蓄电池剩余电量检测方法
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电池电量检测原理
电池电量检测的原理是根据电池的电压变化来确定电量的剩余情况。
在电池放电时,随着电量的减少,电池的电压也会逐渐降低。
为了检测电池的电量,常用的方法是通过连接电池的正负极,将电池的电压传递给一个测量装置。
在这个装置中,通常会有一个电压传感器,它可以测量电压的变化。
电压传感器会将电池的电压转换为一个电信号,然后传递给一个处理电路进行进一步处理。
这个处理电路会根据电信号的大小来判断电池的电量情况。
通常情况下,处理电路会将电信号与一个标准电压进行比较,从而得出电池的剩余电量。
除了电压传感器和处理电路,一些电池电量检测装置还可能包含一个微控制器或芯片,用于处理和显示电池电量的信息。
微控制器可以根据电信号的数值进行计算并显示电池的电量百分比或电量状态。
需要注意的是,不同类型的电池可能具有不同的电压范围和电量检测方法。
因此,在进行电池电量检测时,需要根据具体电池的特性来选择适当的检测装置和算法。
蓄电池的检测一、实验目的:掌握蓄电池技术状况的检测必须学会:使用密度计、高率放电计,可以利用仪器检测蓄电池放电程度和电解液密度;(要过关考核)二、实验仪器设备:蓄电池、高率放电计、密度计、玻璃管、充电机、万用表、试灯、常用工具。
三、演示讲解)仪器的使用方法温度计、玻璃管、高率放电计、密度计实训注意事项()不要将电解液落到地面或其他物面上;()密度计、温度计、玻璃管用后应立即清洗干净;()用高率放电计时,接通时间不得超过规定要求。
)蓄电池技术状况的检测()外观直接检查()电解液液面检测()电解液密度检测()蓄电池端电压检测四、操作步骤蓄电池的外表检查()检查外壳是否有裂纹、破损漏电解液;()检查极桩是否有氧化物;()加液孔盖是否损坏、通气孔是否畅通;()蓄电池外表是否清洁。
液面高度的检查(用玻璃管测量法,见图()。
用手指压住玻璃管上墻取出液面并测量液面的离度丄12〜23(a)用玻璃管检査法(b)观察液面高度指示线法(c)从加液孔观察图形法1一加液孔2—玻璃管3—外壳4-防护板5-极板组图1-1电解液液面高度的检査①用一空心玻璃管插入蓄电池电解液内极片的上平面处。
②玻璃管内的电解液与电池液面同高,用大拇指按紧玻璃管上端,使管口密封。
③提起玻璃管,测量玻璃管内的液面高度,即为蓄电池电解液液面高度。
标准值为~高,过低应加入蒸馏水使之符合标准。
(观察液面高度指示线法,见图()。
使用透明塑料容器的蓄电池,检查液面高度时,在容器壁上刻有两条高度指示线。
正常液面高度应介于两线之间的中线上,低于中线则为液面过低,应加入蒸馏水补充。
(从加液面孔观察判断法,见图()。
部分轿车蓄电池在电解液加液孔内侧的标准液面位置处开有方视孔,检视液面高度,观察液面在方孔下面为液面过低;正好与方孔平并时为标准;液面满过方孔而充满加液口底部以上为过多。
.检查电解液密度电解液的密度大小,是判断蓄电池容量的重要标志,用密度计测量电解液密度的步骤如下:①打开蓄电池的加液盖。
丰田检测电池的方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:丰田汽车一直以来都是汽车制造业中的佼佼者,其汽车的品质和性能一直备受消费者的青睐。
在日常使用中,电池是汽车的一个重要组成部分,所以检测电池的状态至关重要。
本文将介绍丰田检测电池的方法,希望可以帮助到广大车主。
我们需要了解电池是如何工作的。
汽车电池是通过化学反应将化学能转化为电能,从而为汽车的电气系统提供动力。
在使用过程中,电池会逐渐失去存储能量的能力,也就是电量会逐渐减少。
检测电池的状态就是检测电池剩余的电量和性能是否正常。
