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發點內部資料:充電器參數設置

現在這里好冷啊!而且是每況日下,遠不如一年前的熱鬧勁了....
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zjqjl
LV.6
2
2007-09-07 09:19
怎么文件上傳不了?
日久充電器功能參數及與普通三段式對比
   現階段,電動車主流電池還是已經發展了幾十年,相對技術比較成熟的鉛酸電池,但是電動車電池所對應的深循環、多循環、高電壓充電、大電流放電、貧(少)液、高濃度電解液、難維護等使用環境,使其易產生失水、硫化、軟化、熱失控(充鼓)、難均衡等失效現象,而究其原因總體為:
過充電——失水、電解液濃度增大——硫化;
長期欠充、放置——硫化;
大電流過充、放電——軟化;
大電流過充——熱失控;
長期欠充、過放——加速失衡.
以上可以看出,對電池產生不良因素的都少不了一個“充”,也印證了電池行業的一句老話:
“電池不是用壞的,而是充壞的”.
   目前電動車充電器普遍使用的是分為恒流(限流)、恒壓(限壓)、涓流(保壓)三段式,經過這些年的使用,普通三段式所存在的不足越來越被行業人士覺察,它雖然有所說的智能控制,只是對于充電時的電壓、電流一成不變的控制,而電動車電池的特征參數離散、串聯格數多,尤其是電池特性受溫度影響大,普通三段式的“智能控制”也就成為了“呆板作為”,在它控制下對蓄電池充電或多或少的存在夏天過充、失水、硫化、熱失控,冬天欠充、硫化;使普通三段式成為了電池不大不小的殺手.  
   一個充電器要成為電池的護衛者,而非殺手,就應該使電池同時具備:
1、減少失水——解決途徑:a降低限壓值;b負脈沖去極化以降低限壓值.
2、去硫化——解決途徑:a高壓大電流正脈沖去硫化;b高壓小電流過充電去硫化.
3、均衡——解決途徑:a高壓小電流過充電;b高壓大電流正脈沖補充電.
4、防充鼓——解決途徑:a降低限壓值;b提高轉折電流值;c提前降低恒流值;d定時關機.
   從上可以看出充電器功能設計必須:降低限壓值、去硫化.然而關鍵是:降低了限壓值又必須充足電,且設定的參數能適應電池隨溫度變化而變化的特性,理想的解決方法即:無損正脈沖去硫化、均衡補充電.
  由上海綠遙電子科技有限公司、浙江日久工貿有限公司研制開發制作的,第三代SM系列數碼脈沖修復四段式充電器(日久四段),很好的解決了電動車電池充電技術所面臨的諸多難題,堪稱普通三段式的終結者.
日久SM系列數碼脈沖修復四段式充電器
   具有溫控變流(過溫保護)、反極性、短路保護、風機控制、定時脈沖等自身功能和對電池的減少失水(實際檢測為普通三段式的一半)、脈沖去硫化、防充鼓、脈沖均衡補充電等功能.
與普通三段式充電過程IU曲線對照圖

              日久脈沖四段式                            普通三段式
T1:快充段,    T2:慢充段,                       T1:快充段,T2:慢充段,T3:涓流保壓段
T3:定時脈沖段,T4:涓流保壓段                     I1:恒定電流,I2:轉折電流
I1:溫控電流,I2:轉折電流,I3:脈沖大電流         U1:限壓,    U2 保壓
U1:限壓,U2:電池自適應最高電壓,U3:保壓

日久四段式與普通三段式參數設計
1、 關鍵參數——最高限壓:密封閥控電池常溫25℃單格析氧電壓為2.35伏,析氫電壓為2.42伏,溫度每升高一度,析氧析氫臨界電壓則降低4mV;常溫時所對應的電池組電壓為:
電池組 12V 24V 36V 48V
析氧電壓 14.1V 28.2V 42.3V 56.4V
析氫電壓 14.52V 29.04V 43.56V 58.08V
    析氧、析氫量則與高出臨界電壓值和電流大小成正比.
