| Merknaam: | XWELL |
| Modelnummer: | XW-100V100A6CH |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Contact for Pricing |
| Verpakkingsdetails: | Houten kist exportverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, Western Union |
De XW-100V100A6CH is een 6-kanaals batterij laad- en ontlaadverouderingsmachine, ontworpen voor het testen van lithiumbatterijpakketten in toepassingen zoals elektrisch gereedschap, zonne-energieopslagsystemen, zelfbalancerende scooters, elektrische fietsen, elektrische motorfietsen en thuisenergieopslag. Elk van de zes kanalen werkt onafhankelijk en ondersteunt parallelle uitgangsconfiguraties om gevarieerde testworkflows te accommoderen binnen één enkele apparatuurkast van 920*690*847 mm (B*D*H).
Dit systeem integreert cyclische laad- en ontlaadtesten, verificatie van batterijfuncties en realtime monitoring van laad-/ontlaadgegevens in een uniform platform. Een drielaagse besturingsarchitectuur — hostcomputer, tussenliggende computer en bidirectionele ACDC met LLC geïsoleerde DCDC — beheert de apparatuurbediening, gegevensverwerking en energiestroom. De tussenliggende computer voert berekeningen uit voor batterijcapaciteit en laadstatus (SOC), terwijl de hostcomputer de primaire mens-machine-interface biedt voor het starten van tests, monitoring en data-export.
De apparatuur werkt op een driefasige vijf-draads AC 380V voeding bij 50Hz, met een maximaal vermogen van 60KW per kast. De vermogensfase maakt gebruik van bidirectionele ACDC-conversie met behulp van space vector modulatie en digitale besturing, wat resulteert in een vermogensfactor van meer dan 0,99 bij nominaal vermogen en een totale harmonische vervorming (THD) van minder dan 3%. Tijdens ontlaadcycli wordt energie teruggevoerd naar het net via het bidirectionele voedingspad, met een busfeedbackefficiëntie van 93%.
De XW-100V100A6CH werkt via een drielaagse besturings- en energieconversiearchitectuur. Op het hoogste niveau dient de hostcomputersoftware als de primaire mens-machine-interactie-interface, die apparatuurbestellingen beheert zoals starten, stoppen, pauzeren en hervatten. Batterijverouderingsgegevens worden verzameld, verwerkt en gearchiveerd door de hostcomputer, die ook de vereiste testresultaten genereert, waaronder capaciteitsberekeningen, efficiëntiemetingen en levenscyclusdegradatiecurves.
De tussenliggende computer fungeert als de centrale besturingsbeheerlaag en voert rekenkundige taken uit, waaronder het bepalen van de batterijcapaciteit en het schatten van de laadstatus (SOC). Deze middelste laag coördineert de gegevensstroom tussen de hostinterface en de energieconversiehardware, wat zorgt voor gesynchroniseerde werking over alle zes kanalen.
Energieconversie maakt gebruik van een tweefasige topologie. De eerste fase bestaat uit een bidirectionele ACDC-omvormer met LLC geïsoleerde DCDC, die tijdens het laden stroom uit het driefasige AC-net haalt, deze conditioneert via de bidirectionele DCDC en de geprogrammeerde spanning en stroom levert aan het aangesloten batterijpakket. Tijdens het ontladen keert deze zelfde fase om, waarbij energie van de batterij wordt teruggevoerd naar het AC-net via het bidirectionele voedingspad. De tweede fase maakt gebruik van niet-geïsoleerde bidirectionele DCDC (Buck/Boost) modules — één per kanaal — om de precieze spannings- en stroomwaarden te leveren die nodig zijn voor constante stroom laden, constante spanningsladen en constante stroom ontladen.
Het systeem ondersteunt vier werkmodi: constante stroom (CC) laden, constante spanning (CV) laden, constante stroom constante spanning (CCCV) gecombineerd laden, constante stroom ontladen (CD) en constante spanning ontladen (CVD). Hoogfrequente isolatie scheidt het gehele systeem van het elektriciteitsnet, wat zorgt voor veilige en stabiele werking over alle kanalen.
