Batteriezustands-Monitor BSP Benutzerhandbuch Studer Innotec SA 2015 – V 1.2

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Batteriezustands-Monitor BSP Benutzerhandbuch  Studer Innotec SA 2015 – V 1.2 | Manualzz

Batteriezustands-Monitor BSP

Benutzerhandbuch

Studer Innotec SA 2015 – V 1.2

4O9H

Studer Innotec SA

BSP

BATTERIEZUSTANDS-MONITOR BSP: BENUTZERHANDBUCH

V 1.2

Copyright © 2015 Studer Innotec SA

B

ETREFFEND DER

S

OFTWARE

Dieses Dokument ist gültig für die Softwareversion 1.5.6 oder höher des BSP. Die installierte Version kann mit der Fernbedienung RCC-02/-03 in den Systeminfos überprüft werden. Die Aktuellste

Softwareversion finden Sie unter folgender Adresse: “www.studer-innotec.com/support”.

L

EGAL

N

OTICE

Die Verantwortung für die Anwendung der Studer Innotec SA Geräte ist in allen Fällen beim

Kunden. Studer Innotec SA behält sich das Recht vor, jegliche Änderungen an seinen Geräten ohne vorherige Mitteilung oder Ankündigung vorzunehmen.

R

ECYCLING DER

P

RODUKTE

Der BSP entspricht den Europäischen Richtlinien 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe und enthält keine der nachfolgenden Stoffe: Blei, Cadmium,

Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybromiertes Biphenyl

(PBB) und polybromierten Diphenylether (PBDE).

Nutzen Sie bei der Entsorgung dieses Produktes die entsprechenden Sammelstellen für Elektroaltgeräte und berücksichtigen Sie die jeweils geltenden örtlichen Vorschriften.

2

V 1.2

Benutzerhandbuch

Studer Innotec SA

BSP

INHALTSVERZEICHNIS

1 EINLEITUNG .......................................................................................................................................... 5

1.1

Allgemeines über die Batterien ..................................................................................................... 5

1.1.1

Definition der Kapazität .......................................................................................................... 5

1.1.2

Kapazität und Temperatur ..................................................................................................... 5

1.1.3

Kapazität und Ungleichheit der Zellen ................................................................................ 6

1.1.4

Kapazität und Entladestrom .................................................................................................. 6

1.1.5

Kapazität über die Lebensdauer der Batterie.................................................................... 6

1.2

Konventionen .................................................................................................................................... 6

1.2.1

Symbole ..................................................................................................................................... 6

1.2.2

Hinweis zu den Parametern ................................................................................................... 7

1.3

Gewährleistung und Haftung ........................................................................................................ 7

1.3.1

Gewährleistungsausschluss .................................................................................................... 7

1.3.2

Haftungsausschluss .................................................................................................................. 7

1.4

Sicherheitshinweise .......................................................................................................................... 8

1.4.1

Allgemein ................................................................................................................................... 8

1.4.2

Warnungen ............................................................................................................................... 8

1.4.3

Vorsichtmassnahmen beim Benutzen von Batterien ........................................................ 8

2 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ........................................................................................................ 9

3 INSTALLATION .................................................................................................................................... 10

3.1

Befestigung ...................................................................................................................................... 10

3.2

Montage des Shunt........................................................................................................................ 10

3.3

Verdrahtung .................................................................................................................................... 11

3.4

Anschluss des Kommunikationsbus ............................................................................................. 11

4 SCHNELLINBETRIEBNAHME ................................................................................................................ 12

4.1

Wahl der Batteriekapazität .......................................................................................................... 12

4.2

Shunt Wahl ....................................................................................................................................... 13

4.3

Zurücksetzen der Batterie Historie ............................................................................................... 13

5 ANZEIGE DES BATTERIELADZUSTANDES ............................................................................................ 13

5.1

Graphische Historie des Ladezustandes .................................................................................... 13

5.2

Anzeigbare Werte .......................................................................................................................... 14

6 PARAMETEREINSTELLUNGEN ............................................................................................................. 15

6.1

Allgemeinheiten ............................................................................................................................. 15

6.2

Benutzerlevel und Zugriff ............................................................................................................... 15

6.3

Grundeinstellungen {6000} ........................................................................................................... 15

6.3.1

Systemspannung {6057} ........................................................................................................ 15

6.3.2

Nominalkapazität {6001}....................................................................................................... 15

6.3.3

Nominale Entladezeit (C-Grad) {6002} .............................................................................. 15

6.3.4

Nominalstrom des Shunt {6017} ........................................................................................... 15

6.3.5

Nominalspannung des Shunt {6018} ................................................................................... 15

6.3.6

Zurücksetzen der Batteriehistorie {6003} ............................................................................ 16

6.3.7

Wiederherstellen der Grundeinstellungen {6004} ............................................................ 16

6.3.8

Wiederherstellen der Werkseinstellungen {6005} ............................................................. 16

6.4

Erweiterte Einstellungen {6016} .................................................................................................... 16

6.4.1

Reset des Benutzer Zählers {6031} ....................................................................................... 16

6.4.2

SOC Hersteller um 0% anzuzeigen {6055} .......................................................................... 16

6.4.3

SOC Hersteller um 100% anzuzeigen {6056} ...................................................................... 16

6.4.4

Aktiviert die Ladeschluss Synchronisation {6042} ............................................................. 17

Benutzerhandbuch

V 1.2

3

Studer Innotec SA

BSP

6.4.5

Ladeschluss Spannungsniveau {6024} ............................................................................... 17

6.4.6

Ladeschluss Stromniveau {6025} ......................................................................................... 17

6.4.7

Minimaldauer bevor Ladeende {6026} .............................................................................. 17

6.4.8

Temperaturkorrektur der Ladeendspannung {6048} ....................................................... 17

6.4.9

Aktivieren der Ladezustandskorrektur durch die Leerlaufspannung {6044} ............... 17

6.4.10

Aktivierung der Batterieladestrombegrenzung {6058}.................................................... 17

6.4.11

Maximaler Batterieladestrom {6059} .................................................................................. 17

6.4.12

Selbstentladekoeffizient {6019} ............................................................................................ 17

6.4.13

Nominaltemperatur {6020} ................................................................................................... 17

6.4.14

Temperaturkoeffizient {6021} ............................................................................................... 18

