Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 21(191)

Рубрика журнала: Технические науки

Секция: Энергетика

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5, скачать журнал часть 6, скачать журнал часть 7, скачать журнал часть 8, скачать журнал часть 9

Библиографическое описание:
Потапенко Д.И. ПРОЦЕСС ЗАРЯДА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2022. № 21(191). URL: https://sibac.info/journal/student/191/256830 (дата обращения: 29.10.2024).

ПРОЦЕСС ЗАРЯДА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Потапенко Дмитрий Игоревич

студент, кафедра Интеллектуальные электрические сети, Донской Государственный Технический Университет,

РФ, г. Ростов-на-Дону

THE PROCESS OF CHARGING LITHIUM-ION BATTERIES

 

Dmitry Potapenko

student, Department of Intelligent Electric Networks, Don State Technical University,

Russia, Rostov-on-Don

 

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается процесс заряда литий-ионных аккумуляторных батарей.

ABSTRACT

This article discusses the process of charging lithium-ion batteries.

 

Ключевые слова: АКБ, литий-ионные батареи, цикл заряд-разряд.

Keywords: Battery, lithium-ion batteries, charge-discharge cycle.

 

В современном мире элементная база совершенствуется стремительными темпами, за счёт чего появляется всё больше и больше зарядных устройств с широким набором функций, но существует не так много автоматизированных систем, которые будут не только производить заряд, но и предоставлять графическое отображение протекающих процессов в аккумуляторных батареях, вести и сохранять статистику.

Устройства для зарядки литий-ионных батарей схожи по методике работы с зарядным устройствами, предназначенными для свинцово-кислотных батарей, они оба ограничивают напряжение при заряде. Отличаются они тем, что у литий-ионных батарей более высокое напряжение на один элемент, меньший диапазон отклонений напряжения заряда и им не требуется компенсационный заряд, то есть струйная подзарядка для достижения батареи максимальной емкости.

Свинцовые аккумуляторы имеют широкий диапазон окончания заряда, в то время как литий-ионные батареи здесь проигрывают. Величина конечного напряжения всегда строго задается определенным значением.

В период зарождения литий-ионных аккумуляторов использовались графитовые примеси и требовалось ограничение в 4,1 В на каждую ячейку. При повышении данного порога плотность энергии в структуре возрастала, но необратимые химические процессы, происходящие в это время заметно уменьшали срок использования. В дальнейшем этот эту проблему ликвидировали путём добавления химических присадок, благодаря этому тем батареи имеют порог напряжения в 4,2 В, а отклонение колеблется в пределах +/- 0,05 В на ячейку.

В военной промышленности аккумуляторам на основе ионов лития нужно обладать большим сроком эксплуатирования, чем их аналогам в коммерческой сфере. В связи с этим их верхний порог напряжения заряда ограничивается 3,9 В на одну ячейку. Несмотря на то, что при таком напряжении плотность энергии в аккумуляторе ниже, чем у бытовых экземпляров, они все равно выигрывают конкуренцию у других химических составов за счёт большего периода эксплуатации, габаритов и веса.

На рисунке 1 показан цикл зарядки аккумуляторов с ионами лития при токе 1С, где С – это электрическая емкость батареи. Как можно заметить при таком значении тока аккумулятор достигнет своей максимальной емкости примерно за два часа. В диапазоне от 0 до 1,25 часа ток держится на постоянной отметке в 1200 мА, а затем, когда батарея доходит до порогового напряжения, он резко снижается до величины в 5% от начального значения [1].

 

Рисунок 1. Процесс заряда аккумулятора на основе ионов лития

 

На рисунке 2 представлено более подробное описание цикла заряда литий-ионного аккумулятора, состоящего из 3 этапов. На первом этапе через аккумулятор протекает максимальный ток заряда, пока напряжение на нем не достигнет порогового значения 4,2 В. Стоит заметить, что если поднять ток заряда выше максимального, то на времени заряда это, если и скажется, то очень несущественно. Да, напряжение на аккумуляторе будет нарастать быстрее, но из-за этого увеличится время второго этапа, когда будет проходить подзарядка батареи. На втором этапе, когда максимально напряжение на аккумуляторе достигнуто, ток заряда начинает постепенно уменьшатся до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. На границе второго этапа наступает момент прекращения заряда, когда величина тока заряда уменьшается до 3% от начального значения.

Существуют такие устройства заряда, в которых отсутствует второй этап зарядки и аккумулятор в таком случае заряжается не полностью (примерно на 70 %).

 

Рисунок 2. Полный цикл заряда литий-ионных аккумуляторов

 

В течение времени, если литий-ионная батарея не используется, в ней возникает явление саморазряда. Поэтому существует ещё 3 этап зарядки, при котором зарядное устройство за короткое время подзаряжает батарею постоянным током, чтобы компенсировать её саморазряд. Такую процедуру необходимо проводить через каждый 600 ч или раз в 25 дней, либо обращать внимание, когда напряжение при холостом ходе снижается до 4,05 В на одну ячейку и заряжать батарею, пока её напряжение не поднимется до 4,2 В [2].

 

Список литературы:

  1. Хрусталев Д. А. Аккумуляторы [Текст]. — М., Изумруд, 2003. – 89 с.
  2. Абакумова Ю.П. Химические источники тока. - СПб: СПбГУПС, 2004. - 26с.

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.