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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:智能铅酸电池活化仪(实力大厂)
ZSKH-1630 蓄电池单体活化仪
电池充电、电池放电、电池活化、电池内阻测试、电池性能测
蓄电池单体活化仪:该系列智能蓄电池活化仪以微电脑为控制中枢可对电池进行可编程的充电、放电、活化、内阻测试、容量试验等。本活化仪有过压、过流、过热保护电路,在线活化时可自动启动旁路装置,保证在市电掉电后电池组正常工作,是真正的在线活化仪。 活化仪随机配备管理软件,可对蓄电池各种维护操作数据和充放电曲线进行存贮、分析、打印。
ZSKH-1630蓄电池单体活化仪数据曲线
【总电压/总电流曲线图】该图表中显示了总电压和电流的历史记录波形曲线,图表下方的
ZSKH-1630蓄电池单体活化仪规格参数
ZSKH-1630 蓄电池单体活化仪具有RS485远程控制充电、放电、活化功能。
ZSKH-1630蓄电池单体活化仪具有多机并联方式充电、放电、活化功能,只需在并机参数为主机的设备显示屏进行操作,并机参数为从机的设备能自动听从主机的指令平均分配功率,和启停操作。
ZSKH-1630蓄电池单体活化仪采用智能单片机ARM控制、7寸1024*600高清LCD液晶显示屏
有过压、过流、过热保护电路,在线活化时可自动启动旁路装置
充放电电压:DC 2V 6V 12V,充放电电流:100A/30A/30A
本机适用于各种蓄电池的日常维护,落后电池在线恢复和电池生产厂家的型式试验。
复选框可以勾选或取消勾选,当勾选时所对应曲线将显示,取消勾选时将隐藏。
左侧蓝色Y轴为电压值所对应Y轴,右侧红色Y轴为电流值所对应Y轴。
【缩小】、【放大】、【左移】、【右移】两个图表分别对应有4个按钮,可以对显示曲线
图形进行相应的操作。
查看产品规格
在主页面中点击“关于产品”图标,会弹出关于产品对话框,该对话框中显示出本产的相
关规格参数。
【放电电压】:放电测试时,适用蓄电池整组电压的范围,所测蓄电池整组电压范围必须
在此范围内,否则放电操作将不能进行。
【充电电压】:充电测试时,适用蓄电池整组电压的范围,所测蓄电池整组电压范围必
在此范围内,否则放电操作将不能进行。
【放电电流】:放电测试时,所设定的电流范围值 ,当设定电流超过此电流范围时,将被
强制为范围上限值,当设定电流小于此电流范围时,将被强制为范围下限值。
【充电电流】:充电测试时,所设定的电流范围值 ,当设定电流超过此电流范围时,将被
强制为该范围上限值,当设定电流小于此电流范围时,将被强制为该范围下限值。。
适用蓄电池 DC 2V 6V 12V
充放电电压 DC 2V 6V 12V
充放电电流 100A/30A/30A
工作模式 单机模式,并机主机模式,并机从机模式,远端受控模式
保护性能 ??电池测试电压过压保护,欠压停机,过流保护,反接保护,65℃过温
保护,并具有LCD提示,蜂鸣器告警
控制精度 放电电流≤±1%;组端电压≤±0.5%;单体电压:≤±0.1%
PC机通信 RS485接口,USB接口
数据保存容量 内置SD卡8G容量 ,转存U盘16G容量
工作环境
散 热 强制风冷
温 度 工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃
湿 度 相对湿度0~90%(40±2℃)
海 拔 额定海拔4000米
噪 音 ﹤75dB



下面我们分析两个区间:当β/βj从1.0增加到1.3,增加30%时,△W%/△Wj%从1.0增加到1.035,只增加了3.5%;当β/βj从2.0增加到2.3,增加15%时,△W%/△Wj%从1.25增加到1.37,增加了9.6%。可见在β/βj的低值区,△W%/△Wj%的增加值相对于β/βj的增加值是非常微小的,且增加的速率也是很小的,也就是说,在该区域中,我们用微小的年电能损耗率增加值来换取变压器的容量的较大减小使得一次性投资的明显降低,因此,我们选择相对节能负荷率β/βj在1-1.3范围内,即经济负荷率为:
βjj=(1~1.3)βj (9)
我们按经济负荷率βjj选出的变压器容量,要比按节能负荷率βj选出的变压器容量降低一级,由此而节约的初投资远大于配电变压器的年有功电能损耗费用,做到了经济性与节能性这对矛盾的相对统一,显然这是一种既科学又经济合理的方法。
结合变压器运行年限所限定的温度条件,变压器的负荷率为:
βb=βjj=(1~1.3)βjβb≤1 (10)
四、高层建筑配电变压器的容量计算
综上分析,计算变压器容量的步骤为:
(1)计算出整座大楼的计算负荷Pjs
(2)用(2)式计算出βM
(3)用(6)式计算出βj
(4)用(10)式选出βb
(5)用(1)式计算出变压器的容量
步骤(2)中先按βjs初估变压器容量然后查变压器手册中的Po与PKH,得出βm,当步骤(5)得出变压器容量后将其与初估容量比较,如不一致,则将计算出的容量返回步骤(2)继续进行,直至一致。当选用两台或两台以上变压器时,变压器的总装机容量选择不但与考虑经济、节能时的负荷率有关,还与考虑供电负荷级别所需的变压器的备用量有关,这两方面的考虑虽然出于两种不同的目的和概念,但都是密切相关的。
另外本文所讨论的配电变压器容量的计算方法,主要是针对高层建筑中所使用的变压器,即使用干式或环氧树脂浇注变压器,然而该方法也适用于使用其他配电变压器的场合,如使用油浸式节能变压器时,它的损失比较干式变压器更高,节能负荷率βj更低,这样用本方法计算出的变压器容量可能会降低两级,效果更好。
在变压器的年有功电能损耗率最小时的节能负荷率作为计算变压器容量的基础上,以1.035倍的年有功电能损耗率为约束条件得出的经济负荷率的上限值可为节能负荷率的1.3倍,以此来计算变压器的容量,做到了节能性与经济性的相对统一。
另外,以30分钟最大负荷P30作为计算负荷Pjs也是造成变压器容量得不到充分利用的一个重要原因,因为30分钟是从较小截面的导线的允许发热为前提规定的。由于我国现有资料大多来自国外,一时尚没有足够的理论根据和科学实验数据来加以改变,因此,还必须开展负荷计算的研究工作来解决这个问题。产品描述:
YDJ.TDM系列油浸式轻型试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上在经过大量改进后而生产的TDM(G)系列轻型交直流高压试验变压器是在YDJ(G)系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验,是高压试验中不可缺少的重要试验设备。
?环形变压器有着体积小、噪音低、发热量少、转换效率高等优点,已越来越多地应用于工业自动化设备、仪器仪表、石油化工、医疗卫生、农业生产、机械加工、科研、家用电器等。 环形变压器特别是在步进电机电源的应用方面,表现出优良性能,远远超越了U型、E型变压器的性能。
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