(1) Konstant strøm opladningsmetode
Under opladningsprocessen forbliver ladestrømmen konstant, hvilket kaldes konstant strøm lademetode, forkortet konstant strøm lademetode eller ligestrøm lademetode. Under opladningsprocessen, da batterispændingen gradvist stiger, falder ladestrømmen gradvist. For at sikre, at ladestrømmen ikke falder på grund af stigningen i batteripolspændingen, skal strømforsyningsspændingen øges gradvist under opladningsprocessen for at holde ladestrømmen konstant. Dette kræver en høj grad af automatisering af ladeudstyret, og generelt kan simpelt ladeudstyr ikke opfylde kravene til konstantstrømsopladning. Konstant strøm opladningsmetode, under den maksimalt tilladte ladestrøm for batteriet, jo større ladestrømmen er, jo kortere opladningstiden. Hvis vi tager tid i betragtning, er det en fordel at anvende denne metode. Men hvis ladestrømmen forbliver uændret i den senere fase af opladningen, vil det meste af strømmen blive brugt til at elektrolysere vand, og elektrolytten vil producere for mange bobler og koge, hvilket ikke kun forbruger elektricitet, men også nemt forårsager en stor mængde aktive stoffer på elektrodepladen falder af, hvilket resulterer i høj temperaturstigning, bøjning af elektrodepladen, hurtigt fald i kapacitet og for tidlig skrotning. Så denne opladningsmetode bruges sjældent.
(2) Konstant spændingsopladningsmetode
Under opladningsprocessen forbliver ladespændingen konstant, hvilket kaldes konstantspændingsopladningsmetode, forkortet konstantspændingsopladningsmetode eller isobarisk lademetode. På grund af den konstante spændingsopladning fra begyndelsen til det senere trin, forbliver strømforsyningsspændingen konstant, så ladestrømmen er ret stor i begyndelsen af opladningen, og den overstiger den normale ladestrømværdi. Men efterhånden som opladningen skrider frem, stiger spændingen ved batteriterminalen gradvist, og ladestrømmen falder gradvist. Når spændingen ved batteriterminalen er lig med ladespændingen, falder ladestrømmen til et minimum eller endda nul. Heraf kan det ses, at fordelen ved at anvende konstantspændingsopladningsmetoden er, at den kan undgå for høj ladestrøm i det senere opladningstrin, hvilket kan forårsage løsrivelse af aktive materialer på elektrodepladen og tab af elektrisk energi. Men dens ulempe er, at ladestrømmen i begyndelsen af opladningen er for høj, og volumenet af det aktive elektrodemateriale ændres og krymper for hurtigt, hvilket påvirker det aktive materiales mekaniske styrke og får det til at falde af. I den senere fase af opladningen er ladestrømmen for lille, hvilket forhindrer, at de aktive stoffer dybt inde i elektrodepladen undergår opladningsreaktion, hvilket resulterer i langvarig utilstrækkelig opladning og påvirker batteriets levetid. Så denne opladningsmetode er generelt kun egnet til specielle situationer, hvor der ikke er strømfordelingsudstyr eller opladningsudstyret er relativt simpelt, såsom opladning af batteriet i en bil. Opladningen af små tørcellebatterier fra 1 til 5 bruger den samme trykopladningsmetode. Når du bruger den isobariske opladningsmetode til at oplade batteriet, er den nødvendige strømforsyningsspænding omkring 2.4-2.8V pr. enhedscelle for sure batterier og omkring 1.6-2.0V pr. enhedscelle til alkaliske batterier.
(3) Konstant spændingsopladning med fast modstand
En metode, der anvendes til at afhjælpe ulemperne ved konstant spændingsopladning. Forbind en modstand i serie mellem ladestrømkilden og batteriet, så den indledende ladestrøm kan justeres. Men nogle gange er den maksimale ladestrøm begrænset, så efterhånden som opladningsprocessen skrider frem, stiger batterispændingen gradvist, mens strømmen næsten falder lineært. Nogle gange bruges to modstandsværdier, omkring 2,4V, til at skifte fra lav modstand til høj modstand for at reducere gasudledning.
(4) Trin lige strøm opladningsmetode
Under hensyntagen til egenskaberne ved både konstant strøm og konstant spænding opladningsmetoder, bruger et batteri en større strøm under det indledende opladningstrin, skifter til en mindre strøm efter en periode og skifter derefter til en mindre strøm i de senere stadier af opladning. Denne metode til konstantstrømopladning med forskellige strømme på forskellige stadier kaldes fasekonstantstrømopladningsmetoden. Trinkonstantstrømopladningsmetoden kan generelt opdeles i to trin eller flere trin.
Opladningsmetoden med trinlig strøm kræver kort opladningstid og god opladningseffekt. På grund af brugen af lavere strømopladning i det senere trin af opladningen, reducerer dette erosion af bobler på det aktive materiale af elektrodepladen og reducerer frigørelsen af det aktive materiale. Denne opladningsmetode kan forlænge batteriets levetid, spare energi og oplade grundigt, så det er i øjeblikket en almindeligt anvendt opladningsmetode. Generelt oplades det første trin af et batteri med en strømhastighed på 10 timer, og det andet trin oplades med en strømhastighed på 20 timer. Længden af opladningstid i hvert trin samt de specifikke krav og standarder for forskellige typer batterier varierer.
(5) Flydende opladningsmetode
Opladningsmetoden for batterier, der bruges periodisk eller kun under strømafbrydelser, er float-opladning. Faste batterier, der bruges i nogle særlige lejligheder, oplades generelt ved hjælp af float-opladningsmetoden. Fordelene ved float-opladningsmetoden ligger hovedsageligt i at reducere batteriets gasudviklingshastighed og forhindre overopladning. På samme tid, på grund af den parallelle strømforsyning af batteriet med DC-strømkilden, når det elektriske udstyr bruger høj strøm, udsender batteriet øjeblikkeligt høj strøm, hvilket hjælper med at stabilisere spændingen i strømsystemet og sikre normalt strømforbrug af det elektriske udstyr. Ulempen ved float-opladningsmetoden er, at nogle batterier oplades ujævnt og underopladet, så regelmæssig afbalanceret opladning er påkrævet.
Opladningsmetoder for bly-syre batterier
Oct 09, 2024
Læg en besked
Send forespørgsel