6.4.15

Faktor der Ladeeffizienz {6022} ............................................................................................ 18

6.4.16

Peukert’s Exponent {6023} .................................................................................................... 18

6.4.17

Verwenden der C20 Kapazität als Referenzwert {6049} ................................................ 18

6.5

Konfiguration als einfacher Zähler .............................................................................................. 18

7 WERKEINSTELLUNGEN ........................................................................................................................ 19

8 STICHWORTVERZEICHNIS {XXXX} ..................................................................................................... 19

9 BSP SPEZIFIKATION ............................................................................................................................ 20

9.1

Technische Daten .......................................................................................................................... 20

9.2

Anzeigeauflösung .......................................................................................................................... 20

9.3

Abmessungen ................................................................................................................................. 21

9.4

Befestigung ...................................................................................................................................... 22

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V 1.2

Benutzerhandbuch

Studer Innotec SA

BSP

1 EINLEITUNG

Der BSP (Englisch: Battery Status Processor) wurde entwickelt um Blei-Säure Batterien, welche mit der Xtender Serie verwendet werden, zu verwalten. Mit einem ausgereiften Algorithmus wird jederzeit der genaue Ladezustand der Batterie erkannt, um deren Anwendung zu Optimieren.

Der BSP ist ausgelegt für Spannungsmessungen an 12, 24 und 48 V Batterien sowie eine

Strommessung über den ohmschen Shunt. Dank dem Xtender Kommunikationsbus kann der BSP mit anderen Komponenten des Systems kommunizieren. Über die Fernbedienung RCC-02/-03 wird der BSP konfiguriert und die gemessenen Werte angezeigt. Diese ermöglicht ebenfalls die

Verwendung des Datenloggers und die Kommunikation über die RS-232. Zusätzlich können die

Xtender auf die verschiedenen BSP Werte reagieren.

1.1 A

LLGEMEINES ÜBER DIE

B

ATTERIEN

Blei-Säure Batterien sind Energieakkumulatoren mit einem komplexen Verhalten. Sie bestehen aus

2 Volt Elementen welche in Serie geschalten sind um die gewünschte Spannung zu erreichen.

Anhand von verschiedenen physikalischen Phänomenen kann deren Verhalten stark abweichen vom Bild eines Tankes welcher sich füllt und leert. Aus diesem Grund ist es äusserts Komplex den genauen Ladezustand der Batterie zu bestimmen und ist der Batteriemonitor nicht immer gleich präzise wie z.B. eine Benzintankanzeige.

Die unterschiedlichen Phänomene welche die Batterie beeinflussen werden unten folgend beschrieben.

1.1.1 Definition der Kapazität

Die Batteriekapazität wird beschrieben als Menge der elektrischen Ladung welche eine volle

Batterie bei einem gegebenen Strom liefern kann bevor eine gewisse Spannung erreicht wird. Die allgemeine Bezeichnung welche dafür verwendet wird sind die Amper-Stunden (Ah). Eine ideale

Batterie von 100Ah könnte z.B. während 10 Stunden 10 Amper (A) liefern oder 1A während 100

Stunden.

Die Kapazität welche im Allgemeinen für eine neue Batterie angegeben wird ist bei 20°C, mit einer

Entladung bis 1.8V pro Element (10.8V für nominal 12V, 21.6V für 24V und 43.2V für 48V). Die

Entladezeit wird mit dem Buchstaben C gekennzeichnet, gefolgt von der Zeit in Stunden, z.B. C10 für 10 Stunden.

Die Hersteller laden ihre Batterien anhand einer standardisierten Prozedur (z.B. Norm IEC 60896-11) um die angegebene Kapazität zu erreichen. Diese Art der Ladung kann über mehr als 10 Stunden dauern mit sehr hohen Spannungen, weit entfernt von den Konditionen einer normalen

Anwendung. Daher ist im praktischen Bereich die verwendbare Kapazität geringer als diejenige welche von Hersteller angegeben wird. Mithilfe der Parameter {5055} und {5056} erlaubt der BSP die Festlegung eines Ladezustandes welcher der effektiv verfügbaren Kapazität entspricht.

1.1.2 Kapazität und Temperatur

Die Kapazität ist ebenfalls beeinflusst durch die Temperatur der aktiven Substanz in der Batterie.

Wenn die Temperatur sinkt reduziert sich auch die Batteriekapazität.

Benutzerhandbuch

V 1.2

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Studer Innotec SA

BSP

1.1.3 Kapazität und Ungleichheit der Zellen

Obwohl in jedem der 2V Elemente ein identischer Strom fliesst, können kleine Fabrikationsabweichungen den Ladezustand verändern. Bei Ungleichheiten entscheidet das am meisten entladene Element das Ende der Entladung.

Deswegen müssen in seriegeschaltene Elemente immer die gleichen Modelle gleichen Alters sein.

Eines der Ziele der Absorptions- und der Egalisierungsphase ist das Ausgleichen der Ladung in den seriell gescholtenen Elementen.

1.1.4 Kapazität und Entladestrom

Die Kapazität reduziert sich bei grossen Entladeströmen. Die aktive Substanz benötigt eine gewisse

Zeit um sich in den Zellen zu verteilen. Bei einer schnellen Entladung fliessen grosse Ströme was somit die Kapazität reduziert.

Um die Kapazität von einer Entladezeit zu einer anderen umzurechnen, kann die Formel des Peukert verwendet werden.

Der Exponent npeukert variiert von einer Batterie zur andern und ist bei 1.25 für Blei-Säure Batterien. Cref und Iref entsprechen einer Kapazität und einem Strom welche bekannt sind.

Entladegeschwindigkeit

C3

C20

C50

Kapazität bei C10

0.74

1.19

1.50

C100 1.78

Kapazitätsverhältnis mit einem Peukert-Koeffizienten von 1.25

1.1.5 Kapazität über die Lebensdauer der Batterie

Die Kapazität reduziert sich mit jedem Lade-Entlade Zyklus. Tiefentladungen haben zusätzlich einen negativen Einfluss auf die Kapazität. Hohe Umgebungstemperaturen vermindern ebenfalls die Lebensdauer.

1.2 K

ONVENTIONEN

1.2.1 Symbole

Dieses Symbol verweist auf eine vorhandene lebensgefährliche Spannung

(Stromschlaggefahr).

