RU59337U1 - Устройство для восстановления аккумуляторной батареи - Google Patents

Устройство для восстановления аккумуляторной батареи Download PDF

Info

Publication number
RU59337U1
RU59337U1 RU2006128784/22U RU2006128784U RU59337U1 RU 59337 U1 RU59337 U1 RU 59337U1 RU 2006128784/22 U RU2006128784/22 U RU 2006128784/22U RU 2006128784 U RU2006128784 U RU 2006128784U RU 59337 U1 RU59337 U1 RU 59337U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
output
current
decoder
unit
Prior art date
Application number
RU2006128784/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Иванович Тюхтин
Original Assignee
Константин Иванович Тюхтин
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 Константин Иванович Тюхтин filed Critical Константин Иванович Тюхтин
Priority to RU2006128784/22U priority Critical patent/RU59337U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU59337U1 publication Critical patent/RU59337U1/ru

Links

Landscapes

  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники, и может быть использовано для восстановления различных типов аккумуляторных батарей, предназначенных для использования на транспортных или иных технических средствах. Технический результат полезной модели заключается в снижении процесса сульфатации пластин и обеспечении восстановления емкости аккумуляторной батареи на уровне не менее 80% от номинального значения. Устройство для восстановления аккумуляторной батареи содержащее блок источников зарядного тока, выход которого служит для подключения аккумуляторной батареи, датчик тока, датчик напряжения, датчик температуры. измеритель плотности электролита и блок памяти, дополнительно снабжено процессором, блоком сопряжения, блоком индикации и дешифратором, при этом блок памяти и блок индикации соединены с процессором, к которому через блок сопряжения подключены датчик тока. датчик напряжения, датчик температуры и измеритель плотности электролита, выход процессора соединен с входом дешифратора, блок источников зарядного тока состоит из источника постоянного тока и источника прямоугольных импульсов тока, выходы которого подключены к соответствующим входам коммутатора, выход которого является выходом устройства, первый выход дешифратора соединен с управляющим входом коммутатора, а второй выход дешифратора соединен с входом управления параметрами зарядного тока источников постоянного и прямоугольных импульсов тока. 1 н.п.ф-лы. 1 рис.

