第三讲充电方法和充电设备演示文稿
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优选第三讲充电方法和充电设备
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根据蓄电池充电终结特性曲线,充电控制方法可分为三类:
(1)恒压(稳压)型充电特性曲线;
方法就是在铅蓄电池特性的基础上发展起来的。
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基于端电压
充电方法及适用范围
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基于端电压充放电方法:
根据蓄电池组端电压,进行充放电控制的方法。
其特点是:充电过程中,仅关注蓄电池组的端电压状态。
对组成蓄电池组的单体蓄电池,基本不关注。
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氧复合技术的应用,使碱性密封蓄电池和阀控铅蓄电池技术得到快速发展。
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阀控铅蓄电池,由于具有:
——基本消除了酸污染,
——水消耗大幅减少,
——储能效率显著提高;
——使用寿命显著延长;
——基本实现了免维护等特点,
应用领域迅速扩大。
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阀控铅蓄电池
虽然同属于铅酸蓄电池体系。
仍遵循铅蓄电池的充放电机理;
但由于采用了氧循环技术和贫液技术,
使其性能和充放电特性发生了重大变化。
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,氧复合效率快速下降。
循环使用时,;
~。
图2-17 氧复合效率与充电电压、电流的关系
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阀控铅蓄电池充电特性曲线属于图2-1(c)(+△V型)
图2-1(c) 电压增量型充电特性电流电压曲线。
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如前所述的 基于单体蓄电池充电控制方式的 恒流充电模式 两阶段恒流充电模式, 充电电压讲上升到最高允许充电之上; 已不能适用于阀控铅蓄电池。
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为了将充电电压控制在允许充电电压范围之内,产生了以蓄电池端电压为主要控制量的充电控制方法,即
基于端电压充电控制方法。
值得注意:
上述充电方法,不能满足阀控铅蓄电池对充放电的要求(后面将详细阐述)。
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基于极端单体电池充电控制方法,主要包括:
(1)恒压充电模式;
(2)恒压限流充电模式;
(3)均衡充电模式;
(4)智能充电模式。
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恒压充电模式
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恒压充电模式:
充电电流最大值仅受充电设备最大电流限制。
当充电设备最大允许充电电流等于或小于蓄电池可接受充电电流时,恒压充电模式是可以应用的。
图2-32 恒压充电电流模式
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当充电设备输出电流大于蓄电池可接受充电电流时,在蓄电池电压较低时(0~1区间),充电电流会很大,可能超过蓄电池可接受充电电流时(如图2-32)。
这是恒流充电的主要问题,除特殊用途外,这种充电模式已经很少应用。
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恒压限流充电模式
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为了克服恒流充电初期电流大的问题,形成了如图2-33所示的恒压限流充电模式。
图2-33 恒压限流充电模式
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充电初期电流(可设定),使充电初期充电电流小于或等于蓄电池可接受充电电流;充电设备处于恒流充电模式。
随充电过程的进行,蓄电池电压逐渐升高。
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当充电电压达到设定的最高允许充电电压时,
充电设备转入恒压充电模式,充电电流随充电过程的进行,逐渐减小,以保持充电电压的基本稳定。
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恒压限流充电模式,
当前,是阀控铅蓄电池等具有类似特性的蓄电池基本充电模式。
普遍认为,基本能够满足阀控铅及类似蓄电池单体对充电的要求。
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如图2-34,阀控铅蓄电池与其它蓄电池一样,存在性能的不均衡问题。
图2-34 阀控铅蓄电池电压状况
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蓄电池性能的不一致,主要是由两个方面的问题造成:
(1)由于正极、负极、电解液等性能的差异和制造质量的差异,造成
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