Mi az a lítium-ion akkumulátor töltésének kisülési tesztje?
A töltési és kisütési teszter a leggyakrabban használt lítium akkumulátorok tesztelő berendezése. Az új elemeket össze kell szerelni és át kell vizsgálni a konzisztencia érdekében; az akkumulátorcsomag tervezése és véglegesítése során több tesztet is fel kell tölteni és le kell meríteni; az akkumulátorcsomag teljesítményét ellenőrzik, és az üzemállapot-teszthez töltés-kisütés-vizsgáló segítsége szükséges; régi akkumulátorok, töltési és kisütési teszt egészségügyi állapota; egyes tanúsítványok, helyszíni ellenőrzések és a vevők kérésére végzett tesztek töltést és lemerülést igényelnek.

A lítium akkumulátor fő paraméterei
Lítium akkumulátor töltő és kisütés vizsgáló berendezésképesnek kell lennie az akkumulátorcellák, modulok és akkumulátorcsomagok vonatkozó paramétereinek valós időben történő figyelésére a töltési és kisütési folyamat során. Ezek a paraméterek a következőket tartalmazzák:
Kapacitás: az akkumulátor a teljesen feltöltött állapotból lemerült a kisütési leállási állapotba, a teljes felszabaduló villamos energia mennyisége Ah egység. A kapacitást nagymértékben befolyásolja a kisülési áram, a környezeti hőmérséklet stb. Ezért, amikor a kapacitásról van szó, beszélni kell a hőmérséklet alatti kapacitásról és a kisülési áramról.
Töltési állapot (SOC): Az akkumulátor aktuális kapacitásának és a teljes rendelkezésre álló kapacitásnak az aránya százalékban kifejezve.
Kisülési mélység (DOD): A lemerült teljesítmény és az akkumulátor teljes rendelkezésre álló kapacitásának aránya a teljes töltéstől a jelenlegiig szintén százalékban van kifejezve, és a kapcsolat a SOC-val DOD=1-SOC;
Nyitott áramköri feszültség (VOC): Az akkumulátor két pólusa közötti feszültség a külső áramkör leválasztásával mérve számszerűen megegyezik az akkumulátor elektromotoros erejével;
Üzemi feszültség: A külső áramkör csatlakoztatása után mérje meg az akkumulátor két pólusa közötti feszültséget, amely egyenlő az akkumulátor potenciáljával mínusz az akkumulátor belső ellenállása (példaként a kisütési folyamatot figyelembe véve);
A töltési feszültség: Az akkumulátorkezelő rendszer beállítja a töltési folyamat során elérhető maximális feszültséget. Miután elérte ezt a feszültséget, az akkumulátorkezelő rendszernek be kell fejeznie a töltési folyamatot. A töltési feszültség általában valamivel alacsonyabb, mint az akkumulátor által megengedett maximális szakadási feszültség;
Kisülési lekapcsolási feszültség: Az akkumulátor megengedett legkisebb feszültsége a kisütési folyamat során. Amikor a kisülési folyamat eléri ezt az értéket, és túllép egy bizonyos késleltetési időt, az akkumulátorkezelő rendszernek le kell választania a kisülési áramkört.
Belső ellenállás: az akkumulátor saját elektrokémiai reakciójának sajátossága, a töltés és kisütés során fellépő hurokimpedancia formájában fejeződik ki. Főleg két részből áll, ohmos belső ellenállásból és polarizációs belső ellenállásból. A töltés-kisülés görbén az akkumulátor kapocsfeszültségének pillanatnyi csökkenése az áramterhelés pillanatában az ohmos belső ellenállás hatása; a feszültség emelkedése egy időn belül, amikor a töltés megszűnik, az áram megszűnik és a kapocsfeszültség stabil, ez a polarizációs ellenállás hatásának megtestesítője.

Milyen funkciói vannak az általános töltés- és kisütésvizsgálónak?
