Akumulátory. Ing. Dušan Pauček



Podobné dokumenty
Gel. AGM baterie. baterie % baterie %

Sekundární elektrochemické články

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

Stacionární akumulátory OPzS TAB Mežica Slovinsko Technická specifikace

Nabíjení akumulátorů

BATERIE OPTIMA. Autobaterie OPTIMA jsou nejrozšířenější startovací akumulátory na světě, prodávají se v nejvíce státech světa.

PROSPEKT PzS. Články jsou navrženy pro vysokou životnost 1500 cyklů.

PROSPEKT PzB. Články jsou navrženy pro vysokou životnost 1500 cyklů.

Elektrochemický zásobník energie. Nominální napětí různých technologií: AUTOBATERIE Zpravidla 6 sériově zapojených olověných článků.

Baterie OPzS. Řešení pro nejvyšší nároky

Průvodce světem olověných akumulátorů

Zdroje elektrického napětí

Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry

Akumulátory v motorových vozidlech

Elektrochemické akumulátory. přehled

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM

1. Přehled vlastností bezúdržbových olověných akumulátorů

Návrh akumulačního systému

SOUČASNÉ MOŽNOSTI AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE VE FOTOVOLTAICKÝCH APLIKACÍCH

KYSLÍKOVÝ CYKLUS PŘI PULZNÍM NABÍJENÍ OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU

Startovací baterie pro osobní vozidla EXIDE CLASSIC

STAND BY ENERGY s.r.o. Železniční 2662/ Plzeň. rail power line. Akumulátory energie pro drážní zařízení

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

NABÍJENÍ OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU PROUDOVÝMI PULZY

Malé trakční baterie powerbloc powerbloc dry XFC FLEX

BREAKTHROUGH ORBITAL GRID TECHNOLOGY. lomová technologie svitkových mřížekm. Průlomov. Transportation Global Business Unit

Nás pohání ENERGIE. Akumulátory Bosch pro osobní vozidla

2. Příslušenství a porty

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR

OLOVĚNÉ AUTOMOBILOVÉ AKUMULÁTORY KONSTRUKCE

POKROČILÉ BATERIOVÉ ŘEŠENÍ HAWKER WATER LESS MÉNĚ DOLÉVÁNÍ VÍCE VÝHOD PRO ZÁKAZNÍKY

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer)

Základy elektrotechniky

NEOSOLAR spol. s r.o. K L I M A T I Z A C E, S O L Á R N Í S Y S T É M Y

Akumulátory Bosch pro osobní vozidla

OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY. Svět zdrojů energie.

Manuál a záruční list

6. Olověné akumulátory

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Testování akumulátorových baterií na bázi Lithia v aplikaci pro PZS

VARTA Professional. přívěsy. Perfektní baterie pro obytné vozy a kempinkové přívěsy.

SIMPLY CLEVER Výsledky testu baterie Economy 72 Ah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

REKLAMACE BATERIE DAB12-18EV-HD

In the thesis are describes the measuring methods which examine the different manifestations of degradation mechanisms.


STANDARDNÍ BATERIOVÉ ŘEŠENÍ HAWKER PERFECT PLUS VÝKONNÉ

ENERGY BULL ON BOARD POWER PRO KONÍČKY A VOLNÝ ČAS

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, zdrojová soustava vozidla

1/60 Fotovoltaika systémy

CYKLOVACÍ REŽIMY OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ

Akumulátory M4 nebo M6 od společnosti Bosch: Vždy správný akumulátor

Ukládání elektrické energie do LiFePO4 akumulátorů a péče o ně. 2017, Miroslav Vejman

Skoro vše o akumulátorech a nabíjení

Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny)

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

TEPLOTNÍ ZMĚNY PŘI PULZNÍM NABÍJENÍ OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

tento návod popisuje uvedení jednotlivých druhů baterií (AKUMULÁTORŮ) do provozu, jejich údržbu, bezpečnou manipulaci, skladování a likvidaci:

Pro ještě více síly: nová technologie PowerFrame

Autodíly PEMA s.r.o.

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRACT KEYWORDS

trak systems Systémy trakční energie

NÁVOD K POUŽITÍ Kapitola 3: bezúdržbový

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Akumulátory ACCU PLUS / POWER ACCU

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_193_ Elektrické napětí AUTOR: Ing.

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

NEBEZPEČÍ Pracujte s ochrannými brýlemi. Chraňte svoje oči brýlemi nebo ochranným štítem! Možnost oslepnutí!

