Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Phương pháp sạc hồi phục chu kỳ (CRC) cho ắc quy chì đã qua sử dụng
Tóm tắt
Có nhiều loại ắc quy khác nhau được sử dụng làm nguồn điện chính, nguồn điện dự phòng hoặc thiết bị lưu trữ. Trong số đó, ắc quy chì - một trong những thiết bị quan trọng và phổ biến nhất trong nhiều ứng dụng nhờ vào chi phí thấp và công nghệ liên tục được cải tiến. Bài báo này trình bày phương pháp sạc hồi phục chu kỳ (CRC) cho ắc quy chì đã qua sử dụng. Các thử nghiệm được thực hiện trên 12 ắc quy chì đã qua sử dụng (12V 60Ah UMTB FIAMM AGM) được thu hồi từ kho của các công ty viễn thông tại Jordan. Các kết quả từ các thử nghiệm này cho thấy rằng các phương pháp sạc mới đã đạt được những cải tiến đáng kể trong hiệu suất sạc của ắc quy. Những cải tiến này có hiệu quả cho việc phục hồi tất cả các ắc quy đang sử dụng, kéo dài tuổi thọ của ắc quy, phục hồi dung lượng bằng cách phá vỡ sulfate cứng, khôi phục sự mất cân bằng giữa các cell, và làm mới ắc quy.
Từ khóa
#ắc quy chì #phương pháp sạc hồi phục #phục hồi dung lượng #tuổi thọ ắc quy #sulfate cứngTài liệu tham khảo
Ikeda H, Minami S, Hou SJ, Onishi Y, Kozawa A (2005) Nobel high current pulse charging method for prolongation of lead-acid batteries. J. Asian Electr Veh 3(1):681–687
Kondo T (2013) “Desulfation device and desulfation method.” U.S. Patent No. 8,519,672
Shi Y, Ferone CA, Rahn CD (2012) ” Capacity recovery of a sulfated lead-acid battery using pressure feedback charging control”. In: ASME 2012 5th annual dynamic systems and control conference joint with the JSME 2012 11th motion and vibration conference. American Society of Mechanical Engineers, pp 287–291
Wilkinson JJ, Covic GA (1998) A new pulse charging methodology for lead acid batteries. Trans Inst Prof Eng N Z: Electr/Mech/Chem Eng Sect 25(1):1
Hou SJ, Onishi Y, Minami S, Ikeda H, Sugawara M, Kozawa A (2005) Charging and discharging method of lead acid batteries based on internal voltage control. J Asian Electr Veh 3(1):733–737
Cheung TK, Cheng KWE, Chan HL, Ho YL, Chung HSH, Tai KP (2006) “Maintenance techniques for rechargeable battery using pulse charging”. In: IEEE 2nd International Conference on Power electronics systems and applications, 2006. ICPESA’06, pp 205–208
Zeier BE (2012) “Lead acid battery de-sulfation”. US Patent No. 8,330,428
Gelbman RA (2001) “Apparatus for charging and desulfating lead-acid batteries”. US Patent No. 6,184,650
Mas J (1973)“Method and apparatus for charging batteries”. US Patent No. 3,732,481
Clark WH (1976) “Pulsed current battery charging method and apparatus”. US Patent No. 3,963,976. 15
Itoh T (1985) “Battery rapid charging circuit”. US Patent No. 4,499,415. 12
Gou J, Lee A, Pyko J (2014) Modeling of the cranking and charging processes of conventional valve regulated lead acid (VRLA) batteries in micro-hybrid applications. J Power Sources 263:186–194
Masten BR (2011) “Methods and systems related to desulfation of a battery”. US Patent Application No. 12/984,141
Lee CS, Lin HC, Lai SY (2013) Development of fast large lead-acid battery charging system using multi-state strategy. Int J Comput Consum Control (IJ3C) 2(2):67–73
Sugumaran N, Everill P, Swogger SW, Dubey DP (2015) Lead acid battery performance and cycle life increased through addition of discrete carbon nanotubes to both electrodes. J Power Sources 279:281–293
Xiang J, Ding P, Zhang H, Wu X, Chen J, Yang Y (2013) Beneficial effects of activated carbon additives on the performance of negative lead-acid battery electrode for high-rate partial-state-of-charge operation. J Power Sources 241:150–158
Bonaccorso F, Colombo L, Yu G, Stoller M, Tozzini V, Ferrari AC, Pellegrini V (2015) Graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems for energy conversion and storage. Science 347(6217):1246501
Deyab MA (2015) Hydrogen evolution inhibition by L-serine at the negative electrode of a lead-acid battery. RSC Adv 5(52):41365–41371
Datta A (2009) “Design of a lead acid battery charger system”. Doctoral dissertation, National Institute of Technology Rourkela
Linden D, Reddy TB (2002) “Handbook of Batteries”, 4th edn. McGraw-Hill, New York
Japanese Industrial Standard, JIS D 5301: (2006) (E), (BAJ/JSA), “Lead-acid starter batteries”, Japanese Standards Association
Okada K (2011) US Patent Application No. 13/879,907
Clark WH (1976) “Pulsed current battery charging method and apparatus”. US Patent No. 3,963,976. 15 Jun
Lu R, Yang A, Xue Y, Xu L, Zhu C (2010) Analysis of the key factors affecting the energy efficiency of batteries in electric vehicle. World Electr Veh J 4:9–13
