充放电测试系统

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充放电测试系统相关的厂商

  • 石家庄新科大能源开发股份有限公司,坐落于河北省会石家庄高新技术开发区,生产充放电机(电池化成设备)、大电流放电设备、蓄电池综合参数测试设备、蓄电池均衡配组系统、蓄电池脉冲修复设备等产品,是国内蓄电池充放电领域规格型号最为齐全的设备制造商。新科大能源具备该领域全系列的生产能力,并且接受定做。 严格科学的管理制度和一支极具战斗力和凝聚力的技术工人队伍,使得新科大能源公司的产品可靠性一直稳居国内先进行列。
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  • 北京博宇讯铭科技有限公司电话:01081621513 18600207171地址:北京市大兴区欣雅街15号院5号楼5层503 北京博宇讯铭科技有限公司(博宇科技)位于北京市大兴区 兴创国际中心A座;我们致力于为电子产品的教学、研发、生产、出厂检测,提供可靠的电力测量仪器 万用表 功率计 功率分析仪 电能质量分析仪元器件材料测试 LCR 电桥 阻抗分析仪 电池测试仪 安规测试仪直流电源 大功率/ATE电源 单双路电源 双向电源 特殊功能电源 电源分析仪交流电源 交流电源 交流电网模拟器电子负载 直流电子负载 交流电子负载焊锡工具 单功能焊锡工具 多功能焊锡工具测试系统 电池类测试系统 无线充放电验证系统
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  • 上海顺盟电子科技有限公司立足于蓄电池监测与维护产品的研发、生产与经营。公司拥有实力雄厚的资金和研发队伍、完善的生产管理和质量控制体系、以及经验丰富的售后服务队伍。为用户量身定做提供优质的产品和服务是公司的宗旨,也是公司从研发到售后服务及每个环节追求完美的目标。信息化时代的到来使得蓄电池在各行各业的应用越来越广泛,而蓄电池的安全运行问题也越来越突出,备受关注。上海顺盟电子科技有限公司专注于蓄电池安全运行解决方案的研究,根据多年的经验和蓄电池特性以及应用特点,研发和生产了保障各行业蓄电池安全运行监测预警和维护系列产品。SMITB712蓄电池内阻检测仪有强大的后台管理分析软件,体积小便于携带适合日常检修、蓄电池配组等工作。SMFD920蓄电池放电测试仪适合蓄电池核对性放电测试,具有多种功能,方便用户的需求。SMITB915蓄电池在线监测系统可以在线监测蓄电池组的电压,蓄电池单体电压和内阻及充放电电流环境温度等参数。可以及时发现落后电池并及时报警。SMCF510蓄电池充放电检测仪具有充电,放电,活化,内阻测试,在线监测功能。SM-BES820蓄电池组在线监测(均衡)管理系列产品具有在线监测蓄电池的健康状况提前发现落后电池,并指导蓄电池组在正确的参数下运行,对异常状况进行报警,可实现远程集中监测管理,还可以均衡蓄电池的电压延长蓄电池的使用寿命。SMCD716蓄电池充电机根据蓄电池充电曲线对电池充电延长电池的使用寿命。SMMH721蓄电池活化仪适合对落后电池进行修复。 上海顺盟电子科技有限公司生产的蓄电池监测与维护产品广泛应用于部队通讯、石化、电力、铁路、银行、蓄电池生产等行业。特别是对保障高端用户电源设备的完好及电源系统的安全运行,避免由于落后蓄电池潜在的问题给企事业单位造成的经济损失和安全隐患起到了决定性的作用,受到用户的信赖和好评。上海顺盟致力于用高质量的产品和优质的服务去赢得用户的信赖。用诚信和双赢的理念广结各界朋友共同创造美好未来。
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充放电测试系统相关的仪器

