电池电量检测

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电池电量检测相关的厂商

  • 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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  • 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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  • 广东储能检测技术有限公司是一家专业从事电池产品的认证检测服务的第三方公司,属安磁检测集团旗下子公司。储能检测(ESTL)能为众多电池客户提供专业的全球认证、安规、电磁兼容、能效、可靠性测试等一站式服务。储能检测(ESTL)实力雄厚,在电池检测领域拥有全面的检测能力,强大的技术服务团队一对一高效服务,大型电池检测实验基地24小时运转。储能检测(ESTL)秉承科学公正、准确高效、严谨求实、诚信服务的理念,致力于协助电池厂商申请并获得各国认证,熟悉国际UN38.3认证、国际CB认证、美国UL认证、美国ETL认证、中国CQC认证、韩国KC认证、德国TüV us认证等全球认证要求,为客户产品的安全性、可靠性、以及对环境保护和成本控制提供优质快捷的服务,是值得客户信任的第三方电池检测认证服务供应商。
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电池电量检测相关的仪器

  • 太阳能电池量子效率测试系统——SolarCellScan100系列系统功能系统可以实现测试太阳电池的:光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度、量子效率Mapping、反射率Mapping。系统适用范围1、适用于各种材料的太阳电池包括:单晶硅Si、多晶硅mc-Si、非晶硅α-Si、砷化镓GaAs、镓铟磷GaInP、磷化铟InP、锗Ge、碲化镉CdTe、铜铟硒CIS、铜铟镓硒CIGS、染料敏化DSSC、有机太阳电池Organic Solar Cell、聚合物太阳电池Polymer Solar Cell 等2、适用于多种结构的太阳电池包括:单结Single junction、多结multi junction、异质结HIT、薄膜thin film、高聚光HPV 等不同材料或不同结构的太阳电池,在测试过程中会有细节上的差异。比如说:有机太阳电池的测试范围主要集中在可见光波段,而GaAs 太阳电池的测试范围则很可能扩展到红外1.4um 甚至更长波段;单晶硅电池通常需要测内量子效率,而染料敏化太阳电池通常只需要测外量子效率;有机太阳电池测试通常不需要加偏置光,而多结非晶硅薄膜电池则需要加偏置光……SolarCellScan100 通过主机与各种附件的搭配,可以实现几乎所有种类电池的测试。这种模块化搭配的方式,适合科研用户建立测试平台。 选型列表:型号名称和说明主机SCS1011太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯光源SCS1012太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯光源SCS1013太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,溴钨灯光源SCS1014太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,溴钨灯光源SCS1015太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯溴钨灯双光源SCS1016太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯溴钨灯双光源附件QE-A1偏置光附件,150W氙灯QE-A2偏置光附件,50W溴钨灯QE-B1标准太阳电池(单晶硅)QE-B1-SP标准太阳电池QE-B2标准铟镓砷探测器(800-1700nm,含标定证书)QE-B3标准硅探测器(300-1100nm,含标定证书)QE-B4标准铟镓砷探测器(800-2500nm,含标定证书)QE-B7透过率测试附件(300-1100nm)QE-B8透过率测试附件(800-1700nm)QE-BVS偏置电压源(±10V可调)QE-C2漫反射率测试附件(300-1700nm)QE-C7标准漫反射板QE-D1二维电动调整台QE-D2手动三维调整台QE-IV-Convertor短路电流放大器专用机型介绍系统功能部分太阳能应用方向的研究人员需要测量量子效率,但本身却不是光电测量方面的行家,卓立汉光在测量平台SolarCellScan100的基础上,进一步开发出以下几套极具针对性的专用机型配置,方便客户使用。以下的专用配置也适合产业化的工业客户使用。1、通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Std系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;内外量子效率测量功能;快速导入参数功能;适用于科研级别小样品测试适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池等; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 单结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、短路电流密度; 可测样品面积: 30mm×30mm 2.通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Exp系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;高度自动化测量;双光源设计;红外光谱范围扩展;薄膜透过率测试功能;小面积、大面积样品测试均适用;适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、有机薄膜电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池、三结砷化镓GaAs电池、非晶/微晶薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度; 可测样品面积: 156mm×156mm以下 3.晶体硅太阳电池测试专用系统 SCS100-Silicon系统特点集成一体化turnkey系统晶体硅电池测试专用内外量子效率测试快速Mapping扫描功能快速高效售后服务适用范围: 单晶硅电池、多晶硅电池 光谱范围: 300~1100nm 电池结构: 单结太阳电池 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、内量子效率、短路电流密度、*量子效率Mapping、*反射率mapping 可测样品面积: 156mm×156mm 4.