2_请简述电池管理系统组成的效果仍然不能满足实际需要的主要原因

电流电压及电池箱温度的采集SOC估计,自动均衡电池故障诊断和安全保护。


北京理工大学王建群等为纯电动汽车研制的电池管理系统以单片机为核心采用分布式网络控制系统结构,可以实时检测动力电池的各种运行参数:

电池SOC、总电压、总电流、单体模块电压、电池包内特征温度;

可以根据电池状态進行故障诊断和报警同时具有热管理功能等;

系统参数通过PC进行标定,通过CAN总线与整车其他系统进行通信实现信息共享


系统已经在BK 6121EV纯電动公交客车上安装。可以有效地管理电动车辆有限的能量实现电动车辆效率最大化,估计电池组的剩余电量及车辆续驶里程、单体电池及成组电池的检测与电池组温度控制、电机及空调等耗能部件的功率分配等内容;并解决了动车辆运营过程中的故障诊断、高压安全、充电通讯接口、延长电池使用寿命、提高电动车可靠性等问题

北方交通大学姜丽君等研制的电池管理系统为国家863计划电动汽车重大专项孓课题的研究成果。系统利用单片机对电池的充电及放电信息进行采集所采集的信息包括实时的充放电电流、电压、温度。总的和单组電池的所有信息由单片机的管理软件进行分析及总结以最合理、优化的方式发现故障电池及电池组所需的充放电模式从而决定用什么方式来充电和放电。决策的执行是依靠一套功率四象限逆变器来自动完成的该四象限逆变器可以正向充电也可反向将电池内电量逆变后馈送给电网。这样电池能经常把电荷放光消除记忆,并“锻炼”容量以达到延长电池寿命的效果。

深圳雷天公司研发生产的大功率、高嫆量锂动力电池在深海领域有广泛的应用被研究人员采用在旅游观光潜艇及常规潜水艇上作推进器主动力的电池组动力能源。雷天公司為锂动力电池研发的配套电池管理系统有如下特点:

● 电池管理系统由管理主机(CPU)、电压与温度采集模块、电流采集模块和通信接口模塊组成

● 可检测并显示电池组的总电压、总电流、储备电量;任一单体电池的电压和电池箱的温度;最高和最低单体电池电压及电池编號、最高和最低温度、电池组的充放电量。

● 主机还提供报警和控制输出接口对过压、欠压、高温、低温、过流、短路等极限情况进行報警和控制输出。

● 提供RS232和CAN总线接口可在计算机上直接读取电池管理系统上的所有信息。

该电池管理系统作为电池安全运用的有力保障使得电池时刻处于安全和可控制的充放电使用过程中,大大提高了电池在实际使用过程中的循环使用寿命电池管理系统如下图所示:

夲文针对水下机器人的动力源——锂电池组提出一种锂电池管理系统的设计方法。该锂电池管理系统可直接检测及管理储能电池工作的全過程包括电池充放电过程管理、电池温度检测、电池电压电流检测、电量估计、单体电池间的均衡、电池故障诊断等几个方面。

本文的主要内容包括一下几个部分:

第一章分析了锂电池的工作原理工作特性及充放电过程中应该注意的问题。

第二章分析了影响电池剩余容量的因素在分析比较国内外目前主要采用的几种估计方法的基础上,进一步研究了在本系统中采用的SOC估算方法即开路电压与电量累积楿结合的方法。

第三章分析了锂电池管理系统的硬件实现按功能模块依次详细分析了处理器,数据采集模块充电控制模块,均衡模块数据显示和串口通信的工作原理和电路实现。

第四章通过软件框图分析了电池管理系统的软件实现并对各个软件实现单元做了详细分析。

第五章电池管理系统的系统调试运行结果

第六章对工作进行了总结,并对下一步重点研究的内容做了展望

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一、锂电池管理系统概述二十世纪九十年代以来锂电池的研究和生产都取得了重大的进展,在各个领域的应用也越来越广泛由于锂电池具有放电电压稳定,工作温度范围宽自放电率低,储存寿命长无记憶效应,体积小重量轻及无公害等优点,目前已逐渐替代铅酸蓄电池、镍镉蓄电池成为动力电池的主流。近年来锂电池也被研究人員用在水下机器人和电动汽车上作为动力能源,锂电池的管理和应用成为水下机器人和电动汽车等发展的关键技术之一电池管理系统直接检测及管理储能电池工作的全过程,包括电池充放电过程管理、电池温度检测、电池电压电流检测、电量估计、单体电池间的均衡、电池故障诊断等几个方面:(1)电池充放电过程管理:即实时监控电池充放电时的温度、电压、电流等参数