Dieses Symbol verweist auf eine wichtige Information oder auf Hinweise zur

Anlagenoptimierung.

Dieses Symbol verweist auf ein bestehendes Sachschadenrisiko.

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V 1.2

Benutzerhandbuch

Studer Innotec SA

BSP

1.2.2 Hinweis zu den Parametern

Alle in folgender Bedienungsanleitung erwähnte Werte, gefolgt von einer Parameternummer

{xxxx}, weisen darauf hin das diese Werte über die Fernbedienung RCC-02/-03 geändert werden können. Im Allgemeinen werden die Werte der Fabrikeinstellungen nicht angegeben sondern sind durch die Parameternummer in folgendem Format {xxxx} gekennzeichnet. Die Werte der

Werkseinstellungen und deren Begrenzungen werden in der Parametertabelle wiedergegeben

Kapitel 8: „Werkeinstellungen“ (p. 19).

1.3 G

EWÄHRLEISTUNG UND

H

AFTUNG

Während der Herstellung und Montage des BSP, durchlaufen sämtliche Geräte mehrere

Qualitätskontrollen und Tests, die nach genau festgelegten Protokollen erfolgen. Jeder BSP hat eine eigene Seriennummer, welche bei eventuellen Kontrollen den Zugriff auf die genauen

Gerätedaten ermöglicht. Entfernen Sie daher nie das Typenschild mit der Seriennummer. Die

Herstellung, Montage und Tests aller BSP werden komplett in unserem Werk in Sion (CH) durchgeführt. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung erlischt der Gewährleistungsanspruch. Die

Gewährleistungsdauer für den BSP beträgt 5 Jahre.

1.3.1 Gewährleistungsausschluss

Von der Gewährleistung sind Schäden ausgeschlossen, welche durch Bedienung, Gebrauch bzw.

Modifikationen, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung aufgeführt sind, verursacht wurden.

Nachfolgend eine Liste von Fällen, für welche explizit keine Gewährleistung übernommen wird:

 Verpolung bei Batterieanschluss (+/- vertauscht). (Anliegen einer Spannung höher als

85 Vdc)

 In das Gerät eingelaufene Flüssigkeiten bzw. durch Kondensation bedingte Oxidation.

 Defekte aufgrund von mechanischen Einflüssen (z.B. Herunterfallen oder

Stoßeinwirkungen)

Nicht ausdrücklich von Studer Innotec SA autorisierte Änderungen.

Nicht oder nur teilweise festgezogene Schrauben und Muttern in Folge von Installations- oder Wartungsarbeiten.

 Schäden durch atmosphärische Überspannungen (Blitzschlag).

 Schäden durch unsachgemäßen Transport oder unsachgemäße Verpackung.

 Entfernen von Aufklebern oder Schildern mit Herstellerhinweisen.

1.3.2 Haftungsausschluss

Die Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung sowie der Gebrauch und Betrieb des Gerätes können nicht von Studer Innotec SA überwacht werden. Daher übernehmen wir keinerlei

Verantwortung und Haftung für Schäden, Kosten oder Verluste, die sich aus unsachgemäßer

Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie fehlerhafter Wartung ergeben oder in irgendeiner Art und Weise damit zusammenhängen. Der Einsatz und Betrieb des Gerätes obliegt in jedem Fall der

Verantwortung des Kunden. Die Geräte dürfen weder für den Betrieb von lebenserhaltenden

Systemen eingesetzt werden noch in Systemen, aus deren Verwendung sich eventuell ein Risiko für den Menschen oder die Umwelt ergeben könnte. Ebenso übernehmen wir keinerlei

Verantwortung für patentrechtliche Verletzungen oder die Verletzung etwaiger Rechte Dritter, die aus der Verwendung dieses Wechselrichters resultieren.

Benutzerhandbuch

V 1.2

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Studer Innotec SA

BSP

1.4 S

ICHERHEITSHINWEISE

1.4.1 Allgemein

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Bei

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dies eine tödlich Gefahr darstellen oder die Funktionalität des Gerätes beeinträchtigen. Bewahren Sie diese Anleitung immer in der Nähe des Gerätes auf.

Respektieren Sie für alle Installationen die Normen und die jeweils gültigen landesrechtlichen Vorschriften welche zum Tragen kommen.

1.4.2 Warnungen

Gefahr eines elektrischen Schlages!

 Dieses Gerät wird in Verbindung mit einer permanenten Energiequelle (Batterie) genutzt, kann aber auch eine alternative Quelle an seinem Eingang haben. Vor jeder Manipulation muss das Gerät unbedingt von allen Energiequellen getrennt werden.

 Betreiben Sie dieses Gerät nie einer explosionsgefährdeten Umgebung. Kontaktieren Sie den Batteriehersteller um sicherzustellen dass die Verträglichkeit mit den Batterien gewährleistet ist. Die Sicherheitsvorschriften des Batterieherstellers müssen auf jeden Fall ebenfalls eingehalten werden!

 Diejenige Person, welche die Installation und Inbetriebnahme vornimmt, muss mit allen

Vorsichtsmaßnahmen und jeweils gültigen landesrechtlichen Vorschriften vertraut sein. Auch der

Unterhalt darf nur durch qualifiziertes Personal (Elektrofachkraft) durchgeführt werden.

 Alle an den Xtender angeschlossenen Komponenten müssen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Nicht von Studer Innotec SA schriftlich autorisierten

Personen ist es ausdrücklich untersagt, Änderungen der Reparaturen am Gerät auszuführen. Bei autorisierten Änderungen oder Ersatzleistungen dürfen ausschließlich

Originalbauteile verwendet werden.

 Dieses Gerät ist nur für die Innenmontage geeignet und darf auf keinem Fall Staub, Regen,

Schnee oder einer anderen Art von Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Bei der Montage in Fahrzeugen muss zusätzlich darauf geachtet werden, dass der Xtender vor Staub, ein Vibrationsschutz vorhanden ist.

1.4.3 Vorsichtmassnahmen beim Benutzen von Batterien

Blei-Säure Batterien mit flüssigem Elektrolyt erzeugen ein hoch explosives Gas bei

Normalanwendung. Daher sollte keine Zünd- oder Feuerquelle in der näheren Umgebung der

Batterie sein. Die Batterien müssen in einem gut belüfteten Raum untergebracht werden und so fixiert werden um zu vermeiden ein “Unfall-Kurzschluss” entsteht

.