薄膜太阳电池QE测试专用系统 SCS100-Film系统特点集成一体化turnkey系统;大面积薄膜电池测试专用;超大样品室,光纤传导;背面电极快速连接;反射率、内外量子效率同步测试;快速高效售后服务。适用范围: 非晶硅薄膜电池、CIGS薄膜电池、CdTe薄膜电池、非晶/微晶双结薄膜电池、非晶/微晶/微晶锗硅三结薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm ; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、透射率、内量子效率、短路电流密度; 可测样品面积: 300mm×300mm 5.光电化学太阳电池测试专用系统 SCS100-PEC系统特点光电化学类太阳电池专用配置方案;直流测量模式;低杂散光暗箱;电解池样品测试附件;经济型价格适用范围: 染料敏化太阳电池; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 光电化学相关的纳米晶太阳电池; 可测参数: IPCE; 可测样品面积: 50mm×50mm
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  • Tango SO2检测仪-电池 400-860-5168转2736
    一、产品描述GT901-CH2O甲醛检测仪,是一款连续检测周围空气中指定气体浓度的本质安全型设备,仪器采用进口世界著名传感器厂商的电化学传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能居国内领先水平,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内部采用大容量镍氢可充电池,超长待机;贴片化封装,可靠美观;数字LCD背光液晶屏幕显示,清晰直观;具有二级声光报警功能,对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示;仪器外观采用特殊高强度ABS工程塑料,时尚外形设计,美观、手感好、耐用。  综上所述,甲醛检测仪具有:响应速度快、稳定性好、灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、携带方便等优点,同时内置气体采样泵,测量结果更准确快速。广泛应用于石油化工、工业生产、尾气监测、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。二、技术参数:检测气体:甲醛CH2O(电化学传感器,使用寿命3年)测量范围:0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm可选分辨率:0.001ppm(0-10ppm);0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上)检测精度:≤±3%(实际浓度,更高精度视具体传感器而定)响应时间:≤20秒(T90)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1%零点漂移:≤±1%(F.S/年)显示方式:大屏幕多参数LCD背光显示,直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等报警方式:声光二级报警,报警声音:80分贝检测方式:泵吸式,自动抽气实时检测,测量结果更准确快速数据恢复:一键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作自动诊断:系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障,用户可设置报警值防护等级:IP65防爆等级:ExiaIICT6(本质安全型)工作温度:-30℃~+70℃工作湿度:≤95%RH,无冷凝(湿度90%RH,可配过滤器)工作压力:≤200Kpa工作电源:4.2VDC±0.8VDC,内置高性能可充电锂电池尺  寸:125×50×30mm(L×W×H)重  量:200g
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  • 系统概述上海顺盟电子生产的SMITB712便携式蓄电池内阻检测仪在目前的的手持式蓄电池检测产品中具有其独特的性能,具有蓄电池在线监测产品的检测功能,采用交流测试技术,有强大的软件分析功能、数据处理功能、存储功能。是人工维护电源的专业仪表。用于对蓄电池的日常维护检测,可以用于电力、电厂、铁路、地铁、通信、汽车、金融、部队等企事业单位的蓄电池维护检修,蓄电池生产企业、电动车生产厂、玩具厂的蓄电池质量检验,为蓄电池配组提供依据。主要作用:用于铅酸蓄电池的检测,判断蓄电池的健康状况,发现落后蓄电池。指导蓄电池配组,使蓄电池配组更有效更科学。产品功能可测量单体电池的电压和内阻可自动估算电池容量对蓄电池故障进行报警可与上位机进行通讯、进行数据传输可以对数据进行保存、查询和删除等各种操作PC机分析软件可对上传的数据进行各种操作,包括数据分类存储、查询和删除等,能够生成文件,可以对文件自由进行操作,还可以备份数据库,实现理论上的存储无限量的数据,通过各种图表对数据进行分析和显示,并可以自动生成电池检测报告,操作起来简单方便。产品特点完全在线测量单电池电压和内阻,测量过程中无需电池放电,使用方便。自动估算电池容量,智能化数据处理,可对数据进行各种操作,方便维护人员进行分析和处理。具有故障报警功能,及时发现电池运行故障。当所监测的内阻和电压超出设置的上限或低于下限时,仪器进行声音和文字报警提示。测量参数精度高,抗干扰性强,重复性好。蓄电池充放电波形及开关噪声基本上不影响电阻精度。采用了接触电阻影响减至最小的专用测试夹和专用测试头,并有专业保护功能。不同高度模拟计算机直方图直观显示判读结果。功耗低,4节1.5v碱性电池供电电池更换方便快捷,并能显示供电电池电量,工作完成后可取出电池节约电能,可连续工作六小时。有强大的PC分析软件,对数据进行分析处理。各种图表显示,并能自动生成测试报告。技术规格电压测试范围0-16v200mΩ内阻分辨率100μΩ电压测试精度0.2%工作环境温度5~45℃电压分辨率1mv工作环境湿度90RH%单电池内阻测试范围0-50mΩ安全指标符合GB4793-84标准2mΩ内阻分辨率1μΩ数据存储255组、255只电池数据/组20 mΩ内阻分辨率10μΩ体积:230x90x50(mm)设备配置: 主机1台, 软件、说明书光盘1张,数据线1条,防震箱1只。
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电池电量检测相关的资讯

