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Équipement de test régénérateur 60V60A de paquet de batterie de Neware avec le parallèle de la Manche
CE - appareil de contrôle régénérateur de paquet de module de batterie de 6000 séries conçu pour la charge de batterie secondaire/essai de décharge, spécialisé en examinant le module de puissance élevée/batterie de paquet. Il a une vitesse élevée de réponse dynamique, de grande précision. En outre, la fonction régénératrice est incluse pour réduire considérablement la puissance pendant l'essai de décharge.
Décodeur d'autobus de BOÎTE
Pour manipuler d'échange de données avec le BMS installé sur le module ou le paquet de batterie, Neware 6000 est également un décodeur de CANBUS avec décoder les signaux de BMS. Et ces données précieuses ont pu être appliquées pour davantage de goût de calcul utilisé en tant qu'états d'arrêt ou de protection.
Vous pouvez les config qui le cadre des données de CANBus est pour quel usage manuellement. Des données peuvent également être facilement traitées avec le dossier de DBC ont importé.
Simulation - la manière que vous examinez la réalité
Vous connaissez la capacité de batterie à au courant constant, ou la puissance, ou la charge. Mais la réalité est qu'aucun l'énergie est dessinée par une variable constante. Votre capacité ou énergie examinée dans des conditions constantes peut seulement être générale, et la vie de cycle a examiné un tel régime peut également être en grande partie déviée de la réalité. Pour avoir un meilleur maître de réalité, la simulation est présentée. L'impulsion de GSM est d'une telle sorte pour des batteries de téléphone. pour des batteries d'EV, la simulation de cycle d'entraînement est employée.
Simulation de cycle d'entraînement
Des cycles d'entraînement sont employés pour simuler l'économie du combustible de voiture à différentes conditions de fonctionnement. Il y a beaucoup de programmes ou de cycles moteurs d'entraînement qui sont publiés par de divers agences ou instituts. Pour simuler EV, vous devez convertir la sortie de vitesse en puissance ou régénération du dispositif de stockage de l'énergie installé sur le véhicule.
Charge |
Modes de charge | Tension actuelle et constante constante, courant constant et tension, puissance constante |
État de coupure | Canal principal - tension, actuelle, temps de delta, capacité, - delta V | |
Décharge |
Modes de décharge | Tension actuelle et constante constante, puissance constante, résistance constante |
État de coupure | Canal principal - tension, actuelle, temps de delta, capacité |
Impulsion |
Charge | Puissance actuelle et constante constante |
Décharge | Puissance actuelle et constante constante | |
Durée d'impulsion minimum | 100ms | |
Comptes d'impulsion | Chaque étape d'impulsion soutient 32 impulsions différentes | |
Commutateur de Chg et de Dschg | Soutenu | |
État de coupure | Tension, temps | |
État simulé | Modes de charge | Puissance actuelle et constante constante |
Modes de décharge | Puissance actuelle et constante constante | |
État de coupure | Temps, numéro de la ligne | |
Commutation continue Chg et Dischg | Une étape de simulation peut réaliser une commutation continue du remplissage à la décharge | |
Étape de limite | 1 million | |
Protection | Anti- montée subite, anti- islanding, fréquence sous- sur-, tension sous- sur-, phase - protection de perte, etc. | |
Catégorie de protection | IP20 | |
Parallèle de la Manche |
les canaux soutenus et parallèles ne soutiennent pas l'impulsion et l'essai de simulation |
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Retour d'énergie | L'énergie de décharge peut être alimentée de nouveau à la grille d'alimentation |
Caractéristique de canaux | Constant Current Source et Constant Voltage Source avec des paires indépendantes de structure en circuit fermé |
Mode de contrôle de canaux | Contrôle indépendant |
Bruit | ≤65dB |