Testeur de surtension de cellules de batterie Model 19311 Series

  • CE Mark
  • Rohs 2 Compliant
Testeurdesurtensiondecellulesdebatterie
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Caractéristiques principales
  • Tension de sortie max.: 6 kV (dépend de la capacité de l'appareil sous test)
  • Intervalle d'impulsions: 30 ms ~ 3000 ms
  • 8 types de jugements:
    • Zone
    • Zone différentielle
    • Scintillement
    • Laplacien
    • Tension de la 1ère crête (V1)
    • Tension de la 3ème crête (V3)
    • Rapport de crête
    • Δ% de crête
  • Vérification de contact
  • Mode tension de claquage (Mode BDV)
  • Taux d'échantillonnage: 200 MHz
  • Prend en charge jusqu'à 25 canaux pour le test de balayage (19311-10 avec option A190362)
  • Interface utilisateur:
    • Anglais
    • Chinois traditionnel
    • Chinois simplifié
  • Prise en charge de clé USB
    • Stockage de la forme d'onde, des conditions de test et des résultats de test
    • Capture d'écran
    • Fichiers de sauvegarde
  • Écran couleur graphique
  • Interface à distance standard: LAN, USB et RS232

Le testeur de surtension de cellules de batterie Chroma série 19311 est conçu pour tester la qualité de l'isolation entre les plaques positive et négative des cellules de batterie plomb-acide. Cela est effectué en appliquant une surtension/impulsion à haute tension avant l'injection de l'électrolyte. Sa tension de sortie peut atteindre 6 kV. Il permet également de mesurer quatre bornes et bénéficie d'un taux d'échantillonnage de 200 MHz. Le Chroma série 19311 comprend un testeur à canal unique (19311) et un testeur multicanal (19311-10).

Le 19311-10 comprend 10 canaux pouvant tester jusqu'à 9 cellules de batterie via un test de balayage, avec une seule unité. Il peut prendre en charge jusqu'à 25 canaux pour tester jusqu'à 24 cellules en une séquence en le raccordant à un testeur par balayage externe (A190362). La vitesse de test de balayage multicellules du 19311-10 est extrêmement efficace, permettant de gagner du temps de test et réduisant les coûts de main-d'œuvre. Cela augmente également la capacité de la chaîne de production.

Le test des cellules de batterie plomb-acide avec une surtension élevée avant l'injection de l'électrolyte permet de vérifier la distance et la qualité de l'isolation entre les plaques positive et négative, de déterminer le séparateur entre les plaques positive et négative et d'identifier si les plaques positive et négative ne sont pas en court-circuit ensemble. Le test de surtension peut réduire le taux de défectuosité de la production de batteries plomb-acide et augmenter la qualité de l'isolation des cellules de batterie plomb-acide.

Le Chroma série 19311 peut analyser les différences de qualité de l'isolation à partir de la forme d'onde résonante. Il existe 8 types de jugements pour l'analyse : Zone, Zone-Diff, Scintillement, Laplacien, V1, V3, Rapport de crête et Δ% de crête.

 TEST DE SURTENSION

Le test de surtension applique une tension d'impulsion « non destructive », de courte période et de faible énergie sur une cellule de batterie plomb-acide. Pendant le test de surtension, la cellule de batterie plomb-acide résonne avec l'inducteur interne présent dans le 19311/19311-10. Le 19311/19311-10 permet de juger si la cellule de batterie plomb-acide est correcte ou non en analysant la forme d'onde résonante ou en comparant la forme d'onde de test avec la forme d'onde de l'échantillon. Les principaux objectifs du test des cellules de batterie plomb-acide par une surtension élevée avant l'injection de l'électrolyte sont de vérifier si la distance d'isolation entre les plaques positive et négative est suffisante, de vérifier si la qualité de l'isolation entre les plaques positive et négative est bonne, de vérifier si le séparateur entre les plaques positive et négative existe et de vérifier si les plaques positive et négative ne sont pas en court-circuit ensemble. Détecter la cellule de batterie défectueuse avant l'injection de l'électrolyte peut réduire le taux de défaut de la production de batteries plomb-acide. Une fois le commutateur désactivé, la diminution de la tension de crête représente la qualité de l'isolation de la cellule de batterie.

 8 TYPES DE FONCTIONS DE JUGEMENT

Zone

La fonction Zone, qui compare la différence de la zone totale entre la forme d'onde de test et la forme d'onde de l'échantillon, peut servir à vérifier si l'isolation entre les plaques positive et négative est médiocre ou si le séparateur existe entre les plaques positive et négative. La zone représente le statut de l'isolation de la cellule de batterie plomb-acide. Lorsque l'isolation entre les plaques positive et négative est mauvaise, la distance d'isolation entre les plaques positive et négative est trop courte ou le séparateur entre les plaques positive et négative est absent, si l'intensité/la tension du champ électrique est suffisamment élevée, la décharge se produit. Du fait de cette énergie libérée, la taille de la zone de la forme d'onde de test devient inférieure à la taille de la zone de la forme d'onde de l'échantillon.

Zone différentielle

La fonction Zone différentielle, qui compare la zone créée entre la forme d'onde de test et la forme d'onde de l'échantillon avec la zone totale de la forme d'onde de l'échantillon, peut servir à vérifier la différence de capacité des cellules de batterie. Lorsque la capacité de la cellule de batterie est supérieure, la fréquence de résonance est plus basse. Par conséquente, lorsque la capacité de la cellule de batterie est inférieure, la fréquence de résonance est plus élevée.

