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•此外,TORKEL具备高放电容量,能够缩短测试时间。*放电电流高达220A,如果需要更高的电流,可以将两个或者更多 TORKEL设备或额外的负载设备 (TXL) 连接在一起。
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TORKEL910 |
TORKEL930 |
TORKEL950 |
| 电流(A)* | 110A | 220A | 220A |
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电压(V)* |
300V | 300V | 500V |
| BVM 功能 | 否 | 是 |
是 |
| 充电测量 |
否 |
是 |
是 |
| 完整报告功能 |
否 |
是 |
是 |
13.通断开关
| TORKEL900/910/930规格 | |
| 规格在标称输入电压和+25°C(77°F)的环境温度下有效。规格如有变更,恕不另行通知。 | |
| 环境 | |
| 应用领域 | 仪器适合于高压变电站和工业环境使用。 |
| 温度 | |
| 运行 | 0°C至+50°C(32°F至+122°F)当温度超过+35°C(+95°F)时功率降额 |
| 储存&运输 | -40°C至+70°C |
| 湿度 | 5% –95% 相对湿度,无冷凝 |
| 冲击/振动/掉落 | |
| 仅仪器 | ETSI EN 300 019-2-7 等级7M2 |
| 仪器装在运输箱内 | ISTA 2A |
| 海拔高度 | |
| 运行 | 3000 m (10000 ft) |
| 储存 | 10000 m (33000 ft) |
| 封装等级 | IP20 |
| CE标志 | |
| 低电压指令(LVD) | IEC61010-1:2010 & IEC61010-2-030 |
| 电磁兼容指令(EMC) | IEC61326-1 |
| 通用 | |
| 主电压 | 100 –240 V 交流,50 / 60 Hz |
| 功率消耗 | 200 W(最大) |
| 供电中断 | 40 ms(最长) |
| 保护 | 热熔断路器、自动过载保护 |
| 尺寸 | |
| 仪器 | 519 x 315 x 375 mm(20.5” x 12.4” x 14.7”) |
| 运输箱 | 670 x 400 x 510 mm(26.4” x 15.7” x 20.1”) |
| 重量 | 19.5 kg(43.0 lbs) |
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31.9 kg(0.3 lbs)含运输箱 |
| 显示屏 | 7’LCD电容式触摸屏 |
| 可用语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、瑞典语 |
| 测量部分 | |
| 电流测量 | |
| 显示范围 | 0.0 至2999.0 A |
| 基本误差 | ±(读数0.5% +0.1A) |
| 分辨率 | 0.1 A |
| 内部电流测量 | |
| 范围 | |
| TORKEL 910 | 0 至110 A |
| TORKEL 930/950 | 0 至220A |
| 钳形电流表输入 | |
| 范围 | 0 至1000 mV 直流mV/A |
| mV/A比率 | 0.30 mV/A至100.00 mV/A |
| 输入阻抗 | >1 MΩ |
| 电压测量 | |
| 电压 | 7.5至500 V 直流 |
| 误差 | ±(读数0.5% +0.1V 直流) |
| 分辨率 | 0.1 V |
| 时间测量 | |
| 基本误差 | ±读数0.1% ±1 个数 |
| 测量值存储 | |
| 时间 | >24 h |
| 时间间隔 | 电压变化时自动存储 |
| 负载部分 | |
| 蓄电池电压 | 7.5至500V |
| 最大电流 | |
| TORKEL 910 | 110 A |
| TORKEL 930/950 | 220 A |
| 最大功率 | 15 kW |
| 负载模式曲线 | 恒定电流、恒定功率、恒定电阻、电流或电压 |
| 恒定电流 | |
| 范围 |
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| ORKEL 910 | 0 至110.0 A |
| TORKEL 930/950 | 0 至220.0 A |
| 误差 | ±(0.5% +0.2A) |
| 分辨率 | 0.1 A |
| 纹波 | ±0.5A |
| 恒定电阻 | |
| 范围 | 300 mΩ 至3 kΩ |
| 误差 | ±1% |
| 分辨率 | 100 mΩ |
| 恒定功率 | |
| 范围 | 0 至15 kW |
| 误差 | ±1% |
