RS55698B1 - Prenaponski bipolarni baterijski pulser i metod - Google Patents

Prenaponski bipolarni baterijski pulser i metod

Info

Publication number
RS55698B1
RS55698B1 RS20170150A RSP20170150A RS55698B1 RS 55698 B1 RS55698 B1 RS 55698B1 RS 20170150 A RS20170150 A RS 20170150A RS P20170150 A RSP20170150 A RS P20170150A RS 55698 B1 RS55698 B1 RS 55698B1
Authority
RS
Serbia
Prior art keywords
pulse
voltage
pulse voltage
battery
positive
Prior art date
Application number
RS20170150A
Other languages
English (en)
Inventor
Ove T Aanensen
Dag Arild Valand
Original Assignee
Ove T Aanensen
Dag Arild Valand
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ove T Aanensen, Dag Arild Valand filed Critical Ove T Aanensen
Publication of RS55698B1 publication Critical patent/RS55698B1/sr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/875Charging or discharging for charge maintenance, battery initiation or rejuvenation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/90Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/927Regulation of charging or discharging current or voltage with introduction of pulses during the charging process
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Description

Predmetni pronalazak se odnosi na prenaponski bipolarni baterijski pulser i na metod za povećanje vremena trajanja ciklusa i kapaciteta baterije.
Stanjetehnike
Rad Wanga i ostalih odnosi se na dizajn multifaznog punjača za baterije kontrolisanog mikroprocesorom sa strategijom brzog punjenja.
Punjiva baterija je elektrohemijski element koji skladišti energiju i predaje tu energiju tokom proticanja struje u zavisnosti od potreba električnog uređaja. Punjiva baterija se može ponovo napuniti propuštanjem električne struje kroz bateriju u suprotnom smeru od smera pražnjenja baterije.
Uobičajeni problem na koji se nailazi kod punjivih baterija je gubitak energetskog kapaciteta baterije nakon narednih ciklusa punjenja što rezultira smanjenom količinom vremena korišćenja baterije do sledećeg ciklusa punjenja. Na primer, gubitak sposobnosti baterije da zadrži pun energetski kapacitet se može javiti nakon ciklusa punjenja koji je usledio nakon perioda korišćenja kada se baterija nije u potpunosti ispraznila. Gubitak sposobnosti da se zadrži pun energetski kapacitet baterije se može pogoršati nakon ponovljenih ciklusa delimičnog pražnjenja praćenih ciklusom punjenja. Da bi se umanjio stepen gubitka sposobnosti da se zadrži skoro pun energetski kapacitet baterije, koji bi dalje sprečio ubrzano pogoršanje dostupnog energetskog kapaciteta nakon svakog ciklusa punjenja, proizvođači preporučuju potpuno pražnjenje punjive baterije pre ponovnog punjenja baterije.
Iako ima puno pojava koje doprinose ovom gubitku sposobnosti baterije da zadrži pun kapacitet punjenja, poznato je da pogoršanje sposobnosti regeneracije aktivnog sastojka bilo na anodi bilo na katodi ili i na anodi i katodi može biti doprinoseći faktor. Na primer, objavljeno je daje opadanje kapaciteta olovno-kiselinskih baterija povezano sa progresivnom pramenom u prirodi aktivnih materijala katode i anode, što takođe doprinosi umanjenju životnog veka baterije kao i gubitku sposobnosti baterije da zadrži pun kapacitet. Početno stanje strukture površine katode i anode je porozno što omogućava da se veća količina aktivnog materijala izloži delovanju okružujućeg elektrolita baterije. Kako baterija prolazi kroz višestruke cikluse punjenja i pražnjenja, struktura površine katode i anode progresivno postaje sve više definisana agregatnim kristalnim strukturama koje umanjuju ukupnu dodirnu površinu aktivnog materijala sa rastvorom elektrolita baterije.
