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双通道充放电装置。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 充电器、电池、原电池

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汽车中的电池以混合操作模式使用:

  • 启动发动机时,它们会消耗大量的启动电流;
  • 在行程期间,电池在缓冲模式下由发电机以小电流充电。

如果汽车的自动化系统出现故障,充电电流可能会不足或过大,导致过度充电。 极板结晶、充电电压升高和容量不足是此类电池的标志。 实际上不可能直接通过汽车发电机恢复其正常运行。 为此,需要使用充电器。

有些车辆使用两块电池,公共电压为 24 V。

由于电压为 12 V 的整个负载都连接到第一个电池(电视、收音机等),因此它们具有不同的放电电流。 它由停车场和路上的电池供电,第二个仅在启动器启动和柴油机中的蜡烛加热期间加载。 对两个串联电池的电路进行充电通常会导致其中一个电池充电不足而第二个电池过度充电。 有必要使用能够控制每个电池充电电流的单独充电器来恢复此类电池。

当充电电流与小放电电流循环交替时,可以得到良好的恢复电池性能的效果。

这种需求促使人们创建了一种可单独调节充电和放电电流的双通道充放电装置。 非对称电流充电时的放电电流应不大于充电电流的1/5。

制造商的说明通常规定电池在充电前必须放电。 形成板材。

最好以0,05C(C为电池容量)的电流进行控制放电20小时。 例如,电池容量为50A,放电电流为2,5A/小时。

所提出的设备允许同时模制两个电池的极板,并单独安装放电和充电电流。

双通道充电器/放电器
(点击放大)

该器件基于基于强大场效应晶体管VT1和VT2的电流放大器。

反馈电路中安装了光耦合器VU1、VU2,以防止晶体管过载。 在较高的充电电流下,滤波电容 C4 C5 的影响最小,向电池提供的电流形状接近于半波整流器后的电流(脉冲持续时间为 5 ms,暂停时间为5 毫秒)。

实践证明,这样的电流可以加速电池极板的恢复。 当开关二极管 VD2 和 VD3 时,电容器 C1 和 C2 会产生额外的电流脉冲。

两个通道的电流控制电路分别由分压器R2-R3和R5-R6组成。 它们由参数稳压器 R1-VD3 和 R4-VD4 供电。 场效应晶体管VT7、VT8栅极电路中的电阻R1、R2将栅极电流限制在安全值。

光耦合器VU1、VU2的光电晶体管形成受控分压器。 控制电压取自漏极电路 VT11、VT12 中的电阻器 R1 和 R2,并通过限流电阻器 R9、R10 馈送到光耦合器 LED。

由于充电或放电电流增加超过既定限制,电阻器 R11、R12 上的压降增加,光耦合器的 LED 点亮,光电晶体管打开并降低提供给晶体管栅极的电压,从而限制漏极电路中的电流。

为了直观地控制充电和放电电流,安装了带有 1 A 内部分流器的电流表 RA2、RA10。第一个通道的充电或放电模式由开关 SA1 设置,第二个通道由开关 SA2 设置。 LED HL1、HL2 指示将电池连接到充电电路的正确极性。

电源变压器T1在功率方面并不重要。

您可以使用 TN59.TN63、CCI 类型的电源变压器。 制造的设备使用旧显像管电视的变压器,其次级绕组用截面为4mm2的导线重绕,提供2x16.18V的电压。电阻器R13、R14由1,8mm镍铬合金片制成100 毫米长,作为心轴固定在 PEV 电阻器 -50 上。 场效应晶体管安装在单独的散热器上进行冷却。

电池通过横截面为 2,5 ... 4 mm2 的乙烯基绝缘绞线和鳄鱼夹连接至充放电装置。 连接电池后,将模式开关(SA1或SA2)设置为放电模式。

电流调节器将放电电流设置在所需的限制内。 6小时后放电电流降至零后,模式开关切换至充电模式,充电电流的推荐值由电流调节器设定。 10 ... 6 小时后,电流应降至充电值。

然后建议重新放电(10 小时,每个电池的电压至少为 1,9 V)并重新充电(10 小时)。 电池的良好状态使其可以在一个周期内恢复。

电池长期存放、长期运行等后建议进行充放电循环。

作者:V.Konovalov、A.Vanteev,“自动化和远程机械”创意实验室,伊尔库茨克

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