Scintillement

La fonction Scintillement, correspondant à la valeur totale de la forme d'onde calculée à l'aide de la dérivée première de l'équation différentielle, peut être utilisée pour effectuer la vérification de contact. Lorsque la sonde n'entre pas en contact avec la cellule de batterie, la capacité est très inférieure à la capacité avec un bon contact. La fréquence de résonance devient donc très élevée après avoir désactivé le commutateur, ce qui entraîne une valeur supérieure du scintillement. Par conséquent, la fonction Scintillement peut détecter si la sonde entre ou non en contact avec la cellule de batterie.

Laplacian

La fonction Laplacien, calculée à l'aide de la dérivée seconde de l'équation différentielle, peut être utilisée pour vérifier l'occurrence de la faible décharge. Elle peut détecter les changements rapides de la forme d'onde du test causés par la faible décharge pendant le test de surtension.

V1

V1 est la tension de la 1ère crête de la forme d'onde résonante. Lorsque l'isolation est mauvaise ou le séparateur est absent entre les plaques positive et négative, si l'intensité/la tension du champ électrique est suffisamment élevée, la décharge se produit. Cette énergie libérée entraîne une valeur de tension de la 1ère crête (V1) inférieure à la cellule de batterie correcte.

 

V3

V3 est la tension de la 3ème crête de la forme d'onde résonante. Lorsque l'isolation est mauvaise ou le séparateur est absent entre les plaques positive et négative, si l'intensité/la tension du champ électrique est suffisamment élevée, la décharge se produit. Cette énergie libérée entraîne une valeur de tension de la 3ème crête (V3) inférieure à la cellule de batterie correcte. Lorsque la qualité de l'isolation de la cellule de batterie de test n'est pas bonne, car la perte d'énergie est supérieure, la tension de la 3ème crête (V3) est inférieure à la cellule de batterie correcte.

Rapport de crête

La fonction Rapport de crête, qui est le rapport entre la tension de la 5ème crête (V5) et la tension de la 3ème crête (V3) de la forme d'onde, peut être utilisée pour vérifier la qualité de l'isolation entre les plaques positive et négative de la cellule de batterie plomb-acide. Lorsque la qualité de l'isolation ou la résistance parallèle (Rp) sont inférieures, car la perte d'énergie est supérieure, la tension de la 5ème crête devient inférieure. Par conséquent, le rapport de crête d'une mauvaise qualité de l'isolation est inférieur au rapport de crête d'une bonne qualité de l'isolation. La valeur du rapport de crête représente le statut de la qualité de l'isolation entre les plaques positive et négative des cellules de batterie plomb-acide.

Δ% de crête

La fonction Δ% de crête peut être utilisée pour vérifier si la qualité de l'isolation entre les plaques positive et négative des cellules de batterie plomb-acide est proche ou non de l'échantillon de référence. Δ% de crête est la différence du rapport de crête entre la forme d'onde de test et la forme d'onde de l'échantillon. Elle peut servir à trier les cellules de batterie dont la qualité d'isolation n'est pas proche de l'échantillon de référence. Lorsque la qualité de l'isolation de la cellule de batterie de test et la qualité de l'isolation de l'échantillon de référence sont identiques, car le rapport de crête de la forme d'onde de test et le rapport de crête de la forme d'onde de l'échantillon sont également identiques, le Δ% de crête vaut 0 %. Lorsque la qualité de l'isolation de la cellule de batterie de test est inférieure à la qualité de l'isolation de l'échantillon de référence, car le rapport de crête de la forme d'onde de test est inférieur au rapport de crête de la forme d'onde de l'échantillon, le Δ% de crête est un nombre négatif.

 Applications

Vérification de contact 

La fonction Vérification de contact vérifie si l'appareil sous test est connecté ou non via la différence de la fréquence. Lorsque la cellule de batterie est déconnectée, la capacité est très inférieure à la capacité avec la cellule de batterie connectée, la fréquence de résonance devient donc très élevée. C'est la raison pour laquelle la différence de fréquence peut être utilisée pour la vérification de contact. Les opérateurs peuvent ajuster la sensibilité de la vérification de contact en fonction de leurs besoins. La sensibilité de la vérification de contact peut être augmentée ou diminuée en augmentant ou en diminuant la limite.

Tension de claquage (BDV)

La série 19311 propose le mode Tension de claquage pour l'analyse, permettant de définir la tension de démarrage et la tension de fin. Pendant que la tension de test augmente de la tension de démarrage à la tension de fin, il vérifie si les valeurs Zone, Laplacien et Rapport de crête dépassent les limites pour trouver la tension de tenue maximale de la cellule de batterie. L'ingénieur de recherche et développement peut utiliser le mode BDV pour analyser et rechercher la cellule de batterie plomb-acide et déterminer la tension du test de surtension pour la production.

Test de balayage 10/25 canaux 

Le 19311-10 contient 10 canaux dans une seule unité. Il peut tester jusqu'à 9 cellules (max.) en une séquence de test. Il peut également étendre le nombre de canaux à 25 (max.) avec un boîtier de balayage (A190362), qui permet de tester jusqu'à 24 cellules (max.) en une séquence de test.

Capture d'écran

L'opérateur peut utiliser la touche de raccourci pour réaliser une capture de l'affichage à l'écran. Le fichier de la capture d'écran sera stocké dans la clé USB branchée.

Exporter

L'opérateur peut utiliser la fonction Exporter pour exporter les données du résultat du test de courant dans la clé USB branchée et analyser les données du résultat du test de courant. Le stockage du fichier est au format CSV (Valeurs séparées par une virgule).


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Sélection
Référence de modèle
Description

Testeur de surtension de cellules de batterie

Testeur de surtension de cellules de batterie (10 canaux)

Boîtier de balayage externe HT 16 canaux 4 fils

Câble d'essai à 4 fils avec fil nu (1.5 m)

Câble d'essai à 4 fils avec fil nu (3 m)