  • 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。
  • 飞纳电镜点亮亚太电池展,带来锂电池材料高效检测方案
    8 月 16 日 - 18 日,2017 第二届亚太电池技术展览会在广州琶洲国际会展中心举行。飞纳电镜作为锂电材料形貌成份高效检测工具,盛装出席此次会议,现场展示了飞纳电镜高分辨率专业版 Phenom Pro 和飞纳电镜大样品室卓越版 Phenom XL,其中 Phenom XL 集成了背散射电子成像,二次电子成像与能谱分析等功能,两台台式扫描电镜吸引了众多参观者的目光。由于新能源汽车的高速增长,各锂电池企业纷纷扩产。相对以往单纯追求产能的突破外,行业内先行企业把目光投射到材料研发带来的电池产品性能提升上。锂电池主要由五部分构成,即正极材料、负极材料、电解液、隔膜和包装材料。其中,包装材料和石墨负极技术相对成熟,成本占比不高。锂离子电池的核心材料主要是正极材料、电解液和隔膜。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,占锂电池成本的 30% 以上。材料的研发少不了一双“眼睛”,这双眼睛就是扫描电镜。扫描电镜可以对锂电池材料的正极材料,负极材料,隔膜,极片等进行微观的形貌检测及元素成份分析。飞纳台式扫描电镜使用独特的 CeB6 灯丝,提高了扫描电镜的分辨率,保证了图像质量。由于操作简单,维护方便,抽真空时间短,大大地提高检测效率,受到锂电池企业客户的青睐。设计精巧,完全防震,省去了客户为精密仪器安装环境要求高的担忧。即时在展会现场喧闹的环境中,飞纳电镜仍然能高效运行,30 秒成像,持续稳定地工作。锂电池正极材料由于中国大型锂电正极材料近十年迅速发展,产品质量大幅度提高,并具备较强的成本优势,近年来日韩锂电企业开始逐步从中国进口锂电正极材料,据悉目前中国锂电正极材料市场份额已占据全球一半左右,未来发展空间仍广阔。飞纳电镜拍摄的锂电池正极材料锂电池负极材料负极材料作为锂电池的四大关键材料之一,决定了锂电池充放电效率、循环寿命等性能。锂电池负极材料国内技术成熟,碳材料种类繁多,成本比重最低,在 5-10% 左右。现阶段负极材料研究的主要方向如下:石墨化碳材料、无定型碳材料、氮化物、硅基材料、锡基材料、新型合金和其他材料。飞纳电镜拍摄的锂电池负极材料隔膜隔膜在成本构成上仅次于正极材料,占 20-30%,隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能。飞纳电镜拍摄的锂电池隔膜更多体验,尽在飞纳电镜飞纳台式扫描电镜 VR 之旅手套箱版台式电镜有些锂电池材料很容易与空气发生反应,影响形貌成份分析,飞纳电镜发布全球首款手套箱版台式电镜,实现扫描电镜放置在手套箱内,制样-观察全程惰性气体保护。原位通电样品杯允许用户将电探针连接到样品进行原位测量
  • 如果硫化氢检测仪出现故障,应该如何处理?
    硫化氢检测仪是一种专门用于检测环境中硫化氢气体浓度的仪器,它通常用于一些可能存在硫化氢气体的场所,比如工业领域、化工生产、石油开采、污水处理、下水道、沼泽地等。那么如果硫化氢检测仪出现故障,应该如何处理呢?本文跟随逸云天小编一起了解下吧。  如果硫化氢检测仪出现故障,以下是一些常见的处理步骤:  1.查看说明书:首先,参考检测仪的用户手册或操作指南,查找有关故障排除的部分。手册可能提供特定故障的解决方法和步骤。  2.重新启动检测仪:有时,简单地重启检测仪可能解决一些临时故障。关闭并重新打开仪器,看看是否能够恢复正常工作。  3.检查电池和电源:确保检测仪的电池电量充足,或者检查电源连接是否正常。低电量或不稳定的电源可能导致故障。  4.清洁传感器:传感器的污染或堵塞可能影响检测准确性。按照厂家的指导,清洁或更换传感器。  5.校准检测仪:校准不正确可能导致错误的读数。尝试进行校准操作,根据手册中的说明进行校准。  6.联系厂家技术支持:如果以上步骤无法解决问题,及时联系检测仪的厂家或供应商的技术支持团队。他们可以提供更专业的故障诊断和修复建议。  7.不要自行修理:除非你有相关的技术知识和经验,否则不建议自行尝试拆卸或修理检测仪。不当的操作可能会进一步损坏设备或导致安全问题。  综上所述,相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。  应用场景:  1、密闭设备: 如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔、冷藏箱、管道、烟道、锅炉等   地下有限空间: 如地下管道、地下室、地下仓库、废井、地窖、污水池、沼气池、化粪池、下水道等   地上有限空间: 如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。  广泛应用于:石油、化工、燃气输配、仓储、市政燃气、消防、环保、冶金、生化医药、能源电力等行业得到了广泛的应用,并得到广大客户的一致**。