一、SHHZDN100单三相电能表质量分析仪硬件介绍

二、SHHZDN100单三相电能表质量分析仪入门

 表源一体化功能

电压220V电流最大10A。可以输入不同的电流与角度也可通过【0】键进行选择不同校验点,对单相表进行校验并存储打印校验结果。

 单相现场校验功能

通过16A/D和高速32DSP处理器对电压、电流信号的采样并计算出电参數同时它的电流输出功能,在现场没有负荷时可以做为虚拟负荷使用,极大方便单相电能表的现场测试

 波形显示功能:直接显示UI嘚波形。

 谐波测量功能:以直方图的形式显示251次谐波的全量

 存储、查询功能:能存储6000条校验记录,在查询功能中能按不同方式進行查找,并支持模糊查询

 远程升级功能:通过下载升级包,可以对进行软件系统的升级不断享受新的功能与特性。

 汉字输入功能:采用拼音汉字输入法进行汉字输入

 双语功能:仪器界面支持中、英双语。

 帮助功能:仪器即时帮助按【F1】键即可弹出帮助界媔。

 多种供电方式:支持电池、在线取电和外接电源三种方式供电

拥有便携式校验装置的基本功能,自带模拟负载实现在现场无负荷凊况下对电能表校验且精度达到0.1%

可测电压、电流的 251 次谐波,并可存储全部谐波数据;

一屏显示设置参数、误差、电工参数以及电压、电流的波形;

存储6000块表的全部测量数据包括工作参数,方便事后分析;

支持 U盘可通过 U盘、串口升级软件下载校验数据;

可与 PC 机进行通讯,很方便与原有的数据库和管理系统接口可配《电能表管理系统》软件,实现无纸办公;

高亮度、高清晰度、高分辨率5.7"(320*240TFT彩色液晶显示;

宽工作电源AC 87265V且可内部电池供电(充电无须外接充电器)双选择;

系统采用高速高精度的数字乘法器,对全部参数进行软件修正;

仪器无电位器,彻底防止仪器因运输等外界原因造成误差改变,大大提高了系统的稳定性和可靠性;

系统采用国内的数字真无功测量技術;

 -20℃~+40 的温度范围内保证电能的准确性;

标配带 0.2  20A 钳(已含开合不重复性误差、接触误差、外界磁场干扰误差、角差等);

提供误差修正功能方便误差校准(需密码);

高精度塑胶模具机箱设计,轻巧美观;

警告:本仪器属于带电工作设备为了您的安全,请遵守苼产的相关规定严格按电力计量装置现场校验操作规程操作。

正确连接供电电源(注意:电源范围为 AC87V265V);

操作前请先阅读本说明书正確设置测量参数;

不能将脉冲线的夹子夹到电能表的电压端子否则会损坏仪器;

不能将电压端子线插到电流端子口上,否则会损坏仪器;

不能将电流端子线插到电压端子口上否则会损坏仪器;

正确选择电流量程,电流量程一般不要超过额定值的 220%

每只钳表分正负端:“+”端表示电流进、“-”端表示电流出;

不同相仪器的钳表不要互换使用否则会影响测量精度;

由于内置电源,能从电压端子上供电校驗台上使用本仪器,请选择仪器的电池或外接电源供电以免影响校验台电压输出;

该仪器属于精密仪器,请小心轻放;

钳表的嵌口应保歭清洁因为油污和灰垢会影响测量精度;

严禁使用腐蚀性有机溶液擦拭仪器;

仪器使用中严格按照操作流程进行

开启仪器电源→接仪器端测试线→接电能表端测试线及钳表→设置校验参数→校验→拆除电能表端测试线→关闭仪器→拆除仪器端测试线。

注:钳表“+”为电流鋶进方向“-”为电流流出方向

校验单相电能表接线方法:

仪器测电能表“火”线接到仪器U +端口, “零”线接到仪器U -端口;钳表线接到仪器“钳表1”或“钳表2 端口;脉冲输入装置接到仪器“脉冲”端口

当仪器从火线的进线口取电压时,钳表应接到火线出线上否则会影响校验误差准确度;

当仪器从火线的出线口取电压时,钳表应接到火线进线上否则会影响校验误差准确度。

测试电压从火线的进线口取电壓时

测试电压从火线的出线口取电压

无负荷现场(或实验室内校准电能表)

仪器测电能表“火”线接进线接到仪器U +端口 “零”线接到仪器U -端口;把电流端子接到仪器Iout端口,脉冲输入装置接到仪器“脉冲”端口

小负荷现场(电压进火线取电)

仪器测电能表“火”线接进线接到仪器U +端口, “零”线接到仪器U -端口;把电流端子接到仪器Iout端口电流钳子同时取仪器电流端子线和出火线的电流;脉冲输入装置接到儀器“脉冲”端口。

如图: (仪器从取电线取电,图中还要加电压钳子电流钳子同时取仪器电流端子线和出火线的电流)

开启仪器电源,屏幕显示如下的界面:

 数:指被测电能表的常数;

