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多功能蓄电池恒流放电测试仪测试速度大大提高

2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

20201212,中国在联合国气候雄心峰会上的郑重宣布,量化了“30·60”碳减排的阶段性目标,昭告了具体实现路径。

实现碳达峰、碳中和目标,意味着绿色发展与高效发展将成为我国能源体系建设的未来方向。

目前,占我国碳排放总量85%左右、占温室气体排放总量75%左右的行业是能源电力。

作为世界上很大的发展中国家、世界上很大的以煤电为发展基础的国家,无论从能源量级、能源结构还是能源增长的需求来看,控制能源电力行业的碳排放,都是贯彻落实“30·60”双碳目标的重中之重。


第1章  概述(WBXF多功能蓄电池恒流放电测试仪测试速度大大提高

1.1   综述(WBXF多功能蓄电池恒流放电测试仪测试速度大大提高

本仪器是针对整组12V-600V蓄电池系列测试,不同规格型号对整组要求不同,具体根据仪表为准。单体电池电压为1.2V-12V的铅酸蓄电池组进行测试的专用仪器。仪器采用当前先进的测试技术原理,在新技术、新器件、新材料、新工艺的研究应用上取得了一系列突破,是根据国家有关测试与维护规程要求所设计,对蓄电池进行性能检测的专业测试仪器。该仪器放电功率大,体积小,重量轻,上位机数据管理软件功能齐全,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量。为电池和UPS电源维护提供全方位科学的检测手段。

1.2 主要功能特点(WBXF多功能蓄电池恒流放电测试仪测试速度大大提高

仪器采用触摸屏操作,直接使用触摸笔或者手指即可操作界面。

存储数据方式有内部存储和外部SD卡存储方式,自行选择。

具有过压、过流、过热等保护功能。

在线监测功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充等状态下,对电池组及单节电池进行实时的监测;包括整组电压、单节电池电压、整组���放电电流、整组充放容量、监测时间等;

放电测试功能:在电池组脱离系统后利用智能假负载进行恒流或恒功率放电,或者利用智能假负载与用户设备并接进行恒流放电。设定好“放电电流”、“放电时间”、“放电容量”、“整组终止保护电压”、“单体终止保护电压”等参数,测试仪便自动执行放电功能,并实时显示放电电流、电池已放容量、整组电压、单节电池电压、放电时间等数据;放电测试过程中可对放电参数进行修改。当电池组达到终止放电电压设定值、终止放电容量设定值、终止放电时间设定值、任一单体电池电压低于终止单体电压设定值或人为进行终止操作均可停止放电测试。单体电压终止条件也可设置为只报警不终止。

容量快测功能:(选配)在电池组脱离系统后利用智能假负载进行放电,只需320分钟便可测出电池组中每一节电池的实际容量、内阻、性能状况(正常、落后、劣化)等;

在测试过程中当检测到整组或者单体电池异常、测试仪工作异常时,测试仪自动终止测试,以便对电池进行保护。测试仪采用监控部分与功率部分一体化设计,功率部分采用新型高功效器件。人性化的操作界面,操作简单,流程清晰,每一步操作均有简体中文提示。

高亮度彩色屏幕液晶显示器,显示效果清晰优美。

上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。


1.3技术指标:(WBXF多功能蓄电池恒流放电测试仪测试速度大大提高

规格

输入

电源

VHz

输入

功率       kVA

输入

电流     A

输出

电流

DC A

匹配蓄电池

外形尺寸

mm

 

kg

V

Ah

8.5h-11h

E24V/20A

220V

0.75

3.4

20

24

115-160

240×350×260

21.0

E24V/25A

220V

0.9

4.3

25

24

145-200

240×350×260

21.0

E24V/30A

220V

1.1

5.1

30

24

175-240

240×350×260

21.0

E24V/40A

220V

1.5

6.8

40

24

230-320

240×350×260

23.5

E24V/45A

220V

1.7

7.7

45

24

260-360

240×350×260

23.5

E24V/50A

220V

1.9

8.5

50

24

290-400

240×350×260

25.5

E24V/55A

220V

2.1

9.4

55

24

320-440

240×350×260

25.5

E24V/65A

220V

2.4

11.1

65

24

375-520

280×430×310

32.5

E24V/80A

220V

3.0

13.6

80

24

464-640

466×361×785

40.0

E36V/30A

220V

1.7

7.7

30

36

175-240

240×350×260

23.5

E36V/35A

220V

2.0

8.9

35

36

200-280

240×350×260

24.5

E36V/40A

220V

2.3

10.2

40

36

230-320

240×350×260

24.5

E48V/25A

220V

1.9

8.5

25

48

145-200

240×350×260

24.5

E48V/30A

220V

2.3

10.2

30

48

175-240

240×350×260

28

E48V/35A

220V

2.6

11.9

35

48

205-280

240×350×260

28

E48V/45A

380V

3.4

8.9

45

48

260-360

466×361×785

42

E48V/55A

380V

4.1

10.9

55

48

320-440

466×361×785

46

E48V/65A

380V

4.9

12.8

65

48

375-520

466×361×785

50

E48V/80A

380V

6.0

15.8

80

48

465-640

466×361×785

56

E72V/25A

220V

2.8

12.8

25

72

145-200

280×430×310

35.5

E72V/30A

220V

3.4

15.3

30

72

175-240

280×430×310

35.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

输入电源为三相AC(3/PE)(WBXF多功能蓄电池恒流放电测试仪测试速度大大提高

注:特殊要求,特殊规格,我们将另行定制!

代码E:单相AC(1/N/PE)或二相AC(2/PE)

代码D:三相AC(3/PE)

水电、风电、光伏发电、生物质发电装机容量分别连续16年、11年、6年和3年稳居全球第1位。2019年非化石能源占能源消费总量比重达15.3%,比2012年提高了5.6个百分点。2019年碳排放强度比2005年下降48.1%,扭转了碳排放快速增长的局面。这背后,正是能源供给侧和消费侧的持续优化。

未来,我国将制定更积极的新能源发展政策,至2030年实现风电光伏装机12亿千瓦以上,将超过当前煤电近11亿千瓦的体量。随着新能源发电与储能技术更紧密地结合,装机体量与利用效率并行提升,其与传统化石能源的角色,将发生实质性的转换。随着新能源技术不断更新升级,其对于减少碳排放的作用,将愈发明显。

新型电力系统的提出,亦明确了推动传统电力系统转型发展的迫切性。构建清洁低碳可靠高效的现代能源体系,要求电力系统在技术更新、体系建设、体制机制等方面进一步突破。

未来,随着电力体制改革的不断深化,我国能源电力系统的结构形态、运行控制方式及商业与管理模式,将发生根本性变革。随着信息通信技术和能源管理技术的进步,我国能源电力系统将朝着清洁化、综合化、智能化、去中心化方向发展。随着高比例可再生能源分布式能源系统的广泛建设,以去中心化为特征的新型能源主体,将成为电力市场的重要组成部分。


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