Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 20:14:01
Здесь можно немножко помяукать :)
https://radiokot.ru/forum/

ну вот и я ни в жисть, не соберу ЗУ на ИБП, разве что только в качестве источника к приставке ...Starichok51 писал(а):ни в жисть...
на за сто...

Заряд и питание МК от внешнего источника,
переменного или постоянного тока,
напряжением от 18 до 27 Вольт, током до 30А.
Разряд на внешнюю нагрузку (резистор/лампа, на схеме R48 ),
разворотом питания Чоппера (преобразователь DC-DC)
с внешнего источника на АКБ.
Программируемое Выходное Наряжение, на каждый из этапов U, от 1.5 Вольта до 18 Вольт, шагом 0.03 Вольта
Программируемый Выходной ток, на каждый из этапов I, от 0.12 А до 30 А, шагом 0.03 А
Заряд/разряд/КТЦ любых свинцовых АКБ номинальным напряжением от 1.5 до 14 Вольт, ёмкостью от 1А/ч до 300 а/ч
---------------------------------------------------
Режимы:
1. Тест - измерение текущего напряжения и тока
2. Заряд - заряд АКБ по выбранному профилю
3. КТЦ - Десульфация - разряд с последующим зарядом, по выбранному профилю.
4. Разряд - разряд АКБ по выбранному профилю
5. Установки - программирование профилей АКБ и калибровка напряжения и тока
-----------------------------------------------------
Два программируемых профиля АКБ по хар-кам:
Процесс заряда по алгоритму IUIoU
I1 - ток первого этапа
U1 - напряжение второго этапа
I2 - ток третьего этапа
U2 - напряжение четвёртого этапа
I3 - ток завершения заряда (выход из процесса заряда)
U3 - напряжение хранения
Процесс заряда по алгоритму IUoU
I1 - ток первого этапа
U1 - напряжение второго этапа
I2 - ток завершения заряда (выход из процесса заряда)
U2 - напряжение хранения
Процесс разряда по алгоритму IUo
I1 - ток разряда
U1 - напряжение конца разряда
0 - выход при условии U1-1 при минимальном токе или при токе менее 0.12А в течении 15 минут
----------------------------------------------------
Управление:
Вверх-вниз-влево-вправо-выбор и сброс МК
При программировании значений тока и напряжения в профилях АКБ
вверх-вниз - шаг значения грубо
влево-вправо - шаг значения точно
Выход из процессов заряда/разряда - кнопка вправо
Выход из подменю программирования профилей - кнопка вверх
-----------------------------------------------------
Включение вентилятора при токе выше 4А, выключение при токе ниже 3.6А
-----------------------------------------------------
Выключение процессов при t АКБ более +40 С, возобновление процесса при +35 С
-----------------------------------------------------

а рисовать новыми технологиями "утюг"
даж не представляю как можно повторить параметры этого датчика дискретно и сколько это займёт места. МК запрограммирован на измерение на своём АЦП и взависимости от этого МК производит действия по регулировке... автор ПО Слонnau_63 писал(а):Авторам благодарность за конструкцию. Начал подбирать детали. Посмотрел цену ACS758 и призадумался ... 500 руб. Дороговато. Понятно, что микроомы. Может на дискретных элементах можно собрать замену?


:Напряжение заряда гальванического элемента кислотного аккумулятора не должно превышать 2,65-2,7 вольта, это граница, после которой начинаются разрушительные процессы на пластинах аккумулятора.
В резонансно-ионной технологии напряжение может достигать в десять раз больше ЭДС гальванического элемента, при этом длительность этих импульсов составляет от 100 до 200 наносекунд (1 наносекунда = 10^-9 секунды).
Разрушительных токов не возникает, т.к. необходимые элементы для химической реакции не могут подойти в зону реакции за такой короткий промежуток времени, но высокое напряжение воздействует на молекулы соединений свинца и подготавливает их к реакции (рис. 1).

Вот ещё одна ссылочка: http://www.ververt.com.ua/technologyВ результате даже самый застарелый сульфат переходит в ионное состояние и дальнейший заряд протекает легко. При этом снижается напряжение заряда, уменьшается внутреннее сопротивление, снижается газовыделение.
3.
Применение паузы между импульсами ведет к релаксации (расслаблению) электролита.
Комплекс этих мер позволяет легко бороться с сульфатацией батарей, позволяет значительно увеличить емкость аккумулятора, уменьшить внутреннее сопротивление (увеличить пиковые токи).
Кроме того, с использованием технологии ЗАО «Бэттэри Фактор» можно решить следующие проблемы:
•обводнение АКБ;
•замыкание банок АКБ (в случае прорастания кристаллов сульфата свинца).
При использовании технологии ЗАО «Бэттэри Фактор» срок службы аккумулятора можно увеличить в двое и более раз.
«НПО «Верверт» в своей работе использует резонансно-ионную технологию, которая признана одной из самых эффективных среди всех используемых на сегодняшний день в мире. Эта технология применима для восстановления всех видов свинцово-кислотных аккумуляторов, причем как с жидким, так и со связанным электролитом - гелевые и AMG. Восстановление батарей происходит путем неразрушающего воздействия на электро-химическую систему аккумулятора импульсами электрического тока специальной формы. Подробнее о применяемой «НПО «Верверт»Код: Выделить всё
Суть ионно-резонансной технологии заключается в следующем. Специальное устройство, работающее автономно, формирует импульсы особой формы и частоты, которые воздействуют на пластины аккумулятора. Параметры воздействующих им-пульсов формируются автоматически под разные типы батарей. Напряжение импульса мо-жет достигать десятикратного ЭДС гальванического элемента, что приводит к разрыву молекулярных связей в монокристаллах сульфата свинца. В результате, даже самый застарелый сульфат переходит в ионное состояние, уменьшается внутреннее сопротивление и дальнейший заряд протекает легко. Короткая длительность этих импульсов (порядка 100 наносекунд), не вызывает разруши-тельных токов, так как необходимые элементы для химической реакции не могут подойти в зону реакции за такой короткий промежуток времени. Технология восстановления подразумевает проведение нескольких серий «раз-ряд/восстановление/контрольный разряд». Количество серий напрямую зависит от ёмкости, типа и состояния батареи, поэтому и общее время на восстановление может находиться в диапазоне от нескольких дней до 1-2 недель.