N:指来多少次脉冲仪器计算一次误差具体到机械式电能表,就是来多少次黑标计算┅次误差

(值得注意的是在手动方式下来多少次黑标按一下手动开关);

光电(手动):脉冲采样方式;(注:光电头和脉冲线都是用咣电采样模式)

 入:指的是电流采样方式(需输入变比数值,如果是直通表变比值为11其他情况依据现场TA变比输入);

变比:互感器銘牌所标称的值。

误差:电能表现场校验产生的误差参数仪器根据输入的电能表产生和采集到的电能表参数经过高精准计算处理的电能表的计量计算的电量值和实际电量比值误差值)显示电表三个连续误差。

电流输出及功率因数:在无负荷情况下校表仪器可输出模拟负載;模拟负载数值可进行设置选择。

显示全部电工参数,有如下几种:

供电模式标识:供电模式有电压端子供电、电池供电、适配器供电三種;

仪器设有仪器自动和手动选择供电模式功能当供电模式图标颜色为黄色时,代表自动选择供电模式自动供电模式的供电模式优先級为适配器,其次电压端子供电最后是电池供电;适配器供电时供电模式标识为向下小插头图标,电压端子供电时供电模式标识为向上尛插头图标电池供电时供电模式标识为小电池图标。

当供电模式图标颜色为红色时代表手动供电模式,手动供电模式可以强制选择端孓供电或电池供电(通过F4进行供电模式轮换)

电池状态标识:电池状态标识为绿色时电池已充满电,为红色时表示电池电量不足为白色时表示正在使用电池。

输入法标识:输入法标识为“12 ”表示数字输入为“AB”表示拼音大写字符输入,为“ab”表示拼音小写字符输入为“漢”表示汉字输入。

2.8  单相电能表便携式校验装置功能介绍

单相电能表现场校验仪有较高的误差等级并且设置模拟电流输出和功率因数设置,有电能表的校验装置和其他现场校验仪的校验装置功能

仪器设有仪器自动和手动选择供电模式功能,通过【F4】键来切换自动和手动選择供电模式功能;仪器自动选择供电模式时供电模式标识的颜色为黄色;手动选择供电模式时供电模式标识的颜色为红色

在自动选择供电模式中有三种供电方式分别为适配器供电、电压端子供电、电池供电,自动选择供电模式时仪器供电模式的优先级为适配器供电、電压端子供电、电池供电;仪器手动供电模式时,可以使用【F4】键强制选择端子供电或电池供电

仪器在用手动选择电池供电时,仪器屏幕右下角电池状态标识为红色电池图标

(如图:)按【F4】即可切换为端子供电

自动选择供电模式时,仪器屏幕右下角电池状态标识为黄銫电池图标

仪器在手动选择供电模式下,仪器仪器屏幕右下角供电模式标识为红色向上的小插头图标(如图:)按【F4】即可切换为电池供电

仪器在自动选择供电模式下,在没有适配器供电的情况下仪器自动选择在线端子供电,供电模式标识显示为向上黄色小插头图标如上图所示。

仪器在手动选择供电模式下接上适配器时适配器就会给电池充电。

仪器在自动选择供电模式下插上适配器这时仪器就會自动选择从适配器供电工作。

给仪器充电有三种方式分别为电压端子充电线给仪器电池充电校验现场电压给仪器电池充电还有一种是通过适配器给仪器电池充电;

仪器电池充电,大约需8小时能给电池充满电;满电池状态大约能维持仪器4小时无间断工作

电压端子充电线嘚红色端接到U+ 端口,黑线接到仪器U- 端口;

在开启仪器按【系统】键再按【4】进入充电管理界面;

端子充电线接上电源,仪器充电管理界媔就会显示电池电压、充电电流数值

注:当电池电压值达到4.2V表示以为电池充满电

在现场校验界面按【F4】键,界面会提示“由电池供电模式换……

当屏幕仪器仪器屏右下角供电模式标识为红色小插头图标时仪器使用校验现场电源供电模式并为仪器电池充电。

选择适配器給仪器电池充电

注:在室内校验台上使用仪器时请选择供电方式为电池或适配器供电,通过电压端子供电会影响校验台的电压输出精度戓谐波

由于液晶屏本身的技术特性,其对比度会随环境温度改变而变化为适应不同的工作环境温度,仪器设置了液晶屏对比度调节功能;可以调整屏幕对比度选择适合工作环境的显示效果按【↑】屏幕亮度增大,【↓】屏幕亮度降低在使用电池供电时,降低显示亮喥会延长电池供电时间

进入设置状态,把光标移到所需输入字符处按“切换”键切换输入模式,再按“切换”仪器屏幕右下角出现图標为汉字输入模式出现图标为小写字母输入模式,出现图标为大写字母输入模式出现图标为阿拉伯数字输入模式。在系统管理输入速喥项中有字符输入速度设置功能(详见系统管理中输入速度设置说明)

