Свинцово-кислотная подзарядка солнечных батарей без контроллера заряда

Может ли кто-нибудь прокомментировать размер солнечной батареи для непрерывной зарядки банка свинцово-кислотных аккумуляторов без контроллера заряда в течение нескольких месяцев?

Нашел неавторитетный источник, который утверждал, что элементам мощностью 4% от емкости С20 повербанка контроллер заряда не нужен. - Это соответствует зарядному току около 0,23% C20.

Насколько мне известно, плавающий заряд свинцово-кислотных аккумуляторов (если он выполняется постоянным током) обычно выполняется при 1% C20, но требует условия окончания dV/dt = 2,5 мВ/элемент/час.

Так откуда же взялись эти 0,23% C20? Является ли предположение, что это идеально уравновешивает саморазряд ячеек?

Поскольку саморазряд варьируется от модели к модели, как его правильно определить? Слишком маленький размер и аккумулятор умирает от глубокой разрядки, слишком большой размер и он умирает от медленного перезаряда?

Еще: балансировка саморазряда током 0,23% С20 тоже звучит не совсем правильно. Предполагая, что разрядка 5% в месяц будет означать ток саморазряда порядка 0,007% от C20, что намного меньше, чем рекомендуемые 0,23% от C20 для «струйной зарядки солнечных элементов».

Может ли кто-нибудь "пролить свет" на это для меня?

Почему голосование за закрытие вопроса?
ВОПРОС О ПРАВИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ. Это настоящий вопрос дизайна с примером нулевого набора в качестве отправной точки и вопрос валидности схемы. Вопрос полностью соответствует общим целям сайта.

Ответы (2)

Battery University — хорошая отправная точка. Огромное количество здесь Battery University

Особенно:

Зарядка свинцово-кислотного

Основываясь на следующем, было бы разумно полностью зарядить «некоторое время» под струйкой, а затем разомкнуть цепь зарядного устройства, пока напряжение батареи не упадет до 2,1 В на элемент. Контроллер для реализации этого может быть чрезвычайно простым.

Опасен по отдельности, но, говорят:

  • Большинство стационарных аккумуляторов поддерживают подзарядку. Чтобы уменьшить нагрузку, так называемый гистерезисный заряд отключает плавающий ток, когда батарея полностью заряжена. Поскольку напряжение на клеммах падает из-за саморазряда, время от времени дозарядка восполняет потерянную энергию. По сути, батарея лишь время от времени «одалживается» на короткие моменты. Этот режим хорошо подходит для установок, которые не потребляют нагрузку в режиме ожидания.

    Свинцово-кислотные аккумуляторы всегда должны храниться в заряженном состоянии. Подзарядку следует производить каждые шесть месяцев, чтобы предотвратить падение напряжения ниже 2,10 В на элемент. С AGM эти требования могут быть несколько смягчены.

    Измерение напряжения холостого хода (OCV) во время хранения обеспечивает надежную индикацию состояния заряда батареи. Напряжение 2,10 В при комнатной температуре свидетельствует о заряде около 90 процентов. Такая батарея находится в хорошем состоянии и требует только короткой полной зарядки перед использованием. Если напряжение падает ниже 2,10 В, аккумулятор необходимо зарядить, чтобы предотвратить сульфатацию.

    Соблюдайте температуру хранения при измерении напряжения холостого хода. Холодная батарея немного снижает напряжение, а теплая повышает. Использование OCV для оценки состояния заряда лучше всего работает, когда батарея отдыхала в течение нескольких часов, потому что зарядка или разрядка взбалтывают батарею и искажают напряжение.

Спасибо за ссылку на аккумуляторный университет. Это очень полезный ресурс. - Я так понимаю из вашей цитаты, что постоянно струйная зарядка не только "плохо" при постоянном токе, но и при постоянном напряжении? Это интересно: я знал, что подзарядка постоянным током требует условия прекращения, но всегда читала, что подзарядка постоянным напряжением от 2,25 до 2,30 В на элемент может применяться бесконечно.
Я нашел еще один источник по «гистерезисной зарядке»: batterytender.com/resources/battery-basics.htm — Видимо, «гистерезисная зарядка» на самом деле не плавающая зарядка, а повторяющаяся абсорбционная зарядка? Я обеспокоен тем, что без регулирования напряжения солнечный элемент не может реализовать стадию поглощения постоянного напряжения. Это привело бы к повторной ступени наддува без поглощения, что, вероятно, было бы нехорошо для батареи.

Помимо цифр, которые я не буду комментировать, и стоимости использования необработанных солнечных элементов для плавучих батарей, что, как правило, является плохой экономикой ---

Если солнечные элементы, температура и солнечная инсоляция правильно согласованы с банком батарей, то в нужное время года, когда напряжение батареи высокое, зарядный ток будет низким. Намного меньше, чем доступная мощность солнечных батарей. Выше точки максимальной мощности солнечной батареи напряжение, ток и мощность падают довольно резко. Правильно подобранная система будет саморегулирующейся.

Поскольку непрерывный заряд отключается, когда батарея достигает напряжения покоя, не имеет значения, что оно начинается с значения, превышающего значение саморазряда.

Для этого вы делаете цепочку солнечных элементов короткой (напряжение холостого хода при напряжении батареи) и широкой (непрерывный ток заряда). Это очень неэффективно, но для игрушек это экономически выгодно, а экономика зависит от быстро меняющейся стоимости каждого элемента, включая затраты на надзор. Вы не можете точно отрегулировать из-за солнечных колебаний и т. д., поэтому вы работаете на низком уровне и периодически используете другую систему зарядки или выбрасываете/заменяете/ремонтируете аккумуляторную батарею, когда она перезаряжается или недозаряжается.