JPH10304590A - 密閉形鉛蓄電池の充電方法 - Google Patents

密閉形鉛蓄電池の充電方法

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JPH10304590A
JPH10304590A JP9110744A JP11074497A JPH10304590A JP H10304590 A JPH10304590 A JP H10304590A JP 9110744 A JP9110744 A JP 9110744A JP 11074497 A JP11074497 A JP 11074497A JP H10304590 A JPH10304590 A JP H10304590A
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battery
seconds
acid battery
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Kazunari Ando
和成 安藤
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直人 星原
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 本発明は、サイクル使用される密閉形鉛蓄電
池の充電方法に関するものであり、サイクル寿命を向上
させることができる密閉式鉛蓄電池の充電方法を提供す
る。 【解決手段】 25℃雰囲気下で、2.5C定電流で放
電深度80%まで放電させた後、I1=3.0C、I2
=0.3C、パルス巾t1=t2=0.1sの充電条件で
充電を行ない充放電サイクルを行なった。容量の推移は
50サイクル毎に2.5C定電流で8.4Vまで放電さ
せて確認した。この結果、I1=3.0C、I2=0C
の充電方法より優れたサイクル寿命特性が得られること
がわかった。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、サイクル使用され
る密閉形鉛蓄電池の充電方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】密閉形鉛蓄電池の充電においては、定電
圧充電、準定電圧充電が一般的に行われているが、これ
らの充電方法は電池電圧がガス発生電圧以下で制御され
るので、密閉形鉛蓄電池を完全に充電する場合には長時
間が必要となる。そのため、急速充電を行う場合には、
比較的大きな定電流(2〜3C)が用いられているが、
この方法では電流密度が大きくなるため、水の電気分解
が起こってしまい、酸素ガス、水素ガスが発生する。こ
のようにガスが発生してしまうと充電効率とともにサイ
クル寿命が著しく低下してしまう。
【0003】これに対して、パルス波形をなす電流によ
る急速充電方法が提案されており、これはパルス波形を
為す電流の平均電流値と同じ定電流による充電と比較し
て、大きな電流値で充電してもガス発生量が少なく、充
電効率が向上する旨が記載されています。(特開昭64
−81628号公報)
【0004】
【発明が解決すべき課題】上記の充電方法では、平均電
流値が等しい定電流による急速充電方法と比較した場
合、電池電圧の上昇が抑制され、ガス発生量が少なく、
電解液量も急激に減少しないため、従来の比較的大きな
定電流による充電に比べて充電効率とサイクル寿命が改
善したが実用化レベルまでには至っていないため、さら
なる特性の向上が求められている。
【0005】本発明は上記課題を解決するものであり、
サイクル寿命を向上させることができる密閉式鉛蓄電池
の充電方法を提供することを目的とするものである。
【0006】
【発明を解決するための手段】本発明は上記目的を達成
するために、2種類の大きさの電流が交互にくり返され
るパルス波形をなす電流により充電を行なう構成であっ
て、好ましくは2種類の大きさの電流のうち、大きい方
の電流値(I1)が0.1〜3Cであって通電時間(t
1)が0.1〜4.0秒であり、小さい方の電流値(I
2)が0.01〜1Cであって通電時間(t2)が0.
1〜4.0秒であり、かつI1≧3I2であることが望ま
しい。
【0007】また、充電電流とこの充電電流より小さな
放電電流が交互にくり返されるパルス波形をなす電流に
より充電を行なう構成であっても上記目的を達成するこ
とができる。この場合、充電電流値(I3)が0.1〜
3Cであって通電時間(t3)が0.1〜4.0秒であ
り、放電電流値(I4)が0.01〜0.3Cであって
通電時間(t4)が0.1〜4.0秒であり、かつI3
≧10|I4|>0であることが望ましい。
【0008】本発明は、異なる2種類の電流を短時間に
交互に繰り返して通電する。これにより異なる2種類の
電流を充電方向に通電した場合、比較的大きな電流で放
電生成物である硫酸鉛を微細な充電状態の活物質(正
極:二酸化鉛、負極:鉛)の結晶核を生成し、引き続き
通電される比較的小さな電流によって、結晶核を中心に
充電状態の活物質に変化させて結晶を成長させて活物質
粒子のネットワ−クを安定化させる効果がある。更に、
連続で通電することによって格子と活物質の界面が不活
性な酸化状態になるのを抑制させることが可能となる。
【0009】また、異なる2種類の電流の一方を放電方
向に通電した場合、大電流を通電しても直後に放電が起
こるために、電池電圧が急激に上昇せず、ガス発生を抑
制することができる。また、充電され易い部分が常に充
電されることによる部分的な過充電状態にならず、極板
全体に均一な充電状態を作り出すことが可能となる。
【0010】なお、これらの電流値およびパルス巾の関
係はI1=0.1〜3C、I2=0.01〜1CかつI1
≧3I2、またI3=0.1〜3C、I4=0.01〜
0.3CかつI1≧10|I3|>0であることが好まし
い。また、t1=0.1〜4.0秒、t2=0.1〜4.
0秒、t3=0.1〜4.0秒、t4=0.1〜4.0
秒であって、この範囲内においては密閉形鉛蓄電池の履
歴、環境温度などによって適宜、増減が行われる。
【0011】
【発明の実施の形態】電圧12V、定格容量60Ah
(3HR)の密閉形鉛蓄電池において、図1に示す充電
パルスを用いて充放電サイクル試験を行なった。この密
閉形鉛蓄電池は約20サイクルの初期充放電を行って、
容量を安定させたものであり、図2にはサイクル数と放
電容量の比の推移を示す。充放電サイクル試験条件は以
下の通りである。25℃雰囲気下で、2.5C定電流で
放電深度80%まで放電させ、最大電流5C、0.1秒
単位でパルス巾を制御できるパルス充電器を用いて表1
に示すA〜E、KおよびLに示すパルス電流、パルス巾
t1 =t2 =0.1の充電条件で充電を行ない充放電サ
イクルを行なった。容量の推移は50サイクル毎に2.
5C定電流で8.4Vまで放電させて確認した。
【0012】
【表1】
【0013】図2より明らかなように、実施例A〜Eで
は従来の比較例K、Lと比べてはるかに優れたサイクル
寿命特性が得られることがわかる。
【0014】また、25℃雰囲気下で、2.5C定電流
で放電深度80%まで放電させ、前述のパルス充電器を
用いて表2に示すa〜e、kおよびlのパルス巾で、パ
ルス電流Bの充電条件で充放電サイクルを行なった。容
量の推移は50サイクル毎に2.5C定電流で8.4V
まで放電して確認した。
【0015】
【表2】
【0016】図3より明らかなように、実施例a〜eで
は従来の比較例k、lと比べてはるかに優れたサイクル
寿命特性が得られることがわかる。
【0017】同様に、25℃雰囲気下で、図4に示すよ
うに充電の代わりに放電(0.3C)を用いたパルス電
流を用いた充電方式でも、従来の通電と停止からなるパ
ルスを用いた比較例よりもサイクル寿命特性が向上し
た。
【0018】さらに、環境温度、放電深度、放電パタ−
ンを変化させた場合についても同様の効果がある。
【0019】
【発明の効果】2種類の大きさの電流が交互にくり返さ
れるパルス波形をなす電流により充電を行なうことによ
り、密閉形鉛蓄電池のサイクル寿命を向上させることが
でき、実用上有効なサイクル寿命を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例による充電方法の充電電流の
パタ−ンを示す図
【図2】本実施例と従来例によるサイクル寿命特性を示
す図
【図3】本実施例と従来例によるサイクル寿命特性を示
す図
【図4】本発明の他の実施例による充電方式の充電パタ
−ンを示す図