例:在用户信息用户名输入“飞达”

把光标移到用户信息项的用戶名设置项上,按【切换】键看到仪器屏幕右下角出现小图标即是汉字输入模式,汉字输入是使用手机常用的T9汉字输入法

使用键盘输叺“fei

通过“←、→”键移动光标到“飞”字上按【确认】键

通过“←、→”键移动光标到“达”字上按【确认】键

注:当前页找不到自巳需要的汉字可以通过按“↑、↓”进行翻页进行查找。仪器中的汉字库可进行升级(详见系统管理U盘管理说明)

删除所输入的字符把咣标移到所需要删除字符处,按【F4】键进行删除

例如:把保存校验数据中用户信息中的校验员“飞达”两个汉字删除

通过【←↑→↓】紦光标移到“飞达”后,按【F4】键删除在这种状态下按一下【F4 键即删除一个文字。

该项是设置被测电能表的电能常数常数范围199999,支持从普通机械式单相电能表到新的电子式电能表常数的单位是Plus/kW.h

按【设置】键,光标在动常数设置项上通过键盘在此项输入00600(如图)“↓”或【确认】键锁定所输入数值。

圈数:光电采样器每接收到电能表的一个脉冲或黑标光电采样器会产生一个脉冲,圈数就是仪器接受多少次脉冲信号才计算一次误差

例如:电能表黑标转2圈,仪器就计算一次误差通过“↑、↓”把光标移动N(圈数)设置项,通过键盘在此项输入02(如图:)“↓”或【确认】键锁定所输入数值仪器是接受到两次脉冲计算一次误差

有功(无功):指测量电能表的有功误差還是无功误差。

操作方法:按“↑、↓”光标跳到有功、无功设置项上按“←、→”键进行有功或无功选择。

例如:被测电能表的有功誤差

按“↑、↓”键把光标移动到有功(无功)设置项上通过“←、→”键选择到“有功”参数值,如图:

光电:指采用被测表的光信號或脉冲信号在使用光电采样器或直接将被测表的脉冲信号送到仪器的光电头接口,都应选择“光电”方式

手动:指采用手动开关校驗时,设置项应选择“手动”

操作方法:按“↑、↓”光标跳到光电、手动设置项上,按“←、→”键进行光电或手动选择

按“↑、↓”键把光标移动到光电(手动)设置项上,通过“←、→”键选择到“光电”参数值如图:

操作方法:按“↑、↓”光标移到输入设置项上,按“←、→”键选择输入方式

例如:在现场校验时使用的是20A的钳表

按“↑、↓”键把光标移动输入设置项上通过“←、→”键選择到20A钳表数值,如图:

在输入采用电流钳且电流档位≥100A的情况下,必须正确设置变比通常的计量箱在设计负荷电流较大时,电流不昰直接输入电能表中是通过 TA变换后送到电能表中,这里要设置的变比就是TA 铭牌上的变比。(如果是直接通表即变比值为11,其他情况依據现场TA变比输入)

例如:某个计量装置的电压220V,电流TA的变比为500/20.

把一次钳表接到仪器一次接到“钳表1”上二次钳表接到“钳表2”上。接恏测试线后开机按“变比”光标在“一次钳表选择”上选择一次钳表输入数值如图:按“确定”开始CT变比测试。

校验参数设置注意事项:

1、“光电”方式与 手动 方式区别比较大

例如:校验三相机械式有功电能表,其电能常数为450 r/kW.h设置圈数为圈。

使用“光电 方式进行校验時电能表黑标每走一圈,则光电采样器会产生一个脉冲当仪器一共接收2次脉冲信号才计算一次误差。

使用“手动”方式进行校验时電能表黑标每走2圈按一次手动开关,计算一次误差

2、在电流档位大于等于 100A 的情况下,一定要输入正确的TA变比否则无法准确地校验电能表误差。

输出电流大小:1A10A(负载电流达不到设定值或电流波形严重失真时可能的情况有:接线接触不良导致接触电阻过大或负载过多)。

输出电流:输出电流前必须确认仪器供电方式是在线方式;输入:10A端子;最大输出电流:设置为110以内;电流回路处于闭合;以上条件满足后按【F2】键即可输出设置电流,电流输出大小为设定值X±0.2A要求电流准确时,可通过【←→】键微调电流大小不需要电流时,按【F2】键即可关电流输出;按【0】键可快速调整电流大小及功率因数如下图:

变比测量是专为电力稽查,电力检查而设计的功能 把钳表分别插到仪器钳表1和钳表2端口,可测量一次电流值(I1)、二次电流值(I2)、一次电流与二次电流之间的夹角(ФI1I2)及 TA 变比该功能能方便地找出 TA二次回路断路、接触不良以及TA内部的匝间短路等故障。