De huidige reactietijd van de hardware ligt binnen 20 ms en het minimale interval voor het loggen van gegevens is 1 seconde. De geregistreerde parameters voor elk kanaal omvatten spanning, stroom, tijd, capaciteit en energie, wat een complete dataset biedt voor analyse van batterijprestaties en beslissingen over kwaliteitsgradatie.
| Voedingstype | Driefasige vijf-draads AC 380V |
| Frequentie | 50Hz |
| Ingangsstroom | 107A (125A-3P automaat aanbevolen) |
| Totale Harmonische Vervorming (THD) | ≤3% |
| Vermogensfactor | >0,99 (nominaal vermogen) |
| Laadefficiëntie (Systeem) | 88% |
| Bus Terugkoppelingsrendement | 93% |
| Spanningsmeetbereik | 10–100V (3S of meer batterijen) |
| Spanningsnauwkeurigheid | ±0,1% van F.S ±0,1% van F.D |
| Laadstroombereik | 0,1–100A |
| Ontlaadstroombereik | 0,1–100A |
| Stroomnauwkeurigheid | ±0,1% van F.S ±0,1% van F.D |
| CV Afsnijstroom (Min.) | 50mA |
| Capaciteitsnauwkeurigheid | ±0,1% van F.S ±0,1% van F.D |
| Huidige Hardware Reactietijd | ≤20ms |
| Gegevenslogboek Interval | ≥1s |
| Kanalen per Kast | 6 |
| Aantal Kasten | 1 |
| Max. Vermogen per Kast | ≤60KW |
| Werkingsmodi (Laden) | CC, CV, CCCV |
| Werkingsmodi (Ontladen) | CD, CVD |
| Communicatie | LAN (TCP/IP) |
| Max. Cyclus Tijd | 10.000 cycli |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
| Kastafmetingen | 920*690*847 mm (B*D*H) |
| Omgevingstemperatuurbereik | -10~45℃ |
| Testfuncties | Cycluslevensduurtest, capaciteitstest, laad-/ontlaadkenmerken, laadretentie, efficiëntietest, overlaad-/overlaadsnelheidstest |
| Geregistreerde Gegevens | Spanning, stroom, tijd, capaciteit, energie |
| Gegevens Export Formaten | Excel, grafieken (spanning/stroom/capaciteit vs. tijd, capaciteitsverlies, levenscyclus) |
| Gegevensopslag | Configureerbare bestandsnamen en paden; bestandsgebaseerde opslag |
| Ingangsbeveiliging | Overspanning, overstroom, faseverlies, overtemperatuur, alarm, anti-eilandvorming |
| Uitgangsbeveiliging | Overspanning, overstroom, faseverlies, overtemperatuur, alarm, anti-eilandvorming |
| Softwarebescherming | Gegevensretentie bij stroomuitval, hervatten bij inschakelen, over-/onder spanning/stroombeveiliging, capaciteitsbeveiliging, overtemperatuurbeveiliging, beveiliging tegen abnormale spannings-/stroomtrend/stijging/daling |
| Extra Veiligheid | Omgekeerde verbindingsbeveiliging, veilige ontlaadstroombeveiliging, hoogfrequente netisolatie |
| Nr. | Component | Merk | Hoeveelheid | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoofdregelbord | In-house | 6 | stuks |
| 2 | Hoofd CPU | TI (VS) | 6 | stuks |
| 3 | Communicatiemodule | In-house | 1 | stuk |
| 4 | Relais | Hongfa | 18 | stuks |
| 5 | Voeding | Lorenz / Tuwei | Geconfigureerd op vermogen | stuk |
| 6 | Aardlekschakelaar | Chint | 1 | stuk |
| 7 | Kast | In-house | 1 | stuk |
| 8 | Software Systeem | In-house | 1 | set |
De XW-100V100A6CH voldoet aan een specifieke testvereiste die systemen met één kanaal of laag vermogen niet kunnen vervullen: gelijktijdige multi-kanaals testen van lithiumbatterijpakketten tot 100V met laad- en ontlaadstromen tot 100A per kanaal. De zes onafhankelijke kanalen, elk aangedreven door een speciale DCDC-module met TI hoofd-CPU-besturing, stellen productiefaciliteiten in staat om gelijktijdig verschillende testprotocollen op verschillende batterijpakketmodellen uit te voeren, waardoor het gebruik van apparatuur wordt gemaximaliseerd zonder interferentie tussen kanalen.
