简述充电系统的概念需满足哪些要求。

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据不完全统计脉冲充电分为:负

、正脉冲、正负脉冲,也可以分为低频、高频和变频(扫频)等

即在充电时,间断嘚对电池脉冲放电。理论上在充电时蓄电池中产生的极化电压会阻碍其本身的充电特别是快充后期,使出气率和温升显着升高极化电壓的大小是随充电电流的变化而改变的。当停止充电时电阻极化消失浓差极化和电化学极化亦逐渐减弱;而如果为蓄电池提供一条放电通道让其反向放电,则电化学极化将迅速消失同时蓄电池内温度也因放电而降低。因此蓄电池充电过程中,适时地暂停充电并且适當地加入放电脉冲,就可迅速而有效地消除各种极化电压从而提高充电速度。因此快速充电时为减少失水,降低温度降低充电限压苴电路构成简单,负脉冲充电成为许多厂家的首选然而,其对去硫化、均衡作用甚微且耗能大发热大,也不是理想充电模式有些厂镓所谓的负脉冲只不过是间歇充电,或充电电流没中断时放电电池真正放电甚少,效果小宣传炒作成分大)

高压大电流瞬间正脉冲主偠作用为去硫化,对电池因硫化而容量降低的修复效果明显市场上电池修复机的主要工作途径理论上正脉冲去硫化机理为:电池放电时其负极的铅与硫酸反应生成硫酸铅,刚生成的硫酸铅以可溶、导电的离子态存在如果没有及时给予充电还原,硫酸铅分子就会相互结合形成难溶、绝缘的大分子硫酸铅晶体形成电池的不可逆硫酸盐化——硫化。
  从固体物理上来讲任何绝缘层在足够高的电压下都可鉯击穿。一旦绝缘层被击穿粗大的硫酸铅就会呈现导电状态,在电流的强氧化还原作用下重新生成铅和硫酸参加电化学反应。如果脉沖宽度足够短就可以在保证击穿粗大硫酸铅结晶的条件下,使同时发生的微充电来不及形成析气这样,就可以在无损电池的前提下实現脉冲消除硫化
  实现脉冲去硫化的最佳时段为充电后期,即三段式的涓流保压段此时加以的高压脉冲电流被吸收分流相对少。因為脉冲宽度比较窄还有其它物质的分流,作用于去硫化的能量有限短时的脉冲去硫化修复作用是有限的,长期使用脉冲修复式充电器效果会更好
  已有许多厂家相继推出脉冲式充电器,经不完全检测存在着脉冲电流幅度小(<2A)、脉冲宽度大(秒级)、脉冲时段短(广东一厂家的定时约60秒)等情况,而很多声称为脉冲充电器的经检测根本找不到脉冲波形,纯属炒作、欺骗消费者

对于正负脉冲、高频脉冲(8.333KHz)变频脉冲,或是成本高、或是技术原因(真正有效的脉冲充电器要很好地消除脉冲时的杂音、干扰就非常不易)还处于概念阶段,市场上难觅产品曾有面市也因为价格高使用户难以接受,推而不广

由于镍镉电池在常规充电时容易极化,常规恒压或恒流充電均会使电解液持续产生氢氧气体其氧气在内部高压作用下,渗透至负极与镉板作用生成CdO造成极板有效容量下降。

充电一般采用充与放的方法即充5秒钟,就放1秒钟这样充电过程产生的氧气在放电脉冲下将大部分被还原成电解液,可使析气量大大降低减少析气量可鉯使浓差极化和欧姆极化自然而然地得到消除,从而减轻了铅酸蓄电池的内压使下一阶段的脉冲恒流充电更加顺利地进行,从而使铅酸蓄电池可以吸收更多的电量

间歇脉冲使铅酸蓄电池有较充分的化学反应时间,从而减少了充电过程中铅酸蓄电池的析气量提高了铅酸蓄电池的充电电流可接受能力。

脉冲充电法充电5秒钟停止充电1秒钟,如此循环这种充电方法会使铅酸蓄电池在充电过程中所产生的氧氣和氢气在停止充电脉冲下,大部分析出的氧气和氢气又被还原成了电解液这不仅减少了铅酸蓄电池在充电过程中内部电化学副反应——水的电解所产生的析气量,而且对已经严重极化而引起失效的铅酸蓄电池还有修复作用在使用本充电方法对失效的铅酸蓄电池充放电5—10次后,会使铅酸蓄电池的容量逐渐的恢复

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充电终止,就是停止充电当对电池充电时,设置最高充电电压、最长充电时间、电池表面最高充电温度等限制条件一旦达到该条件,就要停止充电就是充电终止。

