电池电量低仪

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电池电量低仪相关的厂商

  • 鑫贝迪机组电池是扬州爱力生蓄电池有限公司旗下机组电池品牌,拥有15年集生产、科研、设计、销售和系统集成为一体的机组高新企业,在扬州建立蓄电池生产基地公司拥有员工百余人,从事研究发电机组蓄电池、柴油机组蓄电池、汽油机组蓄电池、燃气机组蓄电池、柴油机组电瓶等配套服务产品,成功研发出来纳米起动强动力型电池,凭借着不断的研发成功,公司产品成功应用于百家企业。电子化的物流体系,产品及时到达客户手中。24小时的在线客服,售前售中售后的服务。“诚信为本”的宗旨是我们一贯坚持的原则,扬州爱力生蓄电池有限公司员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓,视质量为生命,竭诚为您提供自控产品、工程设计改造配套服务、计改造配套服务。
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  • 深圳市新威尔电子有限公司成立于1989年,是一家专业的电池检测设备制造商,致力于提供全方位的电池检测系统的高新 技术企业。 公司自成立伊始,始终坚持“技术创新,真诚服务”的经营方针,不断开拓进取,推陈出新,研发出了应用于各类电池检 测领域的测试产品,包括高精度电池测试仪、电池化成分容柜、大功率动力电池化成分容检测设备及高精端内阻仪等。 深圳新威尔电池检测产品遍及全国各地以及出口到欧美等多个国家和地区,广泛的应用于国内外电池生产厂家、电池应用企业及各大专院校、研究所和质检部门。服务的大客户群:深圳比克、天津比克,比亚迪、珠海银通 洛阳中行锂电 国光、哈尔滨光宇、优科能源、GP、TCL、迈科、东莞新能源(ATL). 台湾必翔(BTS-5V1000A)、雷天动力电池(BTS-5V50A)、海霸集团 长城集团 奇瑞 江苏双登集团 中强集团 合肥国轩(BTS- 5V100A)、杭州万向 宁波维科(BTS-5V20A)、杭州万马(BTS-20V5)、德赛、富士康等等;清华大学、复旦大学、北京大学、武汉大学、武汉理工大学、哈尔滨工业大学、重庆大学、天津大学、郑州轻工业学院、昆明理 工大学、西安建筑科技大学、厦门大学、华南师范大学、湖南大学等。
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    武汉电弛新能源有限公司是一家在锂电池、氢燃料电池领域专注于前沿检测技术与仪器开发,制造,以及销售服务的科技创新型企业。我们不断发掘客户的前沿需求,坚持自主创新,追求产品的智能化、数字化和人性化,并立志成为全球一流的测试技术提供商。领先的产品开发技术、多场景需求导向、配套的测试技术服务、高质量人才基础上的广泛合作是我公司的四大优势。公司设立了2个事业部,锂电池事业部与氢能事业部。锂电池事业部的产品覆盖了锂电池生产的全生命周期,为锂电池的研发、测试、验证等环节提供了系统、专业的解决方案和服务,能够满足电池新材料的开发、工艺优化以及电池安全评估等多场景的需求。我们致力于让我们的测试仪器能够实现从实验室研究到生产线检测的快速转换,提高测试效率,降低测试成本。氢能事业部的产品,则包括了催化剂研究,膜电极(MEA)研究,电解水制氢测试等。DSR 数字型旋转圆盘电极装置,可以评价氧还原(ORR)、二氧化碳还原(CO2RR)等催化剂。980系列PEM燃料电池膜电极测试装置,780系列电解水制氢测试装置都可以方便相关科研领域的研究。公司秉承“创新,匠心”的理念,依托国内211/985高校的技术支持和人才基础,与国内主流厂商建立深度应用孵化的合作关系,服务于中国新能源研究领域和制造业,提供卓越的测试设备、直接有效的解决方案以及高效周到的技术服务。专于电池,精于测试。武汉电弛新能源有限公司竭诚为您!
