领图BMS功能测试设备使用先进的功耗管理技术,减少能源消耗。高速采样率:快速采样电池电压、电流等数据,提高测试的准确性。高度可控:能够根据需要实现精确控制,满足不同测试场景的要求。自动报警功能:设备异常时,能够自动报警提醒,确保测试安全。多项报告生成:自动生成测试报告,包括原始数据和结果分析,支持上传客户MES系统,便于数据追溯。多通道测试:支持多通道同时测试,提高测试效率。故障检测:设备具备自动故障检测功能,提高设备的可靠性和稳定性。高度集成化电池模块:支持高度集成化电池模块的测试,方便用户进行电池组测试。实现更高效、更准确的BMS测试,就选我们的BMS测试设备!上海电动工具BMS测试设备
领图BMS测试系统电池安全性测试:测试BMS对电池安全问题的敏感性和处理能力。电池容量互测:测试BMS对多个电池容量进行准确测量的能力。自动切换测试:测试BMS在电池工作状态切换时的稳定性和准确性。全过程监测:能够全程监测BMS与电池之间的交互过程和参数变化。自动故障修复测试:测试BMS在故障发生时的自动修复能力。温湿度测试:测试BMS在不同温湿度环境下的性能表现。电荷存储测试:测试BMS对电荷存储的准确性和稳定性。全过程监测:能够全程监测BMS与电池之间的交互过程和参数变化。状态估算准确性测试:测试BMS对电池状态的估算准确性。杭州BMS测试设备2024解放您的电池系统研发潜力,选用我们的先进BMS测试设备!
领图Leacesy电池芯模拟器其精度高达0.1mV,高集成度,18通道间相互隔离,支持短路,断路,短接等故障模拟,满足BMS主动均衡测试需求,模拟电池芯各种工况,LAN通讯,载源双向媲美真实电池芯,支持通道串联模拟多串电芯,支持多台模拟器级联组建更大电池芯矩阵。领图Leacesy双向电芯模拟板卡可选:JV-26103-1:0~6V/-1~+1A/6W/±0.6mV/双向/18通道主机、JV-26103-3:0~6V/-3A~+3A/15W/±0.6mV/双向/18通道主机、JV-26103-5:0~6V/-5A~+5A/30W/±0.6mV/双向/8通道主机、JV-26303-1:0~6V/-1A~+1A/6W/±0.3mV/双向/18通道主机、JV-26303:0~6V/-3A~+3A/15W/±0.3mV/双向/18通道主机、JV-26305:0~6V/-3A~+3A/15W/±0.1mV/双向/18通道主机。
领图Leacesy专注于消费电子、新能源汽车、动力电池芯、储能系统等领域的测试设备及智能仪器、仪表的研发与制造,以创新主导行业,推出了多个具有行业不错性的应用解决方案。领图BMS下线测试设备扩展性强:设备支持多种功能扩展模块,满足不同用户的特殊需求。省时省力:设备操作简单,节约了测试时间和人力成本。适用于多种应用场景:可广泛应用于新能源汽车、储能系统等领域的BMS测试,设备拥有卡考测试算法,提高测试的准确性和稳定性。BMS测试需要高精度和高可靠性?选择我们的高可靠BMS测试设备吧!
领图BMS测试设备是用于测试电池管理系统(BMS)性能的重要工具。以其高精度0.1mV电池模拟器为**,能精确模拟电池的电压变化,为BMS的测试提供稳定可靠的数据支持,检测电池的充放电保护功能及平衡功能,确保电池安全可靠。设备采用模块化设计,易于扩展和升级,适用于各种类型BMS测试,在测试过程中,设备实时监测并记录数据,便于分析和评估BMS的性能,设备提供的售后服务和技术支持,确保用户在使用过程中无后顾之忧。可定制化测试方案:用户可以根据自己的需求定制测试方案,提高测试效率和质量。故障自诊断功能:设备具备故障自诊断功能,能够及时发现并解决故障,保证测试的稳定性。 无需真实电池,用我们的BMS测试设备,轻松实现节能减排!苏州BMS测试设备排行榜
BMS测试设备,真实还原电池性能,助力高效BMS测试!上海电动工具BMS测试设备
领图Leacesy带载老化车为多层多工位设计,可对接多款DUT,老化车装载后推置老化柜中,老化柜采用**设计,带滚轮、可移动,可兼容各类BMU、BMC及其他产品老化用途,对接带载老化设备,带载老化设备内置模拟电芯、供电电源等,模拟电芯主机采用标准19英寸2U高度设计,方便测试系统集成或桌面电源使用,通道间相互隔离,方便多通道串联使用,具有超快瞬态响应能力,其电流回读高分辨率为100nA,基本电流准确度为0.1%,提供电池芯产品休眠模式小电流所需精度。一台仪器实现多种用途,精简测试设备,优化测试流程。输出纹波噪音小,输出更稳定,测试更准确。模拟电池芯各种工况,LAN通讯,载源双向媲美真实电池芯,支持通道串联模拟多串电芯,支持多台模拟器级联组建更大电池芯矩阵。上海电动工具BMS测试设备
为什么需要均衡?各个电池不一样就不一样,为什么非要想办法让他们一样呢?因为不一致性会影响电池组的性能。串联成组的电池组遵循木桶短板效应:在串联成组的电池组系统中,整个电池组系统的容量由容量**小的单体决定。假如我们有一个ABC3节电池构成的电池组:我们知道过充过放对电池的伤害很大。所以当充电时电池B已经充满,或者放电时电池B的SoC已经很低,就需要停止充放电,保护电池B,电池A和电池C的电量就无法被充分利用。这就导致:电池组实际可用容量降低:电池A和C本来可以使用的容量,现在为了照顾B而无处发力,就像二人三足把高个和矮个绑在一起,高个的步子就无法迈得很大。电池组寿命降低:步幅小了,需要走的步数...