×
09.05.2019
219.017.4f5a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВЫРАВНИВАНИЯ ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРОВ НИКЕЛЬ-ВОДОРОДНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002401486
Дата охранного документа
10.10.2010
Аннотация: Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах электропитания потребителей, установленных на автономных объектах, в частности на космических аппаратах. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и функциональных возможностей способа выравнивания емкости аккумуляторов никель-водородной аккумуляторной батареи. Согласно изобретению способ выравнивания емкости аккумуляторов никель-водородной аккумуляторной батареи заключается в ее нагреве до температуры не выше допустимого уровня, хранении с последующим охлаждением до рабочего уровня температуры и зарядом номинальным током, при этом нагрев проводят путем заряда до достижения температуры установленного верхнего уровня, кроме того, дополнительно контролируют степень выравнивания аккумуляторов по емкости и, при необходимости, повторяют процедуру выравнивания до достижения требующейся степени выравнивания. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах электропитания потребителей, установленных на автономных объектах, в частности на космических аппаратах (КА).

В процессе эксплуатации аккумуляторной батареи происходит разбалансировка аккумуляторов по емкости. Это может быть следствием разных условий охлаждения отдельных аккумуляторов в батарее, наличия в отдельных аккумуляторах внутренних микрошунтов, пассивации активной массы аккумуляторов из-за неблагоприятных условий их эксплуатации и многих других факторов. Поэтому появление в процессе разряда аккумуляторной батареи полностью разряженного аккумулятора, когда батарея в целом имеет достаточную емкость, постоянно подтверждается на практике.

Известны способы эксплуатации никель-водородных аккумуляторных батарей (см. подраздел XI.2, Б.И.Центер, Н.Ю.Лызлов. "Металл-водородные электрические системы". Л.: "Химия". Ленинградское отделение, 1989). Известные способы заключаются в длительном перезаряде малыми токами и длительном хранении в состоянии «разокнутой цепи» для полного саморазряда аккумуляторов.

На космических аппаратах широко используются два метода выравнивания емкости:

- разрядом батареи на общее сопротивление (этот метод широко используется в разработках США, например на ИСЗ серии Intelsat [Levy Е., Ir.Osugi Fred s.Design and Performance of Intelsat - IV Power Subsystem. «7th Intersoc. Energy Convers Eng Conf., San Diego, Calif., 1972»];

- подзарядом батареи малым током после полного заряда (т.н. Trickle charge), см., например, [A Power Subsystem for telecommunication Satellite. / L.Croci, P.Galantini, C.Marana Proceeding of the European Space Power Conference Held in Graz, Austria, 23-27 August 1993 (ESA WPP-054, Ang. 1993)].

Метод выравнивания емкости разрядом батареи на общее разрядное сопротивление требует дополнительных затрат массы (резисторы, коммутационные переключатели с глубоким резервированием для обеспечения высокой надежности на любой вид отказа), усложняет схему контроля и управления аккумуляторной батареи.

Типовой алгоритм разряда для выравнивания аккумуляторов заключается в разряде батареи до снижения напряжения на любом из аккумуляторов до уровня 0,5 В, затем уменьшение тока разряда (увеличение сопротивления резистора), повторный разряд до 0,5 В на любом из аккумуляторов и т.д. Процедура выравнивания заканчивается последним разрядом до 0,5 В на наиболее "слабом" аккумуляторе. При этом, несмотря на сложную процедуру разряда, полный разряд всех аккумуляторов до 0 В при таком методе не гарантируется.

Суть второго метода (прототип) сводится к тому, что все аккумуляторы независимо от их индивидуального состояния после полного заряда подвергаются перезаряду определенным током.

Значение тока выбирается на основе компромисса между обеспечением полной степени заряженности батареи и недопущением перегрева отдельных аккумуляторов. Для исключения разбалансировки ток перезаряда должен быть достаточным для «подтягивания» наиболее «слабого» аккумулятора, т.е. аккумулятора, имеющего максимальный саморазряд к верхнему уровню заряженности. Поэтому во всех случаях, из-за индивидуальных особенностей аккумуляторов при выбранном токе перезаряда, в батарее имеются аккумуляторы, которые подвергаются наибольшему перезаряду, что ухудшает их ресурсные характеристики.

