[实用新型]基于蓄电池修复激活的恒流充电装置有效

专利信息
申请号: 201821649097.9 申请日: 2018-10-11
公开(公告)号: CN208738386U 公开(公告)日: 2019-04-12
发明(设计)人: 苏旭;熊云慷;杨静超;周莹;蒋黎黎;胡奥云;李圣;陈坤鑫;王国龙;杨永森 申请(专利权)人: 云南电网有限责任公司怒江供电局
主分类号: H01M10/42 分类号: H01M10/42;H01M10/44;H02J7/00
代理公司: 广州三环专利商标代理有限公司 44202 代理人: 温旭
地址: 673100 云南省怒江傈*** 国省代码: 云南;53
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摘要:
搜索关键词: 恒流充电 蓄电池 控制电路 方波 本实用新型 恒流源模块 蓄电池修复 电连接 输出端 电容 激活 输出驱动信号 容量恢复 阻尼振荡 发射极 集电极 去硫化 正极电 最大化 放电 活化 脉动 门极 应用
【说明书】:

实用新型公开一种基于蓄电池修复激活的恒流充电装置,该恒流充电装置包括方波控制电路、IGBT模块、第一电容、蓄电池以及恒流源模块,方波控制电路的第一输出端与IGBT模块的门极之间连接有IGBT驱动电路,方波控制电路的第二输出端与恒流源模块电连接,IGBT驱动电路输出驱动信号至IGBT模块,IGBT模块的发射极与蓄电池的正极电连接,第一电容与IGBT模块的集电极电连接。本实用新型的恒流充电装置可以采用稳定的RC阻尼振荡特性实现脉动放电,安全可靠,去硫化效果显著,大大减少活化时间,可应用于多种状态、规格型号的蓄电池,实现容量恢复效果的最大化。

【技术领域】

本实用新型涉及蓄电池维护技术领域,具体的,涉及一种基于蓄电池修复激活的恒流充电装置。

【背景技术】

蓄电池在每次放电后,正负极板的不同活性物质均转变为硫酸铅,充电后各自还原回不同的活性物质。而经常因为过放电、小电流深放电、低温大电流放电、补充电不及时、充电不充足、酸液密度过高、电池内部缺水、长期搁置等原因,极板表面的硫酸铅堆积过量且在电解液中溶解,呈饱和状态,这些硫酸铅微粒在温度、酸浓度的波动下,重新结晶析出在极板表面。

由于多晶体系倾向于减小其表面自由能的结果,重组析出后的结晶呈增大、增厚趋势;由于硫酸铅是难溶电解质,重组后的结晶体其比表面积减小,在电解液中的溶解度和溶解速度降低。硫酸铅附着在极板表面和微孔中阻碍了电池的正常扩散反映,且硫酸铅电导不良阻值大,致使电池在正常的充电中欧姆极化、浓差极化增大,充电接受率降低,在活性物质尚未充分转化时已达极化电压产生水分解,电池迅速升温使充电不能继续下去进而活性物质转化不完全,同时极板附着硫酸铅结晶体导致电解液与极板接触不良也是造成容量降低和寿命缩短的原因。

然而,通过化学还原反应是可以对电池进行快速有效的修复达到合格投运电池的要求,即采用脉动充电结合可控曲线的负载,有效实现快速硫化还原,提高电池容量,但常规的蓄电池充电要求严格的恒流特性,并且电流越稳定越好,所以仅仅依靠调整充电恒流值起不到脉动激活的目的,如何在恒流充电中实现脉动控制,既保证了恒流,又能实现阻尼振荡曲线的脉动是目前需要解决的技术关键。

【实用新型内容】

本实用新型的主要目的是提供一种不仅可以有效实现蓄电池硫化还原而且还可以提高蓄电池容量的基于蓄电池修复激活的恒流充电装置。

为了实现上述的主要目的,本实用新型提供的基于蓄电池修复激活的恒流充电装置包括方波控制电路、IGBT模块、第一电容、蓄电池以及恒流源模块,方波控制电路的第一输出端与IGBT模块的门极之间连接有IGBT驱动电路,方波控制电路的第二输出端与恒流源模块电连接,IGBT驱动电路输出驱动信号至IGBT模块,IGBT模块的发射极与蓄电池的正极电连接,第一电容与IGBT模块的集电极电连接;IGBT驱动电路包括功率驱动模块、第一晶体管、第二晶体管,功率驱动模块的第一输出端分别与第一晶体管的基极、第二晶体管的基极电连接;方波控制电路包括时基电路芯片、第一电阻以及热敏电阻,时基电路芯片的第一端与第一电阻电连接,时基电路芯片的第二端与热敏电阻电连接。

进一步的方案是,功率驱动模块的输出端与第一晶体管的基极、第二晶体管的基极之间还连接有第二电阻。

更进一步的方案是,IGBT模块的门极与蓄电池的负极之间还连接有第一二极管、第二二极管,第一二极管与第二二极管反向串联。

更进一步的方案是,功率驱动模块为TLP250功率驱动模块

由此可见,本实用新型提供的恒流充电装置首先通过方波控制电路针对不同状态的待恢复电池,选择合适的方波占空比,一方面待修复的蓄电池通过高稳定性的恒流源模块进行常规的恒流充电,另一方面通过开通IGBT模块使待修复蓄电池对超级电容充电,利用电容自身的阻抗其负载曲线为RC阻尼振荡特性实现脉动放电的目的,由于方波控制电路可以保证IGBT模块和恒流源模块不会同时工作,而且恒流源模块的导通时间比IGBT模块导通时间长,这样既保证了恒流充电又实现了脉动放电。

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