一种蓄电池充电方法技术

技术编号:6609011 阅读:255 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种蓄电池充电方法,先测量蓄电池温度计算限制电压,判断是否进入限制电压充电阶段,进入限制电压充电阶段后,根据积时功率和积时电流判断电池是否充电完毕。本发明专利技术的优点是:在蓄电池循环寿命的初期,电池在恒压充电阶段,电池充电电流呈指数正常下降,本充电方法中涉及的积时充电功率和积时充电电流对电池的充电几乎不产生影响,保证电池能被正常充足电,使用本发明专利技术的充电方法,其中的积时充电功率和积时充电电流限制迫使充电限制电压呈梯度下降,迫使充电电流下降,以达到降低失水,延长使用寿命,杜绝电池充电热失控现象的发生。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及。
技术介绍
铅酸蓄电池作为动力电池应用于电动自行车和电动汽车的驱动电源,因其成本低廉和技术可靠得到广泛应用。但是用户在使用过程中的放电深度,放电电流大小以及充电器的充电方法等使用条件对蓄电池的使用寿命产生显著影响,尤其是充电不当会导致蓄电池热失控,热失控已是目前电动车电池退货或报废的主要原因之一。目前动力电池的充电方式主要是恒流--〖亘压——浮充三段式充电方法,这种充电方法为防止电池充电不足,没有限制充电时间,导致另一种极端,电池失水严重,很多电池最后应电解液干涸或热失控而失效。
技术实现思路
本专利技术的目的是保证电池能被充足电的条件下减少电池充电过程的失水率,杜绝电池因充电失控而臌胀失效。为了解决上述技术问题,本专利技术是通过以下技术方案实现的,依次按照以下步骤进行A.先测量蓄电池的温度T,根据Ur= n公式计算蓄电池充电限制电压Ur值,式中U 25°C时蓄电池充电限制电压,范围是2. 35 2. 50V/单体;k为温度补偿系数,范围是-5 -2mV/°C;n为蓄电池串联单体数;对蓄电池进行恒流充电,恒流值为 0. 05 0. 5倍电池两小时率额定容量值;B.每隔5至1000秒采集一次蓄电池电压U实,比较U$和蓄电池充电限制电SU限的值,如果U3^ UR,则电池进入限制电压充电阶段采用Ur充电;如果蓄电池电压^未达到蓄电池充电限制电压U ^前已不再上升,则电池也进入限制电压充电阶段;C.蓄电池进入限制电压充电阶段后,充电器计时器开始计时,每隔一段时间t采集充电电压Ut和充电电流It,时间间隔t的范围为1至600秒;D.根据步骤C中的充电电压Ut、充电电流It和时间间隔t,通过tx · It · Ut计算积时功率Wt,X的取值范围在0. 3至3之间,如果积时功率Wt大于等于设定功率WR,限制电压下降Upf值,每单体每分钟Upf取值范围在ImV 100mV,当t的单位为h,U的单位取为V,I 的单位取为A时,设定功率Wr限制范围在0. 2 2Wmax,Wfflax指充电器的最大输出功率或电池充电过程中的最大接受功率。优选的,所述步骤B中每隔600秒采集一次蓄电池电压;所述步骤C中时间间隔为300秒;能较好的监测步骤B中的蓄电池电压和步骤C中充电电流、充电电压。,依次按照以下步骤进行A.先测量蓄电池的温度T,根据Ur= n公式计算蓄电池充电限制电压Ur值,式中为25°C时蓄电池充电限制电压,范围是2. 35 2. 50V/单体;k为温度3补偿系数,范围是-5 -2mV/°C;n为蓄电池串联单体数;对蓄电池进行恒流充电,恒流值为 0. 05 0. 5倍电池两小时率额定容量值;B.每隔5至1000秒采集一次蓄电池电压U实,比较U$和蓄电池充电限制电SU限的值,如果U3^ UR,则电池进入限制电压充电阶段采用Ur充电;如果蓄电池电压^未达到蓄电池充电限制电压U ^前已不再上升,则电池也进入限制电压充电阶段;C.蓄电池进入限制电压充电阶段后,充电器计时器开始计时,每隔一段时间t采集充电电压Ut和充电电流It,时间间隔t的范围为1至600秒;D.根据步骤C中的充电电流It和间隔时间t,通过tx-It计算积时电流,X的取值范围在0. 3至3之间,如果积时电流值超过设定电流I R时,限制电压下降Upf值,每单体每分钟Upf取值范围在ImV IOOmV ;当t的单位为h,I的单位取为A时,限制电流I R的范围在0. 2 2Imax,Imax指充电过程最大的充电电流。优选的,所述步骤B中每隔600秒采集一次蓄电池电压;所述步骤C中时间间隔为300秒;能较好的监测步骤B中的蓄电池电压和步骤C中充电电流。与现有技术相比,本专利技术的优点是在蓄电池循环寿命的初期,电池在恒压充电阶段,电池充电电流呈指数正常下降,本充电方法中涉及的积时充电功率和积时充电电流对电池的充电几乎不产生影响,保证电池能被正常充足电;但是随着电池循环的进行,电池的失水导致氧复合效率的增加,电池在恒压充电阶段电流的下降变缓,更增加电池的失水速率,严重时时会导致电池热失控,此时,使用本专利技术的充电方法,其中的积时充电功率和积时充电电流限制迫使充电限制电压呈梯度下降,迫使充电电流下降,以达到降低失水,延长使用寿命,杜绝电池充电热失控现象的发生。