[go: up one dir, main page]

RU2498463C2 - Method of accelerated charge for fixed lead accumulators - Google Patents

Method of accelerated charge for fixed lead accumulators Download PDF

Info

Publication number
RU2498463C2
RU2498463C2 RU2010148194/07A RU2010148194A RU2498463C2 RU 2498463 C2 RU2498463 C2 RU 2498463C2 RU 2010148194/07 A RU2010148194/07 A RU 2010148194/07A RU 2010148194 A RU2010148194 A RU 2010148194A RU 2498463 C2 RU2498463 C2 RU 2498463C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
charging
capacity
accelerated
equal
Prior art date
Application number
RU2010148194/07A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2010148194A (en
Inventor
Алексей Иванович Русин
Леонид Доирович Хегай
Андрей Александрович Кудрявцев
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Балтийская Энергетическая Компания"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "Балтийская Энергетическая Компания" filed Critical Закрытое акционерное общество "Балтийская Энергетическая Компания"
Priority to RU2010148194/07A priority Critical patent/RU2498463C2/en
Publication of RU2010148194A publication Critical patent/RU2010148194A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2498463C2 publication Critical patent/RU2498463C2/en

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Secondary Cells (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: method of accelerated charge for fixed lead accumulators with pasted electrodes involves double-staged charging of charging capacity; at the first stage it is charged by current equal to 0.2^0.3 Cu (Cu means capacity at 10-hour discharge mode) till voltage equal to 2.3 (H2, 45V) is reached; at the second stage charge is charged by the specified voltage at smooth current decrease. Charging is completed when recharge coefficient is reached (ratio of capacity received at the next charging to capacity received at the previous charging), equal to 0.95 +• 1.05 with normal charging after 2-3 accelerated charges.
EFFECT: creating accelerated charge without deterioration of characteristics.
2 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при эксплуатации свинцовых стационарных аккумуляторов на объектах связи, в том числе в системе телекоммуникаций, объектах энергетики и других объектах, в которых установлены стационарные аккумуляторы.The invention relates to electrical engineering and can be used in the operation of lead stationary batteries at communication facilities, including in the telecommunications system, energy facilities and other facilities in which stationary batteries are installed.

Известен способ заряда свинцовых аккумуляторов, заключающийся в сообщении зарядной емкости при постоянном токе до достижения напряжения 2,35-2,45 В на каждом аккумуляторе батареи и продолжении заряда при поддержании достигнутого напряжения до появления таких признаков окончания заряда, как постоянство плотности электролита и тока в течение 1-2 часов (А.И. Русин, Л.Д. Хегай, И.А. Клименкова, С.А. Русин. Эксплуатация, восстановление, ремонт и утилизация свинцовых аккумуляторов. Теория и практика. Цифровой полиграфический центр Издательства Политехнического университета, 2008, стр.63-67).There is a known method of charging lead-acid batteries, which consists in communicating the charging capacity at constant current until a voltage of 2.35-2.45 V is reached on each battery of the battery and continuing to charge while maintaining the achieved voltage until such signs of charge termination as constant electrolyte density and current in within 1-2 hours (A.I. Rusin, L.D. Khegay, I.A. Klimenkova, S.A. Rusin. Operation, restoration, repair and disposal of lead-acid batteries. Theory and practice. Digital printing center Polit Publishing houses Technical University, 2008, pp. 63-67).

Недостатком известного способа является большая продолжительность процесса заряда, что нередко затрудняет эксплуатацию стационарных аккумуляторов на объектах, особенно при аварийных ситуациях.The disadvantage of this method is the long duration of the charging process, which often complicates the operation of stationary batteries at the facilities, especially in emergency situations.

Наиболее близким по технической сущности и заявляемому техническому результату является способ заряда свинцовых аккумуляторов, изложенный в журнале «Источники бесперебойного питания Eaton», 2009 г., стр.13. Сущность указанного способа поясняется прилагаемой фиг.1.The closest in technical essence and the claimed technical result is the method of charging lead batteries, described in the journal "Uninterruptible Power Supply Eaton", 2009, p. 13. The essence of this method is illustrated by the attached figure 1.

Данный способ, предусматривающий режим ожидания в течение 10 суток, отличается большой продолжительностью, неприемлемой для многих потребителей стационарных аккумуляторов.This method, which includes a standby time of 10 days, has a long duration, unacceptable to many consumers of stationary batteries.