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电池电量低仪相关的仪器

  • ChemTronTL7500 KFtrace 电量法卡式水分滴定仪 * 电量法卡氏水份滴定仪专用于样品中微量水分的滴定测量,测量原理基于卡尔费休反应,是很多行业的标准水分分析方法。卡氏滴定具有准确度高,实用性广,操作简单等优点,广泛应用于石油,化工,制药,食品等行业的水分测定 *电量法滴定仪不需要测量滴定剂的标准滴定度,比容量法滴定仪操作更简便,只需要在滴定杯中加入电解液,并点击开始键,仪器变自动开始空白 滴定,并自动保持电解液中无水,几分钟的准备时间,库仑法滴定仪便可开始首次样品滴定 * 本滴定仪可使用有隔膜或无隔膜发生电极,适合ge种样品的测定 * 仪器内置五十种常用的水分滴定方法,客户可根据自己样品的特性选择针对性的滴定方法,也可以对其中的方法进行个性化修改,以适合不同样品 * 超清全彩,高像素显示屏提供便捷的人机对话操作,对每一步操作提供功能提示,操作员根据屏幕显示即可独自完成操作 * 该库仑法滴定仪可直接连接打印机,单机即可输出测试报告,客户可根据自己的需求选择输出简短报告,详细报告会以GLP 格式生成 * 滴定完的样品,操作员只需按住排液钮即可完成废液排除操作;排液后,按住进液钮,仪器可自动完成新电解液填注操作,整个过程快速安全,免 除了操作员接触有毒溶剂的危险 * 库仑法滴定仪带有两个RS232 接口、两个USB-A 接口和两个USB-B 接口,可与电脑,天平,卡氏炉,打印机等设备直接通讯,共同协调完成水分测试工作,仪器软件可通过USB 接口进行升级 * 可滴定液态,固态及气态样品ChemTronTL7500 KFtrace 电量法卡式水分滴定仪技术参数型号TL 7500 KF trace显示3.5 英寸 -1/4VGA TFT 高清显示屏,可实时显示滴定曲线操控触摸屏/键盘测量方法50 种应用类型永停滴定、电量法卡式水分滴定 ( 推荐 10 μg – 100 mg /1ppm-15%)永停滴定接口双铂金电极接口,接口为2×4mm 规格解析度0.1μA测量范围0-100μA滴定精度0.2±1 Digit (μA)打印机可连接(USB-A)天平可连接(RS-232-2) 软件可连接软件TitriSoft 3.3软件连续滴定单元可连接 TW,实现多样品的连续测试
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  • DIT-RTU-90微功耗管网监测RTU采用工业级微功耗MCU,采用新技术、新工艺设计,功耗极低、存储容量大、处理及通讯功能强大,是专为管网监测而开发的一款产品,功耗极低,有多种工作状态,在休眠状态时电流<50μA,同时采取多种措施降低工作状态时的功耗,大大延长了在使用电池供电时的设备使用时间,在使用一定容量的电池供电时,可以持续工作6至12个月,大幅降低管网监测系统的维护工作量,降低维护成本。  非常适合分布范围广、使用市电和太阳能供电困难的管道及管道井实时数据的远程采集与传输。 功能特点  设备能够自动接入GPRS网络,支持UDP通讯,具有网络状态检测功能,检测到网络断开后能够自动重新连接网络;  能够定时(15分钟或用户设定,如需降低电池投资成本,可加大定时间隔)采集管网压力值或通过模拟量采集通路采集管网压力,并根据设定的量程换算为实际压力值,通过GPRS网络将数据上报到监控中心;能够定时采集当前流量和累计流量,通过GPRS网络将数据上报到监控中心;  能够通过开关量采集通道,外接液位告警传感器和井盖开关状态传感器,采集液位告警和井盖开关状态信息,并通过GPRS网络上报到监控中心;  能够采集电池电压,检测到电压低于设定值,上报电压不足信息到监控中心;  设备在休眠状态下能够根据设定的休眠时间自动唤醒;  监控中心IP和端口可设定,采集时间间隔可由用户设定;  可外接压力传感器,并可为压力传感器供电,在数据采集完成后,根据节能需要,控制压力计供电。应用介绍  井下管网数据的采集和传输,是管网监控系统的一部分,在系统中称为RTU,RTU具有数据采集功能和数据传输功能(通过GPRS网络传输数据),井下没有供电,通过电池供电,保证该设备工作6-12个月,电池的电压监测功能可以保证在电池电量用完之前提示用户更换电池。