Alternátory s vysokým výstupním výkonem a vícestupňovým nabíjecím procesem

Manuál nabíječka Ctek D250TS

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST TRAKČNÍ BATERIE

Akumulátory Bosch pro volný čas: L4 a L5

Startovací baterie v autobusech. Ing. Zdeněk Ráž, Banner Baterie ČR, s.r.o.

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ K BATERIÍM

ČESKÁ NORMA MDT Září 1995 ČSN UMÍSTĚNÍ A PROVOZ STANIČNÍCH AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ NABÍJECÍ STANICE

NÁVOD K POUŽITÍ. údržbový startovací akumulátor, typ ZAPLAVENÝ (olověná kyselinová

Elektrické komponenty motoru. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

NÁVOD K POUŽITÍ. údržbový startovací akumulátor, typ ZAPLAVENÝ (olověná kyselinová

Skladování elektrické energie

VLIV RŮZNÝCH TYPŮ AGM SEPARÁTORŮ NA PARAMETRY OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ PRO HYBRIDNÍ ELEKTRICKÁ VOZIDLA

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vanadové redoxní baterie

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

NÁVOD K INSTALACI OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

1 Výkonová akumulace. Průběhy elektrických veličin pro denní diagram jsou na následujícím obrázku.

Akumulátory Bosch pro užitková vozidla

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1

zapažovací systémy pro studny na vodu

Abstrakt: Abstract: Klíčová slova: Keywords:

Návod k LiFePO4 akumulátorům. www. evbattery.cz

ZKOUMÁNÍ VLIVU OXIDU TITANIČITÉHO NA ŽIVOTNOST OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ S APLIKOVANÝM PŘÍTLAKEM

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Zprovoznění olověné motobaterie AGM s elektrolytem nasáklým ve skelném rounu

NEUSTÁLE NAPLNO S NABÍJEČKOU EXIDE NOVÁ NABÍJEČKA OD SVĚTOVÉHO LÍDRA EXIDE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Transkript:

Akumulátory Ing. Dušan Pauček

Při výrobě elektrické energie pomocí netradičních zdrojů výroby, jako je třeba vítr nebo slunce, je nutno řešit problém co s vyrobenou energií. Kde ji uchovat než dojde k její spotřebě. Například u sluneční elektrárny vyrábíme elektrickou energii přes den a spotřebováváme převážně večer kdy už výroba zase není možná. Z toho vyplývá, že musíme elektrickou energii někde uchovat než dojde k její spotřebě. K tomuto účelu je nejlépe použít zařízení pro akumulaci elektrické energie tzn. Akumulátory.

Nejrozšířenější a nejčastěji používané akumulátory jsou olověné akumulátory. Dlouhou řadu let se olověný akumulátor skládal z nádoby, ve které byly umístěny elektrody zalité elektrolytem. Při závěrečné fázi nabíjení akumulátoru vznikala vlivem chemické reakce výbušná směs vodíku a kyslíku, která z nádoby volně unikala do okolí. Tento únik bylo potřeba kompenzovat doplňováním hladiny elektrolytu na předepsanou mez, což přinášelo potřebu pravidelné péče o akumulátor, jinak začalo docházet k nevratným změnám na elektrodách. U olověného akumulátoru klasické koncepce hrozilo riziko jeho převrácení a následný únik elektrolytu odvětrávacími otvory.

Dělení olověných akumulátorů je podle různých krytérií: Podle elktrolytu na: - Konvenční toto jsou klasické akumulátory, kde elektrody jsou zalité elektrolytem tvořeným vodním roztokem kyseliny sírové. Tyto akumulátory vyžadují údržbu tzn. Pravidelnou kontrolu hladiny elektrolytu a případné dolévání destilované vody. Hladina elektrolytu klesá samovolným odparem a tzv. plynováním, rozklad vody na kyslík a vodík při nabíjení.

- Gelové elektrolyt není v tekuté formě, ale má formu gelu (křemičitá suspenze). Konstrukčně jsou stejné jako konvenční. Výhodou je nižší hmotnost s nárůstem kapacity, nehrozí vylití, nižší citlivost na vyšší provozní teplotu, lépe snášejí i hlubší vybití.

- AGM vlastní článek je složen z kladných a záporných elektrod, oddělených speciálním separátorem ze skelných vláken dotovaných bórem. Tento akumulátor vzhledem ke své konstrukci omezuje mezimřížkovézkraty a drolení aktivní hmoty, což prodlužuje životnost. Elektrolyt je vázán v separátorech což zabraňuje jakémukoliv úniku elektrolytu při převrácení. Výhodou je velký výkon za nízkých teplot, otřesuvzdornost, úplná bezúdržbovost a pomalé samovybíjení.

