Известен герметичный аккумулятор (см. основное авт. св. №i 160211), например кадмий-никелевый, который снабжен датчиком давления, нанри.мер, сильфонного типа, автоматически разрывающим цепь заряда при превышении допустимого давления газов внутри корпуса.
При эксплуатации герметичных кадмий-никелевых аккумуляторов в буферном режиме, циклирование ведется в основном с очень небольшой глубиной разряда с использованием 10-30% фактической емкости. Циклы с максимальной отдачей емкости проводятся сравнительно редко, составляя лишь несколько процентов от общего числа циклов. При этом циклирование с неглубокими разрядами проводится на верхнем уровне заряженности батарей, когда после каждого разряда батарее сообщается не менее 110% емкости, снятой на предыдущем разряде, а в некоторых случаях перезаряд достигает 200% и более.
Такой режим, особенно при большой интенсивности циклирования - несколько циклов в сутки - приводит к снижению фактических емкостных характеристик аккумуляторных батарей до 75-75% уже к 25-30 циклам и до 50-60% к 100 циклу.
гия, сообщаемая аккумулятору, расходуется на газовыделение. Выделяющийся кислород окисляет активную массу отрицательного электрода. Этот процесс на отдельных участках электрода протекает неравномерно, что связано с целым рядом причин, например неравномерным распределением электролита по высоте электрода из-за стекания электролита под действием силы тяжести, локальным расположением вспомогательного электрода, способствующего газопоглощению и т. д. Неравномерность поглощения кислорода различными участками отрицательного электрода создает неравномерность заряжепности различ11ых участков электродов и приводит к невозможности обеспечения полного заряда электрода, что выражается в потере емкости. Это объясняется тем, что степень зарял енности отдельных участков электродов весьма неравномерна и в некоторых случаях не превышает 45% максимальной. В среднем же снижение емкости по электродам составляет около 25%. Таким образом, циклирование с неглубокими разрядами и систелтатическими перезарядами, связанное со значительным газовыделением, приводит к снижению фактической емкости аккумуляторов в связи с не возможностью достаточно полного заряда электродов. Емкость, гарантируемая при таких режимах циклирования, при достаточно
большом сроке службы составляет, как правило, 50-70% .номинальной.
Для предотвращения нотери емкости следует исключить или свести к минимуму выделение кислорода в аккумуляторах при эксплуатации батарей в режиме неглубокого циклирования.
Для сохранения емкости в течении всего срока службы предлагается аккумулятор снабдить индикатором, автоматически прерывающим цепь заряда нри появлении кислорода в газовой фазе аккумулятора.
Циклирование аккумулятора проводится в режиме недозаряда, обеспечивающем отсутствие кислорода в газовой фазе. В случае необходимости получения максимальной емкости заряд проводится на полную глубину с использованием любого датчика конца заряда или заряда по времени.
Предмет изобретения
Герметичный аккумулятор, например кадмий-никелевый, по авт. св. ЛЬ 160211, отличающийся тем, что, с целью сохранения емкости в течение всего срока службы, он снабжен индикатором, автоматически прерывающим цепь заряда при появлении кислорода в газовой фазе аккумулятора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ заряда батареи никель-кадмиевых герметичных аккумуляторов | 1978 |
|
SU775795A1 |
Способ эксплуатации тяговой аккумуляторной батареи | 1987 |
|
SU1515221A1 |
ГЕРМЕТИЧНЫЙ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР | 1999 |
|
RU2168810C2 |
ГЕРМЕТИЧНЫЙ НИКЕЛЬ-ЦИНКОВЫЙ АККУМУЛЯТОР | 2007 |
|
RU2344519C1 |
ЩЕЛОЧНОЙ АККУМУЛЯТОР | 1989 |
|
SU1695795A1 |
Способ заряда аккумуляторной батареи | 1990 |
|
SU1725297A1 |
СВИНЦОВО-КИСЛОТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | 2002 |
|
RU2233510C2 |
ВТОРИЧНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С НИЗКИМ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ | 2000 |
|
RU2168808C1 |
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | 2008 |
|
RU2360333C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАДМИЕВОГО ЭЛЕКТРОДА ЩЕЛОЧНОГО АККУМУЛЯТОРА | 1998 |
|
RU2140121C1 |
Авторы
Даты
1971-01-01—Публикация