Versuchen Sie niemals gefrorene Batterien zu laden!

Bei Arbeiten mit den Batterien wird die Anwesenheit einer zweiten Person empfohlen welche bei

Problemen beistehen kann. In Reichweite sollte zudem Frischwasser und Seife vorhanden sein um bei Haut- und Augenkontakt mit der Säure diese umgehend reinigen zu können. In solchen Fällen sollen die betroffenen Stellen während 15 min gewaschen werden und danach muss ein Arzt konsultiert werden.

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V 1.2

Benutzerhandbuch

Studer Innotec SA

BSP

2 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der in dieser Anleitung erwähnte Batteriezustands-Monitor(BSP) entspricht folgenden Normen:

 Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG: EN 60950:2005

 EMV-Richtlinie 2004/108/EG: EN61000-6-1:2005 und EN61000-6-3:2006

 Richtlinie RoHS 2011/65/EU

CH - 1950 Sitten, Juni 2015

Studer Innotec SA (R. Studer)

Kontaktdaten von Studer Innotec SA

Studer Innotec SA

Rue des Casernes 57

CH - 1950 Sion

Schweiz

+41(0) 27 205 60 80

+41(0) 27 205 60 88 [email protected] www.studer-innotec.com

Benutzerhandbuch

V 1.2

9

Studer Innotec SA

BSP

3 INSTALLATION

Der BSP muss möglichst nahe an der Batterie angeschlossen werden. Auf diese Weise werden die

Messstörungen möglichst gering gehalten und die im Gehäuse integrierte Temperatursonde kann genutzt werden um die Batterietemperatur wiederzugeben.

Es wird davon abgeraten, die

Messleitungen (b), (c) und (d) zu verlängern. Sollte dies dennoch notwendig sein, muss zwingend darauf geachtet werden, dass die beiden Drähte auf

(b)getrennt verlängert werden. Ansonsten ist die

Messgenauigkeit nicht mehr gewährleistet.

Wenn der BSP in einer anderen

Räumlichkeit montiert wird kann ein BTS-01 verwendet werden welcher direkt an den

Xtender angeschlossen wird.

In diesem Fall wird automatisch die Temperaturangabe des BTS-01 verwendet um den Ladezustand zu berechnen.

Abbildung 3.1: Anschlussschema des BSP

3.1 B

EFESTIGUNG

Der BSP kann direkt auf die Batterie geklebt werden. Er kann aber auch in der Nähe der Batterie

mit Hilfe der Fixierungsplatte befestigt werden (siehe Abbildung S. 22).

Die direkte Befestigung an der Batterie hat den Vorteil dass die Temperatur genauer gemessen wird. Wenn die Batterien ausgetauscht werden, muss jedoch der BSP wieder mit einem neuen doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

Der BSP muss so montiert werden das es keinen Kontakt mit der Batteriesäure gibt. Zu empfehlen ist ein vertikaler Anschluss mit den Kabel welche nach unten weggehen.

3.2 M

ONTAGE DES

S

HUNT

Der Shunt welcher mit dem Gerät geliefert wird ermöglicht die Messung des Batteriestroms. Dieser muss unbedingt mit dem negativen Batteriepol in Serie geschalten werden. Die Verbindung (a) der Abbildung 3.1 muss so kurz wie möglich sein. Damit der Batterieladezustandsalgorithmus möglichst genaue Berechnungen vornehmen kann müssen alle Ströme des Systems über den

Shunt fliessen. Keine anderen Verbindungen dürfen auf den Negativpol der Batterie führen.

Der Shunt darf nur mit dem Negativpol der Batterie verbunden sein.

10

V 1.2

Benutzerhandbuch

Studer Innotec SA

BSP

3.3 V

ERDRAHTUNG

Das Anschlussschema ist abgebildet in Abbildung 3.1. Folgende Anschlussprozedur ist zu beachten:

1 Schliessen Sie den Shunt am Negativpol der Batterie an (a). (Drehmoment : 20Nm für BSP

500 und 45Nm für BSP 1200).

Respektieren Sie den richtigen Kabelquerschnitt! Alle Ströme von denen am System angeschlossenen Verbrauchern (Xtender, Verbraucher DC oder Erzeuger DC) werden hindurch fliessen.

2 Schliessen Sie den schwarzen und gelben Draht des BSP an der Schraube auf dem Shunt batterieseitig an (b).

3 Den blauen Draht des BSP schliessen Sie an der zweiten Schraube des Shunts an (c).

4 Schliessen Sie den roten Draht, versehen mit einer Sicherung, am Pluspol der Batterie an (d).

Beim Anschliessen des roten Drahtes kann es sein das Funken entstehen. Diese sind normal und beschädigen das Gerät nicht.

5 Schliessen Sie von Ihren Geräten (Wechselrichter, Ladegerät, Laderegler oder DC-

Verbraucher) das Kabel des Negativpols an die freie Mutter des BSP an. Die positiven Kabel schliessen Sie direkt an den Pluspol der Batterie an(e).

6 Das Kommunikationskabel schliessen Sie direkt an den Kommunikationsbus des Xtenders an und aktivieren falls nötig die Terminierung(f). Für weitere Informationen siehe Abschnitt 3.2.

3.4 A

NSCHLUSS DES

K

OMMUNIKATIONSBUS

Die Geräte der Xtender Serie verfügen über einen eigenen Kommunikationsbus welcher den

Datenaustausch, die Konfiguration und die Aktualisierung des Systems ermöglicht. Die Verkettung der Geräte erfolgt über die Kommunikationskabel. Dadurch erhalten Sie einen

Kommunikationsbus welcher mit den beiden äussersten Geräten terminiert werden muss, damit

Sie folgende Konfiguration erhalten Abbildung 3.2.

Abbildung 3.2: Der Kommunikationsbus des Xtender Systems online.

Jedes Gerät ist mit einem Schalter ausgerüstet wo Sie zwischen “O” offen und “T” terminiert wählen können. Die beiden Geräte welche am Ende der Linie sind müssen terminiert “T” werden und alle anderen sind auf offen “O” einzustellen.

