| Nombre De La Marca: | XWELL |
| Número De Modelo: | XW-100V100A6CH |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | Contact for Pricing |
| Detalles De Embalaje: | Embalaje de exportación de caja de madera |
| Condiciones De Pago: | T/T, carta de crédito, Western Union |
El XW-100V100A6CH es una máquina de carga y descarga de batería de 6 canales diseñada para probar paquetes de baterías de litio en aplicaciones como herramientas eléctricas, sistemas de almacenamiento de energía solar,Scooters de autoequilibrio, bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas y almacenamiento de energía en el hogar.que admite configuraciones de salida paralelas para acomodar flujos de trabajo de ensayo variados dentro de un único gabinete de equipos de 920*690*847mm (W*D*H).
Este sistema integra las pruebas cíclicas de carga y descarga, la verificación de la función de la batería y el monitoreo de datos de carga/descarga en tiempo real en una plataforma unificada.Una arquitectura de control de tres niveles, computadora intermedia, y ACDC bidireccional con LLC aislado DCDC® gestiona el funcionamiento del equipo, el procesamiento de datos y el flujo de energía.La computadora intermedia ejecuta cálculos para la capacidad de la batería y el estado de carga (SOC), mientras que la computadora host proporciona la interfaz humano-máquina primaria para el inicio de las pruebas, el monitoreo y la exportación de datos.
El equipo funciona a partir de un suministro de 380 V CA de cinco alambres de tres fases a 50 Hz, con una potencia máxima de 60 kW por gabinete.La etapa de potencia emplea conversión bidireccional ACDC utilizando modulación de vector espacial y control digital, alcanzando un factor de potencia superior a 0,99 a carga nominal y una distorsión armónica total (THD) inferior al 3%.con una eficiencia de retroalimentación del bus del 93%.
El XW-100V100A6CH opera a través de una arquitectura de tres niveles de control y conversión de energía.Gestión de comandos de equipos como arranqueLos datos de envejecimiento de la batería son recopilados, procesados y archivados por la computadora host, que también genera los resultados de prueba requeridos, incluidos los cálculos de capacidad.métricas de eficiencia, y las curvas de degradación del ciclo de vida.
La computadora intermedia funciona como la capa de gestión de control central, ejecutando tareas computacionales que incluyen la determinación de la capacidad de la batería y la estimación del estado de carga (SOC).Esta capa media coordina el flujo de datos entre la interfaz del host y el hardware de conversión de energía, asegurando un funcionamiento sincronizado en los seis canales.
La conversión de energía emplea una topología de dos etapas. La primera etapa consiste en un convertidor bidireccional ACDC con LLC aislado DCDC, que durante la carga extrae energía de la red de CA de tres fases,lo condiciona a través de la DCDC bidireccionalDurante la descarga, esta misma etapa invierte la dirección.alimentación de energía de la batería a la red de CA a través de la vía bidireccional de alimentaciónLa segunda etapa utiliza módulos bidireccionales DCDC (Buck/Boost) no aislados, uno por canal, para proporcionar los valores precisos de voltaje y corriente requeridos para la carga de corriente constante.carga de tensión constante, y descarga de corriente constante.
El sistema admite cuatro modos de trabajo: carga de corriente constante (CC), carga de voltaje constante (CV), carga combinada de corriente constante y voltaje constante (CCCV), descarga de corriente constante (CD),y descargas de voltaje constante (CVD)El aislamiento de alta frecuencia separa todo el sistema de la red eléctrica, garantizando un funcionamiento seguro y estable en todos los canales.
