Řada testerů akumulátorů BITE5
Přístroje BITE5 a BITE5 Advanced umožňují testovat olověné (VLA i VRLA), NiCd a lithium-iontové akumulátory.
Při provádění vybíjecího testu pomocí testovací sady Torkel můžete pomocí přístrojů BITE5 a BITE5 Advanced měřit napětí, impedanci a teplotu jednotlivých článků v průběhu testu. To vám pomůže odhalit slabší články v řetězci a určit jedinečné základní hodnoty impedance.
Na dotykové obrazovce přístrojů BITE5 a BITE Advanced můžete data okamžitě zobrazit, vyhodnocovat jednotlivé články nebo sledovat trendy dat řetězce a výkonnost článků. Získejte odpovědi přímo na místě, proveďte potřebné opravy a opakovaný test pro ověření výsledků oprav – to vše během jediné cesty a bez nutnosti přenášet nebo tisknout data.
Díky novým chemickým látkám a aplikacím se stále častěji používají moduly akumulátorů s vyšším napětím. Přístroj BITE5 může testovat moduly až do 200 V DC a BITE5 Advanced umí testovat moduly až do 500 V DC.
Pomocí vyššího zkušebního proudu měří přístroj BITE5 Advanced přesně odpor mezi články (propojovacími pásky), což vám pomůže identifikovat nekvalitní nebo zkorodované spoje.
Přístroj BITE5 Advanced umožňuje testovat paralelní řetězce, aniž byste museli trávit čas izolováním segmentů. Obsahuje také čtečku štítků RFID pro rychlou identifikaci akumulátoru bez nutnosti ručního zadávání údajů.
O produktu
Testery akumulátorů BITE5 a BITE5 Advanced umožňují provádět jednoduché testy pro rychlé vyhodnocení stavu olověných (VLA i VRLA), NiCd a lithium-iontových akumulátorů.
Oba přístroje mají snadno použitelné rozhraní s dotykovou obrazovkou a podporují testování impedance a vybíjení ve spojení se zátěžovou jednotkou. Model BITE5 Advanced umožňuje sledovat akumulátory a články během nabíjení a testovat paralelní řetězce bez rozpojení. S přístrojem BITE5 můžete provádět testy na modulech do 200 V a s přístrojem BITE5 Advanced na modulech do 500 V.
Mezi možnosti měření, které přístroj BITE5 nabízí, patří impedance článků, napětí článků, zvlnění napětí, střídavý zvlněný proud a stejnosměrný udržovací proud. Přístroj BITE5 Advanced podporuje všechny tyto testy a má také možnost přesného měření mezičlánkového odporu (odporu propojovacích pásků).
U testů impedance můžete nastavit limity pro impedanci a napětí na vyhovující, varovné a nevyhovující hodnoty. U testů vybíjení – a testů dobíjení pouze s přístrojem BITE5 Advanced – se měření zaznamenávají po celou dobu vybíjení nebo nabíjení. Na dotykové obrazovce přístroje lze zobrazit trendy a uložené výsledky lze stáhnout pomocí kabelu USB nebo karty SD pro další analýzu a archivaci. Podporován je také bezdrátový přenos dat do softwarového balíku PowerDB společnosti Megger.
Přístroje BITE5 i BITE5 Advanced podporují měření napětí až do 1000 V DC a 600 V AC, což znamená, že je můžete použít k měření solárních slučovačů a ke kontrole vstupního a výstupního napětí střídačů používaných v systémech obnovitelných zdrojů energie. Další funkcí přístroje BITE5 Advanced je čtečka štítků RFID, která umožňuje rozpoznávat zařízení bez nutnosti ručního zadávání údajů.
Technické údaje
- Ukládání dat a komunikace
- SD karta
- Ukládání dat a komunikace
- USB
- Zdroj napájení
- Akumulátory
Nejčastější dotazy
Četnost měření impedance závisí na typu baterie, místních podmínkách a dosavadní údržbě. Doporučené postupy IEEE stanovují zkoušku jednou za půl roku. Společnost Megger nicméně doporučuje měřit baterie VRLA jednou za čtvrtletí (z důvodu jejich nepředvídatelnosti) a baterie NiCd a zaplavené olověné baterie jednou za půl roku.
