RU2492558C1 - Способ определения периодичности технического обслуживания аккумуляторной батареи - Google Patents

Способ определения периодичности технического обслуживания аккумуляторной батареи Download PDF

Info

Publication number
RU2492558C1
RU2492558C1 RU2012112124/07A RU2012112124A RU2492558C1 RU 2492558 C1 RU2492558 C1 RU 2492558C1 RU 2012112124/07 A RU2012112124/07 A RU 2012112124/07A RU 2012112124 A RU2012112124 A RU 2012112124A RU 2492558 C1 RU2492558 C1 RU 2492558C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
electrolyte
maintenance
volume
hours
Prior art date
Application number
RU2012112124/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Алексеев
Нина Борисовна Никифорова
Максим Сергеевич Хазов
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта"
Priority to RU2012112124/07A priority Critical patent/RU2492558C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492558C1 publication Critical patent/RU2492558C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, в частности к бортовым системам контроля работоспособности и определения сроков обслуживания аккумуляторных батарей. Техническим результатом, на достижение которого направлено заявляемое решение, является повышение надежности и достоверности определения периодичности технического обслуживания аккумуляторной батареи и снижение трудозатрат при одновременной оптимизации данного процесса. Указанный технический результат достигается тем, что в способе определения периодичности технического обслуживания аккумуляторной батареи, заключающемся в определении минимально допустимого объема электролита, при вводе аккумуляторной батареи в эксплуатацию определяют объем электролита аккумуляторной батареи, превышающий минимально допустимый объем, определяют ампер-часы перезаряда, необходимые для его разложения в зависимости от условий работы аккумуляторной батареи, и вводят данные в память счетно-решающего устройства, осуществляют подсчет и суммирование ампер-часов перезаряда в течение всего периода эксплуатации, и при достижении предельного значения ампер-часов перезаряда, соответствующего минимально допустимому объему электролита аккумуляторной батареи, осуществляют ее техническое обслуживание. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к бортовым системам контроля работоспособности и определения сроков обслуживания аккумуляторных батарей.
Известен способ контроля уровня электролита при помощи стеклянной трубки диаметром 3-5 мм путем визуального контроля высоты жидкости в ней после погружения в электролит и подъема («Контроль состояния аккумуляторов», А.В. Вайлов, Ф.И. Эйгель, Энергоатомиздат, 1992 г., стр.150-151) - аналог.
Недостатком известного способа является то, что он относится к способам «визуальной сигнализации», которые улучшают условия эксплуатации аккумуляторной батареи, но не позволяют автоматизировать процесс контроля уровня электролита при эксплуатации аккумуляторной батареи.
Известен способ непрерывного контроля уровня электролита с помощью световых индикаторов, при этом используется принцип изменения освещенности одной из поверхностей прозрачного тела в зависимости от степени его погружения в электролит. Такой индикатор выполняют в виде пробки, помещаемой в заливочное отверстие аккумулятора и имеющей отверстие для вывода газов и стержень из светопроводящего материала со светоотражающей призматической поверхностью на нижнем конце. При такой конструкции свет, поступающий по стержню, рассеивается, если нижний конец стержня погружен в электролит. Как только уровень электролита становится ниже минимально допустимой нормы, световой поток, передаваемый по стержню, отражается от призматической поверхности. Это вызывает изменение освещенности верхней части стержня. Изменение освещенности является индикатором уровня электролита («Контроль состояния аккумуляторов», А.В. Вайлов, Ф.И. Эйгель, Энергоатомиздат, 1992 г., стр.151) - прототип.
Известный способ также относится к способам «визуальной сигнализации», является более усовершенствованным, по сравнению с аналогом, однако, тоже не применим для автоматизации процесса определения параметров аккумуляторной батареи и, следовательно, для определения периодичности ее технического обслуживания.
Техническим результатом, на достижение которого направлено заявляемое решение, является повышение надежности и достоверности определения периодичности технического обслуживания аккумуляторной батареи и снижение трудозатрат при одновременной оптимизации данного процесса.
Указанный технический результат, достигается тем, что в способе определения периодичности технического обслуживания аккумуляторной батареи, заключающемся в определении минимально допустимого объема электролита, при вводе аккумуляторной батареи в эксплуатацию определяют объем электролита аккумуляторной батареи превышающий минимально допустимый объем, определяют ампер-часы перезаряда, необходимые для его разложения в зависимости от условий работы аккумуляторной батареи и вводят данные в память счетно-решающего устройства, осуществляют подсчет и суммирование ампер-часов презаряда в течение всего периода эксплуатации, и при достижении предельного значения ампер-часов перезаряда соответствующего минимально допустимому объему электролита аккумуляторной батареи осуществляют ее техническое обслуживание.
