在当今快节奏的世界中,随着对更快、更多移动机械设备的需求稳步增长,电池变得越来越小,效率也越来越高。为了跟上技术进步的速度,用于测试先进技术的设备也必须先进、灵活和反应灵敏。由于这些原因,吉事励的双向可编程直流电源系列非常适合高级电池测试。双向供电可以在为电池充电和控制电池放电之间无缝切换,进行电池测试。
在电池测试过程中,您可以使用简单的直流电源和一些电缆来测试电池,但这样做对您、电源或电池造成损坏的风险非常高。使用直流电源测试电池的明智而负责任的方法是拥有适当的监控和安全设备,以大大降低出现问题的风险。用于创建功能齐全的电池测试台的合适设备可以分为三类:控制、监控和安全。基本上,您需要有一个计划,一种验证一切正常工作的方法,以及在出现意外行为时的备份。
控制
为了控制以下充电/放电电流、电压和功率变量,我们需要使用可编程直流电源。更理想的是将这两种功能集于一身,例如电源是双向的,这意味着它可以提供(提供)或吸收(吸收)电流,并将该电流以高达95%的效率再生到本地电网。没错,电子负载功能是可再生的,除了最大限度地减少测试设备空间和投资外,还使其成为一种非常绿色的解决方案。
电池充电/放电系统的第二个也是非常重要的组件是一种控制PSB与电池物理连接的方法。这很重要,原因有几个:连接电池时避免产生火花,以及出于安全原因快速断开电池连接的能力。接触器、继电器或开关是此功能的典型选择。如果采用接触器式连接,我们建议使用密封直流接触器。它们具有被惰性气体包围的密封接触器,允许用户在负载下打开或关闭接触器。如果传统接触器在负载下闭合或打开,产生的电弧通常会焊接闭合的触点。因此,为避免在每次测试后更换接触器,建议使用密封直流接触器。
监控
在测试期间,需要监控电池和设备以确保一切正常运行。需要测量的变量是:电池极性、电池温度、电压和流入/流出电池的电流。其中,电池极性从一开始就是最重要的变量。如果电池直接连接到PSB的输入端子,设备可能会立即损坏。这就是极性检查如此重要的原因。电池测试系统需要能够检查所连接电池的极性,并在极性接反时防止连接到PSB。稍后,在安全部分,我们将讨论电池和PSB之间的断开继电器或接触器。为了启用安全接触器,极性检查器必须给出极性正确的信号。这将确保操作员无法将电池连接到PSB,除非极性正确。
还应监控电池温度,以确保电池正常运行且不会因某些问题而发热。电池制造商将能够提供安全和不安全的电池温度范围,可用于在您的电池测试系统中设置电池温度警报。与电池温度一样,需要密切关注电池充电电流和电压,以确保在所有测试期间正常运行。两者都可以从PSB轻松监控,还可以在其中编程限制和过保护,以确保电源将监控这些值的正常范围,并在任何变量失控时立即关闭电源输出。
安全
虽然被监控的所有变量都有助于使用双向可编程直流电源对电池进行安全测试,但有一个组件对于操作员和设备的安全至关重要。该组件是一个直流接触器或继电器,可以将电池与测试系统的其余部分隔离。这个继电器就像一个从电池到电源的看门人。通过使用极性检查使接触器闭合,可确保电池不会因负电压尖峰而损坏电源。继电器或接触器的第二个重要功能是在出现问题时将电池与PSB断开,例如被测电池过热。
优化电池连接
使用PSB双向直流电源的电池测试系统的最后一个重要考虑因素是将电池连接到电源的过程。要正确执行此操作,需要验证电池连接的极性是否正确,并将PSB电压与电池端子电压匹配。如果电压电位差超过1-200mV,会在将电池连接到PSB时产生火花。为了正确执行此操作并避免产生火花和损坏设备,建议您在使用双向可编程直流电源时先断开交流电馈电线断路器,然后在接地条件下按照指定的顺序将输入电路接入到交流电馈电线断路器中.
无设置:错误极性连接造成的损坏
无设置:由于连接到带放电帽的 PSU 造成的损坏(即>200毫伏差)
控制、监测和安全,这将为您开发完整且安全的电池测试解决方案提供最佳机会。使用将能够从一个单元充电和放电,从而进一步简化系统,避免移动电池或利用多个继电器在电源和连接到电池的负载之间切换。