Наиболее близким по технической сущности является способ выравнивания емкости аккумуляторов никель-водородной аккумуляторной батареи, см. патент RU (11) 2321105, принятый за прототип.

Известный «Способ выравнивания емкости никель-водородной аккумуляторной батареи» заключается в отключении ее от внешней цепи, нагреве и хранении в отключенном состоянии при температуре не выше 50°C до полного саморазряда всех аккумуляторов ниже 0,5 В, после чего ее охлаждают до рабочей температуры и подключают к внешней цепи.

В известном способе выравнивания аккумуляторов по емкости используется свойство никель-водородного аккумулятора - свойство «селективного катализа», которое выражается химической реакцией

.

При замыкании внешней цепи аккумулятора реакция является токообразующей и идет намного быстрее, чем без замыкания цепи. Во втором случае она происходит вследствие химического (а не электрохимического) процесса и определяет саморазряд аккумулятора.

Скорость химического процесса окисления водорода имеет сильную зависимость от температуры. В статье (Б.И.Центер, А.И.Служевский. "Исследование кинетики саморазряда герметичного никель-водородного аккумулятора", журнал прикладной химии №11, 1981 г.) приведены экспериментальные данные, из которых видно, что снижение емкости аккумуляторов на 50% от начальной при хранении происходит при температуре 15°C примерно за ~20 суток, а при 30°C - за 5 суток. Аналогичная зависимость подтверждается и многими другими источниками.

Суть известного способа заключается в нагреве аккумуляторов и хранении батареи в отключенном от заряда и нагрузки состоянии до снижения напряжения на всех аккумуляторах ниже 0,5 В.

Недостатком известного способа являются низкие функциональные возможности и эффективность процесса выравнивания. Процесс выравнивания требует существенных затрат времени. При этом для его проведения необходимо отключение аккумуляторной батареи от внешней цепи, что в составе ИСЗ возможно только при наличии резервных аккумуляторных батарей.

Кроме того, в процессе такого выравнивания некоторые аккумуляторы могут достигать напряжения, близкого к нулю, что, особенно при повышенной температуре, приводит к переходу активной массы из активной фазы α-Ni(OH)2 в неактивную фазу β-Ni(OH)2. В итоге это приводит к снижению емкости аккумуляторной батареи (см. S.W.Donley and D.C.Verrier (TRW Space and Technology Group). Study of Nikel Hydrogen Battery Discharge Performange After Charge and Stand at Warm Temperature - Исследование разрядных характеристик никель-водородной батареи после заряда и выдержки при повышенной температуре). В целом это снижает эффективность и функциональные возможности известного способа.

Задачей заявляемого изобретения является повышение эффективности и функциональных возможностей способа выравнивания емкости аккумуляторов никель-водородной аккумуляторной батареи.

Поставленная задача решается тем, что при проведении нагрева до температуры не выше допустимого уровня, хранения, с последующим охлаждением до рабочего уровня температуры, и заряда номинальным током нагрев проводят путем заряда до достижения температуры установленного верхнего уровня, кроме того, дополнительно контролируют степень выравнивания аккумуляторов по емкости и, при необходимости, повторяют процедуру выравнивания до достижения требующейся степени выравнивания.

Действительно, нагрев всех аккумуляторов до одного уровня температуры обуславливает примерно равный для всех аккумуляторов саморазряд. Процесс выравнивания при этом идет достаточно медленно. При этом аккумуляторы, имеющие меньшую начальную емкость, первыми полностью саморазряжаются и подвергаются хранению в разряженном состоянии в неблагоприятных температурных условиях.

Предлагаемый же способ нагрева аккумуляторной батареи однозначно ведет к тому, что аккумуляторы нагреваются тем больше, чем они более заряжены. Следовательно, токи саморазряда аккумуляторов будут изначально прямо пропорциональны степени их заряженности. Этот факт позволяет устранить (полностью или частично) исходную разбалансировку аккумуляторов по емкости на этапе охлаждения аккумуляторной батареи до рабочего уровня температуры.