В настоящее время основное применение аккумуляторных батарей это работа их как аварийных источников питания в режиме постоянного поддержания рабочего состояния аккумуляторных батарей. Неотъемлемая часть системы питания - датчики тока, напряжения, температуры и уровня электролита в каждом элементе (аккумуляторе) аккумуляторной батареи. Такое большое количество датчиков, цепей их подключения и обработки информации с них очень сильно снижают надежность системы в целом. Аккумуляторы, поставляемые в настоящее время промышленностью, имеют достаточно высокое качество и незначительный разброс параметров. Этот фактор позволяет уменьшать число датчиков и количество выдаваемой ими информации для достоверного определения состояния аккумуляторной батареи и, следовательно, для определения периодичности ее технического обслуживания.
Основным фактором, определяющим периодичность обслуживания аккумуляторов является объем (уровень) электролита, а именно, минимально или максимально допустимый рабочий объем или уровень электролита в соответствии с требованиями эксплуатации данного устройства (аккумуляторной батареи). Уровень или объем электролита в аккумуляторных батареях устанавливается в соответствии с требованиями эксплуатации и поддержания в установленных пределах, на протяжении всего срока службы, так как понижение объема ниже минимально допустимого приводит к уменьшению емкости аккумуляторов.
Оптимизация сроков контроля является одной из основных задач технического обслуживания аккумулятора. Периодичность обслуживания аккумуляторной батареи (аккумулятора) определяется необходимостью контроля объема или, что тоже самое, уровня электролита и корректировки уровня при достижении минимально допустимого значения. В настоящее время он контролируется периодическими проверками при техосмотрах или специальными датчиками, установленными в элементы батареи. Этот параметр можно определить заявляемым способом без установки дополнительных датчиков. При заряде и работе аккумуляторной батареи в соответствии с законом Фарадея разложение электролита (воды) начинается при достижении напряжения на элементе определенного уровня (1,39-1,4 В определяется типом элемента). Дальнейшее повышение напряжения во время заряда и работы в буферном режиме увеличивает интенсивность разложения электролита. При достижении полного заряда аккумулятора весь ток заряда будет расходоваться на разложение электролита, этот процесс достаточно стабилен. Определение периодичности обслуживания аккумулятора сводится к определению расхода электролита в процессе эксплуатации.
Заявляемый способ может быть реализован с помощью устройства, схематично приведенного на фиг.1.
Устройство может содержать аккумуляторную батарею 1, связанную с датчиком тока 2 и датчиком напряжения 3, счетно-решающее устройство 4, связанное с блоком обработки и отображения информации 5 и с устройством заряда аккумуляторной батареи 6.
Данное устройство обеспечивает реализацию заявляемого способа, однако не является единственно возможной схемой реализации заявляемого способа, так как реализующее способ устройство может содержать, например, блок формирования задания на ремонт (на долив электролита), блок прогнозирования (расчета остаточного ресурса) и т.д. Конкретная система, реализующая способ зависит от многих параметров, например, от условий работы аккумуляторной батареи, их габаритов и т.д. и определяется в каждом конкретном случае.
Способ реализуется следующим образом. В начальный момент ввода в эксплуатацию аккумуляторной батареи 1 фиксируется уровень запаса электролита (его объем). По этой величине для условий, в которых он будет работать, определяют количество ампер-часов перезаряда для его разложения или количество часов для разложения этого же объема электролита при фиксированном значении напряжения работы батареи. Причем эти параметры многие заводы изготовители предоставляют, в противном случае проводятся испытания опытной партии по их определению. Для определения объема разложенного электролита с установленных на батареи датчиках тока 2 и напряжения 3 снимается информация и поступает в счетно-решающее устройство 4, где сравнивается с установленными значениями начала разложения электролита и в дальнейшем ведется подсчет часов нахождения батареи в этом режиме. Счетно-решающее устройство 4 содержит информацию о первоначальном уровне электролита или ампер-часов для его разложения, и сравнивает реальное напряжение на батарее с напряжением начала разложения электролита или газовыделения и дает команду на подсчет часов работы в таком режиме при равенстве или превышении этого уровня. Осуществляется суммирование часов работы батареи в режиме подзаряда при напряжении, превышающем напряжение начала разложения электролита, выдается сигнал о достижении определенной ранее предельной величины суммы часов необходимых для разложения запасного объема электролита и посредством блока 5 выдается информация о необходимости проведения технического обслуживания батареи, а также по сигналу с блока 4 корректируется режим заряда батареи 1 и работа устройства заряда аккумуляторной батареи 6. При снижении уровня электролита ниже установленных норм для обеспечения преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи необходимо либо снизить напряжения подзаряда и ток или отключить его.
Таким образом, заявляемый способ позволяет определить интервал времени (ресурса), в течение которого будет обеспечено работоспособное состояние объекта, и, следовательно, вероятность сохранения работоспособного состояния объекта на заданный интервал времени.