Eine falsche Terminierung kann zu einer fehlerhaften Funktion der Installation führen oder die Aktualisierung verhindern.

Benutzerhandbuch

V 1.2

11

Studer Innotec SA

BSP

Wenn das Gerät über den Kommunikationsbus mit anderen Geräten (Xtender,

VarioTrack, RCC, Xcom oder anderweitig) verbunden ist kann eine Software-

Inkompatibilität bestehen. Daher wird dringend empfohlen ein Software-Upgrade durchzuführen um alle Funktionen des Systems zu gewährleisten.

Bei der Inbetriebnahme benötigen Sie dazu eine SD Karte welche die aktuellste

Software Version enthält. Die aktuellste Software Version finden Sie auf unserer

Webseite im Downloadbereich. Befolgen Sie für die Installation die Anweisungen welche in der Bedienungsanleitung der RCC beschreiben sind.

4 SCHNELLINBETRIEBNAHME

In diesem Kapitel wird beschrieben wie Sie vorgehen müssen um den BSP nach der Installation zu konfigurieren. Für die meisten Systeme reicht dies vollkommen aus. Die vollständige Liste der modifizierbaren Parameter entnehmen Sie bitte Kapitel 6.

4.1 W

AHL DER

B

ATTERIEKAPAZITÄT

Die Batteriekapazität muss konfiguriert werden. Diese wird vom Hersteller angegeben für einen vorgegebene Entladezeit(siehe Abschnitt 1.1.1). Falls mehrere Kapazitäten bei verschiedenen

Zeiten angegeben sind, wählen Sie die Werte welche am nächsten der Entladezeit von

20 Stunden (C20) liegen da diese am nächsten den Referenzkonditionen zur Berechnung des

Ladezustandes sind.

Von der Hauptanzeige der RCC gelangen Sie mit der

Taste “Pfeil nach oben” oder “Pfeil nach unten” bis zum

Menü des BSP. Wenn Sie SET drücken kommen Sie ins

Menü wo Sie Zugriff zu den Parametern haben.

Um den Parameter “Batteriekapazität” {6001} zu konfigurieren, navigieren Sie mit der Taste “Pfeil nach oben” oder “Pfeil nach unten” bis zum Hauptmenü.

Drücken Sie danach SET um in das Menü einzusteigen.

Mit der Taste “Pfeil nach unten” navigieren Sie bis zum

Parameter “Batteriekapazität”.

Um den Wert zu ändern drücken Sie SET. Der Wert wird schwarz hinterlegt angezeigt. Ändern Sie den Wert um denjenigen Ihrer Batterie zu erhalten mit der Taste “Pfeil nach oben” oder “Pfeil nach unten”. Bestätigen Sie mit der SET Taste die Einstellung.

Danach konfigurieren Sie Parameter “Nominale Entladezeit (C-rating)” {6002} auf die gleiche Art und Weise wie die Batteriekapazität.

12

V 1.2

Benutzerhandbuch

Studer Innotec SA

BSP

4.2 S

HUNT

W

AHL

Falls Sie den Shunt welcher mit dem BSP-500 geliefert wurde verwenden gehen Sie direkt zum nächsten Schritt über. Der BSP ist bereits für diesen Shunt konfiguriert.

Ansonsten müssen die Eigenschaften des Messwiederstandes konfiguriert werden. Der Shunt ist vorgesehen um eine nominelle Messspannung bei einem Nominalstrom wiederzugeben. Wenn

Sie den mit dem BSP-1200 mitgelieferten Shunt verwenden ist der Nominalstrom 1200 A bei 50 mV.

Wenn Sie Ihren eigenen Shunt verwenden werden Strom und Spannung von dem Hersteller angegeben und sind vielfach auf dem Shunt eingraviert.

Mit den Parameter ”Nominalstrom des Shunt” {6017} und ”Nominalspannung des Shunt” {6018} des vorangegangenen Menüs wird der BSP dem Shunt angepasst.

4.3 Z

URÜCKSETZEN DER

B

ATTERIE

H

ISTORIE

Wenn Sie den BSP neu installieren oder wenn die Batterie ausgewechselt wird muss die Batterie

Historie zurückgesetzt werden mit Hilfe von Parameter {6003}

5 ANZEIGE DES BATTERIELADZUSTANDES

Bei der Anwendung eines BSP werden Informationen bezüglich der Batterie der Abbildung 6.1 zusätzlich auf der RCC angezeigt.

In dem Bereich (A), werden vier Werte des BSP angezeigt. Das

Batteriesymbol in (B)ermöglicht einen schnellen Überblick über den Batterieladezustand (SOC für State of Charge auf

Englisch). Die Stromrichtung wir in (C) angezeigt. Ein nach oben gerichteter Pfeil zeigt dass die Batterie geladen wird und ein nach unten gerichteter Pfeil eine Entladung.

5.1 G

RAPHISCHE

H

ISTORIE DES

L

ADEZUSTANDES

Es ist möglich den Ladezustand der Batterie der 5 letzten Tage auf der RCC anzuzeigen. Von der Anzeige mit den

Batterieinformationen können Sie mit der SET Taste in den

Auswahlmodus einsteigen. Dabei wird die Batterie angewählt.

Bestätigen Sie mit der Taste SET damit der Graph angezeigt wird.

Der Graph des Ladezustandes wird somit angezeigt. Auf der horizontalen Achse werden die letzten 4 Tage und der aktuelle Tag angezeigt. Die Graduierung zeigt jede Stunde von Mitternacht bis

Mitternacht an. Jeder horizontaler Pixel entspricht dabei 1 Stunde.

Die vertikale Achse gibt den Ladezustand der Batterie wieder. Die

Graduierung ergibt folgende Werte 20, 40, 60, 80 und 100 % und ein Pixel entspricht 2 %.

Benutzerhandbuch

V 1.2

13

Studer Innotec SA

BSP

5.2 A

NZEIGBARE

W

ERTE

Es besteht die Möglichkeit die Batteriewerte welche angezeigt werden sollen auszuwählen. Dazu drücken Sie die SET. Die Batterie wird dann gewählt. Mit den Tasten “Pfeil nach unten” und “Pfeil nach oben” wählen Sie die Werte an welche Sie ändern möchten. Mit der SET Taste steigen Sie in das Wahlmenü für den Anzeigewert ein.