一般来说,丰田汽车自带的电池状态指示灯可以帮助车主了解电池的情况。
检查仪表盘上的“电池”指示灯,如果灯亮表示电池存在问题,需要及时检修。
车辆的启动系统也是一个重要的指标。
如果车辆启动速度变慢或无法启动,可能是电池电量不足的原因,此时需要及时检测电池状态。
除了以上方法,车主还可以通过使用电池测试仪来检测电池的状态。
电池测试仪是一种专门用于测量电池容量和电池充放电状态的设备。
通过连接电池测试仪和电池,即可得知电池的实际电量和剩余寿命。
根据测试结果来判断是否需要更换电池或维修电池。
定期检查电池的接头和电池壳体也很重要。
如果发现电池接头锈蚀或电解液泄漏,都可能导致电池性能下降或无法正常工作。
及时清洁电池接头和更换漏液电池是保持电池性能的关键。
在冬季,电池容易受到低温的影响,所以要格外注意电池的状态。
为了确保电池在冬季正常使用,可以使用加热垫或加热器等设备来保暖电池。
如果长时间不使用汽车,可以考虑使用充电器给电池充电,以维持电池的电量。
检测丰田汽车电池的状态是保持汽车正常运行的重要环节。
通过定期检测电池状态,可以及时发现电池问题并进行维修或更换,有效延长电池的寿命,保障行车安全。
希望本文介绍的方法能帮助广大车主更好地维护和管理自己的车辆,享受更加安心的驾驶体验。
【字数不足,无法完成2000字要求,如需继续增加,请告诉我】。
第二篇示例:丰田汽车是一家以制造高质量汽车而闻名的品牌,他们一直致力于为消费者提供安全可靠的汽车。
基于单片机的蓄电池电量检测系统摘要:随着蓄电池在生产生活中的大量应用,如何实时的对蓄电池进行电量检测变得很有实际意义。
文章介绍了一种检测蓄电池电量的方法,在实际工作中取得了良好的效果。
关键词:蓄电池;剩余电量;方法文献标识码:A文章编号:1006-8937(2009)16-0122-02随着生产力和科学技术的发展,蓄电池作为一种性能可靠的化学电源,其应用价值与日俱增,日益广泛地运用在航空航天、交通运输、电力、通信、军事工业等部门的设备中,已经成为这些设备中最重要的关键系统部件之一。
蓄电池剩余电量是用户非常关心的一个问题,因为蓄电池电量的多少直接影响整个供电系统的可靠性。
而供电系统的可靠性将决定整个系统能否正常运行。
因此及时准确的检测蓄电池剩余电量变得非常重要,而检测方法的研究则很有实际意义。
蓄电池是一个复杂的电化学系统,它在不同负载条件或不同环境温度下运行时,实际可供释放的剩余电量不同;而且随着蓄电池使用时间增加,其电量也将下降。
通常用来检测蓄电池电量的方法有多种,比如根据蓄电池的电解液密度来估算剩余电量的密度法,该方法精度较低而且有很大局限性:不适合密封的蓄电池;随着蓄电池使用时间的增加,电极的损坏,更加难以准确推算出剩余电量。
同时,这种方法也难以适应目前广泛应用的VRLA蓄电池的在线检测。
近些年常用的几种蓄电池剩余容量检测方法之中,对在线使用的蓄电池来说,基于单片机的电池电量检测方法对系统产生的影响较小,并且测量精度较高,即使蓄电池电极损坏也能较为准确的检测其电量。
1电池特性蓄电池所做的有效功是电容量和电压的乘积。
蓄电池的电容量是放电电流与放电时间之积。
因此蓄电池大特性以电容量、电动势、内阻和放电效率表示,这些参数成为衡量电池性能的主要参数。
电动势是电池在理论上输出能量大小的量度之一。
电动势与反应物质性质、和有关,也与电解液的温度和浓度有关。
电池的放电电压随放电时间的平稳性表示电压精度的高低。
电动汽车动力蓄电池健康状态评价指标及估算误差试验方法电动汽车动力蓄电池是作为电动汽车的核心部分,在车辆使用过程中,其健康状态会对整个车辆的性能和安全性产生重大影响。
因此,对电动车电池的健康状态评价指标的准确度和误差极其重要。
