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蓄电池脉冲充电频率 关于蓄电池的脉冲充电方式, 这个脉冲应该怎么来定? 频率是多少啊...
2020-05-11 10:27:03 来源:朵拉利品网

1, 关于蓄电池的脉冲充电方式, 这个脉冲应该怎么来定? 频率是多少啊...



脉冲充电对蓄电池并无坏处。
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气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。
据不完全统计脉冲充电分为:负脉冲、正脉冲、正负脉冲。
负脉冲即在充电时,间断的对电池脉冲放电。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,极化电压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,并且适当地加入放电脉冲,就可迅速而有效地消除各种极化电压,从而提高充电速度。
正脉冲
高压大电流瞬间正脉冲主要作用为去硫化,对电池因硫化而容量降低的修复效果明显。目前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没有及时给以充电还原,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,形成电池的不可拟硫酸盐化—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以击穿。一旦绝缘层被击穿,粗大的硫酸铅就会呈现导电状态,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。
如果脉冲宽度足够短,就可以在保证击穿粗大硫酸铅结晶的条件下,同时发生的微充电来不及形成析气。这样,就可在无损电池的前提下实现脉冲消除硫化。
参考资料来源:百度百科-脉冲充电

2, 脉冲充电对蓄电池是否有害?



电池充电的过程分为三个阶段,即快速充电、持续充电、涓流充电。
1、快速充电阶段
在较短时间内,迅速地将电池电量充到80%
2、持续充电阶段
充电电流随着电池电压的升高,而逐渐变小,直至电池显示电量为100%
3、涓流充电阶段
使用很小的脉冲电流充电,直到电池真正达到饱和状态。
因此,在电池电量显示已满后,最好再继续采用浮充充电1个小时左右,确保电池真正充满。

3, 脉冲充电充电速率快,充电效果好?



蓄电池的脉冲修复和快速充电的脉冲充电的区别:
1、时间大为缩短。
2、可增加电池容量,提高启动性能。
3、去硫化显著。
4、析出气体总量减少,但出气率高,对极板物质的冲刷力强,活性物质易脱落,影响电池寿命。
采用直流脉冲充电的好处:
一、对铅酸电池而言:
正、负脉冲式充电器正、负脉冲式快速充电模式,已被当今世界电池业界公认为酸铅电池的最佳充电模式,这是因为它与普通“三段式”充电模式相比较,有着无与伦比的充电特性,不但能确保电池在不失水、不充臌的前提下,达到快充目的。
而且在每次充电期间能及时的清除、修复电池极板上的硫化,达到活化电池,延长电池使用寿命的目的。
同时整个充电过程中,因为自始至终都伴随着负脉冲的作用,因此可以大大削减电池充电时的极化现象,使电池永远处在最佳的受电状态。
二、对锂离子电池:
脉冲充电器具有许多与线性充电器相同的优点,如:简单、廉价、小尺寸、外部元件少等。与线性充电器相比,脉冲充电器还具有一些独特的优势,它的热量主要耗散在墙上适配器、而不是充电器本身,由此,设计中不需要考虑散热问题。
当然,它也存在某些缺陷,按照传统的观点,Li+电池脉冲充电器可能导致电池过早地老化,这一结论是以恒流充电过程和脉冲充电过程采用了相同的充电电流为前提的。
参考资料来源:百度百科-脉冲充电

名词解释


充电

充电是一个汉语词汇,指给蓄电池等设备补充电量的过程。其原理是让直流电从放电相反的方向通过,以使蓄电池中活性物质恢复作用。它有引申义比如学习,工作等。

脉冲

脉冲通常是指电子技术中经常运用的一种像脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压或电流),其主要特性有波形、幅度、宽度和重复频率。利用脉冲整形的程序可以产生不同的脉冲形状,根据应用的不同,最佳的脉冲形状也随之不同。

极化

极化(polarization),指事物在一定条件下发生两极分化,使其性质相对于原来状态有所偏离的现象。如分子极化(偶极矩增大)、光子极化(偏振)、电极极化等。表征均匀平面波的电场矢量(或磁场矢量)在空间指向变化的性质,通过一给定点上正弦波的电场矢量E末端的轨迹来具体说明。光学上称之为偏振。按电场矢量轨迹的特点它可分为线极化、圆极化和椭圆极化三种。由于H的方向和E的方向之间有明确的关系,因此没有必要另行描述H的特性。