Pokušaji umanjenja ovih efekata u bateriji u stanju tehnike su bili usmereni na poboljšane cikluse punjenja baterija što je obezbeđivalo potpuno pražnjenje baterije pre ponovnog punjenja baterije do preporučenog operativnog nivoa. Drugi punjači baterija u stanju tehnike kontrolišu način punjenja a, u nekim slučajevima, mogu uključivati i malu sekvencu pražnjenja tokom perioda punjenja baterije. Na primer, američki patent sa brojem 5,633,574 Sage-a je stavio na uvid javnosti sekvencu punjenja za bateriju koja uključuje ponavljajuće korišćenje sekvence koja se sastoji iz 1000 milisekundi punjenja, 2 milisekunde bez punjenja, 5 milisekundi pražnjenja i 10 milisekundi bez punjenja može da umanji obim gubitka sposobnosti baterije da zadrži pun kapacitet punjenja. Američki patent sa brojem 5,998,968 Pittman-a i ostalih stavio je na uvid javnosti primenu pražnjenja, punjenja, i perioda pauze kod baterije u unapred određenoj sekvenci punjenja dok se baterija potpuno ne napuni. Američki patent sa brojem 5,777,453 Imanag-a je predstavio još jednu strategiju sekvence punjenja gde se periodično primenjuju naponski pulsevi na bateriju praćeni pauzom kada nema primenjenog napona u sekvenci punjenja.
Ponavljani gubici u sposobnosti baterije da zadrži pun kapacitet punjenja tokom višestrukih ciklusa punjenja takođe mogu doprineti ukupnom smanjenju životnog veka baterije. Tj. poznato je da gubitak sposobnosti baterije da zadrži kapacitet nije potpuno nepovratan i može biti kumulativan tokom životnog veka baterije što bi za rezultat imalo ukupno smanjenje životnog veka baterije.
Tokom ciklusa punjenja, elektrode ili ploče privlače jone-negativne jone ka pozitivnoj ploči i pozitivne jone ka negativnoj ploči-što ometa dalji transfer jona ka pločama. Dok se baterija puni, javlja se povećana impedansa koja za posledicu ima povećan otpor baterije da bi se napunila. Na kraju, nakon završetka punjenja i uklanjanja bilo kakvog prenapona, doći će do ravnoteže na anodi i katodi tako da je brzina transfera jona ka elektrodama jednaka brzini transfera istog tipa jona od elektroda.
Jednačine Bolcmana, prikazana jednačinom 1, i Nernsta, prikazana jednačinom 2, opisuju termodinamičku ravnotežu (stabilno stanje) koje se javlja u elektrohemijskom sistemu u funkciji odnosa gustina jona u elektrohemijskom rastvoru glavnog dela, Dse, i gustine istog tipa jona koji se nalazi u površinskom sloju elektrode, Dme, u odnosu na razliku potencijala, (Vse-Vme), koja postoji između elektrohemijskog rastvora i elektrode kao i njegovu međusobnu zavisnost na pomenuti odnos Dsc/Dmc.Videti npr,Christian Gerthsen i Helmut Vogel: Gerthsen Phvsics, 19 ed., Springer Verlag, Berlin i New York.
gde su:
q = naelektrisanje elektrona, Kulon
k = Bolcmanova konstanta, Džul/Kelvin
T = apsolutna temperatura, Kelvin
Dse/Dme= odnos gustina jona u elektrohemijskom rastvoru i gustine jona u površinskom sloju na elektrodi u ravnoteži
(Vse- Vme) = razlika potencijala između elektrohemijskog rastvora i elektrode u ravnoteži, volti
U uslovima ravnoteže, sistem je stabilan tj. formiranje, rast ili rastvaranje ili fazni prelazi se ne dešavaju. U ravnoteži, fluks bilo koje vrste jona u površinski sloj na elektrodi će biti kompenzovan fluksom jednakog broja iste vrste jona iz površinskog sloja elektrode u elektrohemijski rastvor.
