膠體電池產(chǎn)生熱失控的原因及其解決方法
保證8小時(shí)、最多10小時(shí)的充電時(shí)間,出路一是提高充電恒壓電壓,另外就是提高進(jìn)入浮充的的充電電流。事實(shí)上,提高進(jìn)入浮充電電流的方式,往往帶來(lái)電池欠充電,形成電池容量慢性下降。而對于這種電池慢性下降,如果沒(méi)有特殊的處理方法電池容量也難以恢復。形成電池壽命提前終結。
1•;3 膠體電池失效模式的特殊性
從解剖國內大陸電動(dòng)自行車(chē)電池的失效模式證明,90%的失效電池同時(shí)伴有嚴重失水現象。膠體電池失水少于普通電池,所以其壽命應該長(cháng)于普通電池。
膠體電池內部自放電在貯存期間不比普通的電池大,這可以通過(guò)貯存以后容量下降比對可以證明。
在同樣的電池內壓條件下,膠體電池析氣失水少于普通電池。而每次開(kāi)閥析氣都會(huì )帶走部分熱量。膠體電池開(kāi)閥少于普通電池,失水少是其優(yōu)點(diǎn),但是析氣失水少,開(kāi)閥少,帶走電池內部的熱量就少,所以電池內部溫升就高于普通電池。而電池內部溫升高,自放電也大,產(chǎn)生的熱量就更高。因此在夏季環(huán)境溫度較高的條件下,由于析氣電平的下降,析氣量最近,同時(shí)溫升也高。這樣膠體電池進(jìn)入熱失控的概率就大得多了。
2解決膠體電池熱失控的出路
2•;1 一般的解決方式
――降低恒壓值。
把普通電池的恒壓值由44V降到43V。
――提高充電轉入浮充電壓的電流值。由200mA提高到300mA甚至400mA。
然而,一些進(jìn)入熱失控狀態(tài)的電池,恒壓充電時(shí)電流降至600mA~1A就不再下降,有一些甚至上升。2002年夏季,有些膠體電池熱失控失效高達10%!
在環(huán)境溫度低于10℃以下,又出現低溫欠充電現象,引起電池容量下降。
2•;2 特殊的解決方式——“偽恒壓充電”
――采用帶有負脈沖的充電。
在電化學(xué)中,對于極板來(lái)說(shuō),充電是放熱反應,放電是吸熱反應。足夠的負脈沖可以降低極板溫度。如果放電脈沖是充電脈沖最大電流的1.5~2倍,恒流充電期間電池的溫度上升就小,恒壓充電期間,放電脈沖電流不能減少,反而需要保持,這樣電池溫升就相對于沒(méi)有負脈沖的溫升更小。這樣減少進(jìn)入熱失控的條件。
由于恒流充電期間的負脈沖具有“去極化”作用,達到恒壓充電以前充入電量就多一些,或者可以減少補足充電時(shí)間,或者在相同的充電時(shí)間以?xún)瓤梢越档瓦M(jìn)入恒壓充電時(shí)間的電壓。
——采用dV/dt和精密溫度控制的“偽恒壓充電”電壓。一般采用下列計算公式:
Vc=n×2.35V+4mV×n×(25℃-Ta)……………………………………………………………………(1式)
式中:Vc——恒壓充電值
n ——串連單格電池的數量
Ta——環(huán)境溫度
在這樣的控制之下,不僅可以使在環(huán)境溫度高的條件下減少熱失控的可能,同時(shí)可以解決環(huán)境溫度低時(shí)的欠充電問(wèn)題。
——充電電流只降不升
熱失控的條件之一是電池內部溫升高導致析氣電壓下降,使充電電流增加,從而進(jìn)一步提高電池內部溫升。如果控制充電電流不增加,破壞了熱失控的循環(huán)條件,電池就會(huì )逐步形成熱平衡,所以也不會(huì )進(jìn)入熱失控。
如果充電電流在某一值時(shí)不下降或者時(shí)間很長(cháng),就說(shuō)明電池將進(jìn)入熱失控。如果在恒壓充電以后,對某數值的充電電流時(shí)間進(jìn)行限制,達到一定時(shí)間以后自動(dòng)下降,就可以在保證充入電量的前提下,自動(dòng)降低充電電流,一直到進(jìn)入浮充電的電流值。這樣充電時(shí)間隨稍微長(cháng)些,但不會(huì )出現電流上升,也不會(huì )出現充電不中止。
3應用實(shí)例
圖4、圖5和圖6是應用澳大利亞電池技術(shù)股份有限公司的ABT6502芯片控制的可調占空比脈沖充電器的充電曲線(xiàn)。
在該芯片的控制之下,精確的測量了環(huán)境溫度,依據(1式)計算出恒壓充電電壓。完全解決了夏季熱失控和冬季欠充電問(wèn)題。
以2A恒流脈沖充電時(shí),有3.5A~4.2A的放電脈沖去極化。恒壓充電時(shí)有4.1A~4.4A的放電脈沖去極化。除了提高電池的充電接受能力以外,同時(shí)降低了電池極板的溫升。有利于降低電池熱失控的概率。
充電電流分40多個(gè)等級,當充電的開(kāi)路電壓一旦達到(1式)規定的電壓以后,立即降低充電電流。如果充電降低電流以后仍然不能降低開(kāi)路電壓到(1式)就繼續降低充電電流,直到使開(kāi)路電壓低于(1式)規定的電壓,這樣,充電電流只降不升,完全避免了熱失控現象產(chǎn)生。圖7就是使用具有熱失控前兆的的膠體電池,充電電流在5分鐘之內由2A降低到1A的實(shí)例。
恒壓充電進(jìn)入浮充充電的電流可以設定在400mA、312mA、200mA和120mA,本例設定在312mA。對同樣電池,充電時(shí)間
為425min,較恒壓限流充電器減少了15min。電池溫升4.3溫度。而放電電量基本一致為10.6Ah。
當充電電流降低到規定的的電流時(shí),自動(dòng)進(jìn)入浮充電壓。 圖7 充電電流的突降
浮充電壓規定值為:
Vf=2.25V×n+4mV×n(25℃-Ta) ……………………………………………………………………(2式)
4控制熱失控的實(shí)際應用效果
對某公司的膠體電池在環(huán)境溫度32℃條件下使用恒壓限流充電。充電電流為1.8A、恒壓值為43V。進(jìn)入恒壓以后,電池溫升達到46℃。電流由1.8A下降到600mA時(shí),電流不再下降,電池溫度開(kāi)始上升,充電電流也上升,電池開(kāi)始進(jìn)入了熱失控狀態(tài)。立即停止充電并且對電池進(jìn)行放電,使每只電池達到10.5V。在相同環(huán)境下重新使用ABT6502控制芯片的脈沖充電器進(jìn)行充電,恒壓值自動(dòng)調整流為41.6V,電池最高溫度為37.3℃。440min進(jìn)入40.0V浮充電壓。沒(méi)有出現熱失控。重新放電以后,測得電池容量為10.8Ah。再次進(jìn)行恒壓限流充電器充電,仍然出現了熱失控前兆。
5測量中的問(wèn)題
使用一般的數字萬(wàn)用表(或者數字電壓表)和指針式電流表測量脈沖充電電壓時(shí),往往容易
更多關(guān)于鉛酸膠體電池知識清關(guān)我們非凡蓄電池www.getcharlottecars.com