การชาร์จอย่างถูกต้องเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเมื่อใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบปิดผนึกที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากประสิทธิภาพของเครื่องชาร์จที่เลือก วิธีการชาร์จขึ้นอยู่กับการใช้งานแบตเตอรี่ เช่น การใช้งานเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก และการใช้งานเป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง/สแตนด์บาย
การใช้งานแหล่งจ่ายไฟหลัก (การใช้งานแบบวนรอบ):
ก) การชาร์จแบบมาตรฐาน (การชาร์จด้วยแรงดันคงที่)
ข) การชาร์จเร็ว
การใช้งานระบบไฟสำรอง/สแตนด์บาย (การใช้งานแบบค่อยๆ ไหล/ลอยตัว):
ค) การชาร์จแบบหยด
d) การชาร์จแบบลอยตัว
ในซีรีส์รายสัปดาห์นี้ วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการชาร์จพลังงานหลัก (การใช้งานแบบวงจร) เป็นอันดับแรก
ก) การชาร์จแบบมาตรฐาน (การชาร์จด้วยแรงดันคงที่)
สำหรับการใช้งานทั่วไปของ
แบตเตอรี่ VRLA
วิธีการชาร์จแบบแรงดันคงที่เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดและแนะนำสำหรับแบตเตอรี่ EverExceed VRLA เนื่องจากช่วยให้แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
วิธีการชาร์จแรงดันคงที่
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นหรือแรงดันไฟฟ้าปรับสมดุลสำหรับแบตเตอรี่ EverExceed Deep Cycle
แบตเตอรี่ AGM
แรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์อยู่ที่ 2.35 โวลต์ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และกระแสไฟชาร์จจำกัดอยู่ที่ 0.25C
คำนวณแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นสำหรับการติดตั้งของคุณโดยพิจารณาจากจำนวนเซลล์ในสายหรือจำนวนบล็อกในสาย เปิดเครื่องชาร์จและเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขาออกของเครื่องชาร์จ (โดยใช้ปุ่มควบคุมการปรับสมดุล) ไปที่ค่าที่คำนวณได้ ปล่อยให้สายชาร์จที่ระดับนี้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาแล้ว ให้ลดแรงดันไฟฟ้าขาออกของเครื่องชาร์จลงไปที่ระดับแรงดันไฟฟ้าลอยตัว ดูหัวข้อ 6.2 ก่อนที่จะลดแรงดันไฟฟ้าของสายลงไปที่แรงดันไฟฟ้าลอยตัว ให้วัดแรงดันไฟฟ้าของบล็อกและกระแสไฟชาร์จหากเป็นไปได้
หากไม่สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขาออกของเครื่องชาร์จให้ถึงแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นที่คำนวณไว้ หรือโหลดไม่สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงระดับนี้ได้ ให้เพิ่มแรงดันไฟฟ้าขาออกของเครื่องชาร์จไปที่ระดับสูงสุดที่อนุญาต วัดแรงดันไฟฟ้าขาออกของเครื่องชาร์จต่อเซลล์ โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้เป็นแนวทาง:
เวลาในการชาร์จสูงสุด (20ºC) (ชั่วโมง) ต่ำสุด/สูงสุด
2.33 - 2.35 VPC 12 / 24
2.31 - 2.33 VPC 36 / 48
ที่แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 2.29 VPC การปรับสมดุลแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมจะไม่เกิดขึ้น โปรดติดต่อตัวแทน EverExceed ของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการปรับสมดุลแบตเตอรี่ภายใต้สภาวะดังกล่าว
หากอุณหภูมิแวดล้อมไม่ใช่ 20 องศาเซลเซียส แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จเริ่มต้นจะต้องได้รับการชดเชยตามอุณหภูมิ (TC) TC คือกระบวนการที่แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของแบตเตอรี่ ค่าตัวประกอบการแก้ไขอุณหภูมิ (TCF) สำหรับแบตเตอรี่ Deep Cycle AGM คือ -0.003 โวลต์/เซลล์/ºC จากอุณหภูมิพื้นฐาน 20 องศาเซลเซียส
เมื่ออุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงขึ้น (ลดลง) เกิน (ต่ำกว่า) 20ºC แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จจะต้องลดลง (เพิ่มขึ้นตามค่า TCF) สำหรับทุกองศาที่เปลี่ยนแปลง สูตรในการคำนวณแรงดันไฟฟ้าที่ปรับแก้ตามอุณหภูมิมีดังนี้:
TCV = CV (20ºC) +/- [T-20 ºC] x (-0.003 v/c)
ตัวอย่างเช่น หากการชาร์จครั้งแรกจะดำเนินการที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จที่ปรับแก้ตามอุณหภูมิและลดลงแล้วจะเป็นดังนี้:
TCV = 2.35 - (32-20) x (-0.003 v/c) = 2.29 vpc
วิธีการนี้คือการชาร์จแบตเตอรี่โดยควบคุมกระแสไฟให้อยู่ที่ 0.25CA หรือต่ำกว่า และควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ที่ 2.35 V/ ต่อเซลล์ ที่อุณหภูมิแวดล้อม 20°C ถึง 25°C ระยะเวลาการชาร์จที่เหมาะสมคือ 6 ถึง 12 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอัตราการคายประจุ
ข) การชาร์จเร็ว
ในการชาร์จแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องใช้กระแสไฟชาร์จปริมาณมากในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อเติมพลังงานที่หมดไปกลับคืนมา
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เช่น การควบคุมกระแสไฟชาร์จ เพื่อป้องกันการชาร์จเกินเมื่อการชาร์จเร็วเสร็จสิ้น ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการชาร์จเร็วมีดังนี้:
ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเติมพลังงานที่หมดไปให้เต็มอีกครั้ง
ควรควบคุมกระแสไฟชาร์จโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการชาร์จไฟเกิน แม้ว่าจะชาร์จเป็นเวลานานก็ตาม
ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 0°C ถึง 40°C
ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรการชาร์จ/คายประจุมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม
วิธีการควบคุมการชาร์จด้วยแรงดันคงที่สองขั้นตอนเป็นวิธีการทั่วไปในการควบคุมการชาร์จเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น
วิธีการควบคุมการชาร์จแรงดันคงที่แบบสองขั้นตอน
วิธีการควบคุมการชาร์จแรงดันคงที่แบบสองขั้นตอนใช้อุปกรณ์แรงดันคงที่สองตัว ในขั้นตอนแรก แบตเตอรี่จะถูกชาร์จโดยอุปกรณ์แรงดันคงที่ตัวแรก SW (1) ที่มีแรงดันตั้งค่าสูง (ตั้งค่าสำหรับแรงดันการชาร์จแบบวนรอบ) เมื่อกระแสการชาร์จ ซึ่งตรวจจับค่าโดยวงจรตรวจจับกระแส ลดลงจนถึงค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์จะเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ตัวที่สอง SW (2) ที่มีแรงดันตั้งค่าต่ำ (ตั้งค่าสำหรับแรงดันการชาร์จแบบหยด) วิธีนี้มีข้อดีคือ แบตเตอรี่ที่ใช้การชาร์จแบบหยดสามารถชาร์จได้ในเวลาที่ค่อนข้างสั้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป