则需要从最后一个BVM(红色鳄鱼夹连接器)连接一条额外的以太网电缆到电源和信号连接器上的“到最后一个BVM单元”插头。参阅BVM连接图以获取参考。
请检查BVM到电池单元的连接,确保它们紧固。如果单个BVM或仅几个BVM没有显示,问题可能在于BVM与电池之间的连接。如果一串BVM没有显示,则可能是BVM之间的连接出现故障。为了验证BVM是否正常工作,可以将其与另一个正常工作的电池单元上的BVM交换。如果错误跟随BVM,即丢失的电池单元现在显示,而您将可疑BVM移动到的电池单元消失,那么BVM很可能存在故障,需要更换。如果错误没有跟随BVM,且原本缺失的电池单元仍然没有显示,那么问题很可能在于互连电缆,需要更换。您也可以使用相同的交换程序检查电缆的完整性。
解释测试结果
容量测试是获得电池实际容量定量评估的唯一方法。定期进行容量测试可以跟踪电池的健康状态和实际容量,并帮助估算电池的剩余寿命。电池在新的时候,其实际容量可能会略低于标称值。这种现象是正常的。
标称容量值可以从制造商处获得。所有电池都有表格,列出了在特定放电电流下的放电时间,直到特定的放电结束电压。下表是来自某电池制造商的示例:
终止电压/单电池 | 型号 | 8 小时 Ah 额定值 | 25℃(77℉)下的标称电流(包括连接器电压降) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 10 h | |||
1.75 | DCU/DU-9 | 100 | 52 | 34 | 26 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 |
DCU/DU-11 | 120 | 66 | 41 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | |
DCU/DU-13 | 150 | 78 | 50 | 38 | 31 | 27 | 23 | 19 | 16 |
电池制造商示例
容量由电流× 时间(Ah)表示。容量测试测量电池在终端电压降至等于结束放电电压 × 电池单体数值之前能够提供的容量。在测试过程中,保持恒定电流。您应该选择一个与电池的工作周期大致相同的测试时间,并在电池的整个使用寿命中使用相同的测试时间进行未来的容量测试。这种一致性有助于提高容量变化趋势的准确性。
常见的测试时间为3、4、5或8小时,而铅酸电池的典型结束放电电压为1.75或1.80 V。
如果电池在指定测试时间结束时正好达到结束放电电压,则电池的测得容量为其标称容量的100%。如果电池在指定测试时间的80%或更早(例如,在10小时测试时间的8小时时)达到结束放电电压,则应更换电池。如果电池在指定时间限制之后才达到结束放电电压,则电池的实际容量高于其标称容量。在这种情况下,即使电池在指定时间内未达到电压限制,您也应该继续测试,直到电压限制被达到。量化这段延长时间对于发现电池的实际容量至关重要,这对趋势分析非常重要。电池设计用于在其使用寿命结束之前提供指定容量。因此,电池在运行一段时间后通常会具有高于标称容量的实际容量,并在接近其使用寿命结束时容量较低。注意:所有容量计算应进行温度修正。