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動(dòng)態(tài)脈沖電池活化儀的制作方法

文檔序號(hào):7444923閱讀:354來(lái)源:國(guó)知局
專利名稱:動(dòng)態(tài)脈沖電池活化儀的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及一種延長(zhǎng)蓄電池使用壽命的動(dòng)態(tài)脈沖電池活化儀。
技術(shù)背景現(xiàn)有的活化技術(shù),由于沒(méi)有真正根據(jù)鉛酸蓄電池失效的機(jī)理,而單一采用大電流 充、放電動(dòng)作,用以實(shí)現(xiàn)鉛酸蓄電池的活化。在實(shí)際工作中,往往活化效果難以達(dá)到理想效 果,活化成本較高,并且活化后的容量提升效果很難保持。
發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型的目的是提供一種動(dòng)態(tài)脈沖電池活化儀,這種動(dòng)態(tài)脈沖電池活化儀可 以提高蓄電池活化效率,同時(shí)可以達(dá)到理想的活化效果,容量的提升可以長(zhǎng)時(shí)間保留。上述的目的通過(guò)以下的技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)脈沖電池活化儀,其組成包括充電/放電模塊,所述的充電/放電模塊分別 連接微處理器和通道切換模塊,所述的微處理器連接所述的通道切換模塊。本實(shí)用新型的有益效果1.本實(shí)用新型結(jié)合蓄電池失效機(jī)理,通過(guò)單片機(jī)控制,采用動(dòng)態(tài)的正負(fù)脈沖機(jī)理, 對(duì)蓄電池進(jìn)行活化,提高蓄電池的容量,達(dá)到良好的活化效果。這種特殊的機(jī)制就是通過(guò)單 片機(jī)控制,通過(guò)測(cè)量蓄電池性能狀況,而實(shí)施有針對(duì)性的活化手段。整個(gè)活化過(guò)程由微處理 器進(jìn)行控制,這樣不但可以提高活化效率,同時(shí)可以達(dá)到理想的活化效果,容量的提升可以 長(zhǎng)時(shí)間保留。2.通過(guò)本實(shí)用新型,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)蓄電池的有效活化,通過(guò)放電-靜止-充電-靜止 的放電過(guò)程,以及充電-靜止-放電-靜止的充電過(guò)程,并且放電過(guò)程的深度由初始電壓跌 落值決定,靜止持續(xù)時(shí)間由最大接受電流、靜止后達(dá)到規(guī)定電壓的時(shí)間、初始電壓跌落值三 個(gè)因素決定,充電過(guò)程的深度由最大接受電流決定。采用這樣的循環(huán)模式,以及微處理器動(dòng) 態(tài)設(shè)定的充電與放電過(guò)程電流的變化,可以使可逆電化學(xué)反應(yīng)的反應(yīng)物能夠均勻致密的分 布在電極表面,增加反應(yīng)物的有效反應(yīng)面積,提高蓄電池性能;同時(shí)可以避免極板腐蝕、去 除電極硫酸鹽化,消除多種蓄電池失效模式。

附圖1是本產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)示意圖。附圖2是充電/放電模塊的電路圖。附圖3是微處理器的電路圖。附圖4是通道切換模塊的電路圖。根據(jù)電子線路制圖的規(guī)定,相同標(biāo)號(hào)的引腳之間具有連接關(guān)系。
具體實(shí)施方式