附图说明图1为本专利技术实施例一的流程图一;图2为本专利技术实施例二的流程图二。具体实施例方式实施例一参阅图1为本专利技术的实施例一,,依次按照以下步骤进行A.先测量蓄电池的温度T,根据Ur= n公式计算蓄电池充电限制电压Ur值,式中U 25°C时蓄电池充电限制电压,范围是2. 35 2. 50V/单体;k为温度补偿系数,范围是-5 -2mV/°C;n为蓄电池串联单体数;对蓄电池进行恒流充电,恒流值为 0. 05 0. 5倍电池两小时率额定容量值;B.每隔600秒采集一次蓄电池电SU$,比较U $和蓄电池充电限制电压Ur的值, 如果U3^ UR,则电池进入限制电压充电阶段采用Ur充电;如果蓄电池电压^未达到蓄电池充电限制电压U ^前已不再上升,则电池也进入限制电压充电阶段;C.蓄电池进入限制电压充电阶段后,充电器计时器开始计时,每隔一段时间t采集充电电压Ut和充电电流It,时间间隔t为300秒;D.根据步骤C中的充电电压Ut、充电电流It和时间间隔t,通过tx· It · Ut计算积时功率Wt,积时功率是表征与充电时间有关的功率变化关系,为无因次量,X的取值范围在0. 3至3之间,如果积时功率Wt大于等于设定功率WR,限制电压下降U@值,每单体每分钟Upf取值范围在ImV 100mV,当t的单位为h,U的单位取为V,I的单位取为A时,设定功率Wr限制范围在0. 2 2Wmax,Wmax指充电器的最大输出功率或电池充电过程中的最大接受功率。实施例二 参阅图2为本专利技术的实施例二,,依次按照以下步骤进行A.先测量蓄电池的温度T,根据Ur= n公式计算蓄电池充电限制电压Ur值,式中U 25°C时蓄电池充电限制电压,范围是2. 35 2. 50V/单体;k为温度补偿系数,范围是-5 -2mV/°C;n为蓄电池串联单体数;对蓄电池进行恒流充电,恒流值为 0. 05 0. 5倍电池两小时率额定容量值;B.每隔600秒采集一次蓄电池电SU$,比较U $和蓄电池充电限制电压Ur的值, 如果U3^ UR,则电池进入限制电压充电阶段采用Ur充电;如果蓄电池电压^未达到蓄电池充电限制电压U ^前已不再上升,则电池也进入限制电压充电阶段;C.蓄电池进入限制电压充电阶段后,充电器计时器开始计时,每隔一段时间t采集充电电压Ut和充电电流It,时间间隔t为300秒;D.根据步骤C中的充电电流It和间隔时间t,通过tx-It计算积时电流,积时电流是表征与充电时间有关的电流变化关系,为无因次量,X的取值范围在0. 3至3之间,如果积时电流值超过设定电流I R时,限制电压下降Upf值,每单体每分钟Upf取值范围在ImV IOOmV ;当t的单位为h,I的单位取为A时,限制电流I限的范围在0. 2 2Imax,Ifflax指充电过程最大的充电电流。在15°C环境中对48V12Ah的电池进行充电,充电器最大输出功率是100W,恒流充电阶段,电流为1.8A,25°本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种蓄电池充电方法,其特征在于:依次按照以下步骤进行:A.先测量蓄电池的温度T,根据U限=n[U25℃+k(T-25)]公式计算蓄电池充电限制电压U限值,式中U25℃为25℃时蓄电池充电限制电压,范围是2.35~2.50V/单体;k为温度补偿系数,范围是-5~-2mV/℃;n为蓄电池串联单体数;对蓄电池进行恒流充电,恒流值为0.05~0.5倍电池两小时率额定容量值;B.每隔5至1000秒采集一次蓄电池电压U实,比较U实和蓄电池充电限制电压U限的值,如果U实≥U限,则电池进入限制电压充电阶段采用U限充电;如果蓄电池电压U实未达到蓄电池充电限制电压U限前已不再上升,则电池也进入限制电压充电阶段;C.蓄电池进入限制电压充电阶段后,充电器计时器开始计时,每隔一段时间t采集充电电压Ut和充电电流It,时间间隔t的范围mV,当t的单位为h,U的单位取为V,I的单位取为A时,设定功率W限限制范围在0.2~2Wmax,Wmax指充电器的最大输出功率或电池充电过程中的最大接受功率。为1至600秒;D.根据步骤C中的充电电压Ut、充电电流It和时间间隔t,通过tX·It·Ut计算积时功率Wt,X的取值范围在0.3至3之间,如果积时功率Wt大于等于设定功率W限,限制电压下降U降值,每单体每分钟U降取值范围在1mV~100...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:沈浩宇蔡晓祥陈建山
申请(专利权)人:超威电源有限公司
类型:发明
国别省市:33

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