现在科技迅速在发展当中,本文我们为大家深入讲解镍氢电池充放电的应用场合和镍氢电池充放电与目前国内其他产品相比的优势,希望对大家有所帮助。
充电
镍氢电池充电器 当快速充电时,可以透过充电器内的微电脑去避免电池过充的情况产生。镍氢电池含有一种催化剂,可以及时的解除因为过充所造成的危险。2H2 + O2 --催化剂--> 2H2O
但是这个反应只有从过充开始的时间算起的 C ÷ 10 小时内有效(C = 电池标示的容量)。当充电程序开始后,电池的温度会上升的很明显,有些急速充电器(低于1小时)内含风扇来避免电池过热。
有的厂商认为:使用一些简单的恒流(且电流要小)充电器,不管有没有计时器,都可以安全地为镍氢电池充电,允许的长时间充电电流为 C/10h (电池的标称电量除以10小时)。实际上,一些造价低廉的无线电话基地台和最便宜的电池充电器正是这样工作的。尽管这可能是安全的,但对电池的寿命可能会有不良影响。根据松下公司(Panasonic)的《镍氢电池充电指南》:长期使用涓流方式(以很小的电流长时间充电)充电有可能导致电池损坏;为了防止损伤电池,涓流充电的电流应限制在 0.033×C每小时 到 0.05×C每小时 之间,最长充电时间为20小时。
对于镍氢电池的长期保养来说,使用低频脉冲-大电流的的充电方式要比使用涓流充电方式更能保持好电池状态。
新买回来的,或者是长时间未使用的镍氢电池,需要一段“激活”时间来回复电池电量。因此,一些新的镍氢电池需要经过几次充电-放电循环才能达到它们的标称电量。电池充电时,要注意充电器周围的散热,太刻意用什么风扇吹没有什么必要,但要注意的是充电器周围不要放置太多杂物。普通用户在使用电池的过程中,电池往往没有专用的存放包;用户在替换电池后,会习惯性的把电池随手放好,而不管所放的地方是否干净、潮湿。这样的后果就是电池容易弄脏、触点易与金属物如钥匙等接触和容易受潮,而这些都是电池的大敌。建议:用户应该设置一个电池专用放置点,并保持电池的清洁。为了避免电量流失等问题发生,保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净,必要时使用柔软、清洁的干布轻擦。
放电
镍氢电池 在电池的使用过程中,也必须小心。对于串联在一起的几颗电池(比如数码相机中4颗AA电池的通常排列方式),要避免电池完全耗尽电能,进而发生“反向充电”(Reverse charging)。这会对电池产生不
可挽回的损害。不过,通常这些设备(比如之前提到的数码相机)能够检测串联电池的放电电压,当它下降到一定程度时,便自动关闭,以保护电池。单颗电池并不会有以上的危险,只会一直放电,直到电压为0。这不会对电池造成损害,实际上,周期性地将电放完然后再充满有利于保持电池的容量与质量。
镍氢电池具有较高的自放电效应,约为每个月30%或更多。这要比镍镉电池每月20%的自放电速率高。电池充得越满,自放电速率就越高;当电量下降到一定程度时,自放电速率又会稍微下降。电池存放处的温度对自放电速率有十分大的影响。正因如此,长时间不用的镍氢电池最好是充到40%的“半满”状态。
低自放电效应的镍氢电池在2005年推出市面,生产商宣称在20℃室温存放一年后仍可保存70至85%电量,而且可以以一般的镍氢电池充电机进行充电。某些低自放电效应的镍氢电池在低温下有比碱性电池及锂离子电池更佳的放电特性。
综上所述,本文已为讲解镍氢电池充放电,相信大家对镍氢电池充放电的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
浏览过本文<镍氢电池充放电>的人也浏览了
变废为宝: HEV废电池中的稀土将用于马达?
http://www.cntronics.com/motor-art/80021041
移动电源市场不可告人的真相
http://ep.cntronics.com/market/922
电动汽车电池
http://baike.cntronics.com/abc/9830
特别推荐
- 随时随地享受大屏幕游戏:让便携式 4K 超高清 240Hz 游戏投影仪成为现实
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 第9讲:SiC的加工工艺(1)离子注入
- 移远通信再推两款新型4G、Wi-Fi、GNSS三合一组合天线
- Bourns 推出全新双绕组系列,扩展屏蔽功率电感产品组合
- 贸泽开售AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
技术文章更多>>
- 在智能照明产品设计中实施Matter协议的经验教训
- 艾睿电子助力SAVART Motors扩大其在印尼的电动车制造规模
- 隔离飞电容多电平变换器的硬件设计
- 【“源”察秋毫系列】多次循环双脉冲测试应用助力功率器件研究及性能评估
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
技术白皮书下载更多>>
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
热门搜索