動(dòng)態(tài)脈沖電池活化儀,其組成包括充電/放電模塊1,所述的充電/放電模塊分 別連接微處理器2和通道切換模塊3,所述的微處理器連接所述的通道切換模塊。通過(guò)充/放電模塊,實(shí)現(xiàn)蓄電池的規(guī)定電流的充電;通過(guò)放電模塊實(shí)現(xiàn)蓄電池規(guī) 定電流的放電;通過(guò)微處理器,控制充電與放電動(dòng)作的切換,實(shí)現(xiàn)正負(fù)脈沖的要求。同時(shí),根 據(jù)上一次或幾次脈沖放電動(dòng)作過(guò)程中的初始電壓跌落值以及靜止?fàn)顟B(tài)的蓄電池恢復(fù)到規(guī) 定電壓的時(shí)間等相關(guān)參數(shù),確定本次脈沖充電的電流大小以及充入的電量多少;同理,根據(jù) 上一次或幾次脈沖充電過(guò)程中的最大充電電流以及靜止?fàn)顟B(tài)下的蓄電池恢復(fù)到規(guī)定電壓 的時(shí)間等相關(guān)參數(shù),確定本次脈沖放電的電流大小以及放出電量。這一過(guò)程,不是預(yù)先在微 處理器人為設(shè)定好的,而是根據(jù)實(shí)際工作的狀態(tài)以及狀態(tài)中變化的相關(guān)參數(shù),確定下一步 動(dòng)作的相關(guān)參數(shù)的動(dòng)態(tài)工作原理,這一動(dòng)態(tài)控制過(guò)程是由微處理器進(jìn)行處理。首先通過(guò)微處理器,根據(jù)蓄電池的容量大小以及時(shí)間要求,預(yù)先設(shè)定活化的全過(guò) 程,常規(guī)的活化過(guò)程是首先進(jìn)行充電,待微處理器通過(guò)測(cè)量,通過(guò)初步測(cè)量,根據(jù)蓄電池靜 止?fàn)顟B(tài)下的電壓參數(shù)設(shè)定充電回路的初始電流。當(dāng)微處理器確認(rèn)蓄電池已經(jīng)達(dá)到了蓄電池 充滿電的狀態(tài)后,微處理器根據(jù)充電過(guò)程中充電電量以及蓄電池充電的接受電流,設(shè)定放 電電流,進(jìn)行規(guī)定電流的放電,該放電電流是由微處理器設(shè)定的。動(dòng)作一對(duì)蓄電池進(jìn)行放電,該放電過(guò)程進(jìn)行一定時(shí)間后,通過(guò)微處理器的計(jì)算, 放電電量已經(jīng)達(dá)到蓄電池標(biāo)稱容量的一定數(shù)值(該數(shù)值由放電過(guò)程中的初始電壓的跌落 值決定)后,微處理器將放電動(dòng)作進(jìn)行停止。動(dòng)作二 將蓄電池處于靜止?fàn)顟B(tài)(即不充不放狀態(tài))持續(xù)一定時(shí)間的蓄電池靜止 狀態(tài)。靜止持續(xù)的時(shí)間長(zhǎng)短由微處理器控制,微處理器通過(guò)放電過(guò)程中初始電壓跌落值,以 及靜止后蓄電池電壓恢復(fù)到規(guī)定的電壓值的時(shí)間,來(lái)確定靜止持續(xù)的時(shí)間。動(dòng)作三微處理器將啟動(dòng)充電模塊,以規(guī)定的電流進(jìn)行充電(此電流是微處理器 根據(jù)動(dòng)作一、動(dòng)作二的參數(shù),進(jìn)行設(shè)定的),微處理器通過(guò)測(cè)量以及計(jì)算,當(dāng)充電模塊的充電 電量達(dá)到蓄電池標(biāo)稱容量的規(guī)定數(shù)值(該數(shù)值由充電過(guò)程中的電池最大接受電流決定) 后,微處理器將停止充電模塊的動(dòng)作。動(dòng)作四將蓄電池靜止,持續(xù)一定時(shí)間的蓄電池靜止?fàn)顟B(tài)。靜止持續(xù)的時(shí)間長(zhǎng)短由 微處理器控制,微處理器根據(jù)充電過(guò)程中的電池最大接受電流,以及靜止后蓄電池電壓恢 復(fù)到規(guī)定的電壓值的時(shí)間,來(lái)確定靜止持續(xù)的時(shí)間。然后按照順序,依次啟動(dòng)動(dòng)作一、動(dòng)作二、動(dòng)作三、動(dòng)作四。