Akkumulátortelepek diagnosztikája



Hasonló dokumentumok
TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, X Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz

TORKEL Telecom Akkumulátor terhelőegység

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

Micropower line-interaktív UPS sorozat

AT-H201 kézi szkópméter / kézi oszcilloszkóp egyszerűsített kézikönyv

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO PRO VA 1200VA

MFT 1835 multifunkciós ÉV-vizsgáló

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

Energia- & teljesítmény mérők

Univerzális szekrénybe szerelhet eszközök

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

DMG termékcsalád. Digitális multiméterek és hálózati analizátorok háttérvilágítással rendelkező grafikus LCD kijelzővel

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

TM Intelligens akkumulátor töltő Car- Systemhez

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer

1. Az előlap bemutatása

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

Norway Grants. Az akkumulátor mikromenedzsment szabályozás - BMMR - fejlesztés technológiai és műszaki újdonságai. Kakuk Zoltán, Vision 95 Kft.

24 VAC (3 VA), VAC (4 VA), VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték %-a

Programozható Vezérlő Rendszerek. Hardver

készülékek MSZ EN szabvány szerint

Légsebesség-térfogatáram-páratartalommérő VT 210 M. VT210 + SFC300 hődrótos érzékelő (légsebességhőmérséklet)

MP 210. Nyomás-légsebesség-hőmérsékletmérő. Jellemzők. Kapcsolat. Típusok (további érzékelők külön rendelhetők)

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

Hydrocal 1008 Olajban oldott gáz analizátor transzformátor monitoring funkciókkal

Felhasználói kézikönyv

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft

Egykörös szolárszabályzó

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

SYS700-DIDO-HFR Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

Szigetelés- vizsgálat

Hordozható EKG a vizit során történő használatra

Elektromos pumpával és precíz nyomásszabályozással az ADT 761 hordozható automatikus nyomáskalibrátor ideális

SUNNY TRIPOWER 8000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Hydrocal 1005 Olajban oldott gáz analizátor transzformátor monitoring funkciókkal

OP-300 MŰSZAKI ADATOK

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

M2037IAQ-CO - Adatlap

CI / LCI kábelazonosító Egyértelmű kábelazonosítás feszültségmentes, és feszültség alatt lévő kábeleken

Tápfeszültség: 230 V AC; %, 50 Hz Maximális fogyasztás: 2,7 VA

Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Intent Autodiga akció

QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ

/ A maximális hozambiztonsággal mindenre képes. FRONIUS IG PLUS MŰSZAKI ADATAI (25 V-1, 30 V-1, 35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1)

Felhasználói kézikönyv

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT N08954

USB I/O kártya. 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható.

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN

Digitális hangszintmérő

(Intelligens Akkumulátor Felügyeleti Rendszer)

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Felhasználói kézikönyv

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER

Exigo. A lakóépületek fűtésének egyszerű szabályozása

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Mini DV Használati útmutató

Szolár Szünetmentes Táp Modul V1

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

DT9205A Digital Multiméter

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Felhasználói kézikönyv

ÖNÁLLÓ LABOR Mérésadatgyűjtő rendszer tervezése és implementációja

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

GSM ALAPÚ SMS KOMMUNIKÁTOR HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETHEZ, VEZÉRLÉSHEZ 8 HŐMÉRŐ BEMENETTEL

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS

GSM távkapcsoló működési leírás

Kontakt/nem kontakt AC/DC feszültség teszter. AC: V, DC: 1,5-36V

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Growatt 4000 UE / 5000 UE / 6000 UE

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Felhasználói kézikönyv

GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika

CLEVER LIGHT RENDSZER/ Dinamikus kijáratmutatók

Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

GSM ALAPÚ SMS KOMMUNIKÁTOR HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETHEZ, VEZÉRLÉSHEZ

HAWKER MODULÁRIS TÖLTŐK NINCS MEGÁLLÁS!