普通三段式模式為了兼顧充足和減少氣化,最高限壓選擇了剛過析氫的電壓,這就是常見的:14.8V、29.6V、44.4V、59.2V.但這也已大大高于析氧電壓,大量的析氧增加了電池內的氧循環,增加了發熱量、失水量,特別在高溫季節很容易發生熱失控——充鼓電池.
      日久四段式充電器為避免熱失控、減少失水,其最高限壓選擇剛過析氧而沒析氫的電壓:14.5V、29.0V、43.5V、58.0V,由此可能造成的略微欠充則由后段的大電流脈沖補足.
2、 保壓(浮充)值:普通三段式一般設置為略小于析氧電壓:14V、28V、42V、56V,由于串聯電池組的難均衡性,其中高電壓格的析氧失水也在所難免.
日久四段式充電器的保壓段,其保壓值可設置為遠低于析氧的電壓:13.8V、27.5V、41.3V、55.0V.
3、 最大電流(恒流):確保8小時充足的前提下,與三段式的相同;但日久四段式為了有足夠的時間對電池進行脈沖修復、補充電,設置最大電流時比普通三段式的大,且采用溫控變流技術,以提前進入脈沖修復段.
4、 轉折電流(轉燈電流、浮充電流):為有效避免熱失控和減少失水,日久四段式充電器轉折電流略大于普通三段式所取的電流值,由此可能造成的略微欠充由后期的脈沖補足.
5、 日久四段式 脈沖段是普通三段式沒有的,其參數:去硫化、均衡補充電正脈沖電流:8A~15A;頻率70~80Hz;電池自適應最高電壓:(48V電池組)58.5V~61V,電池、溫度不同其值有所不同.
日久四段式與普通三段式主要參數對照表:
電池組 36V10Ah 48V10Ah
充電方式 普通三段式 日久四段式 普通三段式 日久四段式
限  壓(V) 44.4 43.5 59.2 58.0
保  壓(V) 42.0 41.3 56.0 55.0
限  流(A) 1.6~2.0 溫控1.8~3.0 1.6~2.0 溫控1.8~3.0
轉  流(A) 0.3~0.5 0.6~0.8 0.3~0.5 0.6~0.8
脈沖電流(A) —— 5~10 —— 5~10
脈沖頻率(Hz) —— 70~80 —— 70~80
自適應最高電壓 —— 43.8~45.5 —— 58.5~61


                                                  浙江日久工貿有限公司
                                                    上海綠遙電子科技有限公司  
                                                             技術部  呂清江
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zjqjl
LV.6
3
2007-09-07 09:22
@zjqjl
怎么文件上傳不了?日久充電器功能參數及與普通三段式對比  現階段,電動車主流電池還是已經發展了幾十年,相對技術比較成熟的鉛酸電池,但是電動車電池所對應的深循環、多循環、高電壓充電、大電流放電、貧(少)液、高濃度電解液、難維護等使用環境,使其易產生失水、硫化、軟化、熱失控(充鼓)、難均衡等失效現象,而究其原因總體為:過充電——失水、電解液濃度增大——硫化;長期欠充、放置——硫化;大電流過充、放電——軟化;大電流過充——熱失控;長期欠充、過放——加速失衡.以上可以看出,對電池產生不良因素的都少不了一個“充”,也印證了電池行業的一句老話:“電池不是用壞的,而是充壞的”.  目前電動車充電器普遍使用的是分為恒流(限流)、恒壓(限壓)、涓流(保壓)三段式,經過這些年的使用,普通三段式所存在的不足越來越被行業人士覺察,它雖然有所說的智能控制,只是對于充電時的電壓、電流一成不變的控制,而電動車電池的特征參數離散、串聯格數多,尤其是電池特性受溫度影響大,普通三段式的“智能控制”也就成為了“呆板作為”,在它控制下對蓄電池充電或多或少的存在夏天過充、失水、硫化、熱失控,冬天欠充、硫化;使普通三段式成為了電池不大不小的殺手.    一個充電器要成為電池的護衛者,而非殺手,就應該使電池同時具備:1、減少失水——解決途徑:a降低限壓值;b負脈沖去極化以降低限壓值.2、去硫化——解決途徑:a高壓大電流正脈沖去硫化;b高壓小電流過充電去硫化.3、均衡——解決途徑:a高壓小電流過充電;b高壓大電流正脈沖補充電.4、防充鼓——解決途徑:a降低限壓值;b提高轉折電流值;c提前降低恒流值;d定時關機.  