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  • 雷磁ZD-1A型便携式数字滴定器【主要特点】便携式设计,高清液晶显示,由滴定单元(滴定管驱动单元)和控制单元构成控制单元,采用按键式操作,简单有效按键操作高精度滴定,滴定管最小添加体积0.01mL具有2种加液模式,包括定量添加模式和动态添加模式支持清洗、排空、补液、滴定、清零等功能支持设置滴定管系数,清洗次数可调,补液速度(1~3) 级可调,排液速度(1~3) 级可调换向阀支持滴定、回流两个状态的切换,回流状态下仪器可回收滴定管内试剂,节约试剂用量滴定管系数储存在滴定器中,滴定器和控制器具有互换性,互换后仍能正常工作,不影响体积计量精度大容量锂电池供电,方便用户现场使用具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能支持背光调节和自动关机 雷磁ZD-1A型便携式数字滴定器【技术参数】型号ZD-1A体积计数范围(0.01~99.99)mL滴定管规格10mL容量误差±0.025mL容量重复性≤0.01mL最小读数0.01mL使用环境环境温度:(5~35) ℃相对湿度:不大于85%尺寸(mm),重量 (kg)控制单元:170×160×60滴定单元(含1L试剂瓶):200×100×470约1.5kg电源可充锂电池,电源适配器(输入:AC(100~240)V ,输出:DC5V)
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电池电量低仪相关的资讯

  • 华裔教授参与研究将锂电池蓄电量提升十倍
    据美国《星岛日报》报道,电池技术的改良并非经常出现,有如美国西北大学(Northwestern University)一群工程人员所声称的突破更为罕见。华裔教授Harold Kung及其研究团队表示,已成功把锂离子电池的蓄电量及充电速度提升十倍。  据Kung教授指出,关键在于各层石墨烯(Graphene)之间的锂离子是如何移动。这些离子穿过电池内石墨烯层的速度直接影响到充电速度。为加快这过程,Kung教授决定在电池的石墨烯层刺上数百万个直径只有10至20纳米的极细小孔,为离子提供通往另一层的“快捷方式”。而结果发现这些刺孔电池的充电速度比传统电池快上十倍,15分钟内便可由零到充满电。  这成果未能满足研究员,Kung教授及其团队再着手为电池加大蓄电量。他们在各层石墨烯之间,注入细小集束的硅来增加锂离子的密度。这方法利用石墨烯的可塑性,避免过往改善蓄电量时所遇上的硅膨胀问题,从而让更多离子积聚在电极处。  以这方法制成的电池,每次充电便可用上超过一星期。Kung教授表示,现在已近乎两全其美,硅可提供更高的能源密度,而夹层则减少了因硅膨胀收缩所引致的容量损失。即使这些硅集束分裂也不会让硅失去。  但这电池仍有一项缺点,在充电150次后,蓄电量及充电速度皆大幅衰减。但正如Kung教授指出,蓄电量的增加将足以弥补这缺点。他在接受英国广播公司(BBC)访问时表示,即使在充电150次之后,这相等于一年或以上的运作,这电池的效率比现时市面上的锂离子电池还要高出五倍。
  • 冠亚电池水分测定仪参与华为石墨烯电池研究
    冠亚电池水分测定仪参与华为石墨烯电池研究 原标题:华为石墨烯电池研究获突破:寿命是锂离子电池2倍 12月1日消息,近日,华为中央研究院瓦特实验室在第57届日本电池大会上宣布在锂离子电池领域实现重大研究突破,推出业界高温长寿命石墨烯基锂离子电池。实验结果显示,以石墨烯为基础的新型耐高温技术可以将锂离子电池上限使用温度提高10℃,使用寿命是普通锂离子电池的2倍。  华为瓦特实验室首席科学家李阳兴博士指出,石墨烯基高温锂离子电池技术突破主要来自三个方面:在电解液中加入特殊添加剂,除去痕量水,避免电解液的高温分解;电池正极选用改性的大单晶三元材料,提高材料的热稳定性;同时,采用新型材料石墨烯,可实现锂离子电池与环境间的高效散热。  “高温环境下的充放电测试表明,同等工作参数下,该石墨烯基高温锂离子电池的温升比普通锂离子电池降低5℃; 60°C高温循环2000次,容量保持率仍超过70%;60℃高温存储200天,容量损失小于13%”, 李阳兴博士表示。  这一研究成果将给通信基站的储能业务带来革新。在炎热地区使用该高温锂离子电池的外挂基站工作寿命可达4年以上。石墨烯基锂离子电池也将助力电动车在高温环境下持久续航,以及无人机高温发热下的安全飞行。  去年,华为瓦特实验室在第56届日本电池大会(The 56th Battery Symposium in Japan)上发布了5分钟即可充满3000mAh电池48%电量的快充技术成果,引起业界广泛关注。据李阳兴博士透露,华为快充电池已经商用,并将于今年12月底正式对外发布超级快充手机。 期间冠亚电池水分测定仪参与华为电池研究(代工厂)部分实验,冠亚电池水分仪系列包括有:电解液水分含量检测仪,特殊添加剂固含量检测仪,电池正极水分测定仪,石墨烯水分仪,锂电池水分仪等。采用国际标准方法可对电池材料水分含量在2-3分钟之内测试完。水分含量下限10ppm,检测方便科学精准,是电池厂商,实验室,检测部门的水分检测仪。
  • 钻石量子传感器可提升电动汽车10%续航里程
    据报道,近年来,电动汽车(EVs)作为替代传统汽油内燃机汽车的环保型汽车,受到越来越多用户的欢迎,同时,科研人员也加大针对高效电动汽车电池的研发力度。然而,由于对电池电量的估计不准确,导致电动汽车效率较低,通常是通过电池输出电流评估电动汽车电池充电状态,这将用于计算车辆剩余行驶里程数。一般而言,电动汽车电池电流可达到数百安培,然而,能检测到该电流的商用传感器无法测量毫安等级电流的微小变化,从而导致电池电量估计不确定性约10%,这意味着电动汽车的行驶里程可以延长10%,反之,如果提高电动汽车电池电量评估精度,将增强电池使用率。幸运的是,日本一组科学家已找到了解决方法,他们研究发现一种基于钻石量子传感器的检测技术,在测量电动汽车典型的大电流时,可以在1%的精度内估计电池电量。该研究报告发表在9月6日出版的《科学报告》杂志上。该研究负责人是东京理工大学Mutsuko Hatano教授,他解释称,我们研发的钻石传感器对毫安电流非常敏感,而且足够紧凑,可以在汽车上使用,此外,我们能在电动汽车嘈杂环境中检测到精度较高的毫安等级电流状态。在这项研究中,研究人员开发了一个传感器原型,使用两个钻石量子传感器,放置在汽车母线(输入和输出电流的电气接点)的两侧,然而,他们使用一种叫做“差分检测”的技术来消除由两个传感器检测到的常见噪声,仅保留实际信号,反之,使用这种钻石量子传感器能在背景环境噪声中检测到10毫安等级的小电流。接下来,科学家团队利用两个微波发生器产生频率的模拟-数字混合控制,在1千兆赫带宽内追踪分析量子传感器的磁共振频率,结果发现磁共振频率可实现±1000安的较大动态范围(检测到的最大电流和最小电流之比),此外,该传感器的工作温度范围较广,从零下40摄氏度至零下85摄氏度,适用于普通车辆的温度范围。最后,该研究团队对这款原型进行了全球协调轻型车辆测试周期(WLTC)驾驶测试,这是电动汽车能耗的标准测试,该传感器能够准确跟踪-50安至130安的充放电电流,电池电量估计精度在1%以内。Mutsuko Hatano教授表示,这些发现意味着什么呢?电池使用率每提高10%,电池重量则减少10%,这将使2030年2000万辆新型电动汽车的运行能耗减少3.5%,生产能耗降低5%,这相当于2030年全球交通运输领域二氧化碳排放量减少0.2%。

电池电量低仪相关的方案

  • 环境试验箱在锂电池行业的应用
    对于高效电能存储,锂离子电池起着核心作用。该电池能量密度高、重量轻,长久以来对于固定式存储可再生能源、以及汽车或电动车应用领域而言均为zui佳选择。应用领域也因其存储量高而不断扩大。但是,如果超过规范运行,其高能量密度和高功率密度同样意味着潜在危险。此外,其可在保持高电量的同时实现尽可能长的使用寿命。
  • BINDER 环境模拟箱在锂电池行业的应用