Řada výrobců dnes uvádí hodnoty impedance pro stanovení základny. Některé větších organizace, které každoročně nakupují velký počet baterií, zapsalo do svých specifikací pro nákup baterií i procentuální nárůst impedance právě pro účely záruky a výměny.
Vlastnosti baterie se v průběhu jejího stárnutí mění. V olověných akumulátorech dochází ke korozi a sulfataci desek. V uzavřených bateriích dochází k vysychání elektrolytu. V lithium-iontových bateriích dochází k hromadění mezifáze pevného elektrolytu (SEI), což vede k omezení kapacity. S chemickými změnami těchto baterií se mění i jejich vnitřní impedance. Zbývající kapacitu nezjistíte žádným přístrojem, nýbrž jedině zkouškou vybíjení. Zkouška vybíjení je ale zdlouhavá a nákladná, a proto se provádí pouze jednou za několik let. Během tohoto intervalu pak baterie může selhat. Zkouška impedance je rychlá a jednoduchá a lze ji provést za provozu a upozorní uživatele na hrozící selhání. Může tak zachránit celý řetězec, protože vadná baterie může řetězec zatěžovat a poškodit i sousední baterie.
Tester BITE5 lze použít nejen ke zkouškám a řešení problémů s lithium-iontovými články, ale také k měření a záznamu výkonu solárních článků, střídačů a slučovačů. Díky spojení všech těchto měření do jediného zařízení není nutno pořizovat několik samostatných zařízení.
Tester BITE5 je určen k měření olověných, NiCD a lithium-iontových baterií. Tyto typy baterií se používají v rozvodnách, telekomunikačních systémech, systémech UPS, v datových centrech a v solární a větrné energetice.
Tester BITE5 je určen k měření nejen olověných, ale také NiCD a lithium-iontových baterií. Při jediném zapojení můžete měřit napětí, impedanci i teplotu článku. Výhodou přístroje BITE5 je také to, že jej lze použít v kombinaci se soupravou pro testy vybíjení baterií TORKEL k měření výše uvedených parametrů, a to během celé zkoušky vybíjení. Díky rozhraní s dotykovým displejem se jedná o tester impedance Megger s nejjednodušší obsluhou. Díky zobrazování trendů na dotykovém displeji jde také o nejjednodušší vodítko při rozhodování o údržbě a výměně jednotlivých článků přímo na místě. Kromě toho má vestavěný voltmetr pro řešení základních problémů.
Ano, tester BITE5 má dva různé soustředné hroty sond, které umožňují přístup ke svorkám baterie přes vstupní otvor.
Zvlněný proud generuje teplo a tím snižuje životnost baterie. Zvýšení teploty o 10 °C zkracuje životnost baterie na polovinu. Někteří výrobci zařízení (např. nabíječek nebo UPS systémů) nicméně uvádí meze zvlnění ve voltech. Přístroj BITE5 proto umožňuje měřit zvlnění střídavého napětí i proudu.
Norma IEEE požaduje, aby během zkoušky vybíjení bylo několikrát změřeno napětí na jednotlivých článcích. Použití testeru BITE5 k měření napětí článků má tu výhodu, že můžeme současně měřit impedanci. Díky informacím získaným ze zkoušky impedance můžeme určit, které články jsou náchylnější k závadě, i když během zkoušky nedosáhly svého mezního napětí. Na základě údajů o impedanci pro plně nabité články i pro články v průběhu a na konci zkoušky vybíjení tak můžeme určit základnu impedance. Díky této základně můžeme určit limity vyhověl/nevyhověl pro další zkoušky impedance dané sady baterií i pro konkrétní typy použitých článků.
Norma IEEE 1106-1995 „Doporučené postupy IEEE pro instalaci, údržbu, testování a výměnu nikl-kadmiových baterií ve stacionárních aplikacích“ stanovuje podobné doporučené postupy jako norma IEEE 450 pro zaplavené olověné baterie.