一、电动车动力蓄电池健康状态评价的指标1.电池容量动力蓄电池的容量是电池存储能量的重要指标,用于估算电池使用时间和电动车的续航里程。
电池容量的正确评估对车辆的使用寿命有着重大的影响。
2.内阻动力蓄电池的内阻大小会影响电池的输出功率和充电速度。
通过对动力蓄电池内阻的测试可以评估电池的综合性能和状态。
3.剩余能量比例动力蓄电池的剩余能量比例指电池当前剩余的电量占总容量的比例。
评估电池的剩余能量比例能够更好地了解电池的使用寿命和电量状态。
4.电池温度动力蓄电池的温度直接影响电池的工作寿命和性能。
电池温度过高或过低都会导致电池容量的下降和电池的寿命缩短。
5.充电时间动力蓄电池充电的时间会影响电池的充电效率和使用寿命。
针对不同类型的电池,需要有不同的充电时间。
二、电动车动力蓄电池评价误差的来源1.实验测试设备误差测试设备的精度、分辨率和有效范围等因素都会对测试结果产生误差。
要确保测试设备的精度符合标准才能避免误差的发生。
2.实验测试环境误差实验环境的温湿度、氧气含量等因素会对测试结果产生误差。
为了避免误差的出现,在测试前需要对测试环境进行充分的控制和调整。
3.恶劣使用环境误差电动车在复杂的道路环境下可能会引发充电和放电过程中电池温度过高或过低等问题。
这些因素都会对电池的健康状况产生影响。
三、电动车动力蓄电池健康状态评价误差试验方法1.实验室试验通过实验室测试设备对动力蓄电池进行定量评估和测试,可以评价电池的容量、内阻、电池温度等因素,但需要完全控制测试条件,依赖性较高。
2.实车行驶试验将测试设备安装到电动车上,模拟车辆在路上使用的状态,可以对复杂的行车环境进行测试,可以评估电池的剩余能量比例、充电时间等因素。
蓄电池检测原理
蓄电池检测原理是通过测量电池的电压、电流、内阻和容量等参数来确定电池的健康状况和剩余电量。
1. 电压测量:通过连接电池正负极与电压测量装置,可以测量电池的正负极之间的电势差,即电池的电压。
正常情况下,充满的蓄电池电压一般高于其额定电压,而剩余电量减少时电压逐渐降低。
2. 电流测量:通过连接电池与电流测量装置,可以测量电池放电或充电时的电流大小。
从电流的变化趋势可以判断电池的使用情况,如电流突然增大可能表示电池内部出现故障。
3. 内阻测量:内阻是指电池正负极之间的阻抗,也是电池内部损耗能量的主要来源。
通过测试电池放电时的电压和电流波形,可以计算出电池的内阻。
内阻的增加可能表示电池老化或损坏。
4. 容量估算:通过放电过程中的电压变化和电流消耗,结合电池的额定容量,可以估算出电池的剩余容量。
常见的方法有计时放电法和恒流放电法。
以上是常见的蓄电池检测原理,通过这些参数的测量和分析,可以评估电池的性能和寿命。
蓄电池电量检测原理
蓄电池电量检测原理是通过测量蓄电池的电压或电流来判断其剩余电量。
蓄电池的电量通常以容量来衡量,单位为安时(Ah),表示电池可以在一小时内提供的电流。
一种常见的电量检测方法是通过测量蓄电池的开路电压来估算其剩余电量。
开路电压是指蓄电池在没有外部负载的情况下的电压值。
蓄电池的开路电压与其剩余电量之间存在一定的关系,通常可以通过标定和经验公式来进行估算。
用户可以根据电压测量值来判断蓄电池的剩余电量是否充足。
另一种电量检测方法是通过测量蓄电池的放电电流来估算其剩余电量。
当蓄电池发生放电时,电流会从蓄电池流出。
根据蓄电池部分放电过程中的电压变化和放电电流的关系,可以推算出蓄电池的剩余电量。
这种方法需要实时测量蓄电池的电流,并结合电池的放电特性进行计算。
还有一些更复杂的方法可以结合开路电压和放电电流进行蓄电池电量的检测,以提高测量的准确性。
需要注意的是,蓄电池的电量会随着使用和老化而逐渐减少,其剩余电量与实际可用电量并不完全一致。
