loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

Решение проблемы ненормального явления в комбинации аккумуляторных батарей

ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Mpamatsy tobin-jiro portable

Когда новая аккумуляторная батарея объединяется в последовательный блок, ее обычно заряжают током обычной емкости 0,1с, а затем вставляют ее несколько раз. Однако на самом деле, независимо от того, насколько продвинуто автоматическое зарядное устройство, через некоторое время в отдельных батареях будет наблюдаться аномальное явление, а именно, напряжение отдельной батареи в аккумуляторной батарее станет очень низким (близким к нулю вольт), и даже явление инверсии полярности напряжения батареи.

Со временем эта батарея неизбежно выйдет из строя и в конечном итоге приведет к повреждению других батарей в аккумуляторном блоке (вышеуказанное явление). Причина в том, что внутреннее сопротивление этих аккумуляторов непостоянно, и во время использования будет наблюдаться разная степень чрезмерной перезарядки, из-за чего аккумулятор с повышенным внутренним сопротивлением в первую очередь выйдет из строя. На рисунке ниже показан нормальный процесс разрядки (то есть аккумуляторный блок практически постоянен и имеет значительно меньшее сопротивление, чем сопротивление нагрузки), а аккумуляторный блок состоит из четырех аккумуляторов A, B, C и D.

Направление тока разряда показано на рисунке. В процессе разряда предполагается, что внутреннее сопротивление батареи B увеличивается, даже превышает сопротивление нагрузки R, и явление, показанное на рисунке, то есть три батареи A, D и C по отношению к батарее B, заряжаются в течение длительного времени. Pólun B rafhlöðunnar mun snúast við og skemmast.

Þegar höfundur framkvæmir mælingu á rafhlöðunni sem sýnd er á mynd. 1, höfundur uppgötvar að spenna hverrar einstakrar rafhlöðu er að mestu ósamræmi meðan á losunarferlinu stendur og það verður alltaf rafhlaða sem er fyrst hraðað og að lokum frá núlli Neikvætt gildi (þ.e. snýr við). Ef þú skiptir um nýja rafhlöðu, vegna innri viðnáms, mun það auka endurtekningu á ofangreindu fyrirbæri, sem leiðir til endalausra vandræða við notkun.

Samsetningin af endurhlaðanlegum rafhlöðum dregur saman viðeigandi reynslu, fyrir myndbönd rafrænna áhugamanna. 1. Þegar þú notar samsetta rafhlöðu ættirðu oft að greina spennu einnar rafhlöðu.

Ef þú kemst að því að rafhlaðan sem er lág og lág ætti að vera fjarlægð tímanlega, meðhöndluð sérstaklega. 2. Fylgstu með spennu hverrar rafhlöðu hvenær sem er þegar hleðsla er tæmd.

3. Í rafhlöðupakkanum er það besta allt það besta meðhöndlað sérstaklega: (1) Aðskilin afhleðsla: notaðu 1,5V rafeind eða 5 ~ 20Ω breytilegt viðnám við losunarálagi og hlé á spennunni er 0.

9 ~ 1Y, mest Rafhlaðan mun fara aftur í um 1,2V eftir að losun hefur verið stöðvuð, til að endurtaka margsinnis, þar til notkun á 500mA fjölmælisins gír skammhlaupsstrauminn, góð gæði eða útskrift, móðgun, nálin, á ákveðnum stað (eins og 200 ~ 500mA) í núll. Almennt, þegar bendillinn er hraðari í tugi millimetra, er rafhlaðan verulega sett, og það er hægt að stöðva það.

(2) Aðskilin hleðsla: Ekki er hægt að sameina rafhlöðu með miklum innri viðnámsmun í röð til að hlaða, til að framkvæma eitt sjálfstæði, svo sem varla sameinað hleðslu, hvorki hver rafhlaða er fullnægjandi, hættulegri, það verða einstakar innri viðnám rafhlöður Það mun skemmast af ofhleðslu eða kælingu. Eins og sýnt er á myndinni hér að ofan, höfum við enn innri viðnám B rafhlöðunnar Tb, og þar sem straumur rafrásar í röð er jafn, er augljóst að spennufall TB er hærra en aðrar rafhlöður, þannig að krafturinn sem neytt er á TB er líka stór og innri viðnámið er tiltölulega mikið. Því meiri sem orkunotkunin er, B rafhlaðan skemmist af þeirri fyrstu og aðrar rafhlöður eru ekki endilega fullar.

Til þess að hlaða gæði og innra viðnám rafhlöðunnar hannaði höfundurinn einfalda hleðslurás, ef þú vilt átta þig á því. Vegna þess að rafhlaðan hefur verið sleppt, svo lengi sem það er ýtt með 0.LC straumi í 10 klukkustundir.

Á myndinni hér að ofan, RL, RN er 5 Ω, 20 Ω / 1W, í sömu röð, RM er breytilegt viðnám 5 Ω ~ 20 μlw; VDF er ljósdíóða sem hægt er að nota til að gefa til kynna hleðsluástandið og VD er straumdíóða sem kemur í veg fyrir rafhlöðuna. Að stilla RM getur stjórnað straumi á milli 30 til 1000, almennt er hægt að stilla 5 rafhlöður í 50 til 70 mA. Þegar drifið er hlaðið er hægt að stilla það í 20 mA eða minna og ofangreindu aðlögunarsviðinu er ekki breytt og RL á mynd.

4 má breyta á viðeigandi hátt. Gildi eða SV framboðsspennugildi. 4.

Eftir hleðslu er ein rafhlaðan spenna venjulega 1,35 ~ 1,45V.

Eftir að hann hefur verið settur er hann stöðugur við 1,25 til 1,3V.

Eftir smá útskrift ætti það að vera 1,25V í langan tíma. Bara fullhlaðin ein rafhlaða með margmæli (5a) Prófaðu skammhlaupsstraum, gæðin geta verið stöðug í 3 ~ 5A (sjá rafhlöðu), og bendilinn er mínútur frá fjölda mínútna, gæðin eru ekki stöðug við 2A, ef þú ert með mikið af rafhlöðum, Veldu rafhlöðu sem er nær samsetningu rafhlöðu.

5. Varðandi nikkel-kadmíum rafhlöðuna er hún almennt ekki tæmd beint án þess að losna, en miðað við að hleðslugetan er ekki góð er best að hlaða rafhleðsluna sem eftir er.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
Знания Новости О Солнечной системе
нет данных

iFlowPower is a leading manufacturer of renewable energy.

Contact Us
Floor 13, West Tower of Guomei Smart City, No.33 Juxin Street, Haizhu district, Guangzhou China 

Tel: +86 18988945661
WhatsApp/Messenger: +86 18988945661
Copyright © 2025 iFlowpower - Guangdong iFlowpower Technology Co., Ltd.
Customer service
detect