Claims (1)

  1. Способ определения периодичности технического обслуживания аккумуляторной батареи, заключающийся в определении объема электролита, отличающийся тем, что при вводе аккумуляторной батареи в эксплуатацию определяют объем электролита аккумуляторной батареи, превышающий минимально допустимый объем, определяют ампер-часы перезаряда, необходимые для его разложения в зависимости от условий работы аккумуляторной батареи, и вводят данные в память счетно-решающего устройства, осуществляют подсчет и суммирование ампер-часов перезаряда в течение всего периода эксплуатации, и при достижении предельного значения ампер-часов перезаряда, соответствующего минимально допустимому объему электролита аккумуляторной батареи, осуществляют ее техническое обслуживание.
RU2012112124/07A 2012-03-29 2012-03-29 Способ определения периодичности технического обслуживания аккумуляторной батареи RU2492558C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112124/07A RU2492558C1 (ru) 2012-03-29 2012-03-29 Способ определения периодичности технического обслуживания аккумуляторной батареи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112124/07A RU2492558C1 (ru) 2012-03-29 2012-03-29 Способ определения периодичности технического обслуживания аккумуляторной батареи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2492558C1 true RU2492558C1 (ru) 2013-09-10

Family

ID=49165028

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012112124/07A RU2492558C1 (ru) 2012-03-29 2012-03-29 Способ определения периодичности технического обслуживания аккумуляторной батареи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492558C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796391C2 (ru) * 2014-07-29 2023-05-23 Никовенчерс Трейдинг Лимитед Электронная сигарета и перезаряжаемая упаковка сигарет
US11831155B2 (en) 2014-07-29 2023-11-28 Nicoventures Trading Limited E-cigarette and re-charging pack