Description

Полезная модель относится к области электротехники, и может быть использовано для восстановления различных типов аккумуляторных батарей, предназначенных для использования на транспортных или иных технических средствах.
Известно устройство для восстановления аккумуляторных батарей, преимущественно свинцово-кислотных, которое подает в процессе восстановления на батарею изменяемое напряжение постоянного тока, причем ток на батарею подается короткими импульсами, длительность которых меньше длительности паузы между импульсами, амплитуда импульсов тока выбирается такой, чтобы осуществлялась генерация газа в батарее и была достаточной для того, чтобы на каждом элементе аккумуляторной батареи возникало напряжение не менее 2,4 вольт во время действия импульса тока, при этом в процессе восстановления осуществляется запись параметров технологического процесса, которые используют для управления процессом восстановления (WO 0077911 A1, H 02 J 7/00, 21.12.2000).
Известное устройство для восстановления аккумуляторной батареи содержит блок источников зарядного тока, выход которого служит для подключения аккумуляторной батареи, датчик тока, датчик напряжения, датчик температуры, измеритель плотности электролита и блок памяти. Недостатками известного устройства является невозможность создания им режимов подачи тока, которые обеспечивали бы полное восстановление емкости батареи. Известно, что мощность батареи в ходе ее эксплуатации снижается и в конце составляет лишь 25% от первоначальной. Это обусловлено тем, что в ходе процесса зарядки, например,
свинцового аккумулятора, его отрицательные электроды превращаются в губчатую массу металлического свинца, положительные электроды - в оксид свинца РbО2. при этом концентрация серной кислоты H2SO4 в электролите (и его плотность) увеличивается.
При неполной зарядке аккумулятора часть кристаллитов PbSO4 (чаще на положительном электроде) не превращается и старится (укрупняется) с образованием на поверхности пластин непроводящей корки. Вместе с тем, продолжение зарядки после использования всего сульфата свинца приводит к разряду на отрицательном (покрытом губчатым свинцом) электроде протонов воды с выделением водорода, а на покрытом РbО2 положительном электроде - гидроксил-ионов с выделением кислорода, т.е. аккумулятор "закипает". При этом расходуется вода, концентрация кислоты повышается, что усиливает коррозию токоотводов. Указанное выше газовыделение разрыхляет активную массу пластин электродов, что также нежелательно. Т.о. к числу нежелательных процессов при эксплуатации аккумуляторов можно отнести следующие:
- сульфатация пластин, заключающаяся в образовании крупных кристаллитов сульфата свинца, который является диэлектриком и препятствует протеканию обратимых токообразующих процессов;
- коррозия электродов, т.е. электрохимические процессы окисления и растворения в электролите материала электродов, что вызывает осыпание материала токоотводов;
- оползание и осыпание активной массы положительных электродов, связанные с необратимым разрыхлением, нарушением однородности и механической прочности активной массы, интенсифицирующиеся при больших значениях токов заряда и разряда, интенсивном газовыделении (в частности, при электролизе воды) и повышенных температурах (например, из-за повышенного внутреннего сопротивления, связанного с сульфатацией пластин);- дезактивация активной массы положительных электродов, в результате чего часть активной формы оксида свинца РbО2 превращается в менее активную форму. Уже во время зарядки новых батарей кристаллы и оксиды начинают покрывать электрод. Даже подзарядка новых батареей редко дает 100%
результаты. В процессе подзарядки батарей с оксидами и сульфатами кристаллических пластин на свинцовых электродных полях батареи повреждаются, электроды становятся хрупкими и часть их даже надает на дно батареи. В результате чего батареи быстро разряжаются.
Технический результат полезной модели заключается в устранении указанных недостатков, а именно: в снижении процесса сульфатации пластин и обеспечении восстановления емкости аккумуляторной батареи на уровне не менее 80% от номинального значения.
Технический результат полезной модели достигается тем, что известное устройство для восстановления аккумуляторной батареи содержащее блок источников зарядною тока, выход которого служит для подключения аккумуляторной батареи, датчик тока, датчик напряжения, датчик температуры, измеритель плотности электролита и блок памяти, дополнительно снабжено процессором, блоком сопряжения, блоком индикации и дешифратором, при этом блок памяти и блок индикации соединены с процессором, к которому через блок сопряжения подключены датчик тока. датчик напряжения, датчик температуры и измеритель плотности электролита, выход процессора соединен с входом дешифратора, блок источников зарядного тока состоит из источника постоянного тока и источника прямоугольных импульсов тока, выходы которого подключены к соответствующим входам коммутатора, выход которого является выходом устройства, первый выход дешифратора соединен с управляющим входом коммутатора, а второй выход дешифратора соединен с входом управления параметрами зарядного тока источников постоянного и прямоугольных импульсов тока.