    对于高效电能存储,锂离子电池起着核心作用。该电池能量密度高、重量轻,长久以来对于固定式存储可再生能源、以及汽车或电动车应用领域而言均为zui佳选择。应用领域也因其存储量高而不断扩大。但是,如果超过规范运行,其高能量密度和高功率密度同样意味着潜在危险。此外,其可在保持高电量的同时实现尽可能长的使用寿命。
  • 环境模拟箱在锂电池行业的应用
    对于高效电能存储,锂离子电池起着核心作用。该电池能量密度高、重量轻,长久以来对于固定式存储可再生能源、以及汽车或电动车应用领域而言均为最佳选择。应用领域也因其存储量高而不断扩大。但是,如果超过规范运行,其高能量密度和高功率密度同样意味着潜在危险。此外,其可在保持高电量的同时实现尽可能长的使用寿命。

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  • 【转帖】精确计算电池剩余电量至关重要

    本文将讨论尽可能精确计算剩余电池电量的重要性。令人遗憾的是,仅通过测量某些数据点甚至是电池电压无法达到上述目的。温度、放电速率以及电池老化等众多因素都会影响充电状态。本文将集中讨论一种专利技术,该技术能够帮助设计人员测量锂电池的充电状态以及剩余电量。 现有的电池电量监测方法 目前人们主要使用两种监测方法:一种方法以电流积分(current integration)为基础;而另一种则以电压测量为基础。前者依据一种稳健的思想,即如果对所有电池的充、放电流进行积分,就可以得出剩余电量的大小。当电池刚充好电并且已知是完全充电时,使用电流积分方法效果非常好。这种方法被成功地运用于当今众多的电池电量监测过程中。 但是该方法有其自身的弱点,特别是在电池长期不工作的使用模式下。如果电池在充电后几天都未使用,或者几个充、放电周期都没有充满电,那么由内部化学反应引起的自放电现象就会变得非常明显。目前尚无方法可以测量自放电,所以必须使用一个预定义的方程式对其进行校正。不同的电池模型有不同的自放电速度,这取决于充电状态(SOC)、温度以及电池的充放电循环历史等因素。创建自放电的精确模型需要花费相当长的时间进行数据搜集,即便这样仍不能保证结果的准确性。 该方法还存在另外一个问题,那就是只有在完全充电后立即完全放电,才能够更新总电量值。如果在电池寿命期内进行完全放电的次数很少,那么在电量监测计更新实际电量值以前,电池的真实容量可能已经开始大幅下降。这会导致监测计在这些周期内对可用电量做出过高估计。即使电池电量在给定温度和放电速度下进行了最新的更新,可用电量仍然会随放电速度以及温度的改变而发生变化。 以电压为基础的方法属于最早应用的方法之一,它仅需测量电池两级间的电压。该方法基于电池电压和剩余电量之间存在的某种已知关系。它看似直接,但却存在难点:在测量期间,只有在不施加任何负载的情况下,才存在这种电池电压与电量之间的简单关联。当施加负载时(这种情况发生在用户对电量感兴趣的多数情况下),电池电压就会因为电池内部阻抗所引起的压降而产生失真。此外,即使去掉了负载,发生在电池内部的张持过程(relaxation processe)也会在数小时内造成电压的连续变化。由于多种原因的存在,基于电池阻抗知识的压降校正方法仍存在问题,本文会在稍后讨论这些原因。 电池化学反应及电压响应 电池本身复杂的电化学反应导致其瞬态电压响应。图1a显示了从锂离子电池的电极开始的电荷转移基本步骤(其它电池的步骤与其类似)。 电荷必须首先以电子的形式穿越储存能量的电化学活性材料(阳极或阴极),在到达粒子表面后以离子的形式存储于电解液中。这些化学步骤与电池电压响应的时间常数相关。图 1b显示了电池的阻抗范围,时间常数的范围从数毫秒到数小时不等。 在时域中,这意味着施加负载后,电池电压将随时间的推移以不同速率逐渐降低,并且在去除负载后逐渐升高。图2显示了在不同的充电状态下,对锂离子电池施加负载后的电压张弛情况。 考虑到基于电压的电池电量监测会产生误差,我们假定可以通过减去IR压降来校正带负载的电压,然后通过使用校正后的电压值来获取当前的SOC。我们将要遇到的第一个问题就是:R值取决于SOC。