| 分辨率 | 10 W |
| 输入 | |
| + | 7.5至500 V |
| – | 0 V |
| I EXT ≤ 1 V | 1 V 直流,300 V 直流接地 |
| 电压检测 | 至电流端子的阻抗>1 MΩ |
| 输出 | |
| 警报 | |
| 继电器触点 | 28 V 直流,8 A,240 V 交流,8 A不得连接第二类以上的装置 |
| TXL 停止 | |
| 继电器触点 | 250V直流,0.28A,28V直流,8A,250V 交流,8A9 V 直流9 V直流,100 mA |
| 通信端口 | |
| BVM1 和BVM2 | 用于连接BVM装置的USB接口 |
| USB | 用于连接USB 记忆棒 |
| 检修 | 用于仪器检修 |
| TORKEL900/910系列蓄电池放电试验系统说明文档 | |
不少储能电站运营方*都在咨询两个核心问
蓄电池是变电站直流系统、UPS 与通信后
10kV与35kV开关柜局部放电带电检测
直流系统蓄电池是电力、储能、工业等领域备
使用美国Megger TORKEL900/910/930系列蓄电池放电试验系统时应注意电气与热安全。设备主电源为一百至二百四十伏交流、五十或六十赫兹、最大功耗二百瓦,须使用符合规范的插座;放电回路带有大电流,连接须采用原装无火花连接件并紧固,防止接触发热。设备内置热熔断器与自动过载保护,但现场仍应保证通风,避免在超过五十摄氏度或密闭高温环境中满载运行(超过三十五摄氏度会功率降额)。 放电会使蓄电池端电压下降,须严密监视终止电压,防止过放损伤电池。操作前应检查应急保险丝与紧急停止按钮可用,遇异常立即拍下急停。仪器净重约十九点五公斤,搬运时避免磕碰,存放于干燥通风处,运输箱可在搬运中提供保护。长期停用应定期检查线缆与接口,确保再次出勤时状态正常。雷雨天气应避开户外临时接线作业,以保障人员与设备安全。
美国Megger TORKEL900/910/930系列蓄电池放电试验系统的负载模式覆盖多种工况。恒定电流模式下,TORKEL910范围为零至一百一十安、930与950为零至二百二十安,误差为读数的百分之零点五加零点二安;恒定电阻模式范围为三百毫欧至三千欧、误差百分之一;恒定功率模式范围为零至十五千瓦、误差百分之一;还可按预设的加载曲线放电,最大功率十五千瓦。 数据记录方面,设备内部可存储超过二十四小时的测量结果,并在电压变化时自动保存,确保过程可追溯。BVM1、BVM2两个USB接口用于连接电池电压记录器,USB存储器接口用于导出数据,以太网接口用于检修,七英寸电容触摸屏则实时显示运行状态。借助这些接口,检测人员既能当场查看放电曲线,也能把完整数据传到计算机,按时间轴整理成报表,支撑容量评估与趋势管理。这种将放电过程完整记录的能力,便于建立蓄电池的长期健康档案。
依据美国Megger TORKEL900/910/930系列蓄电池放电试验系统的数据判定电池容量是否合格,核心是比较实际放出容量与标称容量。设备以恒定电流放电并积分得到容量,同时记录电压随时间下降到终止电压的过程。若在规定放电率下,电池放出的容量达到标称值的一定比例(通常核对性放电要求不低于额定容量的某个百分数),且单体电压未出现过早跌落,则说明容量合格。 TORKEL的电流测量范围为〇至二千九百九十九安、基本误差为读数的百分之零点五加零点一安,电压测量范围七点五至五百伏直流、误差为读数的百分之零点五加零点一伏,精度足以支撑判读。配合BVM对各单体电压的监测,可发现个别落后电池。所有数据带时间戳存储并可通过USB导出,检测人员据此绘制放电曲线,结合规程给出的容量判据,形成合格或预警的试验结论。对临界容量电池应安排复测,以避免单次放电条件波动带来的误判。
美国Megger TORKEL900/910/930系列中,910与930的主要差异体现在最大电流与适用电池规模。TORKEL910最大放电电流为一百一十安培、最大电压三百伏,适合中小组容量的蓄电池核对性放电;TORKEL930最大放电电流提升到二百二十安培、最大电压同样为三百伏,可应对更大容量或需要更快放电的电池组。更高规格的TORKEL950则把最大电压扩展到五百伏。 从功能上看,三个型号都支持恒定电流、恒定功率、恒定电阻与加载曲线放电,并配备七英寸触摸屏、BVM接口与USB存储。当单台电流不够时,用户可将两台或多台TORKEL并联,或连接外部TXL负载设备进一步提高放电能力。选型时应根据蓄电池组的电压范围、标称容量以及期望的放电倍率来确定,使设备的最大电流与功率留有合理余量。对于已建系统的增容改造,也可沿用原有TORKEL并通过并联方式提升能力。在预算有限时,优先按当前最大电池组选型、再预留并联扩展空间,是较为稳妥的做法。