Norma IEEE 1188-1996, „Doporučený postup pro údržbu, testování a výměnu olověných akumulátorů s regulačním ventilem ve stacionárních aplikacích“ definuje doporučené zkoušky a jejich frekvenci. Články VRLA jsou klasifikovány do různých úrovní kritičnosti instalace. Intervaly a typ zkoušek závisí na klasifikaci dané baterie.
Norma IEEE 450-2002 „Doporučený postup pro údržbu, testování a výměnu otevřených olověných akumulátorů ve stacionárních aplikacích“ popisuje frekvenci a typ měření, která je třeba provádět pro ověření stavu baterie. Interval zkoušek se pohybuje od měsíčních až po roční. Mezi zkoušky prováděné každý měsíc patří test napětí řetězce, vzhled, teploty prostředí, plovoucí proud atd. Mezi čtvrtletní zkoušky patří testy specifické hmotnosti, napětí článků a teploty (na reprezentativním vzorku 10 % článků). Každoroční zkoušky se provádějí na celém řetězci. Dále je nutno změřit odpor uzemnění sady baterií a odpor spojení mezi články. Na základě hodnot naměřených při pravidelných zkouškách a používání baterie (historie vybíjení/nabíjení) může být nutné provést i další zkoušky.
Vysychání je jev, k němuž dochází v důsledku přehřátí baterie (nedostatečné ventilace), přebíjení (které může způsobit zvýšenou vnitřní teplotu), vysoké teploty prostředí atd. Při zvýšené vnitřní teplotě dojde k odvzdušnění uzavřených článků přes pojistný ventil (PRV). Po vypuštění dostatečného množství elektrolytu již není skleněná matrice ve styku s deskami, čímž se zvyšuje vnitřní impedance a snižuje kapacita baterie. V některých případech je možné pojistný ventil demontovat a doplnit destilovanou vodu (je to ale možné pouze v krajním případě a zásah musí provést autorizovaný servis, protože demontáž pojistného ventilu může vést ke ztrátě záruky). Tuto závadu je možné snadno zjistit pomocí impedanční zkoušky a je jedním z nejčastějších závad baterií VRLA.
Další čtení a webináře
Související produkty
Interpretace výsledků testů
Následující tabulka nabízí všeobecné pokyny pro vyhodnocení měření impedance a odporu pásu. Doporučený analytický přístup je porovnání s průměrnými výsledky bloku. Následné testy systému baterie přinesou další data. Umožní tak stanovení trendů, což vám poskytuje možnost určit, zda je problém bezprostřední, nebo vzdálenější. Čeká se, že si časem uživatelé ustaví vlastní hodnoty varování a alarmu procentní odchylky. Důrazně se doporučuje používat software poskytnutý s vybavením k ukládání všech historických dat pro všechny testované bloky. Software je vybaven několika grafy, včetně kritérií varování a alarmu, které usnadní stanovení trendů a analýzu dat.
| Procentní odchylka od průměru | Procentní odchylka od průměru bloku | Procentní odchylka od základní hodnoty | Procentní odchylka od základní hodnoty | |
|---|---|---|---|---|
| Varování | Alarm | Varování | Alarm | |
| Olověné se zaplavenými elektrodami | 15 | 30 | 30 | 50 |
| Olověné VRLA, AGM | 10 | 30 | 20 | 50 |
| Olověné VRLA, gelové | 20 | 30 | 30 | 50 |
| NiCd se zaplavenými elektrodami | 10 | 20 | 15 | 30 |
| NiCd hermetické | 10 | 20 | 15 | 30 |
| Spojky mezi články (pásy) | 15 | 20 | - | - |
Návody k obsluze a dokumenty
Software and firmware updates
BITE5 Fimware
BITE5 Firmware and Update Instructions latest version
latest version
Released on 11-2024
Bug Fix:
Corrected limit error causing false measurement warning messages
Updated German Translation errors
Improved impedance measurement stability
Download zip file that contains firmware version and installation instruction
Nejčastější dotazy
Měření plovoucího napětí má v praxi jen omezenou hodnotu. Lze jej využít k ověření funkčnosti nabíječky, ale neposkytuje žádné informace o stavu baterie. Měření plovoucího napětí článku také ukazuje, zda je článek plně nabitý; je ale třeba mít na paměti, že plné nabití článku ještě neznamená, že článek má plnou kapacitu. Není nijak neobvyklé, že baterie, má plovoucí napětí v přípustných mezích, i když se blíží její selhání. Nízké plovoucí napětí může znamenat, že je v článku zkrat. U olověného akumulátoru lze mít toto podezření, pokud plovoucí napětí činí 2,06 V nebo méně – za předpokladu, že je nabíječka nastavena na 2,17 V na článek. V jiných případech může mít článek plovoucí napětí výrazně vyšší, než je průměr. Příčinou může být to, že článek s vysokým plovoucím napětím kompenzuje jiný slabší článek, který má plovoucí napětí nízké. Je také možné, že jeden článek má plovoucí napětí vysoké, aby kompenzoval několik článků, na kterých je toto napětí poněkud nižší, protože součet všech plovoucích napětí článků se musí vždy rovnat nastavení nabíječky.
