领图BMS测试设备,温度模拟温度模拟板卡可选电阻可选范围:0Ω(短路)~10MΩ,温度模拟板卡控制电路与可编程电阻完全隔离,电芯/温度模拟器通道相互隔离,输出/测试互不干扰,模块化设计,可自由搭配各类测试模块,预留升级拓展,领图Leacesy电池芯模拟器媲美真实电池芯,具有单体/总电压动态工况或电池芯充放电标准曲线模拟功能,可模拟电池芯模块串联的电池芯组电压,每节电池芯的电压可以在0~5V内变化,完成Vcell Balance、OVP、UVP条件建立,反向唤醒等,产线自动化推荐无屏幕主机(标配CAN通讯),实验室推荐带触屏主机(标配LAN通讯)。产线自动化推荐无屏幕主机(标配CAN通讯),实验室推荐带触屏主机(标配LAN通讯),媲美真实电池芯。提高测试效率,节省时间和成本,我们的BMS测试设备成就您的成功!宁波BMS测试设备电源
领图Leacesy多通道高精度电池芯模拟器模拟器采用独特的可变输出电阻技术,其输入输出特性完全可模拟电池芯的真实响应,BMS功能测试柜故障诊断能力测试:测试BMS对电池故障的诊断准确性和处理能力。静态功耗测试:测试BMS静态状态下的功耗表现。动态功耗测试:测试BMS在动态工作过程中的功耗表现。安全断电测试:测试BMS在故障时对电池进行安全断电的准确性和稳定性。时序测试:测试BMS对电池放电时的时序参数的准确性。故障诊断:设备配备自动故障诊断系统,可以迅速定位和解决问题。模块化设计:设备采用模块化设计,便于扩展和升级,满足不同用户的特殊需求。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。中山BMS测试设备BMS测试的得力助手,BMS测试设备不容错过!
领图BMS电池管理测试系统自动化测试:可设置自动化测试规程,提高测试的一致性和可重复性。数据接口:设备提供多种数据接口,方便与其他设备的数据交换和集成。高压测量:能够适应高电压测试需求,如电动汽车电池测试等。高精度的电流模拟:能够以小数点后几位精确模拟电池的电流变化。可编程控制:支持自定义测试过程,满足特定测试需求。高度可靠:具备稳定性,能够长时间工作而不影响测试结果。耐用性强:采用耐用材料制造,适应恶劣环境的测试需求。
领图Leacesy多通道高精度电池芯模拟器采用标准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,采用独特的可变输出电阻技术,其输入输出特性完全可模拟电池芯的真实响应,也能够通过测量直流电流来监测待测器件(DUT)功耗。具有多种规格可供挑选,模块化设计,主机与板卡组合搭配,适应不同BMS测试的应用场景与测试需求。技术支持:提供专业的技术支持和培训,解决用户在使用过程中的问题。制造商兼容性测试:测试BMS与电池制造商的兼容性。高可靠BMS测试设备,为BMS测试提供精确支持!
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。BMS测试设备精确模拟真实电池特性,为BMS测试提供有力支持。国内BMS测试设备设备
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领图BMS APP自动化测试系统通用接口设计,支持自动、手动工装对接DUT,采用可编程电源适应各种不同产品供电,采用CAN通讯进行产品APP烧录。电池芯模拟器主机多可插配18通道电芯模拟板卡,通道间相互隔离,测试、输出互不影响,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。输出纹波噪音小,输出更稳定,测试更准确。一台设备实现多种用途,通过扫描条码进行DUT绑定,方便测试统计与追溯。批量生产测试:适用于大规模生产线的BMS测试需求,提高生产效率。模块化设计:设备采用模块化设计,便于扩展和升级,满足不同用户的特殊需求。宁波BMS测试设备电源
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...