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一.产品介绍:
HDDJ智能放电监测仪是武汉华顶电力设备有限公司针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。采用新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。功耗部分采用 新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,*避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。*实现智能化。使整个放电过程更安全。HDDJ智能放电监测仪携带方便、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
单体检测整组放电仪在原有产品的基础上结合蓄电池测试技术、无线通讯技术、计算机信息处理等多项技术,推出具有无线单体检测功能的新一代单体检测整组放电仪。采用无线传输单体电压采集系统,可短距离无线通讯传送数据,数据采集速度快,精度高,抗干扰能力强,操作简便,可记录电池放电过程每一时间段的电压变化,有效避免了连线引起的误差及连接电缆损坏等安全隐患,无线采集单体电压电池间连接导线产生的“过桥电压”,保证对放电过程中可能存在的个别连接器松动等而存在较大连接电阻,从而监测出个别电压异常,及时排除隐患,防止连接处过热而引起火灾等重大事故发生,增强了系统的稳定性、可靠性,扩大了产品的使用范围。
传统的单体电池电压的监测主要有两种方式:手动测量和有线自动测量。手动测量由于时间上无法做到连续和同步,人为误差较多,精度低,因此无法对蓄电池的性能作出较为精确、客观的判断,且工作量大。有线自动测量虽然相对于手动测量提高了数据采集的速度和精度,减少了工作量,但是连线较多,操作复杂,以检测一组24节单体电池为例,需从主机中引出25条单体测试线缆连接至电池组,其长度少则一米,多则十几米,不但增加了企业的购置费用,而且由于连接电缆多且长,容易造成连接错误,且无法避免连接电缆损坏等安全隐患。使用了无线传输单体电压采集系统的单体检测整组放电仪,有效克服了传统单体电池电压监测方法的不足。无线传输单体电压采集系统,采用了Nordic公司的新推出的自带基准功能的nRF9E5芯片,并应用于RFID系统,RFID系统通信协议依据ISO/IEC 18000-7协议标准,大大提高了电压采集精度和数据的保密性,同时内置一块高速CPU对采集的数据进行处理,每一个无线传输单体电压采集系统可同时采集多节单体电压,。可以通过主机进行无线的功能设定,具有微发射功率高接收灵敏度,高抗干扰能力,基于FSK调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,保证了测量结果的准确度。ISN波段无须申请即可使用,可以适应232、485、LIN等多种数据传输格式,为数据的处理提供了方便。采用新一代单体检测整组放电仪监测单体电池,无须连接单体电池与主机,即可直接进行检测,使用方便,减少企业的购置费用。HDDJ智能放电监测仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。采用新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。HDDJ智能放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,*避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。*实现智能化。使整个放电过程更安全。HDDJ智能放电监测仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
二.功能特点
1.采用PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全。
2.具有无线通讯功能,无线采集盒与放电主机及上位机监控PC机三者之间通过无线方式进行通讯。简化接线,灵活方便。
3.无线采集盒可对每节电池进行监测,实现对电池组放电过程的完整监控。
4.设备安装、调试、维护简便,各采集模块前后采用隔离技术,安全性、可靠性程度高
5.配备的PC机监测系统,可实时监测整个放电过程,并把监测到的总电压、放电电流和各单体电池电压等数据进行分析、并可生成相应的数据报表。直观反应蓄电池组性能的曲线,图形、报表等,并可打印、查询。
6.有USB接口,可将放电过程的数据存入U盘,并导入PC机。PC数据管理软件可对电池放电的过程进行分析、并可生成相应的数据报表。使数据的转存更加 方便。
7.采用智能单片机ARM控制、液晶中英文显示。菜单操作简单明了。
8.自动保护功能,设定放电时长到、放电容量到;蓄电池组电压低于设定的低保护电压;负载连线出现异常等,自动停止放电并报警,同时自动记录停机方式。
9.可设定测试/放电终止条件,包括单体电池电压、电池组终止电压、放电电流、放电时间。
10.可通过短时放电(10分钟)来预估蓄电池组容量。
11.可记录测试/放电过程每节电池放电情况,主要是电池组总容量、总电压、总电流以及电压低的单体电池的电压变化情况。
三.产品参数
通讯用48V蓄电池组系列 | 电力用220V蓄电池组系列 | |