美国Megger TORKEL900/910/930系列蓄电池放电试验系统广泛应用于需要核查蓄电池真实容量的场所。在变电站与电厂,直流系统依赖蓄电池作为事故照明与控制电源,运维单位按周期对它做核对性放电,验证其在交流失电时能否维持规定时间。在轨道交通与数据中心,蓄电池组同样是关键备用电源,定期核容可提前发现容量衰减的单体,避免突发失效。 除了例行维护,该系列也用于新投运电池组的验收试验与老旧电池的淘汰评估。由于支持恒定电流、恒定功率、恒定电阻及加载曲线等多种模式,它能模拟不同负载工况下的放电行为。设备适合高压变电站与工业环境使用,运行温度为零至五十摄氏度(超过三十五摄氏度功率降额),储存运输可到零下四十至七十摄氏度,满足大多数固定与半固定场站的现场作业要求。设备运输箱可满足ISTA 2A的振动冲击要求,便于在不同场站之间转运。
美国Megger TORKEL900/910/930系列蓄电池放电试验系统配置了多重安全与过载保护。在连接环节,它采用无火花连接附件与应急保险丝,降低带电解扣产生的电弧风险;当内部或外部出现异常过流时,热熔断器与自动过载保护会动作,切断危险工况。设备还设有紧急停止按钮与带电气隔离的TXL停止输出端,可立即停止外部负载放电。 在测试控制上,TORKEL依据设定的报警级别运行:电压、容量或时间到达阈值即报警,电压降至可能深度放电的危险水平时自动关闭测试,避免电池受损。蜂鸣器与继电器触点报警输出端可触发外部声光装置,提醒现场人员。这些保护配合IP20防护与IEC 61010-1安全标准设计,使整套放电系统在变电站等强电环境中能够安全、可控地完成大电流试验。多重保护叠加,使操作人员即使面对突发异常也能迅速中止试验。这些设计共同降低了大电流放电试验中的人身与设备风险。
使用美国Megger TORKEL900/910/930系列蓄电池放电试验系统完成核对性放电时,先根据蓄电池组电压与容量选择型号,将设备通过无火花连接附件接入电池端,并接好BVM电池电压记录器。在七英寸触摸屏上设定放电模式(恒定电流、功率、电阻或加载曲线)、放电电流、报警电压、容量与时间等参数,确认接线与报警级别后启动测试。 测试开始后,TORKEL自动维持设定电流,并实时显示电压、电流、容量与时间。当电压降到略高于终止电压时发出报警,降到危险水平自动关机,防止深度放电。全部数据存入设备,可经USB存储器导出至计算机做趋势分析。由于测试无需断开电池与供电设备,整个过程可在直流系统带电运行下进行,既验证了电池容量又不影响负荷供电,适合作为周期性核对性放电的标准做法。整个过程由内部算法驱动,减少了人为读数误差,也缩短了单次核容的准备时间。
美国Megger TORKEL900/910/930系列蓄电池放电试验系统在电气安全与电磁兼容方面符合国际标准。其低压指令对应IEC 61010-1:2010以及IEC 61010-2-030,电磁兼容指令对应IEC 61326-1,设备带有CE标志,从设计上满足在高压变电站与工业环境使用的安全要求。外壳防护等级为IP20,适用于受控的室内或机柜环境。 在机械与环境适应性上,仪器单独运输满足ISTA 2A、装入运输箱后可承受相应振动冲击;运行海拔可达三千米,储存海拔可达一万米。用户在现场组织放电试验时,应依据电力系统蓄电池检修相关规程设定终止电压、放电率与核容判据,并结合设备的电流、电压与功率精度(如电流基本误差为读数的百分之零点五加零点一安)来评估数据的可信度,使试验结果具备合规基础。现场还应做好接线绝缘与人员防护,使大电流放电在受控状态下进行。设备防护等级为IP20,适合在受控的室内或机柜环境中使用,避免粉尘与淋水影响。
美国Megger TORKEL900/910/930系列蓄电池放电试验系统是Megger公司第四代电池放电测试产品,主要用于通过放电试验全面了解蓄电池组的实际容量。放电测试是确认电池容量最可靠的方法,因此它是电池维护程序中的关键环节。该系列可在恒定电流、恒定功率、恒定电阻或按预定加载曲线下运行,BVM电池电压记录器直接与设备相连,构成一套完整、独立的放电测试系统,适用于电网、电厂、轨道交通等直流电源系统的核容与核对性放电。 在TORKEL系列中,TORKEL910最大电流为一百一十安培、最大电压三百伏,TORKEL930最大电流为二百二十安培、最大电压亦为三百伏,更高规格的TORKEL950可达五百伏。当所需电流更大时,可将两台或多台TORKEL并联,或外接TXL负载设备扩展容量。设备具备七英寸电容触摸屏与多语言界面,整机重量约十九点五公斤,结构紧凑,适合在变电站蓄电池室等现场环境中移动使用。
美国Megger TORKEL900/910/930系列蓄电池放电试验系统依据恒流放电与容量积分原理评估电池容量。设备连接至蓄电池后,按预设的放电电流与报警级别(电压、容量、时间)运行,在试验中始终保持电流处于设定水平,并记录电压随时间的变化。当电压降到略高于终止电压的水平时发出报警,降到可能深度放电的危险水平时自动关闭测试,从而保护电池。 由于在放电过程中实时测量总电流并维持恒定,TORKEL能够把电流对时间的积分换算为实际放出的容量,与电池的标称容量比较即可判断健康状态。测试进行时无需将电池与供电设备断开,借助直流电流钳即可在带载状态下测量并保持总电流。所有测量值存入设备,并可通过USB存储器轻松传至计算机评估,整个流程由内部算法自动完成,结果可追溯。这种带载核容方式特别适合不允许停电的直流系统,可在不影响负荷的情况下完成试验。