Danach wählen Sie den Wert welcher angezeigt werden soll mit den Tasten “Pfeil nach unten” und “Pfeil nach oben” und bestätigen Sie mit SET. Sie können jederzeit mit der ESC Taste abbrechen und kommen dadurch zurück auf die Anfangsanzeige.

Folgende Werte stehen Ihnen zur Verfügung:

Name des Wertes

Batteriespannung

Batteriestrom

Ladezustand

Leistung

Verbleibende

Autonomie

Batterietemperatur

BTS Temperatur

Einheit Beschreibung

Vdc -

Adc

%

-

Ladezustand welcher im Batteriesymbol angezeigt und an

W hh:m m

°C

°C die anderen Geräte gemeldet wird

-

Bei der Entladung wird die Zeit bis zur vollständigen Entladung

0% der Batterie angezeigt. Dieser Wert wird entsprechend dem aktuellen Strom berechnet. In der Praxis gibt das eine gewisse Grössenordnung wieder. Bei einem inkonstanten

Stromverbrauch kann sich dieser Wert sehr schnell ändern.

Dieser Wert ist während des Ladevorganges unbestimmt.

Diese Temperatur wird verwendet um den

Batterieladezustand zu berechnen. Falls eine BTS im System vorhanden ist wird der Wert von der BSP verwendet.

Ansonsten wird die im Inneren des BSP Gehäuses gemessene

Temperatur verwendet.

Temperatur, welche von einem XT, VT oder VS gemeldet wird, welcher mit einem BTS ausgerüstet ist. Falls kein BTS vorhanden ist.

Heute geladene Ah

Heute entladene Ah

Gesamthaft geladene kAh

Ah

Ah

Gestern geladene Ah Ah

Gestern entnommene

Ah

Ah kAh

Gesamthaft entnommene kAh

Vergangene Zeit

Ladung welche seit Mitternacht der Batterie zugeführt wurde.

Der Batterie seit Mitternacht entnommene Energie.

-

-

Energie welche der Batterie zugeführt wurde seit der letzten

Zurücksetzung der Batteriehistorie. Siehe "Zurücksetzen der

Batteriehistorie {6003}“ (S. 16).

kAh Energie welche von der Batterie entnommen wurde seit der letzten Zurücksetzung der Batteriehistorie.

Tage Vergangene Zeit seit der letzten Zurücksetzung der

Batteriehistorie.

Individueller Ah

Ladezähler

Ah

Ah

Mit diesem Wert kann der Anwender Messungen über die

Ladung und Entladung der Batterie durchführen. Dieser und der nachfolgende Zähler sowie die Dauer des Zählers können mit dem Parameter „Reset des Benutzer Zählers {6031}“ (S. 16) auf null zurückgesetzt werden.

Zeigt ‘---‘ über 65504 an.

Zeigt ‘---‘ über 65504 an. Individueller Ah

Entladezähler

Dauer individueller

Zähler

SOC Hersteller

Stund en

%

Zeigt ‘---‘ über 65504 an.

Siehe {6055} und {6056}

14

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BSP

6 PARAMETEREINSTELLUNGEN

Eine vollständige Liste mit den verfügbaren Parametern finden Sie unter Kapitel 7, (p. 19).

6.1 A

LLGEMEINHEITEN

Die Konfiguration erfolgt über die Fernsteuerung RCC-02/-03 mit Hilfe des Menü der BSP-

Parameter. Im allgemeinen sind die im Kapitel 7: “Werkeinstellungen“ (S.19) beschriebenen

Einstellungen ausreichend für einen einwandfreien Betrieb des BSP. Dennoch ist es möglich eine weitere hier in diesem Artikel beschriebene Anzahl von Parametern zu ändern.

6.2 B

ENUTZERLEVEL UND

Z

UGRIFF

Für die unten beschriebenen Funktionen benötigen Sie den Zugriff in den EXPERT Level. Je nach gewähltem Benutzerlevel haben Sie nicht Zugriff auf alle Parameter. Beachten Sie das Kapitel

über die Einstellung des Benutzerlevels der Fernsteuerung RCC -02/-03 für weitere Informationen bezüglich dieses Themas.

6.3 G

RUNDEINSTELLUNGEN

{6000}

Die Parameter für eine Grundeinstellung des BSP befinden sich in diesem Menü.

6.3.1 Systemspannung {6057}

Der BSP verfügt über einen Modus zur automatischen Batteriespannungserkennung. Wird der BSP and die Batterie angeschlossen, misst dieser die anliegende Spannung und erkennt, ob es sich um eine Batterie von 12, 24 oder 48V handelt.

Mittels des Parameters {6057} ist es möglich, den BSP auf eine Spannung festzulegen. Ist die

Batteriespannung eindeutig bekannt, kann es vorteilhaft sein, diese mittels dieses Parameters festzulegen (12, 24 oder 48 V). Damit kann eine Fehlerkennung vermieden werden wenn der BSP auf eine sehr tief entladene Batterie verbunden wird oder wenn eine Technologie mit sehr weiter

Spannungsbandbreite verwendet wird.

6.3.2 Nominalkapazität {6001}

Nominalkapazität der Batterie. Sie wird angegeben für die nominelle Entladedauer definiert durch den Parameter {6002}. Zum Beispiel 230 Ah.

6.3.3 Nominale Entladezeit (C-Grad) {6002}

Dauer der benötigten Entladung um die Nominalkapazität der Batterie von Parameter {6001} anzugeben. Zum Beispiel C5/C10/C20/C100.

6.3.4 Nominalstrom des Shunt {6017}

Mit diesem Parameter wird der BSP dem Shunt angepasst. Er sollte gleichzeitig mit dem Parameter

Nominalspannung des Shunts ({6018}) eingestellt werden. Zum Beispiel für den Shunt 1200 A geliefert mit dem BSP-1200, werden 1200 A und 50 mV eingestellt.

6.3.5 Nominalspannung des Shunt {6018}

Siehe Parameter {6017}.

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BSP

6.3.6 Zurücksetzen der Batteriehistorie {6003}

Mit diesem Parameter können alle Zähler der Abschnitt 5.2 und der Algorithmus auf null zurückgesetzt wenn z.B. eine neue Batterie eingesetzt wird.