Техническое решение с вышеперечисленной совокупностью признаков позволяет осуществить восстановление емкости батареи на уровне близком к 100% от номинального значения. При этом вышеуказанный процесс восстановления аккумуляторной батареи в значительной степени снижает негативный процесс сульфатации пластин батареи.
На рис.1 представлена функциональная схема устройства для восстановления аккумуляторной батареи.
Устройство для восстановления аккумуляторной батареи содержит блок 1 источников зарядного тока, выход которого служит для подключения восстанавливаемой аккумуляторной батареи, процессор 2. к которому через блок 3 сопряжения подключены датчик 4 тока, датчик 3 напряжения, датчик 6 температуры и измеритель 7 плотности электролита, выход процессора 2 соединен с входом дешифратора 8, блок 1 источников зарядного тока состоит из источника 11 постоянного тока и источника 12 прямоугольных импульсов тока, выходы которых подключены к соответствующим входам коммутатора 13, выход коммутатора 13 (выход блока 1) является выходом устройства, первый выход дешифратора 8 соединен с управляющим входом коммутатора 13, а второй выход дешифратора 8 соединен с входом управления параметрами зарядного тока источника 11 постоянного тока и источника 12 прямоугольных импульсов тока, к процессору 2 подключены блок 9 памяти и блок 10 индикации.
Устройство для восстановления аккумуляторной батареи работает следующим образом.
Аккумуляторную батарею, подлежащую восстановлению подключают к выходу коммутатора (выходным клеммам блока 1 источников зарядного тока). Устанавливают датчики 4, 5, 6 и 7. С помощью процессора 7 осуществляется диагностика состояния восстанавливаемой аккумуляторной батареи, а блок 10 осуществляет отображение контролируемых параметров. В блок 9 памяти записывают параметры технологического процесса восстановления аккумуляторной батареи с учетом предварительной диагностики состояния восстанавливаемой аккумуляторной батареи. При запуске процесса восстановления аккумуляторной батареи с первого выхода дешифратора 8 поступает сигнал на управляющий вход коммутатора 13, при этом выход коммутатора 13 (выход блока 1) соединен с источником 11 постоянного тока. В
течение установленного времени осуществляется предварительный заряд аккумуляторной батареи, при этом процессор осуществляет сравнение текущих значений параметров процесса предварительного заряда аккумуляторной батареи с заданными значениям параметров, записанных в блок 9 памяти. При отклонении параметров процесса заряда аккумуляторной батареи от заданных значений параметров технологического процесса, процессор 2 вырабатывает сигнал, который через дешифратор 8 поступает на вход управления параметрами зарядного тока источника 11 постоянного тока и осуществляет подстройку его выходных параметров до заданных значений технологического процесса. По достижению заданных значений параметров, процессор 2 вырабатывает сигнал, который через дешифратор 8 поступает на управляющий вход коммутатора 13. Коммутатор 13 осуществляет отключение источника 11 постоянного тока от выхода блока 1 и подключение к нему источника прямоугольных импульсов тока 12. Далее осуществляют заряд аккумуляторной батареи путем пропускания через нее последовательности прямоугольных импульсов тока, длительность которых в зависимости от типа и состояния батареи устанавливается в пределах от 150 до 600 мсек, а пауза между импульсами составляет от 2 до 6 сек, при этом амплитуду прямоугольных импульсов тока поддерживают неизменной. Текущие параметры процесса заряда аккумуляторной батареи при пропускании через нее последовательности прямоугольных импульсов тока сравнивают с заданными значениям параметров. записанных в блок 9 памяти. При отклонении параметров процесса заряда аккумуляторной батареи от заданных значений параметров технологического процесса, процессор 2 вырабатывает сигнал, который через дешифратор 8 поступает на вход управления параметрами зарядного тока источника 12 прямоугольных импульсов тока и осуществляет подстройку его выходных параметров до заданных значений технологического процесса. Процесс заряда прекращают при достижении измеряемых величин значений параметров, определяющих окончание процесса заряда батареи. Эти данные предварительно записаны в блок 9 памяти. По окончанию заряда процессор 2 вырабатывает сигнал, обеспечивающий отключение источника 12 прямоугольных импульсов
тока. Далее осуществляют измерение емкости батареи путем ее разряда. Для этого к выводам батареи подключают нагрузку, которая обеспечивает заданную величину тока разряда. Разряд батареи прекращают при достижении значении напряжения батареи предельно допустимой величине, установленной для этой батареи, цикл восстановления аккумуляторной батареи повторяют вышеописанным способом, если емкость батареи составляет менее 80% от номинального значения.
Как показали проведенные нами физико-химические исследования наблюдаемый при реализации заявленного способа эффект восстановления обусловлен сложными процессами, протекающими в электролите и на электродах.