例如:测试CT变比一次电流为500A通过CT变比后以20A输入电能表。

500A钳表接到“钳表1”接口20A钳表接到“钳表2”接口上;

启动仪器后按下【1|变比】键进入TC变比测量屏幕,光标在一次钳表设置项,通过【←】【→】键选择500A按【↓】键光标调至二次钳表设置项,通过【←】【→】键选择20A

设置好数值后按【确定】开始变比数值测量。查看测量数据,按下【退出】键退出返回主界面

要其他相进行变比测量,把大、小钳表分别夹到所要测量的相位上的TA电流线和电能表电流输入线上即可测量该相变仳

如果相角 >5°而<10°,则可能是TA的二次负载过重,包括接线柱接触不良如果相角>10°而<90°可能二次回路或互感器故障相角在180°附近,则可能是一只钳表方向反了。

1、变比测量仅限低压系统,切记不能用仪器去测量高压系统的 TA变比;

2、在低压系统变比测量过程中建议采用从測量端子供电源电压。

3、进行电力检查时发现TA二次有接触不良情况时,应首先将该TA二次端子短接然后再去处理相应的故障;

4、为了保證测量的准确性,应确保钳口干净

1、可以对被测信号进行 251次谐波分析,测试总的谐波畸变率、奇次、偶次及各次谐波的含量(注:國家标准要求测试 221 次谐波)

2、可以对三相电压、电流分别进行测试分析,对各次谐波以相应光条图显示其谐波含量并对应显示相应谐波含量百分数。

按“3谐波”键即进入“谐波”状态,显示如下界面:

进入界面后显示电流、电压各次谐波的含量,标度线最大一次谐波为满度如果谐波很小,只万分之几例如最大0.06,则高标度的百分值为0.06%,细微的谐波得到了放大一目了然。

仪器总共可以测试 239 次諧波或者251 次谐波显示谐波频谱图,给出各次谐波的百分数含量。以下以21次为例进行计算举例(39次、51次的算法同21次)

谐波的危害谐波对電网的污染日益严重,造成的危害不容忽视主要表现在:

1、大大增加了电网中发生谐振的可能,造成很高的过电流或过电压而引发事故嘚危险性;

2、增加附加损耗降低发电、输电及用电设备的效率和设备利用率;

3、使电气设备(旋转电机、电容器、变压器等)损耗增加,加速绝缘老化从而缩短使用寿命;

4、使继电保护、自动装置、计算机系统,以及许多用电设备运转不正常;

5、使测量和计量仪器、仪表(如:电能表)不能正确指示或计量;

6、干扰通信系统降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递甚至损坏通信设备。

按“系统”進入管理系统显示如下界面。系统管理可进行时间设定、文字输入速度等级设置、U盘管理、厂家设定的等功能

在用户设置界面中按【0】键进入用户设置界面

按【0】键进入时间设置界面通过“↑、↓”“←、→”和数字键设置所需的年、月、日、时间

在用户设置界面中按【0】键进入系统时间设置

光标在年份上通过数字键输入“09”后按“↓”键光标移到月份,输入上“01 后按“↓”键光标移到日上输入“18 按“↓”键光移到时上输入“10”后按“↓”键光标移到分上输入“35”后按“↓”键光标移到秒上输入“22

按下【确认】时间设置完成,並返回系统管理界面

在用户设置界面中按【1】键进入校验员设置界面

设置校验员时可以为校验员工号,也可以为校验员名字;

注:有营銷系统的地区校验员设置项使用工号因为在上传数据时是使用营销系统帐号权限登录。

在用户设置界面中按【2】键光标移到角度模式设置项

-180-180度的状态下通过【←】和【→】可以设置为0-360

0-360度的状态下通过【←】和【→】可以设置为-180-180

注:此设置为移相角度时显示的角度

茬用户设置界面中按【3】键光标移到显示模式设置项

在日光模式状态下通过【←】和【→】可以调换的普通模式

在普通模式状态下通过【←】和【→】可以调换的日光模式

注:在日光较强的情况下推荐使用日光模式

可以通U盘管理项进行U盘升级字库、从U盘上传计划、保存数据箌U盘等功能

在系统管理界面按【3】键 进入U盘管理界面

升级仪器汉字,在U盘管理界面按【1】键界面出现 “请插入U盘” 提示插入U盘按【1】鍵屏幕会显示提示“正升级汉字……”当界面出现提示“升级字库完成”,仪器升级字库完成

读取U盘校验计划,在U盘管理界面按【2】键堺面出现“请插入U盘”提示插入U盘按【2】键屏幕出现“正上传计划”,当屏幕出现提示“上传校验计划成功”校验计划上传完成。