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2138101C1 (ru) * 1998-04-10 1999-09-20 Маслаков Михаил Дмитриевич Способ определения разбухания активной массы пластин свинцового аккумулятора
RU2138886C1 (ru) * 1998-07-20 1999-09-27 Маслаков Михаил Дмитриевич Способ определения саморазряда свинцового аккумулятора
US6331761B1 (en) * 1998-06-22 2001-12-18 Stryker Corporation Battery charger capable of evaluating battery charge state based on the charging history of the battery
CN1909278A (zh) * 2006-08-14 2007-02-07 赵恒祥 延长蓄电池使用寿命的方法及蓄电池
RU2340044C1 (ru) * 2007-05-18 2008-11-27 Дмитрий Моисеевич Рубальский Способ определения остаточной емкости свинцовой аккумуляторной батареи
RU2439753C2 (ru) * 2009-03-23 2012-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина" Способ определения степени разряженности свинцового кислотного аккумулятора

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2138101C1 (ru) * 1998-04-10 1999-09-20 Маслаков Михаил Дмитриевич Способ определения разбухания активной массы пластин свинцового аккумулятора
US6331761B1 (en) * 1998-06-22 2001-12-18 Stryker Corporation Battery charger capable of evaluating battery charge state based on the charging history of the battery
RU2138886C1 (ru) * 1998-07-20 1999-09-27 Маслаков Михаил Дмитриевич Способ определения саморазряда свинцового аккумулятора
CN1909278A (zh) * 2006-08-14 2007-02-07 赵恒祥 延长蓄电池使用寿命的方法及蓄电池
RU2340044C1 (ru) * 2007-05-18 2008-11-27 Дмитрий Моисеевич Рубальский Способ определения остаточной емкости свинцовой аккумуляторной батареи
RU2439753C2 (ru) * 2009-03-23 2012-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина" Способ определения степени разряженности свинцового кислотного аккумулятора

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796391C2 (ru) * 2014-07-29 2023-05-23 Никовенчерс Трейдинг Лимитед Электронная сигарета и перезаряжаемая упаковка сигарет
US11831155B2 (en) 2014-07-29 2023-11-28 Nicoventures Trading Limited E-cigarette and re-charging pack

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10074987B2 (en) Storage battery management device, storage battery, method of managing storage battery, and storage medium
US10505375B2 (en) Method for controlling an energy storage system
US20170139014A1 (en) Energy storage battery, energy storage-battery monitoring method and monitoring controller
US9112371B2 (en) Refresh charging method for an assembled battery constituted from a plurality of lead-acid storage batteries and charging apparatus
JP5520580B2 (ja) 蓄電池のセル短絡検知方法及び検知装置
CN107656216A (zh) 一种铅酸蓄电池在线监测维护及预警系统及性能评估方法
CN104584376A (zh) 针对预定义充电持续时间在积分退化全局最小化下对电池进行充电的方法和装置
JP2017069011A (ja) 寿命制御型二次電池システム
JP2008134060A (ja) 蓄電装置の異常検出装置、蓄電装置の異常検出方法及びその異常検出プログラム
WO2011095922A2 (en) Energy management control for solar-powered lighting devices
CN105203968B (zh) 一种铅酸蓄电池剩余电量的在线测量系统
CN109541490A (zh) 电池的寿命估算方法、系统及车辆
JP2017229137A (ja) 電力供給システム
CN110333449B (zh) 一种铅酸电池剩余电量计算方法及监控系统
JP2014127404A (ja) 組電池の交換方法
KR20160111615A (ko) 배터리 모니터링 시스템
CN115940224A (zh) 一种储能系统的充放电控制方法、装置、设备以及介质
EP3261210A1 (en) System and method for controlling charge of an energy storage device from a renewable energy source
RU2492558C1 (ru) Способ определения периодичности технического обслуживания аккумуляторной батареи
CN100592099C (zh) 用于电池充电的设备与方法
CN105161781A (zh) 一种铅酸蓄电池充放电管理的控制方法
CN111919329B (zh) 蓄电系统
CN105391080B (zh) 一种储能系统优化运行方法
RU119939U1 (ru) Система контроля и определения сроков обслуживания аккумуляторной батареи
JP2018129896A (ja) 電池管理ユニット