В частности, имеются все основания считать, что указанный эффект обусловлен совпадением частоты импульсов с частотой собственных частиц. Это совпадение колебаний в кислотных аккумуляторах ведет к тому, что частицы сульфата выбиваются в электролит, а оставшийся не токопроводящий материал осыпается, в результате чего электрод очищается or сульфатов на 100%. Затем идет процесс обратною электролиза и высвободившиеся молекулы металла возвращаются на электроды. При этом происходит процесс превращения αN модификации электрода в β - модификацию, что увеличивает Э.Д.С. электрода в 1,6 раза. Вследствие этого емкость кислотных аккумуляторов увеличивается в 2-4 раза.
В щелочных аккумуляторах в результате совпадения импульсов с частотой колебания частиц с кристаллической решеткой электродов происходит дробление зерна электрода. В результате чего стало возможным преодоление эффекта "камня памяти" аккумулятора. При этом увеличивается Э.Д.С. и емкость аккумулятора от 2 до 5 раз.
Управление процессом восстановления аккумуляторной батареи может осуществляться с помощью вычислительного устройства (компьютера), в память которого записывают параметры технологического процесса восстановления аккумуляторной батареи. Для контроля текущих параметров процесса
восстановления аккумуляторной батареи устанавливают датчики температуры электролита, измерители плотности электролита и подключают измерительные средства для контроля зарядного тока и напряжения на элементах аккумуляторной батареи. Информация о текущих значениях температуры и плотности электролита, величинах зарядного тока и напряжения на элементах аккумуляторной батареи и других параметрах процесса восстановления аккумуляторной батареи поступает в вычислительное устройство, где осуществляется обработка поступающей информации, сравнение текущих параметров с заданными параметрами технологического процесса восстановления и выработка сигналов управления зарядным устройством. Аккумуляторную батарею подключают к выходным клеммам зарядного устройства. В соответствии с программой вычислительное устройство вырабатывает сигналы, поступающие на входы управления зарядным устройством, которое вначале обеспечивает предварительный заряд аккумуляторной батареи постоянным током. Время предварительного заряда зависит от степени заряженности восстанавливаемой батареи и может составлять от 0 до 255 минут. Предварительный заряд аккумуляторной батареи постоянным током прекращают но достижению текущих значений параметров заданным значениям параметров, записанных в память вычислительного устройства или измерительного средства. В частности, для кислотной аккумуляторной батареи прекращение ее предварительного заряда может быть осуществлено при достижении плотности электролита величины равной 1,18÷1,19 г/см2 и достижении напряжения на элементе аккумуляторной батареи величины равной 1,85 в. Значения вышеуказанных параметров записываются в память вычислительного устройства или измерительного средства и соответствуют примерно 30% заряду аккумуляторной батареи. Далее осуществляется заряд аккумуляторной батареи последовательностью прямоугольных импульсов тока, длительность ч частота повторения импульсов выбираются исходя из типа и состояния электродов. При этом в процессе заряда последовательностью прямоугольных импульсов тока через заданные отрезки времени осуществляют дискретное изменение амплитуды импульсов тока до
оптимального значения, которое определяется значением напряжения на элементах аккумуляторной батареи. Напряжение на элементах аккумуляторной батареи должно находиться в пределах от 2 в до 2,6 в для кислотных аккумуляторов и в пределах от 1,1 в до 1,6 и для щелочных аккумуляторов. Далее процесс заряда аккумуляторной батареи осуществляют при оптимальном значении амплитуды импульсов зарядного тока. В случае повышения температуры электролита до заранее установленной величины снижают величину зарядного тока, при которой температура электролита не выходит за допустимые пределы. Процесс заряда прекращают при достижении измеряемых величин значений параметров, определяющих окончание процесса заряда батареи и предварительно записанных в память измерительного средства. В качестве таких параметров могут быть использованы, например, стабильность (неизменность) напряжения на элементах аккумуляторной батареи и плотности электролита. После этого измеряют емкость батареи путем ее разряда, который прекращают при снижении напряжения на клеммах аккумулятора до значения предельно допустимого напряжения, установленного для данного типа батареи. Величина тока разряда должна соответствовать величине, указанной в паспортных данных на изделие, которое подвергается процессу восстановления. Если в результате восстановления аккумуляторной батареи ее величина емкости окажется менее 80% от номинального значения, то вышеуказанный цикл восстановления повторяют вновь. В зависимости от технического состояния батареи изделие может подвергаться нескольким циклам вышеописанного восстановления. При этом возможна корректировка параметров технологического процесса восстановления аккумуляторной батареи.