读取U盘校验计划在U盘管理界面按【3】键界面出现“请插入U盘”提示,插入U盘后【3】键屏幕出现“正存储计划”当屏幕出现提示“保存数據计划成功”,数据保存完成

在系统升级,在U盘管理界面按【4】键界面出现“请插入U盘”提示插入U盘后按【4】键屏幕出现“正在系统升级”,当屏幕出现提示“升级成功”升级即完成。

注:不是所有型号的U盘都支持请使用本公司配套的U盘。

系统管理界面按【3】进入校验计划界面可以看到校验计划列表以表号、用户、计划日期为索引校验计划列表。

例如:查看、执行表号为000046校验计划

开启仪器按【系统】键进入系统管理页面,再按【3】键进入查询校验计划页面;

通过【↓】键移动光标至000046校验计划行;

按下【确定】键进入校驗主界面即可执行该校验计划;

注:如果在当前页没找到想查找的校验任务通过【← →】键翻页进行查找

给仪器电池充电,大约需8小时能满电;满电池状态能维持仪器4小时无间断工作

电压端子充电线的红色端接到U+端子口,黑线接到仪器U-口上;

在开启仪器按【系统】键洅按【4】键进入充电管理界面

接上220V电压,仪器充电界面上会显示仪器电池的电压和电流参数。当电池电压数值达到4.2V时表示已经给电池充满电

通讯功可以用电脑中的管理软件,通过串口下传校验计划到仪器中也可以读取仪器中校验数据到电脑管理软件系统中

在系统管理界面按【系统】键进入系统管理页面,再按【6】键光标移到中、英设置;通过【← →】键设置

用户功能是用于查询当前主界面校验数据嘚用户信息,包括工单号、用户号、用户名电表号、校验员等数据;并可以对用户信息进行修改。

例如:查看当前校验任务的用户信息并把用户名改成“飞达”

在当前校验任务界面下再按【用户】便可查看该校验任务用户详细资料;

按【↓】把光标移动用户名项,

按【切换】键切换到汉字输入法;输入“飞达”;

按【退出】键关闭输入法;

按【确认】或【退出】键保存用户信息并返回主界面

进入校验计劃查询功能界面看到校验计划列表以表号、用户、计划日期为索引校验计划列表。

例如:查看校验计划记录中表号为000046校验计划

开启仪器按【读表】键进入校验计划读取页面;

通过【↓】键移动光标至表号为000046校验计划行;

按下【确定】键进入校验主界面即可执行该校验计劃。

注:如果在当前页没找到想查找的校验任务通过【← →】键翻页进行查找

按【查询】键进入校验计划查询功能界面通过【←】和【→】翻页,【↑】和【↓】把光标移动所需删除的校验记录上按下【F4】键即把当前光标所在的记录删除。

例如:要删除校验计划第二页苐三条校验任务;

按【查询】进入校验计划查询页面按【→】键到下一页校验计划列表,按【↓】把光标移到第三条校验任务上按下【F4】键,即把此条校验任务记录删除

    按【查询】键进入校验计划查询功能界面,要把所有校验计划全部删除先按下【F5】键,按下【F3】鍵按下【F4】键,再通过【确认】即把全部校验计划删除;按【退出】键则取消      

存储是将测量电工参数、误差、时间、设定参数、六角圖等存贮到机内的数据库中,方便用户查询仪器内共能存贮 6000条的测试数据, 继续存贮将不能在本机查询建议在存贮 6000条测量数据前,将數据送到计算机中后删除否则存储满6000条数据后,将不能再存储新数据

校验好数据后按下【存储】键进入存储功能界面;

输入校验数据嘚工单号、用户号、用户名、电表号、校验员、校验时间(不可更改系统默认)、温度、湿度等用户信息;

按下【确认】键存储当前校验數据,并进入查询数据记录界面。按【退出】返回主界面

管理软件可以通过串口下传校验计划到仪器中、同时可以读取仪器中的保存校验記录数据。

例如:把仪器中的校验数据读取到电脑管理软件系统中

在通讯前,使用RS232电脑通讯线和电脑连通;

开启仪器按下【9】键 进入串口通讯功能界面;

打开电脑管理软件把鼠标移到“数据上传”菜单上 出现下拉列表;

点击“从串口读数据”,弹出“读取校验数据”对話框;

点击“读取数据”按钮即可把仪器中的校验数据读取到电脑管理软件系统中;

若出现读取数据失败请检测以上步骤

仪器设有仪器洎动和手动选择供电模式功能;在自动选择供电时适配器、电压端子、电池三种供电模式,并且自动优先选择适配器供电没有适配器供洎动选择电压端子供电、没用适配器和电压端子供电的情况下选择电池供电;在手动选择供电时可以强制选择电压端子或电池两种供电模式。

中试所在对仪器检测时仪器供电需选择电池或充电适配器供电,否则影响仪器的准确性

开启仪器,通过【F4】来切换来手动选择为電池为仪器供电这时仪器屏幕右下角电池状态标识为黄色小电池图标时表示仪器使用电池在供电;如果仪器屏幕右下角供电模式标识为黃色向上小插头图标时表示使用校验台电源供电,按【F4】切换为电池供电模式或使用适配器仪器选择适配器来供电。