  • PACK测试系统 测试台 新能源综合测试系统,为新能源整车主要部综合合测试系统,该系统集成了PACK静态测试,BMS测试,PDU测试,充电桩测试等功能.该系统是一套应用于新能源车多部件测试的大型综合测试系统.针对电池生产厂作为PACK,下线测试设备以及整车生产厂家作为电池包的来料检测设备,为客户提供多样性的综合测试解决方案.EOL系统可以与充放电设备联机进行产线自动化测试,也可以根据客户自已情况接入气密性测试仪,振动动环境箱等第三方设备.单体一致性测试? 出货SOC调制? 单体温升测试容量测试,功率测试? 内阻测试? 循环寿命测试? 过冲,过放耐受测试? 离线测试DBC导入工况文件导入无负载容量损失测试存储中容量损失测试 能量效率测试更多功能可咨询订制.电池测试系列 PACK充放电测试系统 模组充放电测试系统 超级电容PACK充放电测试系统 梯次电池包回收测试系统 电池包维护设备 电池包EOL综合测试系统电机控制器测试系统 电机EOL综合测试系统 电池模拟器综合台架VCU综合测试系统 BMS综合测试系统 DCDC综合测试系统 DCAC综合测试系统 整车下线测试系统4S店电池维护设备 电池厂模组维修设备 新能源电动汽车年检设备 电动汽车电量衰减测试设备 电动汽车故障诊断仪兰翠 Elsa Lan手机:电话: 分机:803传真:邮箱:国昱(深圳)电气科技有限公司Gute (shenzhen) Electrical Technology co.,Ltd
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  • 电容充放电测试仪 400-860-5168转1431
    目前常规电滞回线测试设备在高压下测量电容能量密度存在的问题:待测样品上的电荷被放回到高压电源,而不是一个有效有意义的负载上。问题主要表现为:1)对电源放电时速度慢(10-100毫秒),而实际上对负载放电一般在微秒到毫秒;2)对电源放电时待测电压线形下降, 而对负载放电时电压是指数下降;3)电滞回线测量过程中程序控制的实际是电源输出电压(假设样品电压与电源电压一样),样品能量放回到了高压电源;4)对负载放电时如同自由落体,电压由样品性能,负载(阻抗),与其中接线而定。可以选择一个与应用相似的负载(成比例缩小)从而精确测得一个与应用相关的能量密度;5)一般情况下由电滞回线测得的能量密度大于电容实际应用时能放出的能量密度,可能会误导用户;为了更好的解决以上存在的实际测试问题,PolyK公司开发了该测试仪器,主要用于研究电容的高电压放电性能,根据所选型号,电容样品可以在100皮法到100微法。主要特点:1)本测试仪使用特殊高压开关,分别控制充放电过程,其中放电开关速度快,相应速度在纳秒量级;2)使用高压无感电阻作为放电负载,放出的能量有示波器采集,并经过程序分析直接给出放电能量密度;3)两种操作模式:-手动控制:用户手动控制充放电开关;-自动控制:计算机程序自动控制测试过程,并保存测试结果。尤其适合长期充放电寿命测试;主要规格:1)测试电压: 10 kV (由所选高压开关决定);2)样品电容: 100 pF to 100 μF;3)放电大电流: 15 A(放电开关型号决定);4)放电电阻: 1Ω to 1 MΩ;5)放电速度: 高压MOSFET 开关, 放电速度 100纳秒;6)测试电流与电压的度由所用电源,样品大小与放电电阻综合决定;7)设备选项:测试温度可以保存;新加功能:1)测试介电压电材料的介电击穿强度:直流电击穿,在恒定直流电压击穿时间(耐压时间),交流击穿强度,在恒定交流电压击穿时间(耐压时间);2)能同时测试放电电流(在一定电流范围内);3)内置示波器;4)许使用特定的电感/电阻组合,研究放电震荡;5)允许反向电压/电流;6)提供软硬件使得用户可以极化压电材料;7)全新测试夹具;8)定制低压充放电测试薄膜样品(100伏);欢迎垂询!
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  • 电池充放电测试系统详情说明一:概述美腾电池组能量回馈式充放电测试系统是专门为高功率二次电池組测试而开发的高精密充放电测试设备,可用于锂电池组测试;设备可以根据用户的要求提供CC模式、CV模式、CP模式、CR模式、电流动态模式等输出功能,同时可以任意组合各种模式对电池组进行充放电,并且快速切换。设备采用模块化可回馈设计,设备可以从单通道方便扩展为多双通道,不同的通道公用直流母线,电池包总成的充放电能量可以在不同通道间循环利用,降低了测试设备的总体用电容量。同时,动力电池包总成的放电能量还可以直接回馈给电网,而不用通过放电电阻进行消耗。这样,一方面减少了放电电阻的散热,降低了环境温度。同时,相比不可回馈的设计,测试设备具备更高的功率因数与更低的谐波,减少了对电网的污染,也减小了对其他用电设备的影响。测试系统支持客户端MES(生产过程追溯系统)连接,上传产品测试结果,通过电池组条码跟踪,实现产品质量可追朔,确保产品无漏测,防止不良产品流出。二:系统基本测试功能测试项目:1. 电池循环寿命测试2. 电池容量测试3. 电池充/放电特性测试4. 电池荷电保持能力测试5. 电池充/放电效率测试6. 电池过充/过放速率承受能力测试7. 支持CAN通讯实现与BMS数据对接8. 电池组BMS基本参数测试参数:1.输入三相四线AC380V±10%2.最大电压120~600V3.电流50A~1800A(单一模块)4.功率范围:1kw~36kw(单一模块)5.频率50Hz6.THD ≦ 5%7.功率因素 90%8.回收效率90%9.电压精度:±(0.1%Set+0.1%range)10.电流精度:±(0.2%Set+0.1%range)11.功率精度:±(0.2%Set+0.1%range)
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充放电测试系统相关的资讯