Kezelési útmutató. Előerősítő 8szoros

MaxiCont. Mauell gyártmányú hibajelző relék MR 12 MR 22

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÜLSŐ AKKUMULÁTOR PNI mAh

CM6800 Mátrix Mikroprocesszor alapú videó mátrix, 32 x 6

RHTemp TepRetriver-RH. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő, LCD kijelzővel. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

Garázsajtó nyitó R-1350 G

Átírás:

Akkumulátortelepek diagnosztikája VI. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2006 április 26-28 Bikal MaxiCont Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2051 Biatorbágy, Attila u. 1/a Tel: +36 23 532 610 Fax: +36 23 532 619 Email: mc@maxicont.hu www.maxicont.hu

Akkumulátor Kapacitás tesztek Időszakos ellenőrzések Monitoring Mérési eljárások

Akkumulátor management Kapacitás tesztek Akkumulátor telep pontos SOH értékének meghatározása Új akkumulátor telep átadás, átvételi tesztje Teljesítmény teszt Csak jó akkumulátor telep kerül az üzemeltetés folyamatába Időszakos ellenőrzések Akkumulátor telepek szabályos (menetrendszerű) tesztelése Akkumulátor telepek hibáinak korai észlelése Segíti az akkumulátor telep tervezett élettartamának elérését Monitoring Intelligens akkumulátor telep ellenőrző hálózat Akkumulátor telepek hibáinak korai online észlelése

Akkumulátor Kapacitás tesztek Időszakos ellenőrzések Monitoring Mérési eljárások

Akkumulátor diagnosztika TORKEL Akkumulátor terhelő egység TORKEL820 12-24V, 110A, 15kW TORKEL840 / 860 12-290V-480V, 15kW Programozható kisütés: állandó áram, teljesítmény, ellenállás vagy beállítható áram és teljesítmény profil Hordozható (20kg) TORKELWin szoftver Opcionális külső lakatfogó

Akkumulátor diagnosztika TMC2001d Teljes körű karbantartási kézi mérőműszer akkumulátorhoz: Adatnaplózóval egybeépített digitális multiméter Kis súlyú, könnyen használható Opcionálisan elektrolit sűrűség és hőmérséklet mérés Belső protokoll szoftver + TMC95 PC szoftver CRM2010 Teljes körű karbantartási készülék akkumulátorhoz: Univerzális, villamosipari és autóipari alkalmazásokhoz Kis súlyú, könnyen használható TFT-színes kijelző Ethernet SecurePULSE TM technológia

Akkumulátor diagnosztika TMC4001 Kisütés közbeni cellafeszültség ellenőrzés 31,63,127 csatornás cella- és kapocsfeszültség összes cella max. 5 mp. alatt TORKEL-hez kapcsolható Szoftveres kiértékelés

Kapacitás teszt (minimum cella feszültség)

Kapacitás teszt (cella feszültség 0% DOD)

Kapacitás teszt (cella feszültség 100% DOD)

Akkumulátor Kapacitás tesztek Időszakos ellenőrzések Monitoring Mérési eljárások

Időszakos ellenőrzések során mért paraméterek Akkumulátor telep kapocsfeszültség (összegzett, AC és DC) Akkumulátor telep áram (AC és DC) Cella feszültség (AC és DC) Töltő kimeneti áram és feszültség (AC és DC) Belső ellenállás, impedancia vagy vezetőképesség Cella-cella közötti, valamint kapocs ellenállás Környezeti hőmérséklet Elektrolit fajsúly Elektrolit hőmérséklet Elektrolit szint Vízfelvétel

Időszakos ellenőrzések (mérési sorozat áttekintő kép)

Akkumulátor Kapacitás tesztek Időszakos ellenőrzések Monitoring Mérési eljárások

Akkumulátor diagnosztika CM9010 Intelligens akkumulátor monitoring folyamatos mérés töltés, kisütés és normál készenléti állapotban 60/120/240 csatornás belső ellenállás mérés WEB-szerver

Akkumulátor monitoring Az akkumulátor monitoring segítségével legalább olyan üzemeltetési biztonsági szintet kellene elérni, mint azt egyéb profi karbantartásokkal lehet. A monitoring rendszer méri és vizsgálja az akkumulátor működését és figyelmeztet, ha ez sérült, ha egy cellát vagy egy blokkot cserélni kell, vagy ha az akkumulátor várható élettartama lecsökken. Az akkumulátor kezdődő meghibásodás jeleinek korai észlelése. A garanciális kérdések kezelése érdekében szükséges minden egyes cella vizsgálat eredményének hosszú idejű tárolása.

Monitoring során mért paraméterek Egy monitoring rendszernek zavaró jellemzőkkel teli környezetben a következő paramétereket kell mérnie: Cella/blokk feszültség (DC/AC) Kapocs feszültség (DC/AC) Áram (DC/AC) Hőmérséklet (környzeteti, cella) Az akkumulátor hibát észlelni kell, mielőtt túlmelegedés lépne fel. Belső ellenállás Egy aktív vizsgálati eljárás során kötelező Cellák közötti ellenállás (csatlakozásnál) Ha egy csatlakozás hibás, megszünik a teljes akkumulátor telep rendelkezésre állása.