從上可以看出充電器功能設計必須:降低限壓值、去硫化.然而關鍵是:降低了限壓值又必須充足電,且設定的參數能適應電池隨溫度變化而變化的特性,理想的解決方法即:無損正脈沖去硫化、均衡補充電.  由上海綠遙電子科技有限公司、浙江日久工貿有限公司研制開發制作的,第三代SM系列數碼脈沖修復四段式充電器(日久四段),很好的解決了電動車電池充電技術所面臨的諸多難題,堪稱普通三段式的終結者.日久SM系列數碼脈沖修復四段式充電器  具有溫控變流(過溫保護)、反極性、短路保護、風機控制、定時脈沖等自身功能和對電池的減少失水(實際檢測為普通三段式的一半)、脈沖去硫化、防充鼓、脈沖均衡補充電等功能.與普通三段式充電過程IU曲線對照圖              日久脈沖四段式                            普通三段式T1:快充段,    T2:慢充段,                      T1:快充段,T2:慢充段,T3:涓流保壓段T3:定時脈沖段,T4:涓流保壓段                    I1:恒定電流,I2:轉折電流I1:溫控電流,I2:轉折電流,I3:脈沖大電流        U1:限壓,    U2保壓U1:限壓,U2:電池自適應最高電壓,U3:保壓日久四段式與普通三段式參數設計1、關鍵參數——最高限壓:密封閥控電池常溫25℃單格析氧電壓為2.35伏,析氫電壓為2.42伏,溫度每升高一度,析氧析氫臨界電壓則降低4mV;常溫時所對應的電池組電壓為:電池組12V24V36V48V析氧電壓14.1V28.2V42.3V56.4V析氫電壓14.52V29.04V43.56V58.08V    析氧、析氫量則與高出臨界電壓值和電流大小成正比.普通三段式模式為了兼顧充足和減少氣化,最高限壓選擇了剛過析氫的電壓,這就是常見的:14.8V、29.6V、44.4V、59.2V.但這也已大大高于析氧電壓,大量的析氧增加了電池內的氧循環,增加了發熱量、失水量,特別在高溫季節很容易發生熱失控——充鼓電池.      日久四段式充電器為避免熱失控、減少失水,其最高限壓選擇剛過析氧而沒析氫的電壓:14.5V、29.0V、43.5V、58.0V,由此可能造成的略微欠充則由后段的大電流脈沖補足.2、保壓(浮充)值:普通三段式一般設置為略小于析氧電壓:14V、28V、42V、56V,由于串聯電池組的難均衡性,其中高電壓格的析氧失水也在所難免.日久四段式充電器的保壓段,其保壓值可設置為遠低于析氧的電壓:13.8V、27.5V、41.3V、55.0V.3、最大電流(恒流):確保8小時充足的前提下,與三段式的相同;但日久四段式為了有足夠的時間對電池進行脈沖修復、補充電,設置最大電流時比普通三段式的大,且采用溫控變流技術,以提前進入脈沖修復段.4、轉折電流(轉燈電流、浮充電流):為有效避免熱失控和減少失水,日久四段式充電器轉折電流略大于普通三段式所取的電流值,由此可能造成的略微欠充由后期的脈沖補足.5、日久四段式脈沖段是普通三段式沒有的,其參數:去硫化、均衡補充電正脈沖電流:8A~15A;頻率70~80Hz;電池自適應最高電壓:(48V電池組)58.5V~61V,電池、溫度不同其值有所不同.日久四段式與普通三段式主要參數對照表:電池組36V10Ah48V10Ah充電方式普通三段式日久四段式普通三段式日久四段式限  壓(V)44.443.559.258.0保  壓(V)42.041.356.055.0限  流(A)1.6~2.0溫控1.8~3.01.6~2.0溫控1.8~3.0轉  流(A)0.3~0.50.6~0.80.3~0.50.6~0.8脈沖電流(A)——5~10——5~10脈沖頻率(Hz)——70~80——70~80自適應最高電壓——43.8~45.5——58.5~61                                                  浙江日久工貿有限公司                                                    上海綠遙電子科技有限公司                                                              技術部  呂清江
不知怎么搞得,圖案沒有了,表格也沒有了,暈!