De bidirectionele energie terugkoppelingsarchitectuur vertegenwoordigt een praktische overweging voor continue productieoperaties. In plaats van ontlaadenergie als warmte te dissiperen — wat de koellast en het energieverbruik van de faciliteit zou verhogen — voert het systeem ontlaadenergie terug naar het AC-net met 93% bus-terugkoppelingsrendement. Dit ontwerp vermindert het netto energieverbruik van langdurige verouderingscycli, waarbij batterijpakketten gedurende langere perioden herhaalde laad- en ontlaadsequenties ondergaan.
Meetintegriteit wordt gehandhaafd door vier-draads Kelvin-bemonstering op elk kanaal, wat een nauwkeurigheid van ±0,1% F.S ±0,1% F.D oplevert op zowel spannings- als stroommetingen. Dit nauwkeurigheidsniveau ondersteunt betrouwbare capaciteitsbepaling en levenscyclus-trends, en biedt de dataresolutie die nodig is voor kwaliteitsgradatiebeslissingen in productieomgevingen voor batterijpakketten. Het minimale data logboek interval van 1 seconde registreert gedetailleerde laad- en ontlaadprofielen, terwijl de hardware stroomreactietijd van 20 ms ervoor zorgt dat het systeem dynamische testomstandigheden volgt zonder meetvertraging.
Voor productietraceerbaarheid koppelt de barcode-invoerfunctie en het historische data-opslagsysteem elk batterijpakket aan zijn volledige testrecord. Deze functionaliteit ondersteunt kwaliteitsdocumentatievereisten en maakt retrospectieve analyse van testgegevens mogelijk bij het onderzoeken van prestaties in het veld of garantieclaims. Standaard accessoires omvatten testkabels, verbindingsgereedschap, gebruikershandleiding en hostcomputersoftware. Gebruikers leveren een pc voor testsoftware; XWELL technisch personeel zorgt voor software-installatie en operationele training.
De apparatuur ondersteunt een spanningsmeetbereik van 10–100V, wat overeenkomt met batterijpakketten van 3S en hoger in serieconfiguratie. Het constante spanningslaadbereik werkt binnen dit 10–100V venster, en de CV-afsnijstroom kan worden ingesteld op slechts 50mA voor nauwkeurige detectie aan het einde van de lading.
Ja. Elk van de zes kanalen werkt onafhankelijk met zijn eigen DCDC-module en PID-regelkring. Verschillende testprogramma's met verschillende laad-/ontlaadstromen, spanningslimieten, cyclustellingen en afsnijcondities kunnen tegelijkertijd op elk kanaal worden uitgevoerd. Kanalen ondersteunen ook parallelle uitgang voor toepassingen die een stroom van meer dan 100A per kanaal vereisen.
Het systeem is voorzien van gegevensretentie bij stroomuitval en automatische hervatting bij inschakelen. Wanneer de AC-stroom wordt hersteld, hervat de apparatuur de testworkflow vanaf het onderbrekingspunt. Softwarematige bescherming omvat over-/onder spanning, over-/onder stroom, capaciteit, overtemperatuur en abnormale spannings-/stroomtrendcondities, met bijbehorende beschermende acties geconfigureerd per testprogramma.
De XW-100V100A6CH vereist geen externe belastingsbanken voor ontlading. De bidirectionele ACDC + LLC geïsoleerde DCDC-topologie voert ontlaadenergie terug naar het AC-net in plaats van deze als warmte te dissiperen. De efficiëntie van de DC-bus terugkoppeling is 93%, en de totale systeemlaadefficiëntie is 88%. Dit ontwerp elimineert de noodzaak van weerstandsbelastingsbanken en hun bijbehorende koelinfrastructuur.
Testgegevens kunnen worden geëxporteerd in Excel-formaat en als grafische grafieken. Beschikbare curvetypen omvatten spanning versus tijd, stroom versus tijd, capaciteit versus tijd, capaciteitsverlies over cycli en levenscyclusplots. Gebruikers kunnen aangepaste bestandsnamen en opslagpaden configureren. De hostcomputer archiveert alle geregistreerde parameters — spanning, stroom, tijd, capaciteit en energie — voor elk kanaal met het geconfigureerde logboekinterval (minimaal 1 seconde).
GUANGDONG XWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
Website: https://xwellcn.com | E-mail: sales@xwellcn.com
TEL / WhatsApp / WeChat: +86-18620492985
Adres: Kamer 316, Gebouw 3, Nr. 801, Qiaoxing Avenue, Xiaoluo Dorp, Shatou Straat, Panyu District, Guangzhou