- Állandó áramerősség és állandó feszültségű töltés és kisütés funkciója van, amely képes megvalósítani az automatikus életciklust, és automatikusan tesztelni a szabványos munkakörülményeket vagy mesterségesen beállított munkakörülményeket; a ciklusteszt megvalósíthatja a ciklusok egymásba ágyazását;
- Feladata a valós idejű áram, feszültség, hőmérséklet, töltés és egyéb kapcsolódó vizsgálati adatok és hibaadatok rögzítése;
- Különböző töltési és kisütési befejezési feltételek állíthatók be, például teljes feszültség, egyszeri feszültség, akkumulátor töltöttségi állapota stb.;
- Biztonsági felügyeleti funkció, amely a túláram, a túlfeszültség, a túlmelegedés, az alacsony feszültség, az alacsony áramerősség, a rövidzárlat, a kikapcsolás elleni védelem és egyéb hibaállapotok kezelésére szolgál;
- A vizsgálati jegyzőkönyvek szerint húzási idő-feszültség, időáram, időszakasz-kapacitás, idő-töltés kumulatív kapacitás, idő-kisütés kumulatív kapacitás, idő-teljes kapacitás, idő-teljesítmény, időellenállás, idő-energia, idő -Egyetlen akkumulátor feszültség, ciklusok száma-kapacitás egy meghatározott szakaszban (ciklus kapacitás csökkenési görbe);
- Képernyő-kijelző, felső számítógép-kijelző, hang- és fényriasztás, képernyőbevitel, kiválasztás, felső számítógép-bemenet, kiválasztás és egyéb ember-számítógép interakciós funkciók.
A töltés és kisütés teszter alapvető működési elve
1. Töltési folyamat
A töltési és kisütési teszter a töltési folyamat különféle formáit képes megvalósítani, például állandó feszültségű töltést, állandó áramú töltést, először állandó áramot, majd állandó feszültségű töltést, pozitív impulzus töltést, pozitív és negatív impulzus töltést és így tovább. A töltési folyamatok különböző formái teljesíthetők az akkumulátor teljesítményigényének megfelelően.
Állandó feszültségű töltés:A töltő és kisütő berendezés állandó feszültségforrás üzemmódra van állítva. Mivel a beállított töltési feszültségnek a teljes akkumulátorfeszültséghez közeli értéknek kell lennie, az áramérték a töltés kezdetén a legnagyobb. Az akkumulátor kapocsfeszültségének növekedésével a töltő és az akkumulátor közötti feszültségkülönbség egyre kisebb, és a töltőáram is fokozatosan csökken. Amikor a töltőáram egy bizonyos értékre csökken, a töltés véget ér. Állandó feszültségű töltés, a töltőáram kezdeti szakaszban viszonylag nagy, ami nem tesz jót az akkumulátorcella élettartamának.
Állandó feszültségű töltés: A töltőáram a kezdeti szakaszban viszonylag nagy, ami nem tesz jót az akkumulátorcella élettartamának.
Állandó áramú töltés: A töltő és kisütő berendezés állandó áram üzemmódra van állítva, az áram állandó marad a töltési folyamat során, és az akkumulátor kapcsai feszültsége idővel fokozatosan növekszik, amíg el nem éri a töltési lekapcsolási feszültséget, és a töltési folyamat véget ér. Állandó áramú töltés, ha az árambeállítás viszonylag kicsi, sokáig tart a töltés; Ha az áramerősség viszonylag nagy, akkor az akkumulátor polarizációja nyilvánvalóbb lesz, és az akkumulátor feszültsége jelentősen csökken a töltőáramkör eltávolítása után.
Először állandó áram, majd állandó feszültség: Az állandó áramú töltés és az állandó feszültségű töltés előnyei, először állítson be egy viszonylag nagy áramot, állandó áramú töltést, a cél a töltés hatékonyságának javítása; Ha a teljesítmény elér egy bizonyos értéket, akkor az állandó feszültségű töltésre változik, és a töltőáram fokozatosan csökken. A cél az, hogy az akkumulátort több energiával töltse fel.
Impulzus töltés: Nagy áramerősséggel történő töltés egy ideig, nulla áramidővel megszakítva, ez az időtartam depolarizálhatja az akkumulátorrészt, csökkentheti a töltési folyamat közbeni teljesítményveszteséget, és több akkumulátort tölthet fel.
Az impulzustöltésnek számos formája lehet, változó áramú impulzustöltés, változó feszültségű impulzustöltés, valamint pozitív és negatív impulzustöltés. Példaként a változó áramú impulzusos töltést a töltőáramot használjuk beállítási objektumként, és az áram hosszú ideig változatlan marad, majd ezt követően rövid időre megszakad, majd egy folyamatos állandó áramú töltés következik, és így tovább. Egy nagy trendben az áram fokozatosan csökkenő törvényt követ. A változó feszültségű impulzustöltés hasonló a változó áramú impulzusos töltéshez, azzal a különbséggel, hogy a szabályozás tárgyát feszültség váltja fel. A töltési folyamat során az áramerősség a törvény szerint csökken, míg a feszültség a törvény szerint nő. Pozitív és negatív impulzusos töltés esetén a nulla áramidő intervallumát negatív áram váltja fel. Azt mondják, hogy ez a jobb depolarizáció érdekében történik.
