一种蓄电池自放电快速检测方法

    公开(公告)号:CN107275690B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710370507.X

    申请日:2017-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种蓄电池自放电快速检测方法,包括如下步骤:a.将需要检测的电池组中的电池单元放置在一个恒温箱内,然后用磁场发生装置对恒温箱内的电池单元施加一个交流磁场,并用电压测量装置测量电池单元的初始开路电压;b.每经过一个放电间隔时间后用电压测量装置测量一次电池单元的开路电压,直至开路电压等于截止电压,从而可得到电池单元的自放电曲线;c.检测电池单元的自放电曲线与蓄电池的标准自放电曲线上任意相同一个时间点对应的开路电压差值△V,当△V大于额定电压差值时,即判定该电池单元不合格。本发明可显著地加快蓄电池自放电检测的进程,从而提高检测效率,并有利于提高检测的准确性。

    铅酸蓄电池磁力充电方法

    公开(公告)号:CN107294159A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710496430.0

    申请日:2017-06-26

    CPC classification number: H02J7/00 H01M10/44 H02J50/00

    Abstract: 本发明公开了一种铅酸蓄电池磁力充电方法,先将磁场源放置在蓄电池旁,调制磁场源的输入频率值和功率值,使输入频率值和功率值与蓄电池电压值范围相对应;第一阶段,用充电设备以电流值I1给蓄电池恒流充电,使蓄电池电压值达到V1,静置时间T1;第二阶段,再用充电设备以电流值I2给蓄电池恒流充电,使蓄电池电压值达到V2,静置时间T2;第三阶段,接着用充电设备以电流值I3给蓄电池恒流充电,使蓄电池电压值达到V3;当蓄电池达到恒定的电压值V4后,对蓄电池进行浮充充电,充电时间T3。本发明具有能提高充电效率和能提高电池循环寿命以及容量的特点。

    一种蓄电池自放电快速检测方法

    公开(公告)号:CN107275690A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710370507.X

    申请日:2017-05-23

    CPC classification number: H01M10/4285 G01R31/385 H01M10/44

    Abstract: 本发明公开了一种蓄电池自放电快速检测方法,包括如下步骤:a. 将需要检测的电池组中的电池单元放置在一个恒温箱内,然后用磁场发生装置对恒温箱内的电池单元施加一个交流磁场,并用电压测量装置测量电池单元的初始开路电压;b. 每经过一个放电间隔时间后用电压测量装置测量一次电池单元的开路电压,直至开路电压等于截止电压,从而可得到电池单元的自放电曲线;c. 检测电池单元的自放电曲线与蓄电池的标准自放电曲线上任意相同一个时间点对应的开路电压差值△V,当△V大于额定电压差值时,即判定该电池单元不合格。本发明可显著地加快蓄电池自放电检测的进程,从而提高检测效率,并有利于提高检测的准确性。

    一种铅酸蓄电池的容量快速恢复方法

    公开(公告)号:CN106972213A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710324298.5

    申请日:2017-05-09

    CPC classification number: H01M10/44 H01M10/4242

    Abstract: 本发明涉及铅酸蓄电池领域,公开了一种铅酸蓄电池的容量快速恢复方法,包括:(1)充电:以0.16‑0.2C 电流充电至电池电压2.5~2.52V/单格;以0.12‑0.15C电流充电至电池电压2.50~2.55V/单格;以0.03‑0.04C电流充电至电池电压2.55~2.58V/单格,当电池电压≥2.35V/单格时,调节电磁场使相同磁极方向相对;(2)恒流放电:以0.5~0.6C电流放电至电池电压为1.85~1.9V/单格,以0.1~0.2C电流放电至电池电压为1.65~1.7V/单格,当放电过程电池电压≤1.95V/单格时,调节电磁场使相反磁极方向相对。本发明方法能够快速恢复电池容量。

    一种抑制析氢的铅酸蓄电池负极材料

    公开(公告)号:CN104143640B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410266309.5

    申请日:2014-06-16

    Inventor: 张绍辉

    Abstract: 本发明涉及铅电池制造领域,具体涉及一种抑制析氢的铅酸蓄电池负极材料,该负极材料包括以下重量百分比的各组分:铅粉70%-90%、硫酸3%-15%、水5%-20%、木素0.05%-2%、短纤维0.05%-2%、含铈化合物0.1%-10%、硫酸钡1%-5%和活性碳0.1%-10%。该负极材料能够有效抑制电池中氢的析出,从而提高电池容量,降低酸的用量,提高电池的寿命。