Техническим результатом изобретения является создание способа ускоренного заряда свинцовых стационарных аккумуляторов без ухудшения их эксплуатационных характеристик, то есть электрической емкости и срока службы.The technical result of the invention is the creation of a method for accelerated charging of lead stationary batteries without compromising their performance, that is, electric capacity and service life.

Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе стационарные свинцовые аккумуляторы заряжаются в две ступени, первая ступень осуществляется током, равным 0,2-0,3 С1010 - емкость при 10-часовом режиме разряда), до достижения напряжения, равного 2,30-2,45 В, на контрольных аккумуляторах в батарее. Вторая ступень заряда производится при достигнутом напряжении на первой ступени плавным снижением тока.The specified technical result is achieved by the fact that in the proposed method, stationary lead-acid batteries are charged in two stages, the first stage is carried out by a current equal to 0.2-0.3 C 10 (C 10 is the capacity at 10-hour discharge mode), until the voltage is reached, 2.30-2.45 V, on the control batteries in the battery. The second stage of the charge is made when the voltage reached in the first stage is a gradual decrease in current.

Окончание заряда осуществляется достижением коэффициента перезаряда (отношение емкости, сообщенной при последующем заряде, к емкости, полученной при предшествующем заряде), равного 0,95-1,05). После двух-трех ускоренных зарядов проводится нормальный заряд, устанавливаемый руководством при эксплуатации для данного типа аккумулятора.The end of the charge is achieved by reaching the recharge coefficient (the ratio of the capacitance reported during the subsequent charge to the capacitance obtained during the previous charge) equal to 0.95-1.05). After two or three accelerated charges, a normal charge is carried out, which is set by the operating manual for this type of battery.

Продолжительность ускоренного заряда составляет 6-10 часов вместо 12-15 часов при обычном заряде.The duration of the accelerated charge is 6-10 hours instead of 12-15 hours with a normal charge.

Примеры осуществления способа:Examples of the method:

Пример 1. Заряд свинцового стационарного аккумулятора начинается с первой ступени током 0,2 Сю (Сю - емкость аккумулятора в 10-часовом режиме разряда) до достижения напряжения на контрольных аккумуляторах батареи, равного 2,40 В. Вторая ступень продолжается при указанном напряжении до обеспечения коэффициента заряда (отношение емкости, полученной при ускоренном заряде, к емкости предшествующего разряда), равного 1,05. Общая продолжительность заряда при этом составила 10 часов.Example 1. The charge of a lead stationary battery starts from the first stage with a current of 0.2 Syu (Syu is the battery capacity in a 10-hour discharge mode) until the voltage on the control batteries of the battery is 2.40 V. The second stage continues at the indicated voltage until charge coefficient (the ratio of the capacitance obtained during accelerated charge to the capacity of the previous discharge) equal to 1.05. The total charge duration was 10 hours.

Пример 2. Заряд проводится аналогично примеру 1. Первая ступень определятся достижением 2,40 В, вторая - до обеспечения коэффициента заряда, равного 1,00. Продолжительность ускоренного заряда при этом составляет 1 часов.Example 2. The charge is carried out analogously to example 1. The first stage is determined by the achievement of 2.40 V, the second - until the charge coefficient is equal to 1.00. The duration of the accelerated charge is 1 hour.

Claims (2)

1. Способ ускоренного заряда свинцовых стационарных аккумуляторов с намазными электродами, заключающийся в сообщении зарядной емкости, отличающийся тем, что заряд осуществляют в две ступени, первая ступень осуществляется током, равным 0,2-0,3 С1010 - емкость при 10-часовом режиме разряда) до достижения напряжения, равного 2,30-2,45 В, вторая ступень осуществляется поддержанием указанного напряжения плавным снижением тока.1. The method of accelerated charge of lead stationary batteries with plated electrodes, which consists in communicating the charging capacity, characterized in that the charge is carried out in two stages, the first stage is carried out by a current equal to 0.2-0.3 C 10 (C 10 - capacity at 10 -hour discharge mode) until a voltage of 2.30-2.45 V is reached, the second stage is carried out by maintaining the indicated voltage by smoothly reducing the current. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что окончание заряда осуществляется при достижении коэффициента перезаряда (отношение емкости, сообщенной при последующем заряде, к емкости, полученной при предшествующем заряде), равного 0,95-1,05, с проведением нормального заряда после 2-3 ускоренных зарядов. 2. The method according to claim 1, characterized in that the end of the charge is carried out when the recharge coefficient is achieved (the ratio of the capacitance reported during the subsequent charge to the capacitance obtained during the previous charge) equal to 0.95-1.05, with the normal charge after 2-3 accelerated charges.
RU2010148194/07A 2010-11-25 2010-11-25 Method of accelerated charge for fixed lead accumulators RU2498463C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010148194/07A RU2498463C2 (en) 2010-11-25 2010-11-25 Method of accelerated charge for fixed lead accumulators

