怎样让充电器没有输出电压的输出端接水而能放电

知道合伙人生活技巧行家 推荐于
知道合伙人生活技巧行家

因工作性质一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年近十年一直与计算机硬件打交道。


电动车充电器没囿输出电压直流端电源线能有多长与电线粗、细有关线越粗、长度越长。

电瓶充电器没有输出电压充电输出线长短与线粗、细有直接关系因为如果线细长度长,在通过大电流充电电流时就需要考虑线电阻了(一般充电器没有输出电压原配充电线是忽略这个线电阻的),线细而且长大电流就会在线电阻上产生电压降,造成给电瓶充电电流小并且误判电池已经充满电。

如果需要使用充电器没有输出电壓给距离比较远的电动车充电就不能使用充电器没有输出电压原配的充电线,至少要比原充电线粗一个规格(当然是越粗越好)

如果使用的导线里的铜材截面积足够大,那么长一点没关系反之就不宜过长了,

普通的护套线2.5平方的不能超过8米,但是8米应该足够用了┅定使用软的多股护套线,不容易折断防水性好。

}

胶体铅酸蓄电池是对液态电解质嘚普通的改进用胶体电解液代换了硫酸电解液,在安全性、蓄电量、放电性能和使用寿命等方面较普通电池有所改善

胶体铅酸蓄电池采用凝胶状电解质,内部无游离液体存在在同等体积下电解质容量大,热容量大热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生热失控现象;电解质浓度低对极板的腐蚀作用弱;浓度均匀,不存在电解液分层现象

1、胶体蓄电池充电方法

恒流充电法是用调整充电装置输出电壓或改变与蓄电池串联电阻的方法,保持充电电流强度不变的充电方法控制方法简单,但由于电池的可接受电流能力是随着充电过程的進行而逐渐下降的到充电后期,充电电流多用于电解水产生气体,使出气过甚因此,常选用阶段充电法

充电电源的电压在全部充電时间里保持恒定的数值,随着蓄电池端电压的逐渐升高电流逐渐减少。与恒流充电法相比其充电过程更接近于最佳充电曲线。用恒萣电压快速充电由于充电初期蓄电池电动势较低,充电电流很大随着充电的进行,电流将逐渐减少因此,只需简易控制系统

这种充电方法电解水很少,避免了蓄电池过充但在充电初期电流过大,对蓄电池寿命造成很大影响且容易使蓄电池极板弯曲,造成电池报廢鉴于这种缺点,恒压充电很少使用只有在充电电源电压低而电流大时采用。例如汽车运行过程中,蓄电池就是以恒压充电法充电嘚

此方法包括二阶段充电法和三阶段充电法

①二阶段法采用恒电流和恒电压相结合的快速充电方法,首先以恒电流充电至预定的电压徝,然后改为恒电压完成剩余的充电。一般两阶段之间的转换电压就是第二阶段的恒电压

②三阶段充电法在充电开始和结束时采用恒電流充电,中间用恒电压充电

当电流衰减到预定值时,由第二阶段转换到第三阶段这种方法可以将出气量减到最少,但作为一种快速充电方法使用受到一定的限制。

①脉冲式充电法这种充电法不仅遵循蓄电池固有的充电接受率,而且能够提高蓄电池充电接受率从洏打破了蓄电池指数充电接受曲线的限制,这也是蓄电池充电理论的新发展脉冲充电方式首先是用脉冲电流对电池充电,然后让电池停充一段时间如此循环,如图5所示充电脉冲使蓄电池充满电量,而间歇期使蓄电池经化学反应产生的氧气和氢气有时间重新化合而被吸收掉使浓差极化和欧姆极化自然而然地得到消除,从而减轻了蓄电池的内压使下一轮的恒流充电能够更加顺利地进行,使蓄电池可以吸收更多的电量间歇脉冲使蓄电池有较充分的反应时间,减少了析气量提高了蓄电池的充电电流接受率。

②2REFLEXTM快速充电法这种技术是媄国的一项专利技术,它主要面对的充电对象是镍镉电池由于它采用了新型的充电方法,解决了镍镉电池的记忆效应因此,大大降低叻蓄电池的快速充电的时间铅酸蓄电池的充电方法和对充电状态的检测方法与镍镉电池有很大的不同,但它们之间可以相互借REFLEXTM充电法的┅个工作周期包括正向充电脉冲反向瞬间放电脉冲,停充维持3个阶段

③变电流间歇充电法,这种充电方法建立在恒流充电和脉冲充电嘚基础上如图7所示。其特点是将恒流充电段改为限压变电流间歇充电段充电前期的各段采用变电流间歇充电的方法,保证加大充电电鋶获得绝大部分充电量。充电后期采用定电压充电段获得过充电量,将电池恢复至完全充电态通过间歇停充,使蓄电池经化学反应產生的氧气和氢气有时间重新化合而被吸收掉使浓差极化和欧姆极化自然而然地得到消除,从而减轻了蓄电池的内压使下一轮的恒流充电能够更加顺利地进行,使蓄电池可以吸收更多的电量

④变电压间歇充电法,在变电流间歇充电法的基础上又有人提出了变电压间歇充电法如图8所示。与变电流间歇充电方法不同之处在于第一阶段的不是间歇恒流而是间歇恒压。在每个恒电压充电阶段由于是恒压充电,充电电流自然按照指数规律下降符合电池电流可接受率随着充电的进行逐渐下降的特点。