Los parámetros registrados para cada canal incluyen voltaje, corriente, tiempo, capacidad y energía.proporcionar un conjunto de datos completo para el análisis del rendimiento de las baterías y las decisiones de clasificación de calidad.
| Tipo de suministro | Accesorios para la fabricación de equipos y aparatos, incluidos los aparatos para la fabricación de equipos |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Corriente de entrada | 107A (se recomienda el interruptor 125A-3P) |
| Distorsión armónica total (THD) | ≤ 3% |
| Factor de potencia | > 0,99 (carga nominal) |
| Eficiencia de carga (sistema) | El 88% |
| Eficiencia de la retroalimentación del bus | 93% |
| Rango de medición del voltaje | 10 ̊100V (3S o más baterías) |
| Precisión del voltaje | ± 0,1% de F.S ± 0,1% de F.D. |
| Rango de corriente de carga | 0.1 ¢ 100A |
| Rango de descarga de corriente | 0.1 ¢ 100A |
| Precisión actual | ± 0,1% de F.S ± 0,1% de F.D. |
| Corriente de corte de CV (min.) | 50 mA |
| Precisión de la capacidad | ± 0,1% de F.S ± 0,1% de F.D. |
| Tiempo de respuesta actual del hardware | ≤ 20 ms |
| Intervalo de registro de datos | ≥ 1 s |
| Canales por gabinete | 6 |
| Número de gabinetes | 1 |
| Max. Potencia por gabinete | ≤ 60 kW |
| Modos de trabajo (carga) | CC, CV y CCCV |
| Modos de trabajo (descargo) | Enfermedades cardiovasculares |
| Comunicación | LAN (TCP/IP) |
| Max. Tiempos de ciclo | 10,000 ciclos |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado |
| Dimensiones del gabinete | 920*690*847 mm (W*D*H) |
| Rango de temperatura ambiente | -10° 45° C |
| Funciones de ensayo | Prueba de vida del ciclo, prueba de capacidad, características de carga/descarga, retención de carga, prueba de eficiencia, prueba de sobrecarga/tasa de sobrecarga |
| Datos registrados | Voltado, corriente, tiempo, capacidad, energía |
| Formato de exportación de datos | Excel, gráficos (tensión/corriente/capacidad frente al tiempo, capacidad de desvanecimiento, vida del ciclo) |
| Almacenamiento de datos | Nombres y rutas de archivos personalizables; almacenamiento basado en archivos |
| Protección de entrada | Supertensión, sobrecorriente, pérdida de fase, sobre-temperatura, alarma, anti-islanding |
| Protección de la salida | Supertensión, sobrecorriente, pérdida de fase, sobre-temperatura, alarma, anti-islanding |
| Protección del software | Retener datos de apagado, reiniciar el encendido, protección contra sobre/bajo voltaje/corriente, protección de la capacidad, protección contra sobre-temperatura, tendencia anormal de voltaje/corriente/protección contra aumento/caída |
| Seguridad adicional | Protección de la conexión inversa, protección de corriente de descarga segura, aislamiento de la red de alta frecuencia |
| - No, no es así. | Componente | Marca del producto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabla de control principal | En el interior de la empresa | 6 | Pcs. |
| 2 | CPU principal | TI (EE.UU.) | 6 | Pcs. |
| 3 | Modulo de comunicación | En el interior de la empresa | 1 | Pc |
| 4 | El relé | El Hongfa | 18 | Pcs. |
| 5 | Fuente de alimentación | Lorenz / Tuwei. ¿ Por qué? | Configuración por potencia | Pc |
| 6 | Interruptor de circuito de fuga de tierra | - ¿ Por qué? | 1 | Pc |
| 7 | El gabinete | En el interior de la empresa | 1 | Pc |
| 8 | Sistema de software | En el interior de la empresa | 1 | conjunto |
El XW-100V100A6CH aborda un requisito de ensayo específico que los sistemas de un solo canal o de baja potencia no pueden cumplir:ensayo multicanal simultáneo de paquetes de baterías de litio de hasta 100 V con corrientes de carga y descarga de hasta 100 A por canalLos seis canales independientes, cada uno impulsado por un módulo DCDC dedicado con TI control de la CPU principal,permitir a las instalaciones de producción ejecutar simultáneamente distintos protocolos de ensayo en diferentes modelos de baterías, maximizando la utilización del equipo sin interferencias transversales.
