Для решения задачи обоснования возможности продления срока эксплуатации изделия 15Н1456 в составе комплекта Р40-2 изделия 18М сверх ранее установленного гарантийного срока было разработано стендовое оборудование, позволяющее проводить экспериментальные исследования аккумуляторов на саморазряд.
Испытательные средства, входящие в состав стенда (рис. 3.1) представлены специализированным оборудованием, в состав которого входят:
а) специализированное устройство поэлементного разряда аккумуляторов (СУПРА);
б) специализированное устройство поэлементного заряда аккумуляторов (СУПЗА);
в) система измерения (СИ);
г) система управления (СУ);
д) система вентиляции (СВ);
е) термокамера.
При проведения экспериментальных исследований стенд позволяет измерять распределение температуры по рабочему объему термокамеры и контролировать температуру аккумуляторов в течение длительного времени, с высокой точностью измерений.
а) структурная схема |
\ |
б) общий вид |
Рисунок 3.1 – Стенд для проведения экспериментальных исследований |
Специализированное устройство поэлементного заряда аккумуляторов (рис. 3.2) предназначено для заряда единичных аккумуляторов различных электрохимических систем емкостью от 1 до 200 А×ч для решения задач диагностики аккумуляторов и обеспечивает необходимые режимы заряда.
Таблица 3.1 – Технические характеристики специализированного устройства поэлементного заряда аккумуляторов
№ |
Параметр |
Значение |
|
1 |
Число силовых каналов |
16 |
|
2 |
Диапазон токов (на канал) |
0,1…20,0 А |
|
3 |
Шаг установки тока |
||
3.1 |
Грубо |
0,1 А |
|
3.2 |
Точно |
0,01 А |
|
4 |
Точность стабилизации тока не хуже |
±0,5% |
|
5 |
Максимальное напряжение (на канал) |
2,5 В |
|
6 |
Поддержка управления с ПК |
через USB интерфейс |
|
а) структурная схема |
б) общий вид |
АК – аккумулятор; СТ – источник стабилизированного тока; ИП – источник питания; ПК – персональный компьютер. Рисунок 3.2 – Специализированное устройство поэлементного заряда аккумуляторов |
Специализированное устройство поэлементного разряда аккумуляторов предназначено для разряда единичных АК различных электрохимических систем емкостью от 1 до 200 А×ч для решения задач диагностики аккумуляторов и обеспечивает необходимые режимы разряда.
Таблица 3.2 – Технические характеристики специализированного разрядного устройства поэлементного разряда аккумуляторов
№ |
Параметр |
Значение |
|
1 |
Число силовых каналов |
16 А |
|
2 |
Диапазон токов (на канал) |
||
2.1 |
В диапазоне напряжений 0,2…1,0В |
0,2...5,0 А |
|
с шагом установки тока |
0,01 А |
||
2.2 |
В диапазоне напряжений 1,0…2,5 В |
0,2...5,0 А |
|
с шагом установки тока |
0,1 А |
||
3 |
Точность стабилизации тока не хуже |
±0,5 % |
|
4 |
Поддержка управления с ПК |
через USB интерфейс |
|
а) структурная схема |
б) общий вид |
АК – аккумулятор; СТК – стабилизатор тока с компенсирующим источником питания; ИП – источник питания; ПК – персональный компьютер. Рисунок 3.3 – Специализированное устройство поэлементного разряда аккумуляторов |
Система измерения и управления предназначена для измерения поля температур в зоне размещения АК (рис. 3.4, а), НРЦ аккумуляторов и поэлементного контроля характеристик аккумуляторов в процессе диагностики (рис. 3.4, б) и обеспечивает автоматизированные измерения и управление СУПРА и СУПЗА по специально заданной логике.
В состав системы измерения входит специализированное устройство многоканального измерения температуры (рис. 3.5), предназначенное для многоточечной температурной градуировки, многоточечного измерения температуры АК индивидуально и в составе БХ для решения задач диагностики аккумуляторов, термического старения аккумуляторов и других видов испытаний, требующих изучения поля температуры.
а) при диагностике Рисунок 3.4. Лист 1 – Система измерения и управления |
б) при термическом старении |
U – напряжение, В; АК – аккумулятор; В – вольтметр; ДТ – датчик температуры; ПК – персональный компьютер; СУПЗА – специализированное устройство поэлементного заряда аккумуляторов; СУПРА – специализированное устройство поэлементного разряда аккумуляторов. Рисунок 3.4. Лист 2 – Система измерения и управления |
а) структурная схема |
б) общий вид |
ДТ – датчик температуры; ИУБ – информационно-управляющий блок; ИП – источник питания; ПК – персональный компьютер. Рисунок 3.5 – Устройство многоканального измерения температуры |
Таблица 3.3 – Технические характеристики устройства многоканального измерения температуры
№ |
Параметр |
Значение |
1 |
Количество датчиков и измерительных каналов |
32 |
2 |
Диапазон температур |
–55...100 ±0,1°С |
3 |
Поддержка управления и передачи данных на ПК |
через USB интерфейс |
В состав системы измерения, также входит специализированное устройство термостабилизации (рис. 3.6), предназначенное для стабилизации температуры объекта испытаний (в т.ч. АК или БХ) или среды, в которой находится объект испытаний для решения задач термического старения, климатических испытаний и других видов испытаний, требующих КТХ по однодатчиковой схеме.
а) структурная схема |
б) общий вид |
ДТ – датчик температуры; Н – нагреватель; Х – холодильник; ИУБ – информационно-управляющий блок; ИП – источник питания; ПК – персональный компьютер. Рисунок 3.6 – Устройство термостабилизации |
Таблица 3.4 – Технические характеристики устройства термостабилизации
№ |
Параметр |
Значение |
1 |
Диапазон температур |
–55...125°С |
2 |
Точность стабилизации |
±1°С |
3 |
Точность установки температуры |
1°С |
4 |
Управление нагревателем |
0,5 А, 220 В |
5 |
Управление холодильником |
0,5 А, 220 В |
6 |
Возможность управления с ПК |
через USB интерфейс |
Система вентиляции, предназначена для обеспечения требований
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.