배터리 시뮬레이터는 누구에게 필요한가요?
배터리를 연결하기 위해 개발된 제품의 경우, 배터리의 값비싼 비용으로 인해 배터리가 제공되지 않거나 준비가 되지 않은 경우가 있습니다. 이 때 17020 배터리 시뮬레이터를 사용하여 개발 중 제품 기능을 확인할 수 있습니다. 배터리 시뮬레이터의 응용 분야에는 자동차 시스템 내의 모터 드라이브, OBC, CSS 시스템 내 D-D 컨버터 또는 충전기, DC 버스 제품 등이 포함됩니다.
자동차 시스템
CSS 시스템 구조(독립 실행형 - DC 버스)
배터리 시뮬레이터 또는 DC 전원 공급 장치,
그리고 DC 로드 통합 솔루션은 어떻게 선택해야 할까요?
DC 전원 공급 장치 및 DC 부하 통합 솔루션은 배터리 시뮬레이터를 형성할 수 있지만, 변환 중 지연이 있을 경우 이 장치와 양방향 전원 공급 장치의 차이가 있습니다. 양방향 제품 시험에 17020을 사용하고, 단방향 제품 시험에는 17020 또는 DC 전원 공급기와 DC 로드 통합 솔루션을 사용할 것을 권고합니다.
17020 | DC 소스/DC 로드 | |
---|---|---|
정격 전력 | >20kW | <20kW |
정격 전압 | 20V, 60V, 100V, 200V, 500V | 소스: 30V, 40V, 80V, 100V, 300V, 450V, 600V,1000V 로드: 150V, 600V, 1200V |
V 파급 소음 (rms) | <1%FS (전압 범위 기반) | 8mV~1500mV (전압 범위 기반) |
I 파급 소음 (rms) | <1%FS (전류 범위 기반) | 10 mA~270mA (전류 범위 기반) |
전류 전환 도중 중단 | W/O 중단 | 충전/방전 전환 도중중단 |
배터리 시뮬레이터 소프트웨어 | 제공: Chroma | 생성: 사용자 |
멀티 UUT | 최대 8채널/최소 1채널 | 1채널 |
듀얼 출력 | 채널당 2 DC 출력 | 채널당 1 DC 출력 |
하드웨어 사양은 아래 URL을 참조하세요
회생 배터리 팩 테스트 시스템 Chroma 17020 |
일반 배터리 시뮬레이션 요구 사항
배터리 팩 내부 저항에 영향을 받는 전압 곡선
배터리 팩의 주요 과제는 개발된 제품에 에너지를 공급하는 것입니다. 배터리 에너지는 해당 용량을 회복하기 위해 충전해야 하는 일종의 화학 에너지이기 때문에 배터리 팩의 충전과 방전은 필요합니다. 배터리 팩에 충전 및 방전 전류가 추가되면 배터리 팩 내부 저항의 충격으로 인해 해당 전압이 즉시 단시간에 변경됩니다. |
배터리 팩 전압 및 SOC(충전 상태) 간의 관계
배터리 팩은 SOC를 사용하여 배터리 용량 상태를 정의합니다. 배터리 용량은 배터리 팩 출력 전압과 연결되어 있고, 제품 설계시 DC 전압은 사양에 명확하게 정의되어야 하므로 배터리 팩 출력 전압 및 배터리 용량 사용은 밀접한 관계가 있습니다.
|
배터리 팩 작동 전압, 완전 충전 및 방전 전압 및 보호 전압
본 제품은 배터리 팩 사용 구역을 해당 응용 분야를 기반으로 정의합니다. 예를 들어, 순수 전기 자동차는 배터리 SOC가 0~90%가 되도록 정의하며, HEV는 SOC가 20~70%가 되도록 정의합니다. 리튬 배터리 팩은 위험하므로, 과전압 및 저전압(OVP, UVP)은 배터리 관리 시스템에 의해 관리됩니다. 일반적인 배터리 사용 관리에는 과충전 전압, 과방전 전압, 상한 작동 전압, 하한 작동 전압, 최대 충전 전압 및 최대 방전 전압과 같이 총 6개의 항목이 포함됩니다.
|
배터리 시뮬레이터 소프트웨어
Chroma는 사용자가 손쉽게 배터리 기능을 시뮬레이션할 수 있도록 멀티 채널 배터리 시뮬레이터와 양방향 DC 전원 공급 장치 제어판을 제공합니다.
|
배터리 시뮬레이터 파라미터 실시간 모니터링
|
일반 배터리 파라미터 설정 및 기능 시뮬레이션
이 소프트웨어에서는 4개 배터리 셀 곡선을 불러내어 실내 온도, 고온 및 저온에서 배터리 셀 상태를 시뮬레이션할 수 있습니다. | |
|
배터리 모듈에 대한 일반 파라미터 설정
- 간단한 설정을 통해 배터리 셀 파라미터를 배터리 모듈로 변경
- 배터리 팩 구성: 배터리 모듈을 만들기 위해 배터리 셀을 직렬 또는 병렬로 연결합니다.
- 배터리 팩 내부 저항: 총 배터리 내부 저항 = 배터리 팩 저항 + 기타 저항(PCBA + 와이어…등)
- 배터리 작동/보호: SOC 100%~0%, OVP/UVP 및 SOC 80%~20% (작업 범위 설정)
▲ 배터리 팩 구성 |
▲ 배터리 팩 내부 저항 |
초기 출력 상태 설정
소프트웨어를 사용하여 초기 출력 상태를 설정하고 실제 배터리 팩과 같이 충전/방전 대기 없이 빠르게 전체 충전 또는 또는 SOC 50% 에 필요한 배터리 상태를 시뮬레이션합니다.
- 초기 출력 상태: OCV, SOC% 및 용량.
- 효율성(%):충전 및 방전 효율성을 기반으로 소프트웨어 계산이 도출됩니다.
- 사전 충전 전압 시뮬레이션: 배터리 팩이 활성화됭어 있는 경우 배터리 전압 증가 상태를 시뮬레이션합니다.