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充电电池组合反常现象解决方案

新的充电电池组合成串联块时,一般按常规容量0.1C的电流进行充、放电数次后再投入使用。但实际上不论采用多么先进的全自动充电器,经一段时间后仍会发现有个别电池出现反常现象,即电池组中有个别电池电压会变得

新的充电电组合成串联块时,一般按惯例容量0.1C的电流进行充、放电数次后再投入运用。但实际上不管选用多么先进的全自动充电器,经一段时刻后仍会发现有单个电池呈现反常现象,即电池组中有单个电池电压会变得很低(挨近零伏),乃至有的电池还会呈现电压极性倒置的现象。一朝一夕,这只电池必定失效,最终导致电池组中的其他电池也会逐一呈现上述现象而损坏。究其原因,主要是这些电池的内阻不共同,在运用进程中又会呈现不同程度的过放过充,使某个内阻增大的电池首要损坏。

下图为正常放电进程(即电池内阻根本共同并远低于负载电阻),设电池组由A、B、C、D四只电池组成,其放电电流方向如图中箭头所示。在放电进程中,假定B电池内阻增大,乃至超越负载电阻R,放电时就会呈现上图所示的现象,即A、D、C三只电池对B电池进行反充电,时刻稍久,B电池的极性就会倒置而损坏。笔者在实验进程中,对图1所示的电池在线逐一进行丈量时发现,放电进程中各单只电池的电压大多不共同,并且总会有一只电池的电压首要加快下降,最终从零转为负值(即极性倒置)。假如又换入一只新电池,由于内阻依然不同,又会加重上述现象的重复产生,给咱们在运用进程中带来无尽的困扰。

充电电池的组合运用总结了一点经历,供广阔电子爱好者参阅。

1.在运用组合电池时,要常常检测单个电池的电压,若发现显着偏低的电池要及时取下,独自进行处理。

2.在充电前进行放电时要随时监控每节电池的电压,若发现有急剧下降到0.8V以下的,要当即换下,独自进行处理。

3.电池组中凡能单个取出的最好悉数独自进行处理:

(1)独自放电:用1.5V电珠或5~20Ω可变电阻作放电负载,放至电压为0.9~1Y时暂停,大多数电池在中止放电后数秒钟又会康复到1.2V左右,要重复屡次进行放电,直至用万用表500mA挡测其短路电流,质量好或放电不充沛的电池表针会在某方位(如200~500mA)较长时刻不动,而质量差的或放电充沛的电池指针会很快降到数十毫安到偏零位停止。一般当指针快速降至数十毫安时阐明电池电量根本放尽,可停放待充。

(2)独自充电:内阻相差较大的电池不能组合串联进行充电,要单个独立进行,如牵强组合充电,既不能确保每个电池一起足够,更风险的是会呈现单个内阻大的电池会被过充或反充而损坏。如上图所示,咱们仍设B电池内阻TB过大,由于串联电路电流处处持平,明显TB两头电压降高于其他电池,故TB上耗费的功率也偏大,且内阻相对越大,耗费的功率也越大,因而B电池就会被首要过充发热而损坏,而其他电池却纷歧定能充溢。

为了对质量和内阻纷歧的电池应逐一进行充电,笔者规划了一个简略的充电电路,如想啊图所示。由于电池都已放尽,故只要按0.lC电流足够10小时即可。

上图中Rl、Rn分别为5Ω、20Ω/1W的电阻,Rm为5Ω~20ΩlW的可变电阻;VDF为发光二极管,可用来指示充电情况,VD为防倒流二极管,避免电池相互影响。调理Rm可操控电流在30~l00mA之间,一般5号电池可调在50~70mA,当需涓流充电时可调至20mA以下,达不到上述调理规模,可适当改动图4中Rl的阻值或Sv电源电压值。

4.充电后的检测

充电后单个电池电压一般在1.35~1.45V,放置后安稳在1.25~1.3V,稍放电后应较长时刻坚持1.25V.刚充完电的单个电池用万用表大电流挡(5A)测其短路电流,质量好的可安稳在3~5A(指5号电池),且指针数分钟不动,质量欠佳的可在2A以下安稳一段时刻,假如你有许多电池,可选择短路电流较挨近的电池进行组合运用。

5.关于镍镉电池一般可不经放电直接进行上述的查验处理,但考虑到充%&&&&&%量欠好把握,最好仍是将余电放尽后再满容量充电较好。

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