Следует отметить, что максимально допустимый уровень температуры для современного никель-водородного аккумулятора в состоянии хранения составляет 50°C, при проведении разряда - 45°C, а при проведении заряда - (30-35)°C. При этом рабочий диапазон температур составляет (5-15)°C. Приведенные значения температур с учетом статьи (Б.И.Центер, А.И.Служевский. "Исследование кинетики саморазряда герметичного никель-водородного аккумулятора", журнал прикладной химии №11, 1981 г.) свидетельствуют о том, что разница в температурах аккумуляторов будет способствовать выравниванию их по емкости.

Дополнительным преимуществом предлагаемого способа является то, что в процессе проведения выравнивания аккумуляторов по емкости аккумуляторная батарея непрерывно имеет достаточно большую текущую емкость, что позволяет проводить выравнивание не имея резервной аккумуляторной батареи.

Известно, что степень разбалансировки аккумуляторов по емкости можно оценить по текущему давлению или по разрядному напряжению аккумуляторов. Наличие разбалансировки аккумуляторов в аккумуляторной батарее косвенно можно определить по конечному разрядному напряжению аккумуляторной батареи.

Исходя из прямых или косвенных признаков степени текущей разбалансировки, можно принять решение о необходимости повтора процедуры выравнивания до достижения требующейся степени выравнивания.

Реализацию предлагаемого способа можно пояснить на примере геостационарного связного КА.

Для геостационарных КА характерно наличие «теневых» участков орбиты с максимальной длительностью тени 72 минуты в за одни сутки. При этом длительность периода с теневыми участками орбиты составляет 45 суток в течение полугода. Все это позволят проводить выравнивание аккумуляторов по емкости в аккумуляторной батареи практически, при необходимости, ежесуточно.

Запускать операцию выравнивания на исполнение можно по радиокомандам с Земли либо от бортовой ЭВМ, по заранее заложенной программе.

Таким образом, предлагаемый способ выравнивания емкости аккумуляторов никель-водородной аккумуляторной батареи позволяет проводить эффективное выравнивание емкости аккумуляторов в аккумуляторной батарее без каких-либо ограничений, при предельной простоте и практически отсутствии дополнительных затрат на его реализацию. Предлагаемый способ предлагается использовать в разработках КА.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 83.
10.02.2014
№216.012.9dff

Гайковерт

Изобретение относится к области силоизмерительной техники и может быть использовано на машиностроительных и других предприятиях при выполнении сборочных работ, требующих затяжки резьбовых соединений с регламентируемым моментом. Гайковерт содержит редуктор, имеющий корпус с проточками, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506155
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.02.2014
№216.012.9ec3

Способ изоляции поверхностей деталей, не подлежащих анодному окислению

Изобретение относится к способам изоляции поверхностей, не подлежащих анодному окислению, используемым при изготовлении космических аппаратов (КА), где длина зон, свободных от покрытия на поверхностях сотопанелей, составляет порядка 40-50 метров. Изоляцию проводят путем нанесения на них...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506351
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.03.2014
№216.012.abc8

Космический аппарат

Изобретение относится к системам энергоснабжения и терморегулирования космических аппаратов (КА). Система терморегулирования КА содержит приборы для отбора, подвода и сброса тепла. Система энергоснабжения КА содержит солнечную батарею, комплекс автоматики и стабилизации напряжения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509691
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.03.2014
№216.012.ad7b

Частотно-фазовая система регулирования скорости вращения электродвигателя

Изобретение относится к области электротехники и может быть использована в быстродействующих системах регулирования со стабилизацией скорости вращения двигателя. Техническим результатом является повышение устойчивости, быстродействия и надежности и снижение стоимости устройства. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510126
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b363

Датчик постоянного тока с развязкой

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения тока в различных системах космических аппаратов. Датчик постоянного тока с развязкой включает в себя измерительный шунт, операционный усилитель (ОУ), четырехобмоточный трансформатор, два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511639
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.04.2014
№216.012.b9f0

Многофункциональный композиционный материал

Изобретение относится к терморегулирующим материалам, эксплуатирующимся в составе космической техники, в частности в качестве внешнего слоя экранно-вакуумной теплоизоляции на наружных поверхностях космических аппаратов (КА) с электрическим заземлением на корпус КА или в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513328
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.05.2014
№216.012.c50b