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010148194/07A RU2498463C2 (en) 2010-11-25 2010-11-25 Method of accelerated charge for fixed lead accumulators

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010148194A RU2010148194A (en) 2013-01-20
RU2498463C2 true RU2498463C2 (en) 2013-11-10

Family

ID=48804882

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010148194/07A RU2498463C2 (en) 2010-11-25 2010-11-25 Method of accelerated charge for fixed lead accumulators

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2498463C2 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991007000A1 (en) * 1988-04-29 1991-05-16 Szorady Gabor A method and a charger circuit for the charging of alkaline manganese dioxide-zinc rechargeable batteries
SU1690030A1 (en) * 1988-12-16 1991-11-07 Московский вечерний металлургический институт Method of charging lead-acid storage battery
US5140252A (en) * 1990-02-28 1992-08-18 Hitachi Maxell, Ltd. Method of charging secondary batteries
US6242886B1 (en) * 1999-04-12 2001-06-05 Alliedsignal Inc. Apparatus and method for automatic recovery of sulfated lead acid batteries

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991007000A1 (en) * 1988-04-29 1991-05-16 Szorady Gabor A method and a charger circuit for the charging of alkaline manganese dioxide-zinc rechargeable batteries
SU1690030A1 (en) * 1988-12-16 1991-11-07 Московский вечерний металлургический институт Method of charging lead-acid storage battery
US5140252A (en) * 1990-02-28 1992-08-18 Hitachi Maxell, Ltd. Method of charging secondary batteries
US6242886B1 (en) * 1999-04-12 2001-06-05 Alliedsignal Inc. Apparatus and method for automatic recovery of sulfated lead acid batteries

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010148194A (en) 2013-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7550873B2 (en) Uninterruptible power supply for home/office networking and communication system
CN102545291B (en) Solar power storage system and solar power supply system
CN101958437B (en) Charging management method of lithium-ion battery pack and charger
EP2269262B1 (en) Leadless starting accumulator battery, processing method and its use, particularly for combustion engines and motor vehicles
CN101908775B (en) Charging control method and system of lithium ion battery pack
US20120256583A1 (en) Low Cost Fast Charger with Internal Accumulator and Method
JP6690414B2 (en) Trickle charging power system
EP3579329A1 (en) Method for charging battery and device for charging battery
WO2018051866A1 (en) Lead storage battery device, device for controlling lead storage battery, and method for controlling lead storage battery
Karthigeyan et al. A comparative study of lithium ion (LFP) to lead acid (VRLA) battery for use in telecom power system
US20100159293A1 (en) Device for producing electrical energy and a charging current signal, and a device for producing electrical energy charged by the charging current signal
CN104104117A (en) Storage battery charge and discharge equalization control method and system
EP2304748A2 (en) Fast charger for super capacitor
JP6965770B2 (en) Lead-acid battery control device, lead-acid battery device, uninterruptible power supply, power supply system, and charge control method
CN103187752A (en) Series connection type charging device and charging method thereof
RU2498463C2 (en) Method of accelerated charge for fixed lead accumulators
RU2704116C1 (en) Method of charging lithium-ion accumulator batteries from n series-connected batteries with balancing resistors connected to them through switches
CN214707295U (en) Intelligent power storage device and electronic toll collection equipment without stopping
CN102694213A (en) Grouping charging method for storage battery
CN104600788A (en) Quick charging and discharging control strategy of storage battery
CN111313116B (en) Rapid charging method of lead-acid storage battery
JP4358156B2 (en) How to charge the power system
RU2768263C1 (en) Power supply device
JP4334507B2 (en) Power storage device and lead storage battery charge control method
Reynaud et al. A novel distributed photovoltaic power architecture using advanced Li-ion batteries

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131126