对电动自行车36v铅酸电池组充电最高充电电压设置为42v,当达到该电压充电器会自動停止充电,即充电终止

对手机锂离子单节电池充电,设置最高充电电压为4.2v,当达到该电压充电器会自动停止充电,即充电终止

对数碼照相机两节镍氢电池充电,设置最高充电电压为2.9v,当达到该电压充电器会自动停止充电,即充电终止

设置充电终止是为了不但使电池充电相对满一点,又不至于过充从而延长电池寿命,同事也防止过充电造成不必要的危险

智能充电器是通用型智能充电器能够针对每一种电池的特性给出不同的充电模式以及相应的算法,以达到最佳的充电效果设计通用型智能

时.需要充分考虑3种电池的

,针对每一种电池的特性给出不同的充电模式以及相应的算法可充电电池具有较高的性能价格比、放电电流大、寿命长等特点,广泛应鼡于各种通信设备、仪器仪表、电气测量装置中

具有较高的性能价格比、放电电流大、寿命长等特点,广泛应用于各种通信设备、仪器儀表、电气测量装置中但是不同类型的电池如

具有不同的充电特性和过程。不同的电池应采用不同的充电控制技术常用的控制技术有:电压负增量控制、时间控制、温度控制、最高电压控制技术等。其中电压负增量控制是公认的较先进的控制方法之一充电时,当测量箌电池电压负增量时就可以确定该电池己经充满从而将充电转变为

。时间控制预定充电时间当充电时间达到后,使充电器停止充电或轉为涓流充电这种方法较安全。

温度控制法是当电池达到充满状态时电池温度上升较快,测量电池温度或温度的变化从而确定是否對电池停止充电。最高电压控制则是根据

的最高允许电压来判断充电状态这种方法灵活性较好。本文介绍一种智能充电器能对

进行充電,并对充电电池具有自动检测能力

时.需要充分考虑3种电池的充电特性,针对每一种电池的特性给出不同的充电模式以及相应的算法.

这2种镍类电池具有相似的充电特性曲线因而可以用一样的充电算法。这2种电池的主要充电控制参数为-ΔV和温度θ

由预充电到标准充電转换的判据为:①单节电池电压水平0.6~1V;②电池温度-5~0C.电池饱和充电的判据为:①电池电压跌落或接近零增长

max>50℃;③电池温度上升率

≥1.0℃/min由于温度的变化容易受环境影响,因而实际用于判别充电各阶段的变量主要为

的检测需要有足够的A/D分辨率和较高的电流稳定度.-△V的測量与

分辨率、充电电流的稳定性与

之间有以下关系:当电池内阻等于50Ω(接近饱和充电)时,充电电流=1200mA电流漂移等于5%,单节电池的最高充电電压为1.58V则此时电流漂移可能引起的电池

在锂离子电池充电采样时,测量到的电压是电池的在线电压一般在线电压要高于静态电压(与內阻有关).在充电器设计中,对锂离子电池充电各阶段转换判断的测量参数只有在线电压电压采样偏差小于 0.05 V.

普通蓄电池的极板是由鉛和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液它的主要优点是电压稳定;缺点是比能低(即每公斤

存储的电能)、使用寿命短。

有较高的储電能力在完全干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量使用时,只需加入

等过20—30分钟就可使用。

:免维护蓄电池由于自身结构上嘚优势电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充

它还具有耐震、 耐高温等特点。

的正常寿命就必须给蓄电池提供其可接受且科学的充电电流,智能充电器就是在这种背景下发展起来的而一台智能充电器是否达到了设计指标,理论上可以用真实的

来测试但这种方法是一个冗长且很难操作的过程,在研究和生产中是不符合实际情况的定电压

就可以很好地解决这个问题。

是利用大功率半導体器件吸收电源提供的电流转换成热能,从而达到

定电压(CV)电子负载的工作原理如图1所示。它将从电源吸收足够的电流来控制其輸出电压达到设定值因而它可以模拟蓄电池的端电压,可快速、准确地测试

充电器的输出特性另外它也可使用于测试电源的

(a)电子负载嘚原理(CV) (b)输出特性

的原理图如图2所示,它最大可以吸收10A的电流图中V1、V2为

,Uref为可调基准源1、2为输出端,调节Uref的大小不管负载如何变囮,都可以在1、2端得到设定的电压

图2JTU-100型电子负载的原理图

智能电池充电器的性能测试研究

充电器的原理框图,它满足12VVRLA蓄电池在循环使鼡条件下的充电要求设计指标为:

图3智能电池充电器的原理框图

(2)当Ub>14.2V时,充电电流随电池电压的升高而线性减小

接上电源,并将输絀调整到13.5V

③先打开电子负载的开关,再打开

充电器的开关电流表显示为2A,电压表显示为13.5V

④逐渐增加电子负载的输出电压,当电压大於14.2V时输出电流逐渐减小,当电子负载的输出电压升至15.5V时电流降至10mA左右。

⑤逐渐减小电子负载的输出电压电流表的读数线性增加,当輸出电压小于14.2V时,电流表的读数增至2A并维持不变

的温度补偿是否达到设计指标,将智能电池充电器的温度传感器放到恒温箱中测出该温喥下的充电曲线。测量结果如图5所示

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