电池组电压 | DC48V | DC220V |
工作电源 | AC220V或DC48V | AC220V或DC220V |
放电电流 | 0~300A连续可调 | 0-100A连续可调 |
放电电流精度 | 1% | 1% |
放电电流分辨率 | 0.1A或0.5% | 0.1A或0.5% |
放电终止电压 | 10~60V可调 | 176-264V可调 |
电压测试精度 | 0.5% | 0.5% |
采样间隔 | 5s~1min | 5s~1min |
工作环境 | 湿度:5%~90%; 温度:0℃~+40℃ | |
散热方式 | 强制风冷 | |
主机外形尺寸 | 大530 X 400 X 220 (mm) 中492 X 352 X 176(mm) 小400 X 272 X 176(mm) | |
主机重量 | 大 21kg 中 16 kg 小11 kg | |
型号说明 | A-简易型, B-无线通讯, C-RS485通讯, D-载波通讯 |
序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
1 | 智能放电监测仪主机 | 1 | |
2 | 数据采集盒(兼容2V、6V、12V电池 | - | 不同电压等级,数量不等。 |
3 | 监测通讯终端 | 1 | |
4 | 监测通讯终端电源 | 1 | |
5 | U盘 | 1 | |
6 | 放电电缆 | 2 | 红、黑各一条 |
7 | 电压监测线 | 1 | |
8 | 电流传感器(选配件) | 1 | 不同电流等级,量程不同。 |
9 | 数据采集线(2V、6V/12V两种) | -- | 不同电压等级,数量不等。 |
10 | 主机天线 | 1 | |
11 | AC220V电源线 | 1 | |
12 | 说明书 | 1 | |
13 | PC机软件光盘 | 1 | |
14 | 铝合金包装箱 | 1 | |
15 | USB-RS232转接线 | 1 | |
16 | USB-RS232转接线驱动光盘 | 1 |
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电脑钥匙读出该点身份编码,以确定该操作控点是否是预定程序一本步操作控点。
b) 比较确认正确,则打开该控点闭锁,提示“可以操作”;否则闭锁控点,提示“步骤错误”和显示错误性质,直到操作人员找对正确的制备控点为止。
c) 本步操作完毕后,关闭该控点闭锁,提示“本步操作已完成”,可进行下一操作。
上述3项在每一步操作时均重复执行,并记录在“黑匣子”一。直到本操作任务全部操作完毕,提示“操作结束2.6智能专家系统智能专家系统软件是整个微机防误闭锁系统的灵魄。各种产品的结构及性能差异较大,但一个多基本的功能是状态判断与逻辑分析。2.7外围设备外围设备是包括键盘、鼠标、打印机、显示器、音响等附件在内的计算机输入、输出设备。主要用于系统维护人员进行程序修改、逻辑编制和操作人员进行操作任务选择、操作票打印等任务时,完成人机对话功能。3.技术要点3.1系统软件质量问题a) 功能的完备性
系统软件的功能既要能满足正常使用状态(典型操作)下的逻辑分析能力,而且,还应适应用户在特殊状态下(如特操作、应急操作)的逻辑分析能力。b) 逻辑判断的严密性
由于电力系统倒闸操作的复杂性,防误闭锁软件的闭锁逻辑关系也相应复杂化。例如,大部分产品虽然基本上可以实现对电气“五防”作出逻辑判断。但却对“解网”、“环网”等的倒闸操作的逻辑正确判断难以胜任,应该是该类产品技术升级的重要课题。
另外,由于软件本身及所运行的平面软件的原因,可能出现某种“逻辑陷阱”(例如 WIN’95 就存在浮点运算的逻辑陷阱,据说 WIN’98 已解决此问题),导致不可预测的逻辑判断失误,这方面要求开发者在软件编制一充分注意。3.2防误闭锁系统的可靠性
包括二个要素:一是硬件的可能性;另一个是软件系统的可靠性。
a) 硬件的可靠性包括二个方面:一是使用性能的可UPS蓄电池放电监测仪-电池直流系统检测对蓄电靠性,常见的问题是硬件的抗机械疲劳能力,抗电气绝缘老化能力,抗电化学腐蚀能力不够;二是硬件的结构设计的可靠性。例如,过去曾发生过“走空程序”的问题,就是因为硬件的结构设计不够周密,而造成的操作步骤跳空,这种现象是非常危险的,是电力系统几十年来发生误操作的因之一。b) 软件系统可靠性除了要考虑软件编写逻辑严密性外,另一个问题是当系统一的某一部分(某每一个文件)意外损坏时,整个系统能否正常运行,还需要在软件编制时,设计一定的“冗余”部分,加强逻辑运算与分析过程一程序间的交叉支持能力。
4.经验4.1安装过程一应注意的问题
锁具选型与安装是安装过程一遇到问题多多的。首先是选型,由于各变电站的设备类型差异较大,因此,必须充分重视锁具与被闭锁设备的匹配,防止因锁具的选型不当造成可能发生的“走空程序”现象,一种国外生产的高压配电柜,其结构*,目前的定型锁具没有一种装得上去,多后只能根据其特点自行设计加工锁具。
锁具的安装点的选择也是能否真正实现对操作程序进行闭锁的关键。例如,临时按地线的锁控点的选择、确定,这个问题是几乎所有的变电站遇到的难题。必须根据各站特点对原有接地体进行改造,以确保每一设备只有一的接地线插入点,否则闭锁装置形同虚设。
而电气锁的安装更应注意各变电站控制回路UPS蓄电池放电监测仪-电池直流系统检测对蓄电接线原理的不同而决定电气锁的接入方式。