2. Kisütési munkafolyamat
A töltés-kisütés-tesztelő az akkumulátor kisülési teljesítményét teszteli, főként különböző forgatókönyvekhez, például élettartam-teszthez, üzemállapot-szimulációs teszthez, kapacitásteszthez, konzisztencia-szűréshez és egyéb akkumulátorparaméter-tesztekhez és biztonsági tesztekhez. Különböző vizsgálati célok határozzák meg az áram és a feszültség változó törvényét a kisülési folyamat során. Az áram- és feszültségigény bevihető a gazdaszámítógépbe, és a tesztelő igény szerint beállítja a teljesítményt a vezérlőrendszer követelményei szerint.
3. A töltés és kisütés teszter működési elve
A töltés és kisütés teszter konkrét megvalósítási formái a különböző funkcionális követelményeknek megfelelően változnak, de alapvetően a következő részeket tartalmazzák: kijelző vagy felső számítógép, vezérlő (kommunikációs funkcióval együtt), programozható tápmodul, elektronikus terhelés, különféle érzékelők és egyéb kiegészítő alkatrészek.
A fogadó számítógépbeírja a vizsgálószemélyzet vizsgálati szándékát, megjeleníti a vizsgálati eredmények adatait és az eredmény szerint megrajzolt görbe grafikont.
A vezérlő, a gazdaszámítógép utasításai szerint konkrét feladatokat rendel ki, mint például tápegység modul, kommunikációs modul, jelgyűjtő modul stb., elfogadja az egyes részek által feltöltött adatokat, és feldolgozza az adatokat, tipikus feldolgozás, mint például az akkumulátor töltöttségi és lemerülési SOC kiszámítása;
Programozható tápegység modul, általában AC-DC tápegységek csoportja, beállítja a kimeneti áramot, feszültséget és teljesítményt a töltési és kisütési bemeneti adatok követelményei szerint;
Elektronikus terhelés, a kisütési teszt során az akkumulátorból felszabaduló elektromos energiát az elektronikus terhelésen keresztül kell felhasználni;
Érzékelőkáltalában hőmérséklet-, feszültség- és áramérzékelőket tartalmaznak. A töltés és lemerülés teszter szenzorpontosságának nagyobbnak kell lennie, mint az akkumulátorcsomagban kiválasztott szenzorpontosság, ellenkező esetben nem használható az akkumulátor menedzsment rendszer szintjének kalibrálására.
A töltési és kisütési teszter pontossági és kalibrálási módja
A felbontás a legkisebb szám (nullától eltérő) százaléka, amelyet a mérő a legnagyobb számig képes megjeleníteni. Például egy általános {{0}}/2-digitális digitális multiméterrel megjeleníthető minimális szám 1, a maximális szám pedig 1999 lehet, tehát a felbontás 1/1999≈0,05 százalék. Azt, hogy a mért érték milyen mértékben közelít a valódi értékhez, pontosságnak nevezzük. A pontosság a felbontáson túlmenően számos tényezőtől is függ, mint például a mérési módszer, a környezeti hőmérséklet stb.
Az általános kalibrálási módszer egy multimétert, egy szabványos tápegységet és egy szabványos ellenállást használ, amely nagyobb pontossággal rendelkezik, mint az észlelésre kalibrált berendezés, és összehasonlítja a berendezés kimeneti értékét a műszer észlelési értékével. Ha a hiba a megadott pontossági tartományon belül van, akkor minősítésre kerül.
A töltési és kisütési teszter árampontossága megkülönbözteti a nagy áramerősséget és az alacsony áramerősséget. Kisáramú vizsgálóberendezéseknél a rendszer kapocsfeszültségének közvetlen mérésének módszerét alkalmazzák; a nagyáramú vizsgálórendszernél a kalibráláshoz a hurokra kapcsolt szabványos ellenállás kapocsfeszültségének mérési módszerét alkalmazzuk.
Az Acey new energy egy professzionális beszállító, amely a lítium-akkumulátor-összeszerelő gépekre szakosodott, mint például az akkumulátor kapacitás osztályozó gépe, az akkumulátor-védőpapír ragasztógép, az akkumulátorválogató gép, a BMS-tesztelő, az akkumulátor-ponthegesztőgép, az akkumulátor átfogó tesztelője,akkumulátorcsomag töltés és lemerülés teszterstb., és egyablakos megoldást kínálunk a hengeres akkumulátor-összeszerelő sorhoz. Ha valakit érdekel, forduljon hozzánk bizalommal.