Claims (1)

  1. Устройство для восстановления аккумуляторной батареи, содержащее блок источников зарядного тока, выход которого служит для подключения аккумуляторной батареи, датчик тока, датчик напряжения, датчик температуры, измеритель плотности электролита и блок памяти, отличающееся тем, что оно снабжено процессором, блоком сопряжения, блоком индикации и дешифратором, при этом блок памяти и блок индикации соединены с процессором, к которому через блок сопряжения подключены датчик тока, датчик напряжения, датчик температуры и измеритель плотности электролита, выход процессора соединен с входом дешифратора, блок источников зарядного тока состоит из источника постоянного тока и источника прямоугольных импульсов тока, выходы которого подключены к соответствующим входам коммутатора, выход которого является выходом устройства, первый выход дешифратора соединен с управляющим входом коммутатора, а второй выход дешифратора соединен с входом управления параметрами зарядного тока источников постоянного и прямоугольных импульсов тока.
    Figure 00000001
RU2006128784/22U 2006-08-08 2006-08-08 Устройство для восстановления аккумуляторной батареи RU59337U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128784/22U RU59337U1 (ru) 2006-08-08 2006-08-08 Устройство для восстановления аккумуляторной батареи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128784/22U RU59337U1 (ru) 2006-08-08 2006-08-08 Устройство для восстановления аккумуляторной батареи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU59337U1 true RU59337U1 (ru) 2006-12-10

Family

ID=37666344

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006128784/22U RU59337U1 (ru) 2006-08-08 2006-08-08 Устройство для восстановления аккумуляторной батареи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU59337U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544024C2 (ru) * 2010-11-10 2015-03-10 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Устройство диагностики аккумулятора транспортного средства
RU2683235C1 (ru) * 2017-11-28 2019-03-27 Закрытое Акционерное Общество "Бэттэри Фактор" Устройство для восстановления и заряда кислотной аккумуляторной батареи

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544024C2 (ru) * 2010-11-10 2015-03-10 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Устройство диагностики аккумулятора транспортного средства
RU2683235C1 (ru) * 2017-11-28 2019-03-27 Закрытое Акционерное Общество "Бэттэри Фактор" Устройство для восстановления и заряда кислотной аккумуляторной батареи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2437190C2 (ru) Способ восстановления аккумуляторной батареи и устройство для его осуществления
JP2771036B2 (ja) 蓄電池を充電し、解凍し、フォーマットするための方法および装置
US10976373B2 (en) Lead acid battery device, control device for lead acid battery, and control method for lead acid battery
EP2567445B1 (en) Bipolar overvoltage battery pulser and method
CN111164824B (zh) 电池组的管理装置和电池组系统
CN105990615A (zh) 工业蓄电池智能再生修复方法
WO2008033054A2 (en) Method and device for a storage battery recovery
CN113437370A (zh) 基于谐振脉冲修复技术的蓄电池效能维护方法及设备
US6259231B1 (en) Rapid battery charger
JP2010256210A (ja) 制御弁式鉛蓄電池の短絡検査方法および制御弁式鉛蓄電池の短絡検査装置
RU59337U1 (ru) Устройство для восстановления аккумуляторной батареи
RU2309509C1 (ru) Способ и устройство для восстановления аккумуляторной батареи
US20040056640A1 (en) Method and device to resist sulfatizing in electric accumulators
JP2001118611A (ja) 電気処理による鉛蓄電池の再生方法
CN102751543B (zh) 修复铅酸蓄电池的脉冲电流方法及铅酸蓄电池除硫器
KR20150053181A (ko) 고주파 컨트롤부를 이용하여 배터리 복원과 충전을 동시에 진행할 수 있는 배터리 충전기의 제어방법
CN104091971A (zh) 一种蓄电池去硫化装置和方法
KR20150053182A (ko) 고주파 컨트롤부를 이용하여 배터리 복원과 충전을 동시에 진행할 수 있는 배터리 충전기
EP1184928A1 (en) Method of regenerating lead storage batteries
JP2003189498A (ja) 二次電池の充電方法及び二次電池の充電器
CN205028978U (zh) 一种铅酸蓄电池智能自动保护修复装置
CN115047042B (zh) 一种铅酸蓄电池电化学测试方法及装置
CN115298878B (zh) 电化学装置管理方法、系统、电化学装置及电子设备
RU128016U1 (ru) Устройство для восстановления свинцово-кислотных аккумуляторных батарей
CN102623763B (zh) 复原蓄电池的方法及相关装置

Legal Events

Date Code Title Description
NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20111010

PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20130110

RH1K Copy of utility model granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20130320

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130809