如果使用平均值,那么在几乎完全放电的状态下(此时阻抗是充电状态下的10倍以上),对SOC的估测误差将达到100%。解决该问题的一个办法是根据SOC在不同负载下使用多元电压表。阻抗同样在很大程度取决于温度(温度每降低10°C,阻抗增加1.5倍),这种相互关系应该添加到表格中,而这也就使得运算过程极为复杂。 电池电压具有瞬态响应特性,而这意味着有效的R值取决于负载的加载时间,显而易见我们可以将内部阻抗简单视为欧姆电阻而无需考虑时间因素,因为即使电压表中考虑到了R和SOC的相关性,负载的变化也将导致严重误差。由于SOC(V)函数的斜率取决于SOC,所以瞬态误差的范围将从放电状态下的50%到充电过程中的14%不等。 不同电池间阻抗的变化加大了情况的复杂性。即使是新生产的电池也会存在±15%的低频DC阻抗变化,这在高负载的电压校正中造成很大差异。例如,在通常的1/2C充放电电流、2Ah 电池典型DC阻抗约为0.15Ω的情况下,最差时会在电池间产生45mV的校正电压差异,而对应的SOC估测误差则达到了20%。 最后,当电池老化时,一个与阻抗相关的最大问题也随即出现。众所周知,阻抗的增加要比电池电量的降低显著得多。典型的锂离子电池70个充放电循环后,DC 阻抗会提高一倍,而相同周期的无负载电量仅会下降2%~3%。基于电压的算法似乎在新电池组上很适用,但是如果不考虑上述因素,在电池组只达到使用寿命的15%时(预计500个充放电周期)就会产生严重的误差(误差为 50%)。 两种方法取长补短 TI在下一代电量监测算法开发中选取了电流法和电压法各自的长处。该公司慎重考虑了这个看似理所当然,但迄今为止尚人涉足的方案:将电流法和电压法相结合,根据不同情况使用表现最为突出的方法。因为开路电压与SOC之间存在非常精确的相关性,所以在无负载和电源处于张弛状态的情况下,这种方法可以实现精确的SOC估算。此外,该方法也使得有机会利用不工作期(任何靠电池供电的设备都会有不工作期)来寻找SOC确切的“起始位置”。由于设备接通时可以知道精确的SOC,所以该方法免除了在不工作期对自放电校正的需求。当设备进入工作状态并且给电池施加负载时,则转而使用电流积分法。该方法无需对负载下的压降进行复杂且不精确的补偿,因为库仑计数(coulomb-counting)从运行初始就一直在跟踪SOC的变化。 这种方法还可以用来对完全充电的电量进行更新吗?答案是肯定的。依靠施加负载前SOC的百分比信息、施加负载后的SOC(两者均在张弛状态下通过电压测量获得),以及二者之间传输的电荷量,我们可以很轻松地确定在特定充电变化情况下对应于SOC改变的总电量。无论传输电量多大、起始条件如何(无需完全充电),这点都可以实现。这样就无需在特殊条件下更新电量,从而避免了电流积分算法的又一弱点。 该方法不仅解决了SOC问题,从而完全避免了电池阻抗的影响,而且还被用来实现其他目的。通过该方法可以更新对应于“无负载”条件下的总电量,例如可以被提取的最大可能电量。由于IR 降低,非零负载下的电量也将降低,并且在有负载情况下达到端接电压值的时间缩短。如果SOC和温度的阻抗关系式已知,那么有可能根据简单的建模来确定在观察到的负载和温度下何时能够达到端接电压。然而,正如前文所提到的,阻抗取决于电池,并且会随着电池老化以及充放电次数的增加而快速提高,所以仅将其存储在数据库中并没有多大用处。为了解决这个问题,TI设计了一种可以实现实时阻抗测量的IC,而实时测量则能够保持数据库的持续更新。这种就解决了电池间的阻抗差异以及电池老化问题(如图3所示)。阻抗数据的实时更新使得在指定负载下,可以对电压情况进行精确预测。 在大多数情况下,使用该方法可以将可用电量的估算误差率降低到1%以下,而最为重要的是,在电池组的整个使用寿命内都可以达到高精度。 即插即用是自适应算法带来的另一大优点,该算法的实施不再需要提供描述阻抗与SOC 以及温度之间关系的数据库,因为这一数据将通过实时测量获得。用于自放电校正的数据库也不再需要,不过仍需要定义了开路电压与SOC(包括温度)关系的数据库。但是,这方面的关系由正负极系统的化学性质决定,而不由具体的电池型号设计因素(如电解液、分离器、活性材料厚度以及添加剂)决定。由于多数电池厂商使用相同的活性材料(LiCoO2 以及石墨),因此他们的V(SOC,T)关系式基本相同。实验结果支持上述结论。图4 显示了不同厂商生产的电池在无负载状态下的电压比较。 可以看出它们的电压值很接近,偏差不过5mV,由此可知在最差情况下SOC的误差也不过1.5%。如果开发一种新电池,仅需要建立一个新的数据库,而不像现在需要数百个用于不同电池型号的数据库。这样就简化了电量监测计解决方案在各种终端设备中的实施过程,且数据库并不依赖于所使用的电池。即使采用不同类型或不同厂商生产的电池,也没有必要重新编程。这样,在实现电池监控IC即插即用的同时,精确度及可靠性也相应提高。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=42559]精确计算电池剩余电量至关重要[/url]

电池电量低仪相关的耗材

  • 650MDS多参数水质监测仪
    唐海红 13120400643 650MDS多参数水质监测仪 YSI 650MDS多参数水质监测 坚固可靠、充满特色 YSI 650MDS多参数显示和记录系统 用来记录实时数据、校准6系列仪器、设置仪器以及上传数据到计算机等,专为野外使用而设计。YSI 650MDS配有防撞击外壳,符合IP67防水标准,即使掉入水中也能自动浮起。 主要特点 l 完全防水,可以深入到水下1米,符合IP67的标准 l 牢固的外壳设计,可以承受撞击 l 大容量、稳定的内存 l 简单的手机风格键盘 l 菜单操作,界面友好 l 可以选择碱性电池或充电电池组 l 背景加光功能 l 手持带(标配)或免手持肩带(可选) l 可连接、显示和记录GPS数据 l 与YSI EcoWatch数据分析软件兼容 l 可以通过YSI网站进行软件升级 l 图形显示功能 l 可同时显示全部参数(无数量限制)的结果,无需按键转屏上下翻看,一目了然 其它特点 内存容量(可选)&mdash 标准内存可存放150组数据,大容量内存(1.5MB,可选)可存放50,000组数据,两种内存均能显示日期和时间。 场地名单 ― 可编辑100个场地名称,采样数据可按场地单独记录或记录在整个连续监测的文件中。 气压计(可选)&mdash 在溶解氧校准时自动补偿气压的偏差,显示并记录气压读数(自动温度补偿),能有效地反映由于气压变化所导致的水质变化。 电池寿命 &mdash YSI 650MDS使用4节2号碱性电池,电池量足以驱动自体和一台6系列主机的操作。进行典型的采样时,电池寿命约为15天(每天开动3小时,并同时驱动6系列主机)。在极端情况下(连接驱动一台装有全套探头的YSI 6600型主机)亦可不间断连续工作30小时。 电池电量显示 ― 电池电量直接显示在显示屏上;电池电量偏低时,电量显示条会闪烁报警。在设置仪器投放时,YSI 650MDS会自动计算电池可用时间,避免因断电而丢掉数据。 GPS接口(可选)&mdash 通过GPS接口(需配置Y型电缆线),YSI 650MDS可显示和记录GPS测量地点的地理位置数据。 YSI 650MDS系统规格 技术指标 显 示 屏 320× 240超大VGA液晶显示 背光 采用4个发光二极管作为液晶显示屏的背景光源 键盘 手机式20键键盘, 包括仪器开/关,背光开/关,确定,退出,10个数字/字母输入键,2个上下键,2个左右键,小数点键,负号键 内存 标准内存:可存放150组数据; 大容量内存(1.5MB):可存放50,000组数据或380,000个参数读数 气 压 计 测量范围:500至800 毫米汞柱(66.6 至1066.6 毫巴) 分辨率:0.1 毫米汞柱 准确度:± 3毫米汞柱 校准:用户可自行校准 温度补偿:自动温度补偿,在校准温度± 15℃内能确保气压计规格 接口 通讯接口:RS-232 GPS接口:NMEA0183 电缆接头 MS-8(军方规格)接头,符合IP67防水等级 防水等级 IP67防水等级(包括独立的电池室) 电池 4节2号碱性电池或镍氢可充电电池(选件) 电池寿命:碱性电池为45小时,充电电池为15小时 电池电量显示 低电池量报警 温度 操作温度:-10至+60℃(可显示) 存储温度:-20至+70℃ 尺寸 22.9厘米(长)× 11.9厘米(宽) 重量 0.91公斤(含电池) 其它功能 实时时钟 自动关机(1-15分钟,可编) 软件可自行升级 符合GLP标准 选购指南 650-01 显示和记录系统,标准内存(150组数据) 650-02 显示和记录系统,大容量内存(50,000组数据) 650-03 显示和记录系统,标准内存(150组数据),内置气压计 650-04 显示和记录系统,大容量内存(50,000组数据),内置气压计 6126 可充电电池套件,240伏 616 适配器,汽车电源(接香烟点燃器) 4654 微型三脚架 C650MDS/0512 614 固定夹(C型支架) 5085 免手持肩带 5065 仪器保护套 6115 Y-电缆(GPS接口电缆)
  • PGM-1100/O2氧气检测仪
    PGM-1100/O2氧气检测仪产品参数:尺寸: 9.3×4.9×2.2 cm重量: 102g(含电池及鳄鱼夹)采样方式: 扩散式外壳材质: 工程塑料防护等级: IP55,防水防尘抗电磁辐射: EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC工作温度: -20℃ ~ 45℃(连续工作)/-40℃~ 55℃(间断工作)环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)ATEX认证: II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5显示屏: LCD显示显示语言: 英语+符号显示内容: 气体名称、测量值、电池电量、标定信息按键: 1个操作键报警方式: 90dB@250px蜂鸣器、红绿色LED闪烁、内置振动报警信号: 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值电池: 2/3 AA 大容量锂离子电池运行时间: 可连续工作2年(视工作环境和使用频率,氧气除外)标定方式: 零点/扩展标定PGM-1100/O2氧气检测仪传感器参数:  型号  传感器   量程   分辨率—————————————————————— PGM-1100O20-30%VOL0.1%VOLPGM-1100/O2氧气检测仪主要特点:? 大屏幕显示实时气体浓度? 支持多种传感器? 强力声光和振动报警,适用于嘈杂的现场环境? 标定操作简单? 使用大容量可更换式锂电池,工作时间长,使用成本低PGM-1100/O2氧气检测仪标准配置? PGM-11XX主机,含指定传感器? 高容量锂电池? 操作说明书? 资料及软件光盘? 不锈钢带夹PGM-1100/O2氧气检测仪应用领域? 石油石化行业? 消防救护? 各类工业场所安全监测? 危险物质检测
  • BTR-15藤仓光纤熔接机电池
    BTR-15电池容量:6380mAh,满电状态下可以熔接加热300次。BTR-15藤仓光纤熔接机电池适用机型:87S+, 87C+, FSM-87S, FSM-87C+, FSM-88S, 66S+.BTR-15藤仓光纤熔接机电池使用方法:电池充满电后直接插入光纤熔接机卡槽即可使用。电池使用前注意事项如果能注意几个要点,电池的使用寿命以及电池为客户持有的熔接机的服务时间都会变长。重要的一点是避免电池在阳光下暴晒,或者放在发热的机动车里(包括夏天把电池放在车的后备箱里)。 热源能使电池性能快速衰减。 电池使用寿命 (充电次数) “电池容量”指熔接机能够在一次充电后使用的次数。 “电池使用寿命”指电池可以使用的总充放电次数。总充放电次数的推算基准是满充电后,电池容量仍维持在原始容量的70%以上。 电池的使用寿命受使用方法、环境、设定和其他因素影响。 按照要求规定使用电池 为了延长电池的使用寿命并保持电池指示灯的准确性,应该至少每三个月满充电一次, 然后再放空电量。 如果长时间不使用熔接机,请把电池从熔接机中取出保管
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