    一种控制隔板饱和度的阀控密封式蓄电池内化成工艺

    公开(公告)号:CN103943888B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410066075.X

    申请日:2014-02-26

    CPC classification number: Y02E60/126

    Abstract: 本发明公开了一种控制隔板饱和度的阀控密封式蓄电池内化成工艺。它包括以下步骤:蓄电池加富余酸,加酸后蓄电池放置在水浴中降温,蓄电池静止2-4小时,蓄电池进行内化成充电,接着蓄电池进行恒流抽酸,给蓄电池的注酸孔盖上阀帽,并给阀帽粘上盖片,然后蓄电池恒流放电,同时检测放电容量,最后蓄电池恒流充电,充电量为放电容量的1.5-2倍。本发明能够将阀控密封式铅酸蓄电池的隔板饱和度控制在最优的95%-98%之间,达到有效形成气体复合通道的效果。

    一种蓄电池分阶段式内化成充电工艺

    公开(公告)号:CN103401034B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310286631.X

    申请日:2013-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种蓄电池分阶段式内化成充电工艺,涉及蓄电池化成领域,解决现有技术中化成时间长、电量利用率低的技术问题,本发明公开的内化成充电工艺,按照其化成过程的原理进行分段处理,根据每段的不同特征采用不同的内化成充电方法,并且通过深度放电和静止对蓄电池进行去极化,可以缩短内化成的工艺时间、降低耗电量。

    一种铅酸蓄电池的负板栅合金

    公开(公告)号:CN104124457A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410266318.4

    申请日:2014-06-16

    Inventor: 张绍辉

    CPC classification number: H01M4/685 C22C11/00

    Abstract: 本发明涉及铅电池制造领域,具体涉及一种铅酸蓄电池的负板栅合金,其按重量份数计包括以下各组分:铅100份、钙0.1-0.3份、铝0.1-0.5份、钛0.01-0.05份和铈0.01-0.1份。该合金解决目前的负极板栅在使用过程中,在表面生成硫酸铅会造成板栅变形膨胀,使电池深循环性能差,易引起电池内部短路,造成电池使用寿命短等的问题,化学性能稳定,机械强度好,导电性能优良。

    一种电动助力车用铅酸蓄电池板栅生产工艺

    公开(公告)号:CN103400994A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310290162.9

    申请日:2013-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种电动助力车用铅酸蓄电池板栅生产工艺,包括如下步骤:(1)将铅合金加热到327℃-340℃,然后经快速冷却获得结晶细化的金属结构,连续浇铸成1mm-2mm厚的铅合金板带;(2)通过压力辊压制成0.5mm-1.0mm厚的连续铅合金带并收卷;(3)将铅合金带卷放在连续冲孔设备上进行连续冲剪,形成连续的铅合金板栅带;(4)在连续涂板机上直接涂片并滚切成单片极板。本发明提高了板栅的生产效率,减少板栅模具和员工操作对产品质量的影响,由于铅合金厚度和板栅冲压是通过模具连续生产,板栅的厚度和重量精度高,产品质量好。

    一种提高铅酸蓄电池组一致性的筛选配组方法

    公开(公告)号:CN107195983B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201710350115.7

    申请日:2017-05-17

    CPC classification number: Y02E60/126

    Abstract: 本发明涉及一种提高铅酸蓄电池组一致性的筛选配组方法:将放电截止电压值比较接近并且静止回升电压值也比较接近的电池归为一类;将同一类电池放入低温的密封环境中,并且电池位于由调制装置控制的磁场源发射的磁场区域中,一段时间后测出每个电池的开路电压偏离值;再将同一类电池放入高温的密封环境中,并且电池位于由调制装置控制的磁场源发射的磁场区域中,一段时间后测出每个电池的开路电压偏离值;最后将低温过程后开路电压偏离值比较接近并且高温过程后开路电压偏离值也比较接近的电池配组为同一组电池组,进行串联连接。经本发明配组,使同组电池具有很好的一致性,有效延长电池组的使用寿命,提高电池组的安全性。

Patent Agency Ranking