[实用新型]蓄电池活化修复仪有效

专利信息
申请号: 201220148054.9 申请日: 2012-04-10
公开(公告)号: CN202534749U 公开(公告)日: 2012-11-14
发明(设计)人: 谭宽;许云琪 申请(专利权)人: 云南电网公司红河供电局;刘云涛
主分类号: H01M10/42 分类号: H01M10/42;H02J7/00
代理公司: 昆明合众智信知识产权事务所 53113 代理人: 范严生;张媛德
地址: 661100 云南省红河哈*** 国省代码: 云南;53
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摘要:
搜索关键词: 蓄电池 活化 修复
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种电力蓄电池维护修复装置。 

背景技术

     目前在电力、通讯行业使用的电池大多为进口产品,在不正常的操作和维护下,这些电池都会因为硫化现象而很快报废,而且电信电力等重要行业对蓄电池的要求很高,只要容量低于某一指标就必须更换。RTKH-II蓄电池单体活化仪,是专用于日常维护中对落后蓄电池处理的便携式产品,它具有电池放电方式、电池充电方式和电池活化方式这三种独立的使用方式。

发明内容

     本实用新型的目的旨在于克服现有技术的不足,提供一种集充电、放电、活化、检测于一体的蓄电池活化修复仪。

本实用新型所述的蓄电池活化修复仪,由电源输入装置、主控装置、取样装置、保护装置、显示器、键盘及待修复电池组构成,电源输入装置、取样装置、保护装置、显示器和键盘分别与主控装置联接, 待修复电池组分别与取样装置、保护装置联接。

所述取样装置由电流取样装置、电压取样装置、温度取样装置和内阻检测装置构成,电流取样装置与电压取样装置、温度取样装置、内阻检测装置两两相互并联。

所述保护装置通过触点开关与待修复电池组联接。

所述电源输入装置为交流输入装置,也可为直流输入装置。

所述待修复电池组由10—24节单体电池构成,各单体电池间为串联。

本实用新型所述的蓄电池活化修复仪,可对除物理损坏和爬酸漏液以外的劣化蓄电池进行修复,且对不同厂家、不同电压等级、不同容量的电池均可修复,整个修复过程历时约6-8小时,修复时间短,效率高,且修复过程采用无损修复模式,无需添加任何修复剂,只需添加少量蒸馏水,修复后电池性能基本不变,同时具有过压、过流、过温、超时、交流缺相等多项保护功能,一旦出现异常状况,设备立即停止工作,保障人身、电池和设备的安全。本实用新型不仅能对失水硫化电池进行活化修复,恢复电池容量,还可提高各单体电池的均匀性,且集充电、放电、活化、检测于一体,同时适用于多种规格的单体或整组电池,一机多用。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图中,1-电源输入装置,11-交流输入装置,12-直流输入装置,2-主控装置,3-保护装置,4-取样装置,41-电流取样装置,42-电压取样装置,43-温度取样装置,44-内阻检测装置,5-显示器,6-键盘,7-待修复电池组,8-触点开关。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步的描述,但不限于实施例。

实施例1

本实用新型所述的蓄电池活化修复仪,包括电源输入装置1、主控装置2、取样装置4、保护装置3、显示器5、键盘6和待修复电池组7,电源输入装置1、取样装置4、保护装置3、显示器5和键盘6分别与主控装置2联接,待修复电池组7分别与取样装置4、保护装置3联接,取样装置4包括电流取样装置41、电压取样装置42、温度取样装置43和内阻检测装置44,电流取样装置41与电压取样装置42、温度取样装置43、内阻检测装置44两两相互并联,保护装置3通过触点开关8与待修复电池组7联接,电源输入装置1可为交流输入装置11,也可为直流输入装置12, 由10节单体电池串联构成待修复电池组7。

本实用新型所述的电池活化修复仪,采用独有的“暂态恒流”技术,针对硫酸铅结晶颗粒大小不同,其谐振点也不同的特点,活化修复设备在活化修复过程中,将“扫频移相功率脉冲波”施加于电池组两端,这种脉冲波与硫酸铅结晶产生共振,用修复设备变流出扫频尖脉冲电流充电,改善电流在极板上的分配,使较多的电流分配到PbSO4结晶,电池出气量小,该方法可“击碎”并“溶解”大的硫酸铅结晶,使之溶于电解液中,成为小颗粒硫酸铅,而小颗粒硫酸铅可随着充电的进行,被分解为铅离子和硫酸根离子参与反应,最终变成铅及二氧化铅回到极板上,使硫酸铅结晶从极板上还原。这种方法因只需对电池补蒸馏水或去离子水,应用纯物理的方法对电池进行康复处理,所以不会改变电池电解液的配比,康复后的电池保持原电池的基本特性。此外,我们将电化学及计算机测控技术有机结合起来,活化修复过程中动态监测极板硫化程度,其电特性表现为电池内阻微小的变化,以电特性为依据,对调控脉冲波的幅度、频率、相位、功率进行及时调整后输出,形成输出→监测→输出的闭环动态控制系统,使施加于电池组两端的功率脉冲波始终处于临界阀值点上,若功率过大电池会被击穿,这个阀值点可保证电池处于安全工作状态,又可使硫酸铅结晶有足够的谐振能量。

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