М
ел
(35
00
Изобретение относится к электротехнической промышленности и касает ся вопроса заряда никель-кадмиевых аккумуляторов в ускоренном режиме, Известен ряд способов заряда аккумуляторов Cl,2i и ГзЗ. Однако эти способы не обеспечивают значительного сокращения време ни заряда без гаэовыделения. Наиболее близок к предлагаемому способ заряда герметичных аккумуля торов СКГ-б, согласно которому используется режим заряда прямоугольйыми разнополярными импульсами при частоте .следования импульсов 65t Гц, относительной про должительности зарядного импульса fc,,fT-0,;3 0,015, где fc- - длительность зарядного им пульса; Т - длительность периода след вания импульсов, сротноше ние амплитуд разрядного и зарядного импульсов 0,3 to,019 при амплатуде. зарядного импульса 1 А ii4 Однако такой способ не обеспечив ет достаточно быстрого прбцесса Заряда {время заряда до 8 ч), требует большого перерасхода энергии при заряде (кпд 20%). . Целью изобретения является значй тельное сокращение времени заряда, снижение расхода электроэнергии и существенное уменьшение газовыделения без ухудшейия характеристик аккумуляторов. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу заряда аккумуляторов разнополярными импуль ;сами тока заряд проводят режимом со стабилизированными амплитудами импульсного зарядного и разрядного тока, при соотношении амплитуд зарядного и разрядного импульсов 7,1±0,1г с амплитудами зарядного импульса 5,6 - 8,5 от номинальной ; емкости, при длительности зарядного импульса 200± 10 Мс и разрядного 10 0,5 Мс с паузами между импульсами 10 1 Me, за время, равное 15,5 - 10,5 мин. Оптимальные величины амплитуд анодного и катодного импульсов и их длительность были получены йз исследований распределения тока по объему на физической модели пористого электрода. Верхний предел амплитуды импульсного анодного тока на аккумуляторе ограничен допустимо скоростью его разогрева, нижний предел.- нерациональным увеличением вреьюни заряда. Нижний предел амплитуды импульсного катодного тока ограничен увеличением газовыделения в (Конце заряда, а верхний повышенным расходом электроэнергии и дополнительным разогревом аккумулятора. Время паузы между импульсами выбрано с учетом окончаний переходных процессов в коммутируемой цепи. Пример. Аккумуляторы НКБН-3,5 заряжаются в следующем режиме: Амплитуда анодных импуль- сов DCI 18,5 :t 0,2 А, аютлитуда катодных импульсов 120 ±1 А, длительность анодных и катодных импульсов соответственно Tq 200 ±10 Me и TK 10 i 0,5 Me, длительность паузТп. 10± 1 Me. Время заряда составляет 15,5 мин. Количество газа, выделившееся при заряде, измеряемое по объему вытесненной из бюретки воды, сое- : тавляет б см.; Емкость, сообщенная при заряде, составляет 96% оТ номинальной. ЕМКОСТЬ , отд;анная при стандартном режиме разряда (Э|) 1 А составляет 96% от номинальной. Температура аккумулятора в конце заряда 29-31С. Количество рабочих циклов не менее 150. Пример 2 Аккумуляторы НКВН-3,5 заряжаются в следующем режиме: амплитуда анодных импульсов ,05 А, амплитуда катодных импульсов DY 200 ±2 AJ длительность анодных и катодных импульсов соответственно TQ 200± 10 Мс и TIJ 10 ± 0,5 Мс, длительность пауз Гц 10 1 МС. |- . . ; ., Время заряда составляет 10,5 мин.,. Количество газа, выделившееся при заряде, измеряемое по объему вытесненной из. бюретки воды, составляет 15 см Емкость, сообщенная при з аряде, составляет 96% от номинальной. ЕМКОСТЬ отданная при стандартном режиме разряда(зр 1 А), составляет 96% от номинальной. Температура