  • 《锂离子电池和电池组充放电测试设备规范》等118项目标准报批公示
    根据标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成《锂离子电池和电池组充放电测试设备规范》等45项行业标准和《锂离子电池组安全设计指南》等73项国家标准的制修订工作。在以上标准批准发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2022年5月26日。以上标准报批稿请登录中国电子工业标准化技术协会网站(www.cesa.cn)“标准报批公示”栏目阅览,并反馈意见。公示时间:2022年4月27日-2022年5月26日附件:1.45项电子行业标准名称及主要内容2.73项推荐性国家标准名称及主要内容工业和信息化部科技司2022年4月27日
  • 利用原位CT观察锂电池在充放电中的变化
    近几年中国锂电池的出货量持续增长,对电池的各种研究也在不断深入。锂离子电池充电后,其中的活性物质会发生体积膨胀,原位表征技术成为分析工作中的重要手段。这种变化有时并不显著,利用原位CT可以捕获微小变化的差异,让分析工作更加简单,品质管理更科学可靠。 小型锂电池外观电池整体的断面图像图中可见,间隙部分的增大。 放、充电后电池各层电极将放、充电后电池各层电极的图像进行对比,可见电极厚度上有微小膨胀,最终导致整体厚度的增加。 岛津微焦点X射线CT系统 inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus——一款支持锂电池充放电试验的微焦点CTinspeXioSMX-225CTFPDHRPlus(可搭载充放电系统) • 人性化操作的理念贯穿整个设计。即使CT试验的步骤简化到三步,依然能拍摄出高质量的数据。• 维护保养简便易行,让设备的使用无后顾之忧。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • HORIBA应用科普 | 光谱分析助力锂电池产业突破:拉曼篇(1)锂电池充放电过程正负极的研究
    作者:RenataLewandowska,MiyokoOkada,TomokoNumata翻译:文军锂离子电池成就的奇迹谈起新能源汽车,就不得不说美国的“特斯拉汽车公司”,目前其打造的纯电动车采用为先进的锂离子能量存储,理论上48万公里行驶后电池衰减比例仅有5%。而其所配备的能量再生制动系统则可在车子减速时为锂离子电池组充电,使得车子在行走途中就可获得能量的补给。特斯拉MODEL 3可以说锂电池技术的发展不仅将特斯拉的新能源汽车变成了现实,创造了奇迹,更成就了特斯拉汽车公司CEO埃隆马斯克成为继乔布斯外第二个全球科技狂人。2017年5月9日,《时代》杂志发布了2017年“科技领域有影响的20人”榜单,埃隆马斯克上榜。随着对动力需求的不断增长和日趋复杂化,如何提高锂离子电池的性能始终是锂电池领域各厂家致力于突破的一个非常重要的课题。令人欣喜的是,激光拉曼光谱技术被越来越多的研究人员用于该领域的探索和突破。这种非接触的快速分析技术,能够直接分析材料中的结构变化,而不对材料产生影响。拉曼光谱技术已经被用作锂电池在充放电循环过程中的实时的原位分析,从而实现标准分析,包括材料结构和电子属性、耐久性,以及自动质量控制测试等。此外,新的研究还表明:拉曼光谱可以用于研究这些电池生命周期的各个阶段,诸如复杂体系中的新材料的表征、故障分析等。因篇幅有限,今天,本文重点为您揭示显微拉曼光谱在锂电池充放电过程中对正材料和负材料是如何进行分析的。 ▎如何分析?锂离子电池充放电过程中,锂离子经由电解液在两电之间穿梭,会带来两个电材料的结构变化。理想状态之下,这些变化都是可逆的。但是在实际情况中,充放电过程会给电池的正负电造成某些不可逆转的变化。那么它们的变化是怎样的?让我们通过拉曼光谱的“正分析”与“负分析”一窥究竟吧。01正分析锂离子电池常用的正材料是层状的锂钴氧(LiCoO2,LCO)材料。在充放电过程中,锂离子在层状的氧化钴八面体结构中重复地进行着插入—脱出过程。