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 2種類の大きさの電流が交互にくり返さ
    れるパルス波形をなす電流により充電を行なうことを特
    徴とする密閉形鉛蓄電池の充電方法。
  2. 【請求項2】 2種類の大きさの電流のうち、大きい方
    の電流値(I1)が0.1〜3Cであって通電時間(t
    1)が0.1〜4.0秒であり、小さい方の電流値(I
    2)が0.01〜1Cであって通電時間(t2)が0.
    1〜4.0秒であり、かつI1≧3I2であることを特徴
    とする請求項1記載の密閉形鉛蓄電池の充電方法。
  3. 【請求項3】 充電電流とこの充電電流より小さな放電
    電流が交互にくり返されるパルス波形をなす電流により
    充電を行なうことを特徴とする密閉形鉛蓄電池の充電方
    法。
  4. 【請求項4】 充電電流値(I3)が0.1〜3Cであ
    って通電時間(t3)が0.1〜4.0秒であり、放電
    電流値(I4)が0.01〜0.3Cであって通電時間
    (t4)が0.1〜4.0秒であり、かつI3≧10|
    I4|>0であることを特徴とする請求項3記載の密閉
    形鉛蓄電池の充電方法。
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US10819131B2 (en) 2016-08-01 2020-10-27 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Regeneration method of nickel-hydrogen battery

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