铅酸蓄电池保护器的制作方法

文档序号:7226848阅读:555来源:国知局
专利名称:铅酸蓄电池保护器的制作方法
技术领域
本实用新型属于一种电子保护装置,特别是涉及一种用于防止蓄电池失效损坏的铅酸蓄电池保护器。
目前,蓄电池保护装置种类很多,但都是用作指示、报警等,并未解决实质问题。例如铅酸蓄电池在正常使用过程中,由于不完全充放电或长期处于待用状态,电池内会不断有结晶硫化物产生并覆盖在极板上,从而阻碍电化学反应的正常进行,影响电能输出。随着极板上结晶硫化物的不断增多,蓄电池容量会不断下降,直至完全失效。正是由于结晶硫化物的影响,铅酸蓄电池的工作寿命只能达到设计寿命的30%-60%。
上述现有蓄电池保护器不能解决现存的缺陷,而亟待加以改进。
有鉴于上述现有的蓄电池保护器存在的缺陷,本设计人基于丰富的实务经验及专业知识,积极加以研究创新,经过不断研究、设计,并经反复试作样品及改进后,终于创设出本实用新型铅酸蓄电池保护器。
本实用新型的主要目的在于,克服现有技术存在的缺点,而提供一种新型电子结构的铅酸蓄电池保护器,专门用于消除蓄电池极板上产生的硫化物结晶,使其蓄电池能长期稳定工作,提高蓄电池的使用寿命。
本实用新型的目的是由以下技术方案来实现的。依据本实用新型提出的铅酸蓄电池保护器,包括有机壳,其特征在于保护器由宏波形发生区电路、微波形发生区电路、输出电路及隔离区电路依次电连接构成。
前所述的宏波形发生区电路是由二极管V17、18,稳压管V21、23,三极管V4、7、8、9,电阻R4、5、10、12、11、13、14、15、16、17、18、19,电容C2、C3、C4、C5组成。
微波形发生区电路是由脉冲变压器T1,场效应管V1、2,二极管V14、V15、V16,稳压管V22,电阻R1、2组成。
输出电路是由脉冲变压器T1,二极管V11、V12、V13,发光二极管V20,保险F1组成。
隔离区电路是由三极管V6,场效应管V3,二极管V19,电阻R3、R6、R7、R8、R9,电容C1组成。
前所述的微波形发生区电路产生高频率的高压脉冲。
本实用新型与现有技术相比具有明显的优点和积极效果。本实用新型具有如后的优点由于采用上述技术方案,克服了传统蓄电池保护装置不能消除蓄电池极板上产生的硫化物结晶,而导致蓄电池出现故障及失效的缺陷。本保护器可清除电池极板上的结晶硫化物,并能有效防止新的结晶硫化物产生,使蓄电池极板始终呈全新和高效工作状态。保证蓄电池稳定的容量输出,延长蓄电池再充电的时间间隔,减少频繁充电对蓄电池的损害。缩短每次充电的时间,节省时间和电力消耗,提高蓄电池的工作效率。大大延长蓄电池的使用寿命,减少废弃蓄电池数量,保护生态环境。
本实用新型的具体结构由以下实施例及其附图详细给出。


图1为本实用新型铅酸蓄电池保护器的电路原理图。
图中1.宏波形发生区电路2.微波形发生区电路3.输出电路4.隔离区电路5.铅酸蓄电池请参阅附图所示,本实用新型铅酸蓄电池保护器是由机壳和宏波形发生区电路1、微波形发生区电路2、输出电路3及隔离区电路4几部分依次电连接构成。宏波形发生区电路是由二极管V17、V18,稳压管V21、V23三极管V4、V7、V8、V9,电阻R4、R5、R10、R12、R11、R13、R14、R15、R16、R17、R18、R19,电容C2、3、4、5组成。微波形发生电路是由脉冲变压器T1,场效应管V1、2,二极管V14、15、16,稳压管V22,电阻R1、2组成。输出电路是由脉冲变压器T1,二极管V11、12、13,发光极管V20,保险FI组成。隔离区电路是由三极管V6,场效应管V3,二极管V19,电阻R3、6、7、8、9,电容C1组成。