研究表明,电池过放电会导致氧化钴层的不可逆转的分解,成为氧化钴(CoO)和氧化锂(Li2O);而电池过充电则会导致LiCoO2转变成二氧化钴(CoO2)。所有这些变化都可以利用拉曼光谱进行观察。如下图1所示,拉曼光谱特征峰(橙色)属于锂钴氧正,而拉曼光谱谱线(红色)显示出了属于二氧化钴(CoO2)的特征峰。图1.正材料中有无CoO2的光谱区别.下图2是经历了一次充放电循环过程后,正材料的拉曼成像结果,拉曼成像清楚显示出了二氧化钴(CoO2)的存在,佐证了电池发生过充。图2. 经历了一次充放电循环过程后的锂钴氧正材料的拉曼成像蓝色对应非晶态碳,橙色对应锂钴氧,红色点对应不同浓度二氧化钴除了上述佐证正材料过充现象的存在,研究人员还利用拉曼光谱去寻找和研究新的正材料,比如不同种类的锂-过渡金属混合氧化物,如Li(Ni, Mn, Co)O2,LiMn2O4,这是目前研究的热点材料。这些材料各自具有不同的拉曼光谱特征峰,如下图3所示,拉曼光谱可为新型电材料研究提供技术支持。图3. LiCoO2、Li(Ni, Mn, Co)O2,LiMn2O4,Li2TiO3的拉曼光谱图02负分析锂离子电池常用的负材料是石墨,经过反复充放电循环以后,石墨电会发生退化。在石墨的拉曼光谱中,D峰和G峰的相对强度ID/IG比值与石墨电结构的损坏有着密切的关系。随着石墨电结构的退化,D峰的强度不断增加。在下图4中我们可以看出相对强度的变化。图5的拉曼成像中,可以清楚地看到石墨电结构的变化。图4. 具有不同相对比值ID/IG的石墨正材料的拉曼光谱图5. 石墨负经历一个充放电循环之后的拉曼成像:蓝色区域对应于缺陷较少的石墨,深蓝色区域对应于缺陷较多的石墨,橙色区域对应于树脂粘结剂。 ▎总结和展望由于拉曼光谱能够应对锂离子电池各类研发的需求,并满足在线自动质量控制的要求,因而借助拉曼光谱的探索,锂离子电池必将能够发挥出更大的“能量”。如果您对本文案例感兴趣,欢迎您点击识别下方二维码索取详细文章。 在下一篇文章中,我们将为您介绍拉曼光谱在锂电池充放电过程中对电解液如何进行分析,带您了解该项技术的其他应用,欢迎您的关注。手机识别二维码 阅读原文后,小编欢迎您留言说说看,您身边的锂电池应用都有哪些?特斯拉你已经开起来了吗? ▎延伸阅读R. Baddour-Hadjean and J.-P. Pereira-Ramos, Chem. Rev., 110 (2010)1278–1319.V. A. Sethuraman, L. J. Hardwick, V. Srinivasan, R. Kostecki, Journal of Power Sources, 195 (2010) 3655–3660.R. Kostecki, J. Lei, F. McLarnon, J. Shim, K. Striebel, J. Electrochem.Soc., 153 (2006) A669-A672.R. Kostecki, X. Zhang, P.N. Ross Jr., F. Kong, S. Sloop, J.B. Kerr, K.Striebel, E. Cairns, F. McLarnon, F., report LBNL-48359, DOI:10.2172/861953.Paul Scherrer Institute, http://www.psi.ch/lec/electrochemical-energy-storage.Berkley Energy Storage & Conversion for Transportation and Re-newablesProgram, http://bestar.lbl.gov/HORIBA科学仪器事业部结合旗下具有近 200 多年发展历史的 Jobin Yvon 光学光谱技术,HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案。如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术。今天HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选。

