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- 浔之漫智控技术(上海)有限公司
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- 发布时间
- 2023-07-19 17:06:40
预查验电路 镍镉电池由于电流容量大,因此广泛用于从计算机到电动工具的各种产品中。
但镍镉电池出了名的缺点是,随着时间推移容量会减小。我在阅读《便携世界中的电池》这本书时,正在想着这些问题。第十章“充分利用电池 ——使用和恢复”让我眼前一亮,我意识到,终于有解决办法了。
镍镉电池的问题
随着镍镉电池的老化,视使用方式的不同,电池内部的镍晶体会有不同程度的增大。这减小了总的晶体表面面积,从而降低了电池容量并提高了电池内部电阻。幸运的是,通过对每节镍镉电池从 1V 到 0.4V 非常慢速地放电,电池中镍晶体的形状可以恢复。就像《便携世界中的电池》一书所说的那样,这有助于恢复电池容量并降低电池内部电阻。容量不会 恢复,但是每月进行一次慢速放电,可以将电池的有用寿命延长达 40%。能恢复多少容量取决于很多因素,如开始慢速放电时电池的状态、电池老化程度、已经进行了多少次充电等等。这里我推荐一个可以完成慢速放电任务的简单电路(图1),该电路预查验一个由4节电池组成的1900mAh电池组。
电路描述
这个电路用凌力尔特公司的 LT6700-1 双路比较器控制一个恒定电流放电电路。连接到这个电路的电池将以 1900mA 的电流放电,直到其电压达到每节1V(就本例由4节电池组成的电池组而言,电压达到4V)为止。之后放电电流降至38mA,直到电池电压达到每节0.4V(就本例由4 节电池组成的电池组而言,电压达到 1.6V)为止。
开始时,启动开关SW1是闭合的,如果连接了电池,那么比较器U6 进行检测。如果电池电压高于4.4V,那么比较器U6的输出将为高,U7比较器 A 的输出将为低,U7比较器B 的输出将为高。这些比较器控制电流设置电路的开关U2和U4(突出显示在原理图上)。电流设置电路产生三种输出电压状态之一,这些电压状态反过来又规定了电流吸收电路(U5 的引脚 3)从电池吸取的电流。
基准U1向串联电阻分压器提供稳定的2.5V 电压。当每节电池电压高于1V时,电流设置电路将向电流吸收电路输出 190mV电压,令电池组以1900mA 的电流放电。
当4节电池组成的电池组的电压低于 4V时,模拟开关U4闭合。电流设置输出控制电压降至3.8mV,电流吸收电路使电池以38mA电流放电。当电池电压达到1.6V(每节0.4V)时,比较器B的输出变低,开关U2打开,电流控制电压达到0V,放电电流设置为0。
MOSFET、Q3和Q4用来取代用于1V和0.4V比较器的正反馈电阻,以产生有效的高迟滞值。大的迟滞是需要的,因为当镍镉电池放电电流很低时,电池电压可能浮动到高于较高的门限值。如果没有迟滞来推迟比较器电路的启动,该电路就可能在高电流和低电流放电状态之间来回翻转。本文所述电路可维持较低电流(38mA)预查验周期,即使电池电压浮动到高于1.6V也一样。
结论
变压器的状态检修是指在变压器状态评价(状态监测、寿命预测和可靠性评价)的基础上,根据变压器的状态和分析诊断结果,安排检修项目和时间,并主动实施的检修。实行变压器的状态检修,可使运行部门全面地、动态地掌握运行中变压器的健康状况;防止突发事故,避免目的不明的解体检修;对变压器的安全运行、延长设备的寿命、提高可用率等方面有着显著的作用。电力变压器状态检修的步骤是:
1.信息收集
设备状态信息主要包括:设备的制造、出厂试验数据;设备的安装;设备的运行信息(包括正常、缺陷、运行状况、跳闸次数、故障信息参数等方面);在线监测传送的实时数据;检修试验中信息(包括预试、已发生缺陷并消除缺陷、红外检测等)。收集到的信息输入输变电设备生产管理系统进行数字化管理。
2.变压器的状态评价
按照《国家电网公司输变电设备状态评价导则》、《国家电网公司输变电设备状态检修试验规程》等技术标准执行,依托“输变电设备状态评价辅助决策系统”对变压器进行状态评价,同时进行风险评估工作。
3.检修策略制定
在总体把握变压器状态的基础上,做出变压器的寿命估计,预测变压器的事故风险率,寻求可靠性与维修成本间的平衡,从而制定相应的检修策略。