Dieser Parameter sollte im Prinzip nicht verwendet werden wenn die Batterie nicht gewechselt wird. Sie würden dadurch die Historie (Gesamtstrom, geschätzte

Kapazität) verlieren.

6.3.7 Wiederherstellen der Grundeinstellungen {6004}

Verwenden Sie diesen Parameter um die ursprünglichen Einstellungen des BSP wieder herzustellen.

Wenn Ihr Installateur Einstellungen vorgenommen hat bei der Inbetriebnahme wird diese Funktion diese Einstellungen wiederherstellen und nicht die

Werkseinstellungen.

6.3.8 Wiederherstellen der Werkseinstellungen {6005}

Mit diesem Parameter können die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden. Für jeden

Parameter wird nicht nur der Wert sondern auch die Limiten und das Anwenderlevel zurückgesetzt. Zu dieser Funktion können Sie nur über den Installateur Level zugreifen.

6.4 E

RWEITERTE

E

INSTELLUNGEN

{6016}

Erweiterte Parameter für die BSP Konfiguration.

6.4.1 Reset des Benutzer Zählers {6031}

Mit diesem Parameter können die Zähler der Ladung, Entladung und Anwendungszeit Abschnitt

5.2 auf Null zurückgesetzt werden.

6.4.2 SOC Hersteller um 0% anzuzeigen {6055}

6.4.3 SOC Hersteller um 100% anzuzeigen {6056}

Die vom Batteriehersteller angegeben Kapazität entspricht einem normierten Entladetest der für eine reale Benutzung der Batterie nur begrenzt repräsentativ ist. Diese beiden Parameter definieren den Bereich des SOC des Herstellers, welcher als 0 und 100% angezeigt werden soll.

Will man z.B. die Batterie maximal bis auf 30% entladen, kann man diese Zahl für den Parameter {6055} eingeben. Der BSP wird fortan dieses Entaldungsniveau mit 0% anzeigen.

Eine vollständige Ladung wie vom Hersteller verwendet, entspricht einer mehrstündigen Absorptionsphase.

Betrachtet man die Batterie als vollständig geladen wenn

90% dieses Niveaus erreicht sind, gibt man diese Zahl für den Parameter {6036} ein. Fortan wird der BSP diesen

Ladezustand als 100% anzeigen. Der angezeigte

Ladezustand ist auch jener, welcher vom Xtender, zur

Berechnung der verbleibenden Autonomie und im

Datenakquisitionskanel verwendet wird.

SOC

SOC Hersteller

16

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BSP

6.4.4 Aktiviert die Ladeschluss Synchronisation {6042}

Dieser Parameter kontrolliert die Synchronisation des 100% Ladezustandes am Ende der Ladung.

 Damit dies eintrifft müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: die Spannung muss über

Parameter {6024} sein.

 Der Strom muss kleiner als Parameter {6025} sein.

 und dies mit der definierten Dauer Parameter {6026}.

6.4.5 Ladeschluss Spannungsniveau {6024}

Siehe Beschreibung der Parameter {6042}.

6.4.6 Ladeschluss Stromniveau {6025}

Siehe Beschreibung der Parameter {6042}.

6.4.7 Minimaldauer bevor Ladeende {6026}

Siehe Beschreibung der Parameter {6042}.

6.4.8 Temperaturkorrektur der Ladeendspannung {6048}

Die im Parameter {6024} gespeicherte Spannung kann mit Hilfe dises Koeffizienten korrigiert werden. Es wird von einer Referenztemperatur von 25 Grad C ausgegangen um ein

Ladezyklusverhalten zu erreichen, welches demjenigen der Xtender,VarioTrack oder VarioString sehr nahe kommt.

6.4.9 Aktivieren der Ladezustandskorrektur durch die Leerlaufspannung

{6044}

Wenn dieser Parameter aktiviert ist wird der Ladezustand anhand der Batteriespannung korrigiert. Diese Funktion ist nur effizient bei Bleibatterien.

6.4.10 Aktivierung der Batterieladestrombegrenzung {6058}

6.4.11 Maximaler Batterieladestrom {6059}

Die Aktivierung des Parameters {6058} erlaubt es, den Batterieladestrom global auf den unter

{6059} eingestellten Wert zu begrenzen. Gemessen wird dieser Wert durch den BSP. Diese

Begrenzung hat nur Einfluss auf den Ladestrom von VarioTrack mit Softwareversion 1.5.30 oder neuer und VarioString mit Softwareversion 1.5.20 oder neuer. Diese Funktion hat aber keinen

Einfluss auf den Ladestrom von Xtendern.

6.4.12 Selbstentladekoeffizient {6019}

Eine Batterie entlädt sich mit der Zeit von selbst, auch wenn kein Strom verwendet wird. Mit diesem

Parameter wird diesem Phänomen Beachtung geschenkt.

6.4.13 Nominaltemperatur {6020}

Die Batterieparameter werden bei einer vom Hersteller gegebenen Temperatur angegebenen.

Die Temperatur kann mit diesem Parameter eingestellt werden.

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BSP

6.4.14 Temperaturkoeffizient {6021}

Die nutzbare Kapazität reduziert sich bei tieferen Temperaturen. Mit diesem Koeffizient wird dieser

Faktor mit einbezogen.

6.4.15 Faktor der Ladeeffizienz {6022}

Während der Ladung werden weniger Ah in der Batterie gespeichert als bei der Entladung. Das

Verhältnis zwischen Ladung/Entladung kann mit diesem Parameter eingestellt werden.

6.4.16 Peukert’s Exponent {6023}

Die Kapazität variiert entsprechend dem Entladestrom (siehe Abschnitt 1.1.4). Mit diesem

Parameter kann der Peukert’s Exponent eingestellt werden. Dieser steht auch im Zusammenhang mit der Nominalkapazität {6001} und der nominellen Entladezeit.

6.4.17 Verwenden der C20 Kapazität als Referenzwert {6049}

Die Berechnungen des SOC Algorithmus basieren auf einem Entladestrom bei 20Std. (C20) welcher aus den Werten der Parameter {6001}, {6002} und {6023} berechnet ist. Wenn dieser

Parameter auf Nein steht wird direkt die Kapazität des Parameters {6001} verwendet.