充放电测试系统相关的方案

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  • 【原创】求助恒流充放电相关知识

    本人想咨询一些关于恒流充放电的一些相关知识,如仪器使用,参数设置,参数的影响等相关知识,真心的希望各位朋友能提供一些宝贵资料,不胜感激~

充放电测试系统相关的耗材

  • PDD脉冲放电检测器
    脉冲放电检测器 无放射性 电子捕获模式 氦光电离模式 VICI PDDs (脉冲放电检测器)采用稳定的,低功率的脉冲直流放电氦做为离子源。 电子捕获模型下, PDD 是一个选择性检测器,用以检测高亲电性化合物,如氟里昂,含氯农药,和其它卤素化合物。此类化合物的***检测浓度都在飞克级(10-15) 或皮克级(10-12)。 在氦光电离模型下,PDD是一个通用的, 无损害性的, 高灵敏度检测器。检测器对无机和有机化合物检测浓度范围较宽,且线性相关,同固定气体正相关,***ppm级的检测浓度。
  • 无极放电灯的组件和零部件 | N3150131
    产品特点:无极放电灯的组件和零部件特点和优势:● 亮度:无极放电灯明显更亮;在有些情况下,其灵敏度优于对应的空心阴极灯● 精确度:无极放电灯可提供更低的检出限,特别适用于因空心阴极发射较弱而存在大量噪音的分析● 寿命长:System 2 无极放电灯的使用寿命长,特别经济划算● 自动化:带有珀金埃尔默编码标识的灯可在配有自动转动架的系统中进行自动设置● 质量:生产灯具所用的材料均经过仔细挑选,从而可避免出现光谱干扰● 测试:每只灯均接受过全面测试● 设计:我们的产品设计可为您提供在进行最棘手测定时所需的较低检出限● 质量担保:每只珀金埃尔默灯具的性能均得到完全担保订货信息:无极放电灯的驱动器组件产品描述部件编号适用于 AAnalyst 200/400N3150131适用于 PinAAcle 900、AAnalyst 600/700/800 以及所有不含 EDL 内置电源( 短电缆 )的仪器如果用在AAnalyst200/400, 还需要接头 N315030303030997适用于除 AAnalyst 600/700/800 之外的所有型号以及所有不含 EDL 内置电源( 长电缆 )的仪器如果用在AAnalyst200/400, 还需要接头 N315030303030793无极放电灯的驱动器零部件产品描述部件编号驱动器组件的适配器电缆可使 System 2 无极放电灯的驱动器 (03030793 和 03030997)用于一台 AAnalyst 200/400 仪器N3150303电缆延长线可对使用短电缆的 PinAAcle 900 和 AAnalyst 600/700/800进行转换03030998?
  • 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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