Stiskněte a ihned uvolněte hlavní vypínač. Zobrazená obrazovka se uloží na kartu SD jako bitmapový soubor. Soubor bude umístěn v následující složce. \MEGGER\PQA\SNAPSHOT
Ve skutečnosti probíhá zkouška vybíjení všech článků a je tedy nevyhnutelné, že některé z nich dosáhnou finálního napětí (např. 1,75 V) dříve než jiné. Zkoušku proto nepřerušujte, když napětí 1,75 V dosáhne jeden článek, nýbrž průměrné napětí všech článků. V tomto okamžiku mohou mít některé články napětí 1,8 V a jiné 1,6 V. Během zkoušky sledujte celkové napětí baterie a pokud má např. 60 článků, zastavte zkoušku, když napětí dosáhne 60 x 1,75 V = 105 V.
Doporučení IEEE uvádějí, že změna o 50 až 100 % oproti základně je závažná a vyžaduje další šetření; je ale důležité vzít v úvahu i kritičnost aplikace a typ baterie. K selhání u baterií VLA a VRLA dochází různým způsobem. Typickým způsobem selhání VLA článku je koroze kladné mřížky. K selhání článku VLA dojde ve zkratovaném stavu, což znamená, že článkem stále může procházet proud. Při zapojení do série je proto lze používat i v kritických aplikacích. Články VRLA naproti tomu nejčastěji selhávají z důvodu vyschnutí a v rozpojeném stavu, což znamená, že článek nemusí propouštět proud. V kritických aplikacích by se proto měly používat v paralelním zapojení. Vzhledem k těmto rozdílům je vhodným kritériem při kontrole baterií VLA 50% až 100% změna oproti základně, zatímco u baterií VRLA je třeba opatrnější a použít kritérium 20 až 30 %.
Při provádění zkoušky impedance nebo jakékoli odporové zkoušky musí být baterie plně nabité. Zkouška impedance je relativní test, který porovnává současnou měřenou hodnotu s minulými hodnotami. Není-li baterie plně nabitá, nebude měřená hodnota stejná jako u baterie v plně nabitém stavu. Tuto hodnotu tedy nelze porovnávat s minulými hodnotami, protože neexistuje „normální“ stav nabití baterie.Poznámka: Tester BITE5 umožňuje provést speciální zkoušku impedance, kterou lze provést během zkoušky vybíjení. Ta umožňuje sledovat trend impedance článků v průběhu celého procesu a stanovit limity alarmů pro celý řetězec. Viz kapitolu „Provedení zkoušky impedance a vybíjení (speciální zkoušky)“ v uživatelské příručce, kde naleznete další podrobnosti.
Pro přesná odporová měření doporučujeme při výměně sond provést nastavení nulového bodu. Součástí přístroje je nulová přípojnice. Stiskněte ikonu „Configuration“ (Konfigurace) v dolní části levé nabídky navigace. Na obrazovce „Meter“ (Měření) klikněte na možnost 0-Adj (Nast. 0) vpravo dole. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce BITE5 v kapitole „Konfigurace BITE5“.