HN1016C蓄电池放电测试仪 华能蓄电池充放电测试仪
1、HN1016B蓄电池充放电测试仪 蓄电池循环放电仪-牵引车 蓄电池充放电机
智能蓄电池充放电一体机是专门为针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组充电,电池组活化等日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。采用的无线通讯技术,通过PC机可对蓄电池组充放电过程进行实时监测,监控每节电池的充放电过程。
智能充放电一体机功耗部分采用新型合金电阻作为放电负载,无污染稳定高。高度充电模块具备多重保护,具有度高,纹波小等特点。整机由32bit的ARM微处理器控制,5寸液晶彩色触摸显示、中文菜单、配备多种接口可供用户按需选择。外观设计新颖,体积小、重量轻、方便。放电参数设定完成后,自动完成整个充放电过程。
主要特点
1、可对整组电池进行放电核容,充电和活化;
2、具备恒流、恒负载、恒功率三种放电模式;
3、充放电参数可编程,控制度高,测试度高;
4、负载采用合金电阻,安全无污染稳定度高等特点;
5、巡检模块和PC机可实现有线和无线两种通信模式;
6、大的PC分析管理软件,完整的分析报告。报表可保存及打印;
7、五种可编程放电终止条件:整组保护电压、充放电限容、充放电时长,单节截止电压和充放电一体机内部温度;
8、通信接口丰富,单节监测模块和主机间可选RS485/无线模式;
9、本系列产品规格齐全,涵盖系统电压,电流范围;
10、主机和PC间可选RS232/网口/无线模式,实时传输放电数据;
11、充放电一体机可并机使用,既可作为主机也可作为被控负载使用
12、用户界面友好,5寸彩色液晶触摸屏,全中文菜单;
13、放电数据和电压、电流曲线数据转存到U盘,或通过RS232上传到PC机中;
14、具备SD-Card海量存储功能(需定制);
15、具备GSM远传远控功能(需定制);
16、机器内部具备多重反接、过压、过流、过热保护;
17、机器体积小,重量轻,轻巧便携;
18、测试电池电压类型,可测2V、6V、12V电池;

2、HN1017A蓄电池内阻测试仪 蓄电池容量测试仪
仪器采用当前优先的测试技术原理,在新技术、新器件、新材料、新工艺的研究应用上取得了一系列突破,是根据有关测试与维护规程要求所设计,容量快测功能:(选配)在电池组脱离系统后利用智能假负载进行放电,只需3~20分钟便可测出电池组中每一节电池的实际容量、内阻、性能状况(正常、落后、劣化)等;
• 在测试过程中当检测到整组或者单体电池异常、测试仪工作异常时,测试仪自动终止测试,以便对电池进行保护。测试仪采用监控部分与功率部分一体化设计,功率部分采用新型高功效器件。测手段但是本身的仪器原理也包含了终将会被时代抛弃的硬伤。大抵有以下几条:带宽有限:这是致命硬伤。前面已经提到,模拟示波器的输入信号是放大后直接控制CRT显示屏的电子枪偏转。虽然放大器的带宽可以越来预高,但是CRT电子枪的偏转速度是有限的,对于高频信号,电子枪的速度跟不上信号变化。当前模拟示波器带宽真的很难做上去。无法存储和分析:很多老工程师非常清楚,用模拟示波器保存波形是要拿相机拍照的,如果要测幅度、周期、上升时间,只能手动去搞。
3、HN1018A蓄电池活化仪
在线监测功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充等状态下,对电池组及单节电池进行实时的监测;包括整组电压、单节电池电压、整组充放电电流、整组充放容量、监测时间等;
• 放电测试功能:在电池组脱离系统后利用智能假负载进行恒流或恒功率放电,或者利用智能假负载与用户设备并接进行恒流放电。设定好“放电电流”、“放电时间”、“放电容量”、“整组终止保护电压”、“单体终止保护电压”等参数,测试仪便自动执行放电功能,并实时显示放电电流、电池已放容量、整组电压、单节电池电压、放电时间等数据
ENOB=(SINAD-1.76dB)/6.2,其中1.76为理想ADC的量化噪声,6.2为将log2转化为log1的系数比。很明显,SINAD越大,ENOB越大,而提升SINAD的方法是重点关注与测试度有关的电路。在数字示波器的架构中,与测试度有关的电路有:前端采集电路、ADC采样电路。被测信号经前端采集电路进行调理后传输给ADC进行采样。其中前端采集电路及ADC采样电路对ENOB有较大影响,实际工作时,偏置误差,非线性误差,增益误差,随机噪声,甚至还有ADC交织引起的噪声都会增大ENOB。ENOB说明了什么ENOB是衡量ADC性能的标尺,若示波器ENOB指标好,那么偏置误差、增益误差、非线性度等都较小,同时带宽噪声也较低。如果主要被测信号是正弦波信号,那么ENOB需要重点关注。通常示波器都由前端电路衰减器、放大器等信号调理电路、ADC采样电路组成,在设计的时候,会在前端采用射频技术,频率响应方式,实现的频响平坦度,以便ADC采样时失真,增大ENOB指标。如何判断ENOB的大小3.11.底噪示波器在不同垂直档位及偏置下的底噪大小是评估示波器测量质量的一个重要依据,通过观测底噪大小,可以判断前端采集电路和ADC采样电路设计的优劣,因为示波器的底噪会增加额外的抖动并较小设计裕量,对测试结果造成较大的影响。