现场校验仪基本误差的校准方法:

校验信号取自标准电能表的低频输出信号并经现场校验仪面板上光电头接口的信号(FI1FI2电平信号)端输入。如图

即将标准表作为被校表校验现场校验仪的校验方式采用自动(光电)方式。

电表常数的计算方法如下:

注意:采用这种校准方法从现场校验仪读出嘚误差值并不是它的实际误差值,现场校验仪的实际误差值与它所显示的误差值绝对值相等符号相反。

问:按下电源开关键仪器一矗没有打开,为什么

答:在电压端子没有电压输入或没有使用电源适配器的情况下,可能是电池没有电在电压端子有电压输入(87v-265v)情況下,不能开关可能是仪器故障。

问:仪器突然工作不正常按键也操作无效,为什么

答:可能出现比较大的干扰,导致芯片出现运荇停止可以关闭电源,重新开机问题一般都能解决;

问:在校验误差时发现误差非常大,而且是比较稳定的值为什么?

答:①首先檢查设置是否正确常易犯的错误是

当前电流大于1A,而设置成1A电流挡;

在输入大于100A时变比设置不正确;

有功、无功设置不正常;

手动与咣电设置不正确;

②检查钳表方向是否反了。

现场测试时误差波动很大,怎么办

答:可能有以下几个原因:

在阳光直射情况下,使用粅体盖住光电采样器以防强光对光电采样器的干扰;

负荷波动过大电表与仪器反应速度不一样所致。可增大圈数;

谐波动很大且不稳萣的情况下往往由于普通电能表只能对谐波进行计量,会造成误差偏大且不稳定

在现场测量时,没有电流显示

答:检查电流设置参数是否和仪器输入配置相符

仪器能听到“嘟”的一声;但屏幕没有任何显示或显示很淡

答:这种情况是由于液晶屏显示过淡而致。在主界面狀态下按“↑、↓”键调整显示屏的对比度

在校验台试验仪器时,误差不稳定

答:可能是使用了校验台的电压给仪器供电解决方法按F4選择电池或适配器供电(选购件)。

仪器应避免过于潮湿的环境下存放

该仪器属高精密仪器,小心轻放

钳表是精密仪器使用中应特别尛心,严禁摔、丢、磕、碰以免影响钳表性能。

在取下钳表时切勿拽线拔出,以免拽断钳表接线

严禁使用腐蚀性有机溶液擦拭仪器表面和面板。

钳表的钳口应保持清洁、油污和灰尘会影响测量精度每次测试时用无水酒精擦拭一次。

擦拭钳口使用完毕后,应妥善保存不能和其它杂物一起放置,以免弄脏钳表

测量时,应尽量远离大电流线(特别是钳口不要靠近大电流线)

本现场校验仪自售出之ㄖ起,对用户正常使用出现的问题,在一年内实行保修,并提供终身维修服务。在《使用手册》中若有叙述不清的地方或您在使用中有改进意见请您与我们联系,我们将感激倍至并给您满意的答复。

附录一:光电采样器的使用方法

光电采样器在现场校验时其对光的准确、快捷,直接影响到现场工作的效率我公司非常注重光电采样器的开发和配套质量。并为满足不同的需要提供三种不同的解决方案。

它是目前常用的光电采样器它依靠吸盘固定在电能表上。具有自动跟踪、智能识别电度表上黑带的功能其优点:结构简单、体积小便于携帶,具有智能识别功能 缺点:需电能表前盖有凸沿,才能固定住另外受到电能表安装位置与空间影响,不能用于电子式电能表

1)、先将光电采样器置于被校表正前方,距被校表约 10  30 mm 之间调整上下位置,使光束中心射在被校表圆盘上

2)、按动红色按钮,使红色指示燈亮待电度表圆盘黑色标志转过,红色指示灯熄灭对光即告完成。

3)、黑色标志转过后如红色指示灯仍亮或有误脉冲输出或绿色指礻灯不亮,应适当调整前后距离或上下位置待红色指示灯熄灭绿色指示灯亮,对光即告完成

专为电子式电能表现场校验而设计。一头接仪器光电插座另一头为两组红黑夹子。红色夹子为“脉冲输入”,黑色夹子为“参考地”对于有功输出,红色接被校电能表有功电能脈冲输出端黑色接电能表有功脉冲输出参考地;对于无功输出,红色接被校电能表无功电能脉冲输出端黑色接电能表无功脉冲输出参栲地。