Kommunikáció A monitoring rendszer WebServer-ként képes működni a következő kommunikációs képességekkel: TCP/IP protokol (Ethernet) LAN hálózati topológia Közvetlen kapcsolat WWW keresztül Internet-Exploreres elérhetőség Riasztási üzenet emailen keresztül (Email -> SMS) Az akkumulátor elkészti a saját honlapját

Akkumulátor státusz egy pillantásra

Blokk feszültség oszlop diagramja [DC]

Blokk feszültség táblázatosan [DC]

CM-9010 beállítása

Akkumulátor Kapacitás tesztek Időszakos ellenőrzések Monitoring Mérési eljárások

Belső ellenállás mérés Nagyellenállású belső részek okozhatnak cellán belül képződő szikrákat és igen gyors hőmérséklet növekedést, amelyek együttesen cellarobbanáshoz vezethetnek. A cellarobbanás msec-on belül bekövetkezhet, miután terhelés került az akkumulátor telepre, vagy egy adott cellára.

Belső ellenállás mérés 50 A rezisztív terhelést használtak A cellarobbanás igen rövid idő alatt - pár msec - bekövetkezett!

Belső ellenállás mérés Válassza a jobb mérési eljárást

Randles kapcsolási modell (Spice circuit)

Randles modell frekvencia függése

Fűrész (rámpa) jel használata Várakozási idő, amíg I C1 állandósul

Fűrész (rámpa) jel használata

U Belső ellenállás számítása A relatív feszültség- és áramváltozást használjuk az R (=R1+R2) meghatározásához I U S R = te ta te ta [ U(t) - U S ] dt [ I(t) - I S ] dt ta t 200ms te I S t

U Méréshez használt jelprofilok Emelkedő és csökkenő rámpa használata a belső ellenállás meghatározásához. I U S Preload time t2 Preload time t1 t t 1 t 2

U Hagyományos mérési eljárás U 1 Jóllehet ez egy impulzus terhelés, U 2 mégis szükség van egy adott időre a biztos méréshez ebben a zajos környezetben. I I 1 I 2 I > 0 I > 0 t >= 20-180ms >= 20-180ms

U Hagyományos mérési eljárás Az áram a felhasznált rezisztív terhelés miatt nem jól definiálható, ezen túl a feszültség változásának, megnyugvásának folyamata is befolyásolja a mérést! U I I 1s - 10s t

Pulzusterhelés használatának bizonytalanságai Az áramimpulzus kezdetén a C1 söntöli az R2 ellenállást és így csak az R1 adja a belső ellenállás jelentős részét!

securepulse U S U Az eredmény feszültség görbe mindig összehasonlításra kerül a piros biztonsági görbével. A piros görbe függ a maximális megengedett belső ellenállástól. I Ha a cella feszültség a piros görbe alá kerül, akkor az áram rögtön kikapcsolásra kerül! t 200ms I S t ta te

securepulse Nagy mérő áram használata lehetővé teszi a pontos blső ellenállás meghatározását. Pontosan ismételhető jelprofil kerül felhasználásra. A mérő áram nem függ a cella feszültségtől (elektronikusan szabályozott). A belső ellenállás mérésekor a cella mindig egy előre meghatározott ideig terhelés alatt van tartva. Pontos integrációs idő használatával a mérési eljárás rendkivül stabillá válik az 50/60Hz brumos környezet ellenére. Ez egy biztonságos mérési eljárás, mert a vizsgálat során folyamatosan ellenőrzi a cella ellenállását. Abban az esetben, ha egy nem várt cella ellenállás emelkedés jön létre, a vizsgáló áramot azonnal kikapcsolja.

Félvezetős bemeneti mátrix Csatlakozó feszültség Cella feszültség Félvezető kapcsoló A bemeneti jel kapcsolását nem relé végzi. Differenciál erősítős bemenet biztosítja a zajcsökkentést.

Akkumulátor diagnosztika CS 4001 Újdonság Cellafeszültség ellenőrzés csak 127 csatornás kivitelben cella- és kapocsfeszültség összes cella max. 5 mp. alatt TORKEL-hez kapcsolható Szoftveres kiértékelés + TFT kijelző + Ethernet interfész + Beépített WebServer + USB interfész + Belső memória

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.