U svim hemijskim sistemima postoji težnja ka promeni ka stanju ravnoteže.Videti npr,James E. Brady: General Chemistrv-Principles and Structure, John Wiley & Sons, New York. Ako se postojeća ravnoteža poremeti, na primer promenom potencijala na elektrodi, onda će se promeniti odnos gustine jona u elektrohemijskom rastvoru i gustine jona u površinskom sloju elektrode dok se ne postigne novo ravnotežno stanje. Vreme relaksacije se definiše kao vreme potrebno da sistem stigne u novo ravnotežno stanje. Vremenska konstanta relaksacije, koja opisuje promenu odnosa gustina jona naspram vremena, se definiše kao količnik određene dielektrične konstante i određene električne provodnosti, pri čemu su obe veličine karakteristike rastvora elektrolita.
Povoljni uslovi za fazne prelaze tj. za prelazak jona iz rastvora elektrolita na površinu elektrode, javljaju se kada je rastvor prezasićen i kada se sistem udaljava od svog ravnotežnog stanja. Na primer, prezasićenje se dešava kada je potencijal Vsjona u elektrohemijskom rastvoru veći od ravnotežnog potencijala Vmena elektrodi, kao što je prikazano jednačinom (3).
Postoje dve mogućnosti za razmatranje ovog prezasićenog stanja. Jedna mogućnost je da se postavi potencijal na elektrodi Vmkoji je više negativan ili manji od potencijala elektrode u ravnoteži Vmedok se potencijal elektrohemijskog rastvora održava na ravnotežnom potencijalu kao što je prikazano u jednačini (4).
Razlika između potencijala elektrode u ravnoteži i potencijala elektrode pod uslovima navedenim prethodno je poznata kao elektrohemijski pre-potencijal ili elektrohemijski prenapon kao što je prikazano jednačinom (5).
Druga mogućnost za razmatranje prezasićenog stanja je putem postavljanja potencijala elektrohemijskog rastvora Vskoji je veći od potencijala elektrohemijskog rastvora u ravnoteži Vsedok se potencijal na elektrodi Vmodržava na vrednosti ravnotežnog potencijala Vmc. Otuda uslovi za prenapoponsko stanje prikazani u jednačini (3).
Dve veličine, uslov prezasićen] a i prenapona, se mogu smatrati kao načini za odstupanje od stanja stabilne termodinamičke ravnoteže. Međutim, sama činjenica da je sistem prezasićen i da prenapon postoji ne dovode obavezno do faznog prelaza. Tačnije, ovi uslovi povećavaju verovatnoću dešavanja faznog prelaza.Videti npr,Alexander Milchev: Electrocrvstallization-Fundamentals of Nucleation and Growth, Kluwer Academic Publishers, New York.
Postoji potreba u oblasti za aparaturom i metodom koja funkcioniše tako da umanji gubitak sposobnosti baterije da čuva energiju tokom vremena i da produžava sveukupni životni vek baterije tokom celog operativnog ciklusa baterije, tj. čak i van perioda kada se baterija puni.
KRATAK REZIME
Predmetni pronalazak se odnosi na uređaje i metode za povećanje vremena trajanja ciklusa i kapaciteta baterije. Bez namere da se bude ograničen teorijom, prenaponski bipolarni baterijski pulser i tehnike predmetnog pronalaska održavaju kapacitet baterije i produžavaju operativni životni vek baterije.
U jednom pogledu, predmetni pronalazak daje prenaponski bipolarni baterijski pulser koji uključuje karakteristike iz patentnog zahteva 1.
U jednom prikazu predmetnog pronalaska, pulsni generator prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera je podešen u mikrokontroleru. U drugom prikazu predmetnog pronalaska, pulsni generator prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera ima pozitivni pulsni generator koji generiše pozitivni pulsni napon i negativni pulsni generator koji generiše negativni pulsni napon. U još jednom prikazu predmetnog pronalaska, pulsni generator ima naizmenični inverter prekidač gde pulsni generator generiše pulsni napon, a naizmenični inverter prekidač naizmenično obrađuje pulsni napon u propušteni pulsni napon i invertovani pulsni napon, pri tom je propušteni pulsni napon bilo pozitivan pulsni napon bilo negativan pulsni napon, dok je invertovani naponski puls suprotnog znaka od pozitivnog pulsnog napona i negativnog pulsnog napona.
U