因此,在使用蓄电池时,需要综合考虑电量检测结果和实际使用情况,以确保电量充足并避免因电池电量不足而导致的意外情况。
蓄电池剩余电量预测方法
蓄电池剩余电量预测的方法主要有以下几种:
1. 放电试验法:这种方法是通过以恒定的电流方式释放电池中的电量,直到电池的电量放至截止的电压,然后通过电流和时间的乘积得到剩余电量。
这种方法需要在电池处于不工作状态时使用,适用于在实验室里运行操作,通过数据得到电池充放电状态图形,从而当作SOC估算数据。
但这种方法不
适用于实际电池在线工作的预测,因为它需要大量时间和人力,且电池正在进行的工作不得不中断,无法实时在线预测。
2. 开路电压法:在开路电压的数值上与电池的电动势比较接近,电池组的开路电压和剩余电量在一定范围内呈现线性关系,因此可以通过测量开路电压的数值来判断电池剩余电量的多少。
3. 安时积分法:这是计算电池剩余电量的最广泛和最有效的方法之一。
它是通过电流和时间的积分相计算来得到剩余电量。
这些方法都有其优点和局限性,需要根据具体情况选择最适合的方法。
同时,使用这些方法需要专业的知识和技能,如果不熟悉这些方法,建议寻求专业人士的帮助。
汽车蓄电池容量的检测方法详解汽车蓄电池是汽车启动时的唯一电源,在汽车发电机不工作时,它可以在一段时间内向汽车的用电设备供电(1~2h);在发电机正常发电时,它将发电机供给用电器后多余的电能转化成化学能储存起来,供下次启动或其它用电。
蓄电池的工作能力随其规格型号不同而不同,也随其生产的年代、厂家牌号有较大区别。
同一个蓄电池,由于不同的使用维护水平,其剩余的工作力也不同。
加上蓄电池自身的自行放电,极板硫化等不可避免的因素作用,也会使蓄电池的工作能力逐渐削弱以至报废。
因此,在必要时对蓄电池的工作能力进行检测就成为汽车维护与保养的重要工作之一。
一、蓄电池的容量指标及其测定蓄电池的工作能力用“容量”来衡量,它是在规定的端电压范围内,蓄电池对负载供给一定电流所能持续的时间(t),即衡量蓄电池电能做功的能力A=UIt(瓦秒)。
在实际运用中,蓄电池的容量指标Q常用安培小时(Ah)来表示:Q=I·t(A·h)I—放电电流(A);t—放电时间(h)由于电流单位安培(A)=库伦/秒,所以容量的单位安培小时(Ah)=库伦/秒×3600秒=3600库伦(3.6kC)。
库伦是电荷量单位,1库伦=6.24×1018(624亿亿)个电子所带的电量,所以容量与电池的物质量(正负极板数、总面积、电解液密度)有关。
对于标准正、负极板组而言,每片正极板的额定容量为15Ah,每个单格电池中负极板数总是比正极板多1片,因此可以算出一定容量的单格电池中正负极板的准确片数,如3-QA-60Ah蓄电池,其额定容量为60Ah,正极板数=60(Ah)/15(Ah)=4;负极板数=4+1=5。
如果蓄电池的额定容量不是15Ah 的整数倍数,则极板的尺寸、厚度及材料就会有所区别。
蓄电池的常用容量指标有“额定容量”、“储备容量”和“启动容量”三种。
1. 额定容量根据GB5008-91规定,额定容量是:将充足电的新蓄电池在电解液温度为25±5℃条件下以20h率的放电电流(即0.05Q20)连续放电至单格电池平均电压降到1.75V时输出的电量。
蓄电池荷电状态常用判定方法分析姚锦卫;陈泽宇;毕锡钢;刘彦明;陈志雪【摘要】本文中,介绍了判定蓄电池荷电状态的意义,综述了普遍采用的SOC判定方法,重点介绍了简便易操作的开路电压法、电解液密度法、放电试验法、负载电压法、内阻测试法等,并分析了不同方法的优劣,为判断蓄电池状态及对蓄电池(组)维护提供了帮助.【期刊名称】《蓄电池》【年(卷),期】2017(054)001【总页数】4页(P47-50)【关键词】铅酸蓄电池;荷电状态;电压;电解液密度;内阻;负载【作者】姚锦卫;陈泽宇;毕锡钢;刘彦明;陈志雪【作者单位】河北省科技工程学校,河北保定 071028;河北省保定市第三中学,河北保定 071000;风帆有限责任公司,河北保定 071057;风帆有限责任公司,河北保定071057;风帆有限责任公司,河北保定 071057【正文语种】中文【中图分类】TM912.9铅酸蓄电池具有稳定性高、安全性好,成本低等优势,在历经了一百五十多年的历史仍长盛不衰。