由于充電的深度以及放 電的深度存在差異,故蓄電池將會(huì)達(dá)到規(guī)定的放電深度,當(dāng)微處理器經(jīng)測(cè)量,蓄電池已經(jīng)達(dá) 到規(guī)定的放電深度后,微處理器將啟動(dòng)充電模塊,對(duì)蓄電池進(jìn)行充電。此時(shí)微處理器啟動(dòng)如下動(dòng)作動(dòng)作五規(guī)定電流的充電(此時(shí)充電電流是微處理器通過(guò)動(dòng)作一、動(dòng)作二、動(dòng)作 三、動(dòng)作四的全過(guò)程狀況進(jìn)行設(shè)定的),使蓄電池充電電量達(dá)到規(guī)定數(shù)值(該數(shù)值由充電過(guò) 程中的電池最大接受電流決定)。動(dòng)作六將蓄電池置于靜止?fàn)顟B(tài),靜止持續(xù)的時(shí)間長(zhǎng)短由微處理器控制,微處理器 通過(guò)充電過(guò)程中接受的最大電流值,以及靜止后蓄電池電壓恢復(fù)到規(guī)定的電壓值的時(shí)間, 來(lái)確定靜止持續(xù)的時(shí)間。[0025]動(dòng)作七對(duì)蓄電池進(jìn)行放電,該放電過(guò)程進(jìn)行一定時(shí)間后,通過(guò)微處理器的計(jì)算, 放電電量已經(jīng)達(dá)到蓄電池標(biāo)稱容量的一定數(shù)值(該數(shù)值由放電過(guò)程中的初始電壓的跌落 值決定)后,微處理器將放電動(dòng)作進(jìn)行停止。動(dòng)作八將蓄電池處于靜止?fàn)顟B(tài)(即不充不放狀態(tài))持續(xù)一定時(shí)間的蓄電池靜止 狀態(tài)。靜止持續(xù)的時(shí)間長(zhǎng)短由微處理器控制,微處理器通過(guò)放電過(guò)程中初始電壓跌落值,以 及靜止后蓄電池電壓恢復(fù)到規(guī)定的電壓值的時(shí)間,來(lái)確定靜止持續(xù)的時(shí)間。由于充電的深度以及放電的深度存在差異,故蓄電池將會(huì)達(dá)到規(guī)定的充電深度, 經(jīng)微處理器確認(rèn),蓄電池達(dá)到規(guī)定的充電深度。然后微處理器依次進(jìn)行動(dòng)作一、二、三、四、五、六、七、八。完成再次過(guò)程。此過(guò)程 循環(huán)的次數(shù),將由微處理器通過(guò)測(cè)量,進(jìn)行修整(微處理器的該循環(huán)初始值是三次,根據(jù)多 次放電過(guò)程的初始電壓跌落值以及充電過(guò)程的最大接受電流值,由為處理進(jìn)行修正)。
權(quán)利要求一種動(dòng)態(tài)脈沖電池活化儀,其組成包括充電/放電模塊,其特征是所述的充電/放電模塊分別連接微處理器和通道切換模塊,所述的微處理器連接所述的通道切換模塊。
專利摘要動(dòng)態(tài)脈沖電池活化儀,現(xiàn)有的活化技術(shù),由于沒(méi)有真正根據(jù)鉛酸蓄電池失效的機(jī)理,而單一采用大電流充、放電動(dòng)作,用以實(shí)現(xiàn)鉛酸蓄電池的活化。在實(shí)際工作中,往往活化效果難以達(dá)到理想效果,活化成本較高,并且活化后的容量提升效果很難保持。動(dòng)態(tài)脈沖電池活化儀,其組成包括充電/放電模塊(1),所述的充電/放電模塊分別連接微處理器(2)和通道切換模塊(3),所述的微處理器連接所述的通道切換模塊。本產(chǎn)品用于蓄電池的活化。
文檔編號(hào)H02J7/00GK201663460SQ20102004482
公開(kāi)日2010年12月1日 申請(qǐng)日期2010年1月20日 優(yōu)先權(quán)日2010年1月20日
發(fā)明者于雷, 王洪濤 申請(qǐng)人:哈爾濱龍易電氣有限公司
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