Dělení dle způsobu uzavření nádoby: - S otevřenými články jedná se o historii, tyto články pro praktické použití jsou nevhodné - S uzavřenými články každý článek je uzavřen zátkou s malým otvorem pro únik vzniklých plynů Jsou údržbové a mají jasně danou polohu. - S ventilem řízenými články označují se VRLA, nádoba je opatřena ventilem, který odpustí přetlak plynů, se zátkami i bez zátek, tak aby se mohla případně dolévat destilovaná voda - Hermeticky uzavřené akumulátory libovolná poloha, únik elektrolytu a plynů jen při zničení

Dělení dle použití akumulátoru: - Startovací součástí každého vozidla s elektrickým startem, jsou vybíjeny jen při startu, po rozběhnutí motoru jsou dobíjené alternátorem s regulátorem - Trakční zdroj energie pro pohon dopravních prostředků, vyznačují se velkým množstvím pracovních cyklů a proto je důležitá dlouhá životnost, hluboké vybíjení a nabíjení na plnou kapacitu - Staniční záložní zdroj elektrické energie, trvale připojeny k dobíjecímu zařízení a k vybíjení dochází jen v nouzových případech, typické napětí je 2,28V na jeden článek, v malém provedení UPS, ve velkém provedení akumulátorovny v elektrárnách

Konstrukce olověných akumulátorů: -Elektrody nejdůležitější, skládají se z mřížky a aktivní hmoty, pro zvýšení kapacity se spojují paralelně do elektrodových sad, pro zlepšení parametrů se přidává do mřížek antimon a vápník, 5% antimonu podstatně zlepší parametry (mechanické a životnost) akumulátory s těmito mřížkami však trpí samovybíjením až 10% za týden, dobrých výsledků kompromisů parametrů dosahují akumulátory s mřížkami tvořenými slitinou olova, vápníku a cínu (velké vybíjecí proudy, životnost, odolnost proti hlubokému vybití a vyšší teploty)

- Separátory oddělují elektrody a zabraňují jejich náhodnému dotyku a tvorbě vodivých můstků, zabraňují vypadávání aktivní hmoty z mřížky, nesmí bránit přístupu elektrolytu k elektrodám, - Papírové separátory impregnována dlouhovlákennácelulóza, mají malý el. odpor a dobrá průchodnost iontů - Mikroporézní pryž, PVC nebo polyetylén, vysoká žiotnost - Skelné vlákno v kombinaci s mikroporézními zvyšují životnost a odolnost v těžkém provozu, v AGM mají funkci rezervoáru elektrolytu

-Elektrolyt zpravidla vodný roztok kyseliny sírové o hustotě 1,24-1,28 g/cm 3, elektrody musí být elektrolytem zality, u gelových akumulátorech je elektrolyt ztužen tixotropním gelem. -Nádoby nejčastěji se používá PVC nebo polypropylen, nerozebíratelná se zátkami nebo přetlakovými ventily

Vybíjecí a nabíjecí křivka olověného akumulátoru

Nadměrná teplota pro akumulátor a možné dopady: - Exploze z důvodu vysokého tlaku plynů - Úbytek elektrolytu - Porušení plastových částí - Nevratné chemické reakce způsobující snížení množství aktivních hmot a snížení životnosti - Zvýšení vnitřního odporu - Sulfatace elektrod - Mechanické zhroucení článků - Zrychlená koroze mřížek kladných elektrod - Deformace akumulátorové nádoby

Počet cyklů na hloubce vybití

Z grafu jasně vyplývá: čím větší hloubka vybití tím kratší životnost akumulátoru respektive tím nižší počet cyklů. Proto při volbě kapacity akumulátorů pro FVE v ostrovním systému je nutné navýšit kapacitu olověných akumulátorů 4 až 5 krát, aby se životnost baterií prudce nesnížila při hlubokém vybití.

Momentálně nejvhodnější akumulátory jsou LiFeYPO4, vlastnosti tohoto typu: - Životnost 8tisíc cyklů (pokles kapacity na 80%) - Vysoký proud při špičce - Téměř neexistuje samovibíjení - Žádné toxické látky, jedy nebo kyseliny - Vynikající tepelná stabilita - Bezpečnost (žádné plyny) - Nemají paměťový efekt - Nízká výrobní cena

Při používání je nutné dodržet tyto hranice: Nominální napětí článku 3,2V (3,1-3,3V) Maximální napětí článku 4,25V Minimální napětí článku 2,5V Bezpečné maximální napětí článku 4,0V (3,9V) Bezpečné minimální napětí článku 2,8V Při překročení hraničních napětí dochází k poškození baterie a k trvalým změnám uvnitř článku.