电池电量检测相关的方案

  • 使用粉尘浓度检测仪检测车间内粉尘浓度的实验操作步骤
    粉尘浓度检测仪是一种用于测量空气中粉尘浓度的设备。在车间内使用粉尘浓度检测仪时,需要遵循一些实验操作步骤,以确保准确、安全地测量粉尘浓度。以下是一般的实验操作步骤:准备工作:确保粉尘浓度检测仪处于正常工作状态。检查仪器的电池电量或电源连接,确保仪器能够正常供电。检查仪器的传感器是否干净,没有灰尘或其他污染物。穿戴适当的个人防护装备,如口罩、手套和安全眼镜。选择测量点:选择车间内要测量的特定位置,通常是可能产生粉尘的区域。确保选择的位置代表了整个车间的典型情况。校准检测仪:根据检测仪器的说明书,进行校准操作。这通常包括零点校准和满量程校准。零点校准是在干净的空气中进行的,确保仪器在没有粉尘的环境中读取零。满量程校准是在已知浓度的标准粉尘环境中进行的,以确保仪器对高浓度粉尘的测量准确。设置检测仪参数:根据需要,设置检测仪的参数,如采样时间、采样体积等。
  • 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。

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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]

  • 电池巡检系列

    电池巡检系列

    3000VØ 专门的脉冲激励,多重反馈测量算法,测量分辨率高达0.001VØ 采用RS485/RS422接口标准,支持全双工和半双工,波特率支持1200-57600Ø 采用通用的MODBUS通讯协议(ASCII)Ø 总线级联式分布安装,单条总线支持多达247个节点,最多可测量988/3952(4路/16路)节电池Ø 支持导轨式固定安装,安装方便快捷Ø 开放的通讯协议,接受特殊定制,可提供二次开发接口 (2)、电池电量巡检单元 JD10P17A01型电池电量巡检单元是对蓄电池组的电压、电流和环境温度进行实时在线检测,并通过对电池组放电电压以及放电电流的测量,预测该电池组剩余的放电容量百分比以及剩余的放电时间;通过对电池组充电电压和充电电流的测量,预测电池组剩余充电容量以及充电剩余时间。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108181645_311032_2360013_3.gif 技术特性:Ø 精确预测电池组充放电剩余容量、剩余时间Ø 在线实时的对电池组的充放电电压、电流进行在线的测量Ø 实时测量电池组环境温度Ø 导轨式安装结构,不影响电池布置Ø 电池电压、电流采集采用隔离式电压、电流传感器,无噪音、无干扰、长寿命Ø 带保护的RS-485(全双工/半双工)通讯接口,采用标准MODBUS-ASCII通讯协议,可实现数据的总线通讯,波特率为1200~57600可设Ø 测量电池组电压范围0~1000V,测量电流范围0~1000A,用户根据实际的情况只需选择不同的传感器(本公司提供选配)Ø 电池组放电剩余容量低于10%时,继电器输出报警(3)、智能电池巡检主机JD10P01A01智能电池巡检仪配合智能巡检单元,实时的轮询电池测量数据,并基于相关和绝对值的智能分析算法,以一个大屏幕液晶实时的显示当前电池组状态。并提供上级扩展接口,方便的和机房监控系统整合。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108181645_311034_2360013_3.jpg技术特性:Ø 宽电源供电输入范围