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zjqjl
LV.6
4
2007-09-07 09:24
@zjqjl
不知怎么搞得,圖案沒有了,表格也沒有了,暈!
補充下:本廠的脈沖充電器與普通三段式充電曲線500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/144751189128237.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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zj121
LV.1
5
2007-10-26 20:19
好的真需要
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明月
LV.5
6
2007-12-04 15:31
@zj121
好的真需要
發帖者光榮!!!!!
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k.s.lgq
LV.4
7
2007-12-10 21:26
是呀!一個月見不到一個好貼.......
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tchydz
LV.1
8
2008-04-28 10:22
@zjqjl
怎么文件上傳不了?日久充電器功能參數及與普通三段式對比  現階段,電動車主流電池還是已經發展了幾十年,相對技術比較成熟的鉛酸電池,但是電動車電池所對應的深循環、多循環、高電壓充電、大電流放電、貧(少)液、高濃度電解液、難維護等使用環境,使其易產生失水、硫化、軟化、熱失控(充鼓)、難均衡等失效現象,而究其原因總體為:過充電——失水、電解液濃度增大——硫化;長期欠充、放置——硫化;大電流過充、放電——軟化;大電流過充——熱失控;長期欠充、過放——加速失衡.以上可以看出,對電池產生不良因素的都少不了一個“充”,也印證了電池行業的一句老話:“電池不是用壞的,而是充壞的”.  目前電動車充電器普遍使用的是分為恒流(限流)、恒壓(限壓)、涓流(保壓)三段式,經過這些年的使用,普通三段式所存在的不足越來越被行業人士覺察,它雖然有所說的智能控制,只是對于充電時的電壓、電流一成不變的控制,而電動車電池的特征參數離散、串聯格數多,尤其是電池特性受溫度影響大,普通三段式的“智能控制”也就成為了“呆板作為”,在它控制下對蓄電池充電或多或少的存在夏天過充、失水、硫化、熱失控,冬天欠充、硫化;使普通三段式成為了電池不大不小的殺手.    一個充電器要成為電池的護衛者,而非殺手,就應該使電池同時具備:1、減少失水——解決途徑:a降低限壓值;b負脈沖去極化以降低限壓值.2、去硫化——解決途徑:a高壓大電流正脈沖去硫化;b高壓小電流過充電去硫化.3、均衡——解決途徑:a高壓小電流過充電;b高壓大電流正脈沖補充電.4、防充鼓——解決途徑:a降低限壓值;b提高轉折電流值;c提前降低恒流值;d定時關機.  從上可以看出充電器功能設計必須:降低限壓值、去硫化.然而關鍵是:降低了限壓值又必須充足電,且設定的參數能適應電池隨溫度變化而變化的特性,理想的解決方法即:無損正脈沖去硫化、均衡補充電.  由上海綠遙電子科技有限公司、浙江日久工貿有限公司研制開發制作的,第三代SM系列數碼脈沖修復四段式充電器(日久四段),很好的解決了電動車電池充電技術所面臨的諸多難題,堪稱普通三段式的終結者.日久SM系列數碼脈沖修復四段式充電器  具有溫控變流(過溫保護)、反極性、短路保護、風機控制、定時脈沖等自身功能和對電池的減少失水(實際檢測為普通三段式的一半)、脈沖去硫化、防充鼓、脈沖均衡補充電等功能.