6.5 K

ONFIGURATION ALS EINFACHER

Z

ÄHLER

Wird eine andere Batterietechnologie als Blei verwendet, ist es notwendig den BSP als simplen

Zähler ohne Korrektion zu verwenden. Die Synchronisation des Ladeendzustandes ist zu aktivieren um ein Abdriften des Ladezustandes aufgrund von Messfehlern und Batterieverlusten zu vermeiden. Die Werte müssen wie folgt angepasst werden:

Nummer Nr Parameter

Expert 6055 SOC für Hersteller 0 % anzeigen

Expert

Expert

6056 SOC für Hersteller 100 % anzeigen

6042 Aktiviert die Ladeschluss Synchronisierung

Expert

Expert

6024 Ladeschluss Spannungsniveau

6025 Ladeschluss Stromniveau

Expert

Expert

Expert

Expert

Expert

Expert

Expert

Expert

6026 Mindestdauer vor Ende des Ladevorgangs

6048

6044

Temperatur- korrektur der Ladeschluss- spannung

Aktivieren der Ladezustand- korrektur durch die

Leerlaufspannung

6019 selbstentladungs- rate

6021 Temperatur kompensations Koeffizient

6022 Lade Effizienzfaktor

6023 Peukert's Exponent

6049 Anwenden der Kapazität C20 als Referenzwert

Werkseinstellung

0

100

Ja

Werte anzupassen an

Batterietechnologie

0

Unité

%

%

-

V

%cap s mV/°C/cell.

Nein

0

0

100

1.0

Nein

-

%/Monat

%cap/°C

%

18

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BSP

7 WERKEINSTELLUNGEN

Level Nr Parameter

Basic 6001 Nominal Kapazität

Basic 6002 Nominale Entladezeit (C-Grad)

Expert 6003 Reset Batterie Historie

Basic 6004 Initialisierung der Grundeinstellungen

Inst. 6005 Initialisierung der Fabrikeinstellungen

Basic 6017 Shunt Nennstrom

Basic 6018 Shunt Nennspannung

Expert 6058 Aktivierung der Batterieladestrombegrenzung

Expert 6019 Selbstentladungs- rate

Expert 6020 Nenntemperatur

Expert 6021 Temperatur kompensations Koeffizient

Expert 6022 Lade Effizienzfaktor

Expert 6023 Peukert's Exponent

Expert 6024 Ladeschluss Spannungsniveau

Expert 6025 Ladeschluss Stromniveau

Expert 6026 Mindestdauer vor Ende des Ladevorgangs

Expert 6031 Reset des Benutzer Zählers

Expert 6042 Aktiviert die Ladeschluss Synchronisierung

Expert 6044

Expert 6048

Aktivieren der Ladezustand- korrektur durch die

Leerlaufspannung

Temperatur- korrektur der Ladeschluss- spannung

Expert 6049 Anwenden der Kapazität C20 als Referenzwert

Expert 6055 SOC für Hersteller 0 % anzeigen

Expert 6056 SOC für Hersteller 100 % anzeigen

Basic 6057 Systemspannung

8 STICHWORTVERZEICHNIS {XXXX}

Werkseinstellung

110 Ah

20 h

-

-

-

500 A

50 mV

Nein

3 %/Monat

20 °C

0.5 %cap/°C

90%

1.2

13.2/26.4/52.8 V

2 %cap

240 s

-

Nein

Ja

Geänderter

Wert

0 mV/°C/Zelle

Ja

30%

100%

Automatisch

{5055} ................................................................... 5

{5056} ................................................................... 5

{6000} ................................................................. 16

{6001} ..................................................... 13, 16, 20

{6002} ..................................................... 13, 16, 20

{6003} ..................................................... 14, 15, 17

{6004} ................................................................. 17

{6005} ................................................................. 17

{6016} ................................................................. 17

{6017} ........................................................... 14, 16

{6018} ........................................................... 14, 16

{6019} ................................................................. 18

{6020} ................................................................. 18

{6021} ................................................................. 20

{6022} ................................................................. 20

{6023} .................................................................. 20

{6024} .................................................................. 18

{6025} .................................................................. 18

{6026} .................................................................. 18

{6031} ........................................................... 15, 17

{6042} .................................................................. 18

{6044} .................................................................. 18

{6048} .................................................................. 18

{6049} .................................................................. 20

{6055} ........................................................... 15, 17

{6056} ........................................................... 15, 17

{6057} .................................................................. 16

{6058} .................................................................. 18

{6059} .................................................................. 18

Benutzerhandbuch

V 1.2

19

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BSP

9 BSP SPEZIFIKATION

9.1 T

ECHNISCHE

D

ATEN

Versorgungsspannung

Versorgungsstrom

Eingangsspannungsbereich

Messbereich Shunt

RMS Strom @ 25°C

Maximal messbare Stromspitzen

Genauigkeit Spannungsmessung

Genauigkeit Strommessung

Batteriekapazität

Betriebstemperaturbereich

Gewicht mit Verpackung

Anzeigbare Werte

Schutzklasse

Konformität

9.2 A

NZEIGEAUFLÖSUNG

Spannung

Strom (A) und Kapazität (Ah)

Ladezustand

Temperatur

Verbleibende Autonomie

7..85 Vdc

9 mA @ 12 V

5 mA @ 24 V

3 mA @ 48 V

7..85 Vdc

±195 mV

±500 A (BSP 500)

±1200 A (BSP 1200)

±1950 A (BSP 500)

±4680 A (BSP 1200)

0.3 %

0.5 %

20..20000 Ah

-20..55 °C

900 g (BSP 500)

1500 g (BSP 1200) siehe Tabelle 6.1

IP20

LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, RoHS

2011/65/EU

EN 60950:2005, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

±0.01 V

±0.01 (1…10)

±0.1 (10...100)

±1(100... 999)

±10(1000...9999)

±100(10000...65000)

±0.1 %

±0.1 °C

±1'

20

V 1.2

Benutzerhandbuch

9.3 A

BMESSUNGEN

Studer Innotec SA

BSP

Benutzerhandbuch

V 1.2

21

Studer Innotec SA

BSP

9.4 B

EFESTIGUNG

22

V 1.2

Benutzerhandbuch

Studer Innotec SA

Rue des Casernes 57

CH -1950 Sion, Schweiz

+41 (0) 27 205 60 80

+41 (0) 27 205 60 88 [email protected] www.studer-innotec.com

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