аккумулятора в конце заряда 35-37 G. Количество рабочих циклов не менее 150.. , , . Указанный режим работы проверялся на аккумуляторах НКМ-Ю, НКБН-25, а также на батареях, состоящих из 10 штук этих аккумуляторов, аккумуляторы НКМ-10 пройерялись на ускоренный режим заряда с удаленным избытком электрЬлита. Использование предлагаемого способа ускоренного заряда аккумуляторов позволяет в 30-50 раз сократить время заряда ХИФ по сравнению с известным способом, сокращеии ; времени повышает надежность объектов., где используются аккумуляторы. Отсутст3 1035687 :
вне вытекания электролита при мини- ляторо а при работе. Расход электроiMyMe газовьщеления значительно упро- . энергии по сравнению с известным cnovutael: экстшуатацию и оснастку аккуму- собом «юныие в 2. -2,5 раза.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ заряда никель-кадмиевого аккумулятора | 1982 |
|
SU1048536A1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УСКОРЕННОГО ЗАРЯДА ГЕРМЕТИЧНЫХ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ АСИММЕТРИЧНЫМ ТОКОМ | 2001 |
|
RU2207665C2 |
СПОСОБ УСКОРЕННОГО ЗАРЯДА АСИММЕТРИЧНЫМ ТОКОМ ГЕРМЕТИЧНЫХ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ | 2005 |
|
RU2284077C1 |
СПОСОБ УСКОРЕННОГО ЗАРЯДА ЩЕЛОЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ | 2005 |
|
RU2293402C1 |
СПОСОБ УСКОРЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕМКОСТИ ЗАКРЫТЫХ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ЗАРЯДА АСИММЕТРИЧНЫМ ТОКОМ | 2006 |
|
RU2313864C1 |
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ПЕРЕМЕННЫМ АСИММЕТРИЧНЫМ ТОКОМ | 2012 |
|
RU2527937C2 |
СПОСОБ УСКОРЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕМКОСТИ ГЕРМЕТИЧНЫХ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ЗАРЯДА АСИММЕТРИЧНЫМ ТОКОМ | 2006 |
|
RU2313863C1 |
СПОСОБ УСКОРЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЕМКОСТИ ЗАКРЫТЫХ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ПРИ ПОМОЩИ ЗАРЯДА АСИММЕТРИЧНЫМ ТОКОМ | 2011 |
|
RU2460182C1 |
СПОСОБ УСКОРЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕМКОСТИ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ПЕРЕМЕННЫМ АСИММЕТРИЧНЫМ ТОКОМ | 2012 |
|
RU2521607C1 |
СПОСОБ ЗАРЯДА НИКЕЛЬ-КАДМИЕВОГО АККУМУЛЯТОРА | 2001 |
|
RU2210841C2 |
СПОСОБ ФОРСИРОВАННОГО ЗАРЯДА НИКЕЛЬ-КАдаИЕВОГО АККУМУгаТОРА разнополярными импульсами тока, :отличающийся тем, что, с целью сокршцения времени зар5Ц1а, снижения расхода электроэнергии и уменьшения газовыделения без ухудоцения характеристик аккумуляторов , заряд проводят в течение 15,5 - 10,5 мин режимом со стабилизиpoвaнны tи амплитудами импульсного зарядного и разрядного тока при соотнсшенйи гидплитуд зарядного . и разрядного импульсов 7,11 0,1, с амплитудами зарядного импульса 5,6 - 8,5 от номинальной емкости, при длительности зарядного импуль,са 200 i 10 Мс и разрядного ,5 Мс с паузами между импульсами Мс.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
кл | |||
Пневматический бурильный молот | 1926 |
|
SU5701A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Прибор для подогрева воздуха отработавшими газам и двигателя | 1921 |
|
SU320A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
и др | |||
Оптимизация процесса заряда герметичных серебряно-кадмиевых аккумуляторов | |||
Сборник работ по химическим источЛ., энергия 1980, иикам тока, 59-61 | |||
вып | |||
Паровоз для отопления неспекающейся каменноугольной мелочью | 1916 |
|
SU14A1 |
Авторы
Даты
1983-08-15—Публикация
1982-03-19—Подача