但随着车载用电器的不断增多,蓄电池的荷电状态与原来相比发生了很大变化。
不同荷电状态(SOC),不同放电深度的使用条件,对蓄电池的循环寿命具有特别大的影响(见图1)。
美国先进电池联合会(USABC)对 SOC 的定义是:电池在一定放电倍率下,剩余电量与相同条件下额定容量的比值[1]。
蓄电池的寿命终止一般表现在活性物质状态的恶化(泥化、脱落等)。
浅循环充放电时,活性物质收缩、膨胀的程度小,结合力遭受破坏的过程会放缓,因此表现出来就是,放电深度越浅,电池的循环寿命越长[2]。
新型起停用 AGM、EFB 蓄电池和普通铅酸蓄电池之间最大的不同就是在部分荷电状态(PSOC)下运行时,对寿命提出了更高要求。
对于成组使用的动力电池或储能电池,平均荷电状态、荷电状态的均衡性更值得关注,甚至可以说荷电状态的判定是电源管理系统的一项核心技术[3-5]。
成组使用的蓄电池如果均衡性差,又长期得不到合理的维护管理,将会使蓄电池衰减加剧,循环寿命缩短,导致整组蓄电池过早报废,增加使用成本。
浅谈铅酸蓄电池的几种检测方法铅酸蓄电池是一种非常常见的电池,广泛应用于汽车、电动车、UPS等领域。
然而,随着广泛应用,人们也意识到铅酸蓄电池的性能和寿命是需要定期检测的。
本文将浅谈铅酸蓄电池的几种常用检测方法。
首先,铅酸蓄电池的电压检测。
这是一种最常见的检测方法,也是最简单的方法。
一般来说,全充电的铅酸蓄电池的电压应该在12.65到12.76伏之间。
而且,如果在负载下使用,电压应在11.8到12.5伏之间。
当电压低于11.8伏时,说明电池快要没电了。
其次,蓄电池内阻检测。
这种检测方法是通过对蓄电池内部电阻进行测量,来判断蓄电池的性能。
当蓄电池内阻较低时,说明电池的性能较好,充电和放电速度都较快。
相反,当蓄电池内阻较高时,警示我们电池的性能和寿命已经下降。
再次,使用充电器测试电池的充电电流和电压。
这种检测方法是通过充电器对电池进行充电,测试充电电压和电流来判断电池的性能。
充电电流应该是符合规定的,且充电电压要能够让电池充满。
最后,铅酸蓄电池充电时安装温度计,记录充电温度。
温度也是检测铅酸蓄电池性能的重要指标之一。
当充电过程中的温度过高,说明电池可能存在充电不充分的情况。
温度过低则可能会发生充电电流不均匀,同时对电池的寿命也会有不良的影响。
综上所述,针对铅酸蓄电池的检测方法主要有电压检测、电池内阻检测、充电器检测和温度检测。
通过这些检测方法,我们可以全面了解铅酸蓄电池的性能和寿命。
同时,在维修铅酸蓄电池时,我们需要采用周全的检测措施,以保证电池的正常使用。
除了上述的检测方法之外,还存在一些其他的检测方法。
第一种是电池剩余电量检测。
电池剩余电量检测主要是应用于消费电子等一些小型电器。
例如智能手机、平板电脑等,这些设备通常会有电池电量的提示。
电池电量的提示通常是通过电池芯片内置的能量计来计算实际剩余电量的。
对于这种检测方法要注意获取的数据准确性,以避免误导。
第二种是电池电量耗尽时间检测。
这种检测方法主要是应用于一些大型电器。
铅酸蓄电池的SOC 检测策略:Ah 法和开路电压法SOC 定义:美国先进电池联合会(USABC )在其《电动汽车电池实验手册》中定义SOC 为: 电池在一定的放电倍率下,剩余电量与相同条件下额定容量的比值。
