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    德國陽光蓄電池的智能電源處理技術的幻想
    發布時間:2021-08-17

    德國陽光蓄電池以其價格低廉、運用簡練得到廣泛的運用。由于德國陽光蓄電池運用時的安全性非常好,所以很少人考慮對鉛酸蓄電池進行電源處理,一同用戶對鉛酸蓄電池體型與維護常識很少,導致運用不當的狀況常常發生,畢竟鉛酸蓄電池的壽數短于預期。假設可以像鋰離子電池那樣對鉛酸蓄電池進行合理的電源處理,就可以恰當的延伸鉛酸蓄電池的壽數,下降用戶的運用本錢,符合其時節能環保、可繼續展開的國策。


      在實踐運用中存在著許多影響鉛酸蓄電池壽數的要素。其間以過充電、過放電最為顯著,F在的運用中主要是在充電器的規劃中防止鉛酸蓄電池組過充電,有的運用中還考慮了怎樣防止鉛酸蓄電池組過放電。由于德國陽光蓄電池本身根柢沒設置過充電、過放電維護辦法,一旦外界無法阻遏過放電,鉛酸蓄電池將會受到過放電的沖擊。


      1 常規技術對充電終了的判別及存在的問題


      在常規技術中,防止鉛酸蓄電池過充電的辦法是在規劃充電器時設置充電終了電壓束縛(如充電終了時的恒壓充電),只要電壓束縛值設置精確,鉛酸蓄電池組的充電終了電壓是可以得到保證的。假設充電終了電壓設置不精確,就會出現如下問題:實踐充電限壓值低于鉛酸蓄電池的理論充電終了電壓,將導致鉛酸蓄電池充電缺少,畢竟會使鉛酸蓄電池的安時數下降;假設是充電限壓值高于鉛酸蓄電池的理論充電終了電壓時,會縮短鉛酸蓄電池的壽數。

    除了正確設置鉛酸蓄電池組整體充電終了電壓外,鉛酸蓄電池組中單體電壓是否一起也是影響鉛酸蓄電池運用壽數的重要要素。由于鉛酸蓄電池組中的單體容量的分散性,必定會導致在鉛酸蓄電池組段電壓滿意充電終了電壓時,某些單體電壓超越理論充電終了電壓,即過充電。在現在的蓄電池組中這種現象將無法防止,也導致了鉛酸蓄電池組被逼下降充電終了電壓來下降單體電壓過高而導致的單體過充電問題,畢竟表現為鉛酸蓄電池的安時數下降,實踐壽數有所縮短。


      鉛酸蓄電池過充電耐受性和安全性比較好,由于德國陽光蓄電池的本錢要素,往往在實踐運用中根柢不考慮單體均衡充電問題,即便如此在運用時也覺得電池工作狀況良好。而對過充電極點靈敏的鋰離子電池有必要考慮過充電的防止問題,也導致了鋰離子電池很難許多的串聯,例如筆記本電腦配備的電池也盡可能的選用多并聯、少串聯的方法規避多只鋰離子電池串聯所導致的均衡充放電問題。


      2 常規技術對放電終了的判別及存在的問題


      與鋰離子電池不同的是,由于德國陽光蓄電池的安全性很好,常規的鉛酸蓄電池組是不設置過放電維護裝置的。在實踐運用中鉛酸蓄電池是否過放電就取決于負載是否設置過放電維護裝置。假設負載沒有過放電維護裝置,鉛酸蓄電池將面對過放電的境況,這也是鉛酸蓄電池過早失效的最主要的原因。


      假設負載設置了過放電維護裝置,通常是判別德國陽光蓄電池組的整體電壓是否抵達放電終了電壓。即便在整體放電終了電壓時,由于單體的安時數的分散性,也會有單個的單體首要進入過放電狀況,這個單體的功用也必定首要劣化。這樣,首要劣化的單體不只首要過放電,也必將首要過充電。所以在實踐運用中常常會發現鉛酸蓄電組中的落后單體總是最早失效。

    綜上所述,假設可以有用地束縛每個單體鉛酸蓄電池的過充電、過放電,在充電過程中讓每個單體充分的布滿,在放電過程中有用的防止過放電,鉛酸蓄電池的實踐運用壽數將有用增加。


      3 鉛酸蓄電池智能電源處理技術根本思路


      跟著電力電子技術的革命性的展開,電力電子電路功用的前進和價格的大幅度下降,運用電力電子技術完結鉛酸蓄電池的能量處理,防止過充電、過放電,前進鉛酸蓄電池實踐運用壽數現已成為了可能。


      3.1 防止過充電的根本思路


      整個鉛酸蓄電池組的過充電的防止可以運用電子開關堵截充電器與鉛酸蓄電池的聯絡,通過對鉛酸蓄電池組端電壓的檢測,當端電壓抵達充電終了電壓后,假設不能恒壓浮充電,檢測電路操控功率開關堵截充電器與鉛酸蓄電池的聯絡;也可以選用充電終了電壓束縛方法束縛鉛酸蓄電池的充電終了電壓。由于鉛酸蓄電池要求充電器在挨近充電終了電壓時的電流現已很小,因此選用電壓值精確的“穩壓二極管”電路可以很好的束縛充電終了電壓。


      同理,也可以選用電壓值精確的限壓型電壓均衡電路束縛首要抵達充電終了電壓的單體,防止其過充電。由于鉛酸蓄電池單體充電終了電壓僅2.44V,限壓型電壓均衡電路需求可以在低電壓條件下作業的IC。


      也可以選用小功率DC/DC變換器將首要充電到充電終了電壓的單體德國陽光蓄電池的剩下電荷轉移到電荷落后的單體,畢竟抵達整個鉛酸蓄電池組各單體均抵達充電終了電壓。

     3.2 防止過放電的根本思路


      德國陽光蓄電池組的過放電最主要的是防止單體蓄電池過放電,可以選用類似多只鋰離子電池串聯時的電壓檢測電路。當某一個單體電壓抵達防電終了電壓時,操控電路將功率開關關斷,堵截電池組與負載的聯絡。


      假設希望電池組在放電終了時將一切的單體電荷“全部泄放”,可以選用DC/DC變換器將電荷多的單體中的剩下電荷補償到落后單體,畢竟使一切的單體在放電終了時根本大將電荷“全部”開釋。并且堵截電池組與負載聯絡,使電池組不至于過放電。


      4 結論


      通過對鉛酸蓄電池的電源處理,可以充分發揮鉛酸蓄電池組中各單體的功用,防止在德國陽光蓄電池組的整體不出現過充電、過放電的條件下,各單體不出現過充電、過放電,以此延伸德國陽光蓄電池的運用壽數。通過對單體電壓的檢測和堵截與負載的聯絡防止鉛酸蓄電池組和單體過放電。


      跟著電子器件價格的大幅度降度,電力電子技術的展開,使得鉛酸蓄電池組的電源處理思路可以運用于實踐。由于電子線路的壽數遠高于鉛酸蓄電池的壽數,將電源處理體系回收再運用,可以進一步下降運用本錢。


      通過對鉛酸蓄電池組的電源處理,可以將常規的德國陽光蓄電池打造成智能型鉛酸蓄電池,也可以通過與超級電容器的合理組合打造出具有短時高倍率放電的超級德國陽光蓄電池。


    【下一篇】對于德國陽光蓄電池知識兩三點
    【上一篇】德國陽光官方發布Sonnenschein
     
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