保护器电路工作过程来自蓄电池的12V直流电经自恢复保险丝F1、二极管V19后分成两路一路经电阻R3、8、9使三极管V6导通,将场效应管V3栅极拉成低电位,P沟道的场效应管V3导通。场效应管V3导通后对电容Cl充电。另一路经电阻R4、5使三极管V4导通。三极管V4导通后经电阻R16对电容C3充电,在电容C3端的电压大于一定电压时,稳压管V21反向击穿给三极管V8提供偏值使三极管V8导通。三极管V8集电极电流经电阻R19为三极管V9提供基极电流三极管V9导通,三极管V9导通后集电极电流分别送给场效应管V2栅极和三极管V7基极,使两者导通。三极管V7导通后将电容C3放电,使其回到初始状态完成一个周期。场效应管V2导通后漏极电流一路经电阻R9使三极管V6、场效应管V3截止。另一路直接连接在场效应管V1源极,使场效应管V1导通并与脉冲变压器T1、电阻R1等元件构成电感式振荡器,在场效应管V2导通期间产生高频率的脉冲连续振荡。经脉冲变压器T1次级升压,二极管V13整流后流经发光二极管V20与二极管V11、12并联电路再经自恢复保险丝FI将高频脉冲加在蓄电池两端。
保护器消除和防止极板硫化物结晶原理铅酸蓄电池的负极板在放电时由氧化铅和硫酸溶液反应产生硫酸铅,硫酸铅以结晶方式存在。非正常的硫酸铅结晶是由缓慢放电形成的大结晶和大电流放电等原因形成的过于致密的硫酸铅结晶。大的硫酸铅结晶覆盖于负极板上面,掩盖了活性物质而产生硫化现象。从而使铅酸蓄电池随着覆盖程度的加大,逐渐丧失荷电能力。在铅酸蓄电池中,寿命终结的70%属于硫化而引起的。
导致铅酸蓄电池硫化的常见原因有1.大电流放电和过放电,容易形成致密的硫酸铅结晶。
2.充电电压设置过高或过低,容易形成大硫酸铅结晶。
3.蓄电池停用,微弱的自放电形成大硫酸铅结晶,致使存储的铅酸蓄电池半年以后,蓄电池的荷电能力明显下降。一年以后,几乎无法使用。
经过研究和验证,给铅酸蓄电池增加扰动脉冲,是修复、抑制硫化的有效方法。脉冲加在极板上一方面破坏了形成大硫酸铅结晶的条件,另一方面,在负极板覆盖的大硫酸铅结晶是电阻率大的物质,大硫酸铅结晶与氧化铅在充放电过程中与极板是串联关系,脉冲电压加到极板时能量主要作用于大硫酸铅结晶,将其打碎。铅酸蓄电池保护器就是基于此理论专门用于消除和防止和修复极板硫化物结晶的产品。
1.从蓄电池取得能源,再产生脉冲反馈给蓄电池。在这一过程中,蓄电池即有窄脉冲放电,又有脉冲式的微充电,其结果是在蓄电池极板加上高频率的高压脉冲扰动,破坏了生成大硫酸铅结晶的条件。
2.已生成的硫酸铅结晶在水溶液中得到与其特征谐振频率相一致的能量时,将产生共振,改变其自身结构由致密而松散,由大而小,重新参与电化学反应。保护器正是利用电子电路产生满足这一要求的特殊脉冲,修复已硫酸盐化了的极板。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型作任何限制,凡是依据本实用新型技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更与等效结构变化,均仍属于本实用新型技术方案的保护范围内。
权利要求1.一种铅酸蓄电池保护器,包括有机壳,其特征在于保护器由宏波形发生区电路、微波形发生区电路、输出电路及隔离区电路依次电连接构成。
2.根据权利要求1所述的铅酸蓄电池保护器,其特征在于所述的宏波形发生区电路是由二极管V17、18,稳压管V21、23,三极管V4、7、8、9,电阻R4、5、10、12、11、13、14、15、16、17、18、19,电容C2、3、4、5组成;微波形发生区电路是由脉冲变压器TI,场效应管V1、2,二极管V14、15、16,稳压管V22,电阻R1、2组成;输出电路是由脉冲变压器T1,二极管V11、12、13,发光二极管V20,保险F1组成;隔离区电路是由三极管V6,场效应管V3,二极管V19,电阻R3、6、7、8、9,电容C1组成。
专利摘要本实用新型涉及一种用于防止蓄电池失效损坏的铅酸蓄电池保护器。它由机壳和宏波形发生区电路、微波形发生区电路、输出电路及隔离区电路依次电连接构成,本保护器可清除电池极板上的结晶硫化物,并能有效防止新的结晶硫化物产生,使蓄电池极板始终呈全新和高效工作状态,提高蓄电池的工作效率,大大延长蓄电池的使用寿命,减少废弃蓄电池数量,保护生态环境,适于蓄电池厂,汽车运输、维修企业、矿山等行业使用。
文档编号H01M10/42GK2473757SQ01220298
公开日2002年1月23日 申请日期2001年4月27日 优先权日2001年4月27日
发明者何江, 韦一明 申请人:许凤山
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