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解决方案

动力电池测试系统

发布日期: 2022-07-28
        近年来,随着油价的不断飙升和新能源汽车的政策倾斜,很多人在买车时都会优先考虑买一台环保节能的电动汽车。电动汽车作为汽车行业的后起之秀,已经逐渐发展为汽车行业中愈发重要的一支力量。以特*拉,比*迪为代表的国内外各大电动汽车厂商,正不断加快发展的步伐,以争取在竞争激烈的市场中占据有利的位置。
        说到电动汽车,其最核心的部件就是电池,如常见的铅酸蓄电池、磷酸铁锂蓄电池等。
        它们的优势在于使用寿命长、使用安全、容量大等。为了保证电池在实际使用过程中的性能,厂家会对电池进行一系列的测试,其中充放电测试就是其中具有代表性的一类测试。VENZO 840控制器可以控制充放电设备,对电池进行充放电测试,并实时监测充放电设备及电池的状态。
        本文将以VENZO 840电池测试系统为基础,对动力电池充放电测试功能进行一个深入的介绍,让大家对动力电池充放电测试有一个比较全面的了解,并在日常工作中能更加熟练地使用它。
 
PART 1 动力电池充放电测试的介绍
 
        作为新能源汽车的动力来源—电池,其性能直接决定了新能源汽车的续航里程及品质,在保证使用安全的前提下,多次循环充放电后的衰减测试是至关重要的。
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        VENZO 840电池测试系统可根据用户的要求对电池进行恒流充放电、恒压充放电、恒功率充放电、恒阻充放电、额定容量充放电;电流斜坡充放电、电压斜坡充放电;电流脉冲充放电、电压脉冲充放电;电流阶梯充放电、电压阶梯充放电;电池内阻测试、交流电阻充放电;循环电流充放电、循环电压充放电、恒流恒压充放电;电流仿真充放电、电压仿真充放电、功率仿真充放电、电池仿真充放电。
 
PART 2 动力电池测试系统的原理
 
        VENZO 840电池测试系统中,VENZO 840控制器输出电压信号,驱动充放电设备,充放电设备可完成对电池单体或电池包管理系统的充放电测试,电池单体的电流或电压信号通过传感器可实时反馈到VENZO 840控制器的输入通道。电池包管理系统的电池信息可通过CAN网口的通讯方式,实时传输到电池测试系统软件中。同时控制器和充放电设备与电池测试系统软件通过网络通讯或CAN网口,进行实时通讯。
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PART 3 动力电池充放电测试的应用领域
 
动力电池充放电测试的应用十分广泛,如:
        √ 电动汽车和电动自行车行业;
        √ 汽车和摩托车行业;
        √ 工业电力系统;
        ......
 
PART 4 动力电池充放电测试
 
        VENZO 840控制器、充放电设备、电脑及传感器组成了动力电池充放电测试系统。测试系统软件通过IP地址连接控制器、充放电设备,同时可设置充放电测试的测试计划、监测充放电设备和电池的实时状态以及保存测试过程中的信号数据。
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动力电池充放电测试软件界面
        为了更好地满足用户的需求,VENZO 840动力电池充放电测试系统具备以下几个特点:
1.快捷的硬件配置
        充放电测试前,我们需对硬件进行统一的配置,包括通道、充放电设备、BMS等。
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        通道——包含输出通道和输入通道。输出通道可开启/关闭;输入通道可设置电流反馈通道和电压反馈通道的输入模式、灵敏度和偏置等。
        充放电设备——CAN通道可设置IP、端口号、电源端口、保护电压、保护电流等信息;
        BMS——可设置电池包管理系统的IP、端口号等信息。
2.丰富的监测功能
        ● 实时监测电池的运行状态、当前工步、循环次数、电流、电压、充放电容量等信息;
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        ● 实时显示电池的电流、电压、充电容量、放点容量、电流电压记录等试验曲线,结合单光标、区间光标、峰谷值光标等显示功能,实现了测试状态的全面综合监测;
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        ● 实时监测充放电设备的连机状态、电源充放电电流、交流电流有效值、故障等信息。
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3.强大的程序编辑功能
        按照用户的测试需求程序编辑界面中对工步类型、充放电电压/电流、跳转条件及记录条件等参数进行设置计算机软件自动进行流程控制充放电测试更加简单而有序
        同时用户可快速导出导入设定的程序,以方便用户后续试验。
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程序编辑界面中:
        1)工步类型
        可选择“恒流充电”、“恒流放电”、“恒压充电”、“恒压放电”、“恒功率充电”、“恒功率放电”、“电流斜坡充电”、“电流斜坡放电”、“电压斜坡充电”、“电压斜坡放电”、“开始循环”、“结束循环”、“静置”,如下图所示。
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        2)工步参数
        工步类型为“恒流充电”、“恒流放电”、“恒压充电”、“恒压放电”、“恒功率充电”、“恒功率放电”、“电流斜坡充电”、“电流斜坡放电”、“电压斜坡充电”、“电压斜坡放电”时,第一行可设置相关的充放电参数,如“恒流放电”时的“充电电流120A”,表示以120A的恒定电流进行充电。
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        3)跳转条件
        工步类型为“恒流充电”、“恒流放电”、“恒压充电”、“恒压放电”、“恒功率充电”、“恒功率放电”、“电流斜坡充电”、“电流斜坡放电”、“电压斜坡充电”、“电压斜坡放电”、“静置”时,第二行可设置跳转条件,如“恒流放电”时的“跳转条件”。
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        跳转到:可选择“下一步”或“工步1”、“工步2”...等。
        电压≥3.65V:表示电压3.65V时,执行跳转。
        并且:后面可以添加其它跳转的条件,只有所以条件都满足,才执行跳转。
        4)记录条件
        工步类型为“恒流充电”、“恒流放电”、“恒压充电”、“恒压放电”、“恒功率充电”、“恒功率放电”、“电流斜坡充电”、“电流斜坡放电”、“电压斜坡充电”、“电压斜坡放电”、“静置”时,第三行可设置记录条件,如“恒流放电”时的“记录条件”。
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        记录条件:设置充放电测试过程中的记录条件。
        定时:勾选“定时”,可设置每隔几秒记录1次,默认是每隔1秒记录1次。
        ΔV:勾选此项,则表示电压每变化固定电压时,记录1次,默认每变化0.1V,记录1次。
        ΔA:勾选此项,则表示电流每变化固定电流时,记录1次,默认每变化0.1A,记录1次。
        开始:勾选此项,表示在测试开始时,记录1次。
        结束:勾选此项,表示在测试结束时,记录1次。