Cтраница 1
Зарядный цикл повторяют 2 - 3 раза. Если всеми указанными способами сульфатацию уничтожить не удается, батарею нужно отдать в ремонт. [1]
После проведения тренировочных зарядных циклов, а также после разряда батарею заряжают током установленной величины, принятым для нормального заряда данной батареи. При возвращении на зарядную станцию для заряда батарею проверяют на степень разряженно-сти. Для этого ее на 2 - 3 мин включают на постоянное сопротивление, которое различно для разных типов аккумуляторов. При включении на заряд положительный полюс батареи присоединяют к плюсу источника тока, отрицательный - к минусу. [2]
После проведения тренировочных зарядных циклов, а также разряда батарею заряжают указанным в заводской инструкции током. При возвращении на зарядную станцию для заряда батарею проверяют на степень разряженности, для чего на 2 - 3 мин включают на постоянное сопротивление, которое различно для разных типов аккумуляторов. [3]
Для подготовки очередного зарядного цикла коммутирующий конденсатор С1 подзаряжается. После этого на коммутирующем конденсаторе С1 восполняются потери энергии, понесенные им при запирании зарядных тиристоров, и устанавливается исходный уровень напряжения. [4]
![]() |
Многокаскадный модулятор с нелинейными индуктивно-стями. [5] |
В начале каждого зарядного цикла многокаскадной схемы все конденсаторы системы разряжены, а коммутирующие индуктивности не насыщены. [6]
Для того чтобы в зарядном цикле нан-ряжение на емкости нарастало не экспоненциально, а линейно, II заменяют устройством, пропускающим ток только заданной величины, напр, пентодом, анодный ток к-рого практически не меняется при изменении анодного напряжения в широких пределах. В ряде схем С разряжается через электронную лампу, пропускающую большой ток ( лампу отпирают периодически короткими импульсами от вспомогат. Применяются также схемы, генерирующие прямоугольные импульсы, к-рые далее преобразуются в пилообразные при помощи интегрирующих цепей. [7]
Если требования по КПД не являются определяющими, то регулирование производят с целью равномерной в зарядном цикле нагрузки источника питания ( и привода в случае применения в качестве ЗУ электромашинных генераторов), осуществляя закон управления, обеспечивающий uCtt ( t) iCH ( t) const. Это улучшает степень использования активного объема источников питания и привода и снижает массогабаритные показатели ЗУ. [8]
R - прецизионное сопротивление 100 Мом, составленное из 100 одномегомных сопротивлений, измеренных каждое с точностью до 0 05 %, Z - средний дрейф нуля электрометра в течение зарядного цикла Т, lkT / 2RC ( A - -) - небольшая поправка, связанная с нарастанием напряжения на интегрирующем конденсаторе, для определения которой требуется знать лишь приблизительные значения интегрирующей емкости С и коэффициента усиления усилителя электрометра А. [9]
Пуск ( В2), при этом размыкается цепь резистора R7, предназначенного для снятия остаточного заряда с накопителя по выключении ИПИ-2. Зарядный цикл начинается с приходом от СУМ-10 сигнала управления на тиристоры Д10 - Д12 выпрямителя-коммутатора. Коммутатор включается, в результате чего конденсаторы С /, С2 заряжаются до амплитудного значения напряжения отрицательной полуволны на вторичной обмотке Tpl. В следующую, положительную полуволну с Tpl конденсаторы Cl, С2 перезаряжаются на накопительные конденсаторы С4 - СИ. Эти процессы периодически повторяются с частотой сетевого напряжения. Накопительные конденсаторы с течением времени заряжаются; с делителя R12 - R18 часть напряжения накопителя поступает в СУМ-10. При достижении этим напряжением напряжения уставки схема СУМ-10 снимает сигнал управления с коммутатора, тиристоры закрываются, прекращая процесс зарядки. В момент прихода от СУМ-10 сигнала на МТ-2ПЖ блок зажигания срабатывает, включает импульсную лампу Л, и накопитель разряжается. Аналогичным образом работает ИПИ-2 при последующих циклах. [10]
Зарядный процесс в установившемся циклическом режиме периодически повторяется. Поэтому достаточно оптимизировать один зарядный цикл с учетом граничных условий повторяемости. Если разряд емкости происходит мгновенно и полностью, то в момент разряда Uc падает до нуля и, следовательно, зарядный цикл начинается с Uc-0. Начальные и конечные значения токов должны быть равны, так как токи не могут изменяться скачкообразно. [11]
Зарядный процесс в установившемся циклическом режиме периодически повторяется. Поэтому достаточно оптимизировать один зарядный цикл с учетом граничных условий повторяемости. Начальные и конечные значения токов должны быть равны, так как токи не могут изменяться скачкообразно. [12]
Помимо фазового, возможен потенциальный способ управления тиристорами. В этом случае в течение всего зарядного цикла на тиристоры подают постоянный управляющий потенциал, который приводит к открыванию тиристоров, как только полярность напряжения на анодах становится положительной. Здесь не требуется фазовой синхронизации с сетью, однако передача длинных импульсов ( доли и единицы секунд) через импульсный трансформатор на последовательно включенные тиристоры практически не осуществима. [13]
Сборка щелочных аккумуляторных элементов в батарею производится на предприятии, эксплуатирующем эту батарею. Перед сборкой осуществляют первые заряды отдельных элементов, называемые тренировочными, цель которых - подготовить все аккумуляторы к отдаче одинаковой емкости. Режимы проведения тренировочных и контрольных зарядных циклов приводятся в инструкциях по уходу, прилагаемых к аккумуляторам. [14]
Сборку щелочных аккумуляторных элементов в батарею выполняют на предприятии, эксплуатирующем эту батарею. Перед сборкой осуществляют первые заряды отдельных элементов, называемые тренировочными, цель которых - подготовить все аккумуляторы к отдаче одинаковой емкости. Режимы проведения тренировочных и контрольных зарядных циклов приводятся в инструкциях по уходу, прилагаемых к аккумуляторам. [15]