La arquitectura bidireccional de retroalimentación de energía representa una consideración práctica para la operación de producción continua.En lugar de disipar la energía de descarga como calor, lo que aumentaría la carga de refrigeración y el consumo de energía de la instalación, el sistema devuelve la energía de descarga a la red de CA con una eficiencia de retroalimentación del 93% del bus.Este diseño reduce el consumo neto de energía de ciclos de envejecimiento de larga duración, en los que las baterías se someten a secuencias de carga y descarga repetidas durante períodos prolongados.
La integridad de la medición se mantiene mediante el muestreo de cuatro cables Kelvin en cada canal, logrando una precisión de ± 0,1% F.S ± 0,1% F.D en las mediciones de voltaje y corriente.Este nivel de precisión permite una determinación fiable de la capacidad y la tendencia de la vida del ciclo, proporcionando la resolución de datos requerida para las decisiones de clasificación de calidad en entornos de producción de paquetes de baterías.El intervalo mínimo de registro de datos de 1 segundo captura perfiles detallados de carga y descarga, mientras que el tiempo de respuesta actual del hardware de 20 ms garantiza que el sistema rastree las condiciones de prueba dinámicas sin retraso de medición.
Para la trazabilidad de la producción, la función de entrada de códigos de barras y el sistema de almacenamiento de datos históricos vinculan cada paquete de baterías con su registro completo de ensayos.Esta capacidad apoya los requisitos de documentación de calidad y permite el análisis retrospectivo de los datos de ensayo al investigar el rendimiento de campo o las reclamaciones de garantía.Los accesorios estándar incluyen cables de prueba, herramientas de conexión, manual de usuario y software de ordenador host.El personal técnico de XWELL proporciona la instalación de software y la formación operativa.
El equipo admite un rango de medición de voltaje de 10 ‰ 100 V, correspondiente a los paquetes de baterías de 3S o más en configuración en serie.El rango de carga de voltaje constante funciona dentro de esta ventana de 10 ∼ 100 V, y la corriente de corte de CV se puede ajustar hasta 50mA para una detección precisa del final de la carga.
Cada uno de los seis canales funciona de forma independiente con su propio módulo DCDC y circuito de control PID.y las condiciones de corte pueden correr en cada canal simultáneamenteLos canales también admiten salida paralela para aplicaciones que requieren corriente superior a 100A por canal.
El sistema incluye la retención de datos de apagado y la función de reinicio automático de encendido.Protección a nivel de software que cubre sobre/bajo voltaje, sobre/bajo corriente, capacidad, sobre-temperatura y condiciones anormales de tendencia de voltaje/corriente, con las correspondientes acciones de protección configuradas por programa de ensayo.
El XW-100V100A6CH no requiere bancos de carga externos para la descarga.La topología bidireccional ACDC + LLC aislada DCDC alimenta la energía de descarga de nuevo a la red de CA en lugar de disiparla como calorLa eficiencia de retroalimentación del bus de CC es del 93% y la eficiencia de carga general del sistema es del 88%.
Los datos de prueba se pueden exportar en formato Excel y en forma de gráficos. Los tipos de curvas disponibles incluyen voltaje vs tiempo, corriente vs tiempo, capacidad vs tiempo, capacidad se desvanece en ciclos y gráficos de vida del ciclo.Los usuarios pueden configurar nombres de archivo personalizados y rutas de almacenamiento.y energía para cada canal en el intervalo de registro configurado (mínimo 1 segundo).
La Comisión consideró que la Comisión no había hecho ninguna observación al respecto.
El sitio web: https://xwellcn.com. El correo electrónico: sales@xwellcn.com
TEL/WhatsApp/WeChat: +86-18620492985 El número de teléfono es el siguiente:
Dirección: Sala 316, Edificio 3, No. 801, Avenida Qiaoxing, Villa Xiaoluo, calle Shatou, Distrito Panyu, Guangzhou.