與普通三段式充電過程IU曲線對照圖              日久脈沖四段式                            普通三段式T1:快充段,    T2:慢充段,                      T1:快充段,T2:慢充段,T3:涓流保壓段T3:定時脈沖段,T4:涓流保壓段                    I1:恒定電流,I2:轉折電流I1:溫控電流,I2:轉折電流,I3:脈沖大電流        U1:限壓,    U2保壓U1:限壓,U2:電池自適應最高電壓,U3:保壓日久四段式與普通三段式參數設計1、關鍵參數——最高限壓:密封閥控電池常溫25℃單格析氧電壓為2.35伏,析氫電壓為2.42伏,溫度每升高一度,析氧析氫臨界電壓則降低4mV;常溫時所對應的電池組電壓為:電池組12V24V36V48V析氧電壓14.1V28.2V42.3V56.4V析氫電壓14.52V29.04V43.56V58.08V    析氧、析氫量則與高出臨界電壓值和電流大小成正比.普通三段式模式為了兼顧充足和減少氣化,最高限壓選擇了剛過析氫的電壓,這就是常見的:14.8V、29.6V、44.4V、59.2V.但這也已大大高于析氧電壓,大量的析氧增加了電池內的氧循環,增加了發熱量、失水量,特別在高溫季節很容易發生熱失控——充鼓電池.      日久四段式充電器為避免熱失控、減少失水,其最高限壓選擇剛過析氧而沒析氫的電壓:14.5V、29.0V、43.5V、58.0V,由此可能造成的略微欠充則由后段的大電流脈沖補足.2、保壓(浮充)值:普通三段式一般設置為略小于析氧電壓:14V、28V、42V、56V,由于串聯電池組的難均衡性,其中高電壓格的析氧失水也在所難免.日久四段式充電器的保壓段,其保壓值可設置為遠低于析氧的電壓:13.8V、27.5V、41.3V、55.0V.3、最大電流(恒流):確保8小時充足的前提下,與三段式的相同;但日久四段式為了有足夠的時間對電池進行脈沖修復、補充電,設置最大電流時比普通三段式的大,且采用溫控變流技術,以提前進入脈沖修復段.4、轉折電流(轉燈電流、浮充電流):為有效避免熱失控和減少失水,日久四段式充電器轉折電流略大于普通三段式所取的電流值,由此可能造成的略微欠充由后期的脈沖補足.5、日久四段式脈沖段是普通三段式沒有的,其參數:去硫化、均衡補充電正脈沖電流:8A~15A;頻率70~80Hz;電池自適應最高電壓:(48V電池組)58.5V~61V,電池、溫度不同其值有所不同.日久四段式與普通三段式主要參數對照表:電池組36V10Ah48V10Ah充電方式普通三段式日久四段式普通三段式日久四段式限  壓(V)44.443.559.258.0保  壓(V)42.041.356.055.0限  流(A)1.6~2.0溫控1.8~3.01.6~2.0溫控1.8~3.0轉  流(A)0.3~0.50.6~0.80.3~0.50.6~0.8脈沖電流(A)——5~10——5~10脈沖頻率(Hz)——70~80——70~80自適應最高電壓——43.8~45.5——58.5~61                                                  浙江日久工貿有限公司                                                    上海綠遙電子科技有限公司                                                              技術部  呂清江
思路很好啊,高手
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