Быстрозажимной цанговый патрон

Патрон содержит корпус, цангу с осевыми прорезями и подпружиненную головку. Для расширения технологических возможностей внутренняя полость цанги выполнена в виде коаксиально расположенных сегментов различного диаметра, хвостовик цанги размещен в подшипниках, расположенных в корпусе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516202
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.05.2014
№216.012.c826

Циклотронный плазменный двигатель

Изобретение относится к космической технике, к классу электрореактивных двигателей и предназначено для управления движением космических аппаратов малой (до 5 Н) тягой. Циклотронный плазменный двигатель содержит корпус плазменного ускорителя, соленоиды (катушки индуктивности), электрическую цепь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517004
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.08.2014
№216.012.e60e

Космический измеритель приращения скорости

Изобретение относится к измерительным приборам космического аппарата (КА) и может использоваться для высокоточного определения малого приращения скорости поступательного движения КА. Измеритель имеет полый шарообразный корпус (1), на внешней поверхности которого находятся электромагниты (2). На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524687
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e6b5

Устройство обнаружения и коррекции ошибок в параллельной магистрали

Данное изобретение относится к вычислительной технике и автоматике. Технический результат заключается в повышении быстродействия и надежности при передаче цифровой информации через параллельную магистраль. Технический результат достигается за счет устройства, которое реализует приемную часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524854
Дата охранного документа: 10.08.2014
Показаны записи 21-30 из 84.
10.12.2014
№216.013.0d03

Способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи в автономной системе электропитания космического аппарата и автономная система электропитания для его реализации

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при создании никель-водородных аккумуляторных батарей и автономных систем электропитания космических аппаратов (КА). Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение надежности эксплуатации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534748
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0f2c

Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения (СЭС) космических аппаратов (КА), с использованием в качестве первичных источников энергии солнечных батарей (СБ), а в качестве накопителей энергии - аккумуляторных батарей (АБ). Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535301
Дата охранного документа: 10.12.2014
20.12.2014
№216.013.108f

Способ питания нагрузки постоянным током в автономный системе электропитания искусственного спутника земли

Изобретение относится к электротехнической промышленности. Способ заключается в стабилизации напряжения на нагрузках и согласовании работы первичного и вторичного источников электроэнергии, причем вначале стабилизируют напряжение на нагрузке, имеющей максимальное выходное напряжение питания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535662
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1131

Способ изготовления космического аппарата

Изобретение относится к электропитанию космических аппаратов (КА), в частности телекоммуникационных КА. Способ включает сборку КА, в т.ч. системы его электропитания, содержащей солнечные (СБ) и аккумуляторные (АБ) батареи, а также стабилизированный преобразователь напряжения (СПН) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535824
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.11e4

Способ изготовления космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ изготовления космического аппарата, содержащего систему электропитания в составе солнечных батарей, аккумуляторных батарей и стабилизированного преобразователя напряжения, включающий сборку космического аппарата, проведение электрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536003
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.02.2015
№216.013.2747

Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения (СЭС) космических аппаратов (КА). Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение надежности эксплуатации АБ в составе СЭС КА. Предлагается способ управления автономной системой электроснабжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541512
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.279e

Способ изготовления космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для изготовления космического аппарата (КА). Изготавливают комплектующие, собирают КА из системы электропитания с солнечными и аккумуляторными батареями (САБ), стабилизированным преобразователем с зарядным и разрядным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541599
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d5b

Способ питания нагрузки постоянным током

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при создании автономных систем электропитания преимущественно связных космических аппаратов (КА). Техническим результатом изобретения является повышение эффективности использования первичного источника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543079
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.3109

Способ ориентации искусственного спутника земли

Изобретение относится к управлению ориентацией искусственных спутников Земли (ИСЗ) с солнечными батареями (СБ). В составе ИСЗ (3) дополнительно предусматривают автономный контур (АК) управления ориентацией ИСЗ относительно направления на Солнце (2). При нарушении точности данной ориентации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544021
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.04.2015
№216.013.41af

Способ изготовления космического аппарата

Изобретение относится, главным образом, к испытаниям систем энергоснабжения космических аппаратов (КА) при изготовлении преимущественно спутников связи. Система электропитания КА содержит солнечные (СБ) и аккумуляторные (АБ) батареи, стабилизированный преобразователь напряжения (СПН) с зарядным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548313
Дата охранного документа: 20.04.2015
+ добавить свой РИД