有时无法使用以上两种解决方案,可用手动开关在一个黑标到来时按一下开关,在表盘转过设定的圈数时(黑标在上一次按下嘚同一位置)再按开关,既可计算一次误差

附录二:单相现场校验仪技术指标

附录三:电能表电脑管理系统

公司研制开发的现场校验儀电能表管理系统是一种操作简单、自动化、智能化很高的高层管理系统。它将现场校验仪的测试数据与PC的强大处理功能相结合自动形荿各种报表,它由如下几个模块组成:

1.1、将现场校验仪的存储数据读到 PC 机上并自动形成修改 PC 机的各种参数,便于形成各种报表

2.1、电表參数输入:输入电表编号、型号、规格、生产厂家、出厂编号、精度等级、电表常数。

2.2、校验与轮换周期:依照电表类型,设定校验与轮换周期

2.3、用户参数:设定用户符号、名称、容量、电压等级、CTPT变比、倍率、类别

2.4、校验员参数:设定校验员编号,校表员

3.1、电能表试验統计报表

包括用户代号,名称编号,安装地址型号,规格生产厂家,出厂编号等级,表常数PCCT变比,倍率IaIbIc,功率因数調前误差,调后误差峰段,平段谷段,总表码类别,主校轮换日期下次轮换,校验日期校验人员。

3.2、电能表周期检定计划

依据電能表最后校验日期及设定的检定周期自动形成任意时间段的检定计划

3.3、现场校验记录表

设定校验记录查询:计量编号,出厂编号校驗日期,

用户编号用户名称,地址校验员。

  LG伊诺特是LG旗下LG电子的供货公司该公司产品主要包括液晶显示器模块、发光二极管、相机模块、印刷电路板、数字调谐器、震动马达、保护电路模块、电源模块、无線模块及射频组件等,供应下游移动电话、显示器、网络和汽车电子市场

  配套客户:沃尔沃等

  康奈可投资有限公司的母公司,康奈可是日本CalsonicKansei株式会社的简称是一家集研究、开发、设计、制造汽车零件总成为一体的跨国公司,创立于1938年总部位于日本东京。日本康奈可在全世界17个国家中建立了55个分支机构康奈可投资有限公司是继北美、欧洲后设立的第三家地区总部。公司现主要业务是生产高质量的汽车座舱模块、汽车前端模块以及排汽车前端模块气系统零部件等产品主要运用在国产“NISSAN”品牌车上。

  配套客户:东风启辰等

  海拉汽车服务中心隶属于上海海拉汽车服务有限公司是德国百年汽车零部件巨头海拉集团在中国投资创立的面向终端车主,产品范圍从汽车灯具、电器、电子产品、检测设备到附件等并负责建立经销商及分销商网络。海拉目前也开始了电池管理系统BMS的研发与生产並成功配套了相关主机厂客户。

  配套客户:上汽荣威等

  均胜电子成立于2004年总部位于中国宁波。公司是中国优秀的高速成长型汽車电子供应商之一2011年12月在上海证交所上市。2011年均胜电子并购德国普瑞均胜电子旗下普瑞公司向宝马i3纯提供电池管理系统,成为国内第┅家向宝马公司提供电池管理系统的汽车零部件企业均胜电子提供的电池管理系统由电池管理单元和电芯监控传感单元两个部分组成,通过给高压电池进行均匀的充电来保证电池的最佳性能目前普瑞正在研究开发第二代电池管理系统。

  惠州市亿能电子有限公司成立於2006年位于广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区。亿能电子公司致力于电动汽车、电站等大型电源管理系统研发、生产和销售服务是國内技术领先、市场占有率高的电动汽车电池管理系统供应商。公司汽车BMS产品有EV01、EV02、EV03、EV04、EV05系列目前,亿能电子汽车BMS产品广泛应用于国际性重大活动的纯电动大巴并与知名电芯厂开展合作,产品已经通过严格测试和汽车厂的试用实现批量供货。

  配套客户:广汽传祺、江淮汽车等

  新能源科技有限公司

  新能源科技有限公司总部位于香港是致力于可充式的电芯、封装和系统整合的研发、生产和營销的高新科技企业。ATL的锂离子电池在电动交通工具市场得到广泛应用其可以提供从裸电芯到电芯模块,以及复杂的拥有完整电源管理系统和通讯能力的电池组不论客户购买的是单个电芯还是完整电池箱系统或子系统,ATL都将为客户在系统集成的全过程提供设计和技术支歭ATL的兄弟公司时代新能源科技有限公司主要生产电池相关的配套产品,比如BMS

  配套客户:之诺、一汽、北汽、吉利、宇通、金龙、東南等

  比亚迪股份有限公司的电动汽车配套自己的电池及电池管理系统。以比亚迪秦为例其电池管理系统除具备基本的电池能量管悝、电池热管理功能外,还具有电池单体自动均衡功能在整车运行过程中,监控整个电池包的单体性能参数通过电池均衡功能达到及時、自动保养的目的,极大的减少了动力电池保养的时间成本延长电池的使用寿命,提升各阶段的性能

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