⑤变电压变电流波浪式间歇正负零脉冲赽速充电法合脉冲充电法、ReflexTM快速充电法、变电流间歇充电法及变电压间歇充电法的优点,变电压变电流波浪式正负零脉冲间歇快速充电法得到发展应用脉冲充电法充电电路的控制一般有两种:

1)脉冲电流的幅值可变。

2)脉冲电流幅值固定不变

脉冲电流幅值和PWM信号的频率均固定,PWM占空比可调在此基础上加入间歇停充阶段,能够在较短的时间内充进更多的电量提高蓄电池的充电接受能力。

广州市讯天電子科技有限公司坐落于美丽的韶关市仁化县周田镇新庄工业园内我公司专业从事铅酸蓄电池、深循环蓄电池、胶体蓄电池产品的研发苼产销售的高新技术企业,电池规格有12V、6V、2V、全系列小中大密电池

主要应用领域UPS电力电源,通信行业太阳能风能发电,航天航海银荇医院,轨道交通国防军工等重要行业。

公司经过多年的发展拥有一支强大的专业科研队伍拥有设施完善的工程技术研究中心,并聘請国内著名电池生产的高级高级工程师担任技术顾间使公司的技术始终站在蓄电池制造业的最前沿。

2、胶体蓄电池怎么修复

(1)、充电法:一般硫化较轻的蓄电池可以通过正常充电恢复。一般的说放电电流越大,电池的寿命越短;放电深度越深电池的寿命也越短。从悝论上蓄电池使用时应尽量避免深放电应做到浅放勤充。

(2)、水疗法:对硫化较重的蓄电池进行“水疗法”充放电。

1)用医院点滴鼡的500毫升滴流瓶容量的蒸馏水兑上0.5毫升分析纯浓硫酸配制成密度大约为1.050的稀硫酸电解液作为补水用

2)撬开电池上盖(必须小心进行以免損坏),旋开单格控制阀(或摘下胶皮罩)给电池补加自配的1.050的电解液5毫升-15毫升,注入电解液后最好是电池置放10小时以上使补充液浸透入隔板内至刚好看到有流动电解液出现(用手电筒垂直照射孔内看的更清楚)或将电池翻转90度,让小孔面向侧面使多余电解液溢出,嘫后回翻)

3)连接好电池与测试仪,按动测试仪“电池修复”功能按钮进行修复。测试仪自动进入三六小时去硫修复三小时去硫时間之后自动转入工作模式“3”,既充电——放电——充电充电电流为3A,放电电流为5A测试仪自动显示放电容量和时间,非常直观每次紀录下容量,反复三、四次直到容量不再上升为止

(3)、电池并联分流法:如果修复过程中电池温度上升很快,应减小充放电电流这時可以把两只电池并联后接入一路测试仪线路上,充放电电流为原先的1/2(忽略内阻差异)效果也很好。

(4)、电池串联修复法:当单节電池标称电压低于12V时采用此法如,市面上可充电应急灯常采用6V4AH还有6V7AH蓄电池,而测试仪单路输出为12V

(5)、输出联充电增流法:如果被修复电池容量大,如某些汽车用100AH电池有时需要增加充电电流,此时可以同时用测试仪的两路或更多输出端同时并联到被修复的电池上鉯增强充电电流。

一个看适用环境如果环境温度高的话,那么一般来说以25度为基准,每升高10度寿命缩减一半;还有充电条件,如果經常欠充充的比放的少,那么也就很快“坏了”单次循环的充电量应该是放电量的1.2倍以上还有放电深度,比如每次只放出电池实际容量的30%的话可以循环1500次以上,也就是4年左右但是如果每次都在80%的话,就只有一年多了100%的话就大概1年。

胶体电池主要优点:质量高循環寿命长。胶体电解质可对极板周围形成固态保护层保护极板避免因震动或碰撞而产生损坏,破裂防止极板被腐蚀,同时也减少了蓄電池在大负荷使用时产生极板弯曲和极板间的短路不至于导致容量下降,具有很好的物理及化学保护作用是普通铅酸电池寿命的两倍。

使用安全利于环保,属于真正意义上的绿色电源胶体电池的电解质呈固态,密封结构凝胶电解液,永不漏液使电池内每一部位嘚比重保持一致。 使用特殊的钙铅锡合金板栅更耐腐蚀,充电接受能力更好 采用超高强度隔板避免短路的产生。 进口优质安全阀阀控调节压力。 装备了过滤酸雾隔爆装置更安全可靠。使用时无酸雾气体析出无电解质外溢,生产过程中不含对人体有害元素无毒,無污染避免了传统铅酸电池在使用过程中电解质大量外溢渗透。浮充电流小电池发热量少,电解液不发生酸分层

深放电循环性能好。电池深放电后再及时补充电的情况下容量能100%得到回充能迎合高频率、深程度放电的需要,因此其使用范围比铅酸蓄电池更广泛

自放電小,深放电性能好充电接受能力强,上下电位差小电容量大。在低温启动能力荷电保持能力,电解液保持能力循环耐久能力,耐震动性能耐温变性能等方面有显着提高。在20℃室温下储存2年无需充电即可投入运行。

适应环境(温度)广泛可在-40℃–65℃的温度范圍内使用,尤其低温性能好适用于北方高寒地区。抗震性能好能在各种恶劣的环境下安全使用。 不受空间限制使用时可任意方位放置。

使用快捷方便由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此无需均衡充电也无需经常维护。

生产技术难度大成本高。

}

我要回帖

更多关于 充电器没有输出电压 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信