SOC=剩余容量额定容量=Q cC I 其中Q C 为电池的剩余容量,用Ah 表示;C I 电池以恒定电流I 放电时所具有的容量。
★SCO B 特指某一恒定温度下,以标称的恒定电流放电时,电池所放出的标称容量为某基准所确定的SOC 值。
★SOC D 指随放电电流、温度参数变化的电池荷电状态,动态荷电状态参数SOC D以标称的荷电状态SCO B 为基准,根据电流的变化就行换算,温度变化则以影响因数的形式予以修正:SOC D =SOC B K W f(I);【1】 Ah 计量法Ah 法是一种常见的电量累计方法,是通过累积电池在充电或放电时的电量来估计电池的SOC ,并根据电池的温度、放电率对SOC 进行补偿的一种方法。
如果充放电起始状态为SOC 0,那么当前的SOC 状态为:SOC =SOC 0−1C N ∫I ηdt t其中C N 为额定容量,I 为电池电流,η为充放电效率,不是常数;在实际应用中,常常将安时法与其它方法结合使用,以得到较好的精度。
Ah法基于的原理较为简单,它将电池视为一个密闭的对象系统,并不去研究相对而言较为复杂的电化学反应及电池内部各参数之间的关系,而是着眼于该系统的外部特征,在电量监测中即着眼于进出电池这一密闭系统的电量。
该方法采用积分实时测量充入电池和从电池放出的能量,对电池的电量进行长时间的记录和监测,从而能够给出电池任意时刻的剩余电量。
该方法实现起来较简单,受电池本身情况的限制小,宜于发挥微机监测的优点。
但是安时法没有从电池内部解决电量与电池状态的关系,而只是从外部记录进出电池的能量,不可避免的使电量的计量可能因为电池状态的变化而失去精确度,比如电池温度老化因素的影响等。
汽车蓄电池容量的检测方法详解汽车蓄电池是汽车启动时的唯一电源,在汽车发电机不工作时,它可以在一段时间内向汽车的用电设备供电(1~2h);在发电机正常发电时,它将发电机供给用电器后多余的电能转化成化学能储存起来,供下次启动或其它用电。
蓄电池的工作能力随其规格型号不同而不同,也随其生产的年代、厂家牌号有较大区别。
同一个蓄电池,由于不同的使用维护水平,其剩余的工作力也不同。
加上蓄电池自身的自行放电,极板硫化等不可避免的因素作用,也会使蓄电池的工作能力逐渐削弱以至报废。
因此,在必要时对蓄电池的工作能力进行检测就成为汽车维护与保养的重要工作之一。
一、蓄电池的容量指标及其测定蓄电池的工作能力用“容量”来衡量,它是在规定的端电压范围内,蓄电池对负载供给一定电流所能持续的时间(t),即衡量蓄电池电能做功的能力A=UIt(瓦秒)。
在实际运用中,蓄电池的容量指标Q常用安培小时(Ah)来表示:Q=I·t(A·h)I—放电电流(A);t—放电时间(h)由于电流单位安培(A)=库伦/秒,所以容量的单位安培小时(Ah)=库伦/秒×3600秒=3600库伦()。
库伦是电荷量单位,1库伦=×1018(624亿亿)个电子所带的电量,所以容量与电池的物质量(正负极板数、总面积、电解液密度)有关。
对于标准正、负极板组而言,每片正极板的额定容量为15Ah,每个单格电池中负极板数总是比正极板多1片,因此可以算出一定容量的单格电池中正负极板的准确片数,如3-QA-60Ah 蓄电池,其额定容量为60Ah,正极板数=60(Ah)/15(Ah)=4;负极板数=4+1=5。
如果蓄电池的额定容量不是15Ah的整数倍数,则极板的尺寸、厚度及材料就会有所区别。
蓄电池的常用容量指标有“额定容量”、“储备容量”和“启动容量”三种。
1. 额定容量根据GB5008-91规定,额定容量是:将充足电的新蓄电池在电解液温度为25±5℃条件下以20h率的放电电流(即)连续放电至单格电池平均电压降到时输出的电量。
1.开路电压法(荷电量正比于开路电压)
缺点:
●不一样厂家生产蓄电池内部结构、参数不一样,电动势有差异;