电池电量检测相关的耗材

  • 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
  • 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)
  • RP-420型农药残毒快速检测仪
    RP-420型农药残毒快速检测仪 rp-420型仪器是于2002年10月共同承接北京市科学技术委员会关于《绿色食品生产、检测关键技术研究及示范基地建设》项目的《无公害蔬菜速测仪器研究与开发》的课题。并于2004年3月取得了北京市质量技术监督局颁发的《中华人民共和国制造计量器具许可证》。 计算机软件网络系统 rp-410、rp-420型仪器可以独立检测样品,也可以与计算机连接使用。在与计算机连接时用户可选配两种软件,第一单机版软件,第二网络版软件。 一、单机版软件 单机版软件:由计算机控制仪器,可进行数据采集、数据处理、数据存储、打印结果等管理工作。其统计功能非常完善,可对一定时间内的各种样本的合格率,样本类别,样本来源等进行统计。 二、网络版软件 网络版软件: 1、采用目前先进的b/s模式,自动接受单机软件发送的检测数据,自动整理并保存到后台数据库。 2、系统提供强大的数据分析和预警预报功能,可以按照样品品种、站点、时间、产地等多种条件分类统计;并能够自动计算站点、地区、品种的合格率,统计结果可输出成报表、曲线、图形等形式。并自动提示系统管理员。 3、系统拥有友好的人机界面,以多种方式的显示统计结果,方便人机对话。用地图方式显示检测点及各地区合格率数据,可以统计各个站点的工作量。并支持任意数据导出。 4、终端用户可使用网络浏览器(ie等),登录系统后,在网页中浏览数据。 5、系统还提供强大的内部信息交换功能,系统管理员可以与任意用户交换信息,如工作汇报、上级批复、通知等,并可以随时把数据和信息发布到公众网上,以便所有人进行浏览。 6、一台计算机最多可同时与8台仪器连接,进行数据采集、数据存储及处理。 技术参数: 中心波长:410nm± 3nm 波长准确度:± 3nm 光谱带宽:6 nm (± 1nm) 透射比准确度:± 0.5%&tau (0%&tau ~100%&tau ) 透射比重复性:± 0.3%&tau ; 测光方式:t%(%&tau )、a、r% 光度范围:0%&tau ~200%&tau (-0.301a~3.000a); 光源:可使用10000小时 电源:ac 220v/50hz(选配内置充电电池,外部电源和备用充电电池自动切换) 功率:20w。 主要特点: 1.该仪器全自动测量,自动打印结果。有rs-232接口,可外配计算机并提供软件,可以把测量数据进行网络传送,分析监测结果。lcd显示,7位自动样品池。 2.交直流两用(选配),仪器内置可反复充电的镍氢环保电池,交流停电时自动转为电池供电,交流电恢复时自动切回,电池的剩余电量由电量符号显示,电池电量不足时若有交流电源则自动充电,否则报警。 3.数据断电保存,仪器内置大容量非易失存储器,可以永久保存用户的设置和结果,可以随时查阅、打印、删除或发送到计算机,这些数据的保存与内置电池无关,即使取下内置电池也不会丢失。 4.该仪器有复位键、有重复打印功能、一次最多测量7个样品,检测数据科学可靠,方法快速,灵敏、准确。
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