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无线电电子与电气工程百科全书 / 汽车。 电池、充电器

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人们早就知道,用不对称电流对电化学电源充电,比例为 Icharge : Idischarge = 10:1,特别是酸性电池,可以消除电池中极板的硫酸盐化,即恢复其容量,从而延长电池寿命。

并非总是可以靠近充电器并始终控制充电过程,因此电池经常系统地充电不足或充电,这当然不会延长其使用寿命。

从化学中得知,电池中负极板和正极板之间的电位差为 2,1 V,如果有 6 组电池,则为 2,1 x 6 = 12,6 V。

充电电流等于电池容量的 0,1 倍,充电结束时,每个电池的电压升至 2,4 V,即 2,4 x 6 = 14,4 V。充电电流的增加会导致电池电压增加,增加电解质的加热和沸腾。 用低于0,1电容的电流充电不允许电压升高到14,4V,但是,长期(最多三周)低电流充电会促进硫酸铅晶体的溶解。 在分离器中“发芽”的硫酸铅枝晶尤其危险。 它们会导致电池快速自放电(我在晚上给电池充电,但早上无法启动发动机)。 只能通过将枝晶溶解在硝酸中来将其从分离器中洗掉,这实际上是不可能的。

车用电池充电脱硫机

通过长期观察和实验,创建了一个电路,据作者称,它可以让您信任自动化。 10年的试运行表明,该装置运行有效。 工作原理如下:

1、充电在二次电压的正半波上进行。

2. 在负半波,由于电流流过负载电阻,电池发生局部放电。

3. 自放电电压下降至12,5V时自动开机,电池电压达到220V时自动从14.4V网络关机。

关机是非接触式的,使用三端双向可控硅开关元件和电池上的电压控制电路。

该方法的一个重要优点是,当电池未连接(自动模式)时,设备无法打开,这消除了在向电池提供充电电流的导线闭合时的短路。

如果电池电量严重耗尽,可以使用“自动常量”开关打开设备。

另一个非常重要的优点是没有强烈的“沸腾”,再加上自动关闭和包含,可以让您长时间无人看管地打开设备。 笔者在“AUTOMATIC”模式下实验了两周的常亮模式。

出于消防安全的目的,充电器必须位于金属外壳内,电池供电导体的横截面至少为 2,5 mm2。 还需要电池端子的可靠接触。

220 V 电源电压通过保险丝 FU1 和双向可控硅 VD1 提供给电源变压器的初级绕组。 来自次级绕组的交流电压 U2 = 21 V 经二极管 VD3 整流,并通过阻值为 8 欧姆的镇流电阻器 R1,5 提供给电池的“+”端子,1 V 电压表 PA15 切换至电池的“+”端子。开关SA2“ON DESULFATION”与控制电路相连,控制电路是一个施密特触发器,其迟滞电阻约为1,8V,由二极管VD5、VD6和晶体管VT2基极-发射极结上的压降决定。 当电池电压为1V时,三极管VT12,6导通,通过光耦VD4导通双向可控硅VD1,使变压器T1导通,为正在充电的电池提供电压。

将电阻器 R2 与拨动开关 SA5 连接可确保充电电流的形状不对称。 LED VD8 和 VD7 指示设备处于“脱硫”和“开启”模式。 分别。 电阻器 R7 设置当电压表上的电压为 15 V(= 电源线上的电压降为 0,5 V)时设备关闭的时刻。 VD2桥保证双向可控硅在市电电压的两个半波均导通,变压器正常工作。 拨动开关 SA1 用于启用“CONSTANT”模式。

细节。 电源变压器 - P=160 W,Uii=21 V,电线 - PEV-2-2,0。 R8——直径为0,6毫米的金属丝(镍铬合金)。 R5 - PEVR 为 10...15 W。 二极管 VD3 - 面积为 S = 242 cm248 的散热器上具有任何字母索引的任何 D200...D2。 其余类型电阻为MLT、SP; 三端双向可控硅开关元件 - KU208N,不带散热器。 S1 - 任意,例如 MT1。 S2 - TV1-1。 HL1 - 任何 12 V 灯 PA1 - 15 V 测量头。

作者:A. Sorokin,乌克兰,克拉马托尔斯克; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru

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