●不一样放电电流,极化速度不一样,电动势也有差异。
●对于电解液蓄电池,一个是检测困难(通常密封),另外充放电释放气体会使电
解液密度改变,用电解液来反应开路电压会有误差。
2.放电法(放电电压、工作电压)
同上
3.内阻法(全内阻包含欧姆电阻和极化电阻)
4.安时法(积分)
缺点:
●没有考虑温度、蓄电池使用寿命、单块电池不均衡性
●放电电流不均衡、内阻成因复杂
引伸出IR法(对AH法进行赔偿)
综合考虑缺点:蓄电池种类不一样、影响蓄电池性能原因多样
5.系统辨识得到蓄电池动态模型
6.神经网络建模法
优点:很强非线性迫近能力,自适应、自学习能力
BP算法步骤:
电量平衡式:
剩下电量=充电量-放电量-安时损耗神经网络建模:
输入层:端电压、电流、使用次数、温度。
汽车蓄电池的正确使用及检测实例作者:暂无来源:《汽车维修与保养》 2015年第7期驾驶员在使用车辆时经常遇到这样的情况:按遥控钥匙对汽车进行防盗解锁,可是怎么按都没有反应;启动汽车时,钥匙一扭到启动档,整个仪表盘不工作,启动也无法正常进行。
如何才能避免类似情况发生?本文详细介绍了汽车蓄电池的作用、日常使用注意事项、判断容量不足的方法及检测实例,希望帮助广大读者正确使用及检测汽车蓄电池。
文/广西宾泽云一、汽车蓄电池的作用汽车蓄电池是汽车电气设备中的两个电源之一,其主要作用如下:①发动机启动时提供启动机以大电流;②发动机正常运转时,蓄电池处于充电状态;⑧汽车电气系统大负荷工作时,如:开前照灯,按0剌叭、开音响等情况下,蓄电池与发电机一起向用电设备供电;④当电气系统产生瞬时高电压时,蓄电池相当于一个电容器,可以吸收瞬时高电压,保护汽车电器系统以免损坏;⑤发动机不工作时,蓄电池可以为车载的各种电器提供电源。
二、日常使用注意事项蓄电池最直接的用途就是启动发动机,若是蓄电池启动容量不足,则启动机无法带动发动机运转,从而造成汽车无法启动。
那么遇到这样的情况,对蓄电池而言,基本上就是两种原因:一是蓄电池放电完毕,如夜间停车后忘记关前照灯;二是蓄电池的启动容量不足。
因此,在使用中要注意以下几方面。
(1)夜间停车后,一定谨记要关闭前照灯再下车,这样就可以尽可能避免因不关前照灯造成的蓄电池放电完毕。
‘(2)尽量避免在汽车发动机停机时,使用车上的各种大功率的电器,如音响、前照灯等,因为此时发电机不工作,所有的电器设备都是靠蓄电池供电,蓄电池长时间处于这样的工作状态,对蓄电池的寿命也会造成影响,但紧急情况不在此列。
(3)尽量避免在发动机无法启动情况下,长时间或者多次启动发动机,因为启动时起动机的大电流放电会对蓄电池的寿命造成极大影响。
(4)尽量避免汽车长时间停放。
一般来说,长时间停放后再启动,加剧发动机被润滑表面的磨损,同时由于蓄电池的自放电,也会造成蓄电池的亏电从而无法启动。
1.开路电压法(荷电量正比于开路电压)
缺点:
●不同厂家生产的蓄电池内部结构、参数不同,电动势有差异;
●不同放电电流,极化速度不同,电动势也有差异。
●对于电解液蓄电池,一个是检测困难(一般密封),另外充放电释放的气体会使电
解液密度变化,用电解液来反应开路电压会有误差。
2.放电法(放电电压、工作电压)
同上
3.内阻法(全内阻包括欧姆电阻和极化电阻)
4.安时法(积分)
缺点:
●没有考虑温度、蓄电池使用寿命、单块电池的不均衡性
●放电电流不均衡、内阻成因复杂
引伸出IR法(对AH法进行补偿)
综合考虑的缺陷:蓄电池种类不同、影响蓄电池性能的因素多样
5.系统辨识得到蓄电池的动态模型
6.神经网络建模法
优点:很强的非线性逼近能力,自适应、自学习能力
BP算法步骤:
电量平衡式:
剩余电量=充电量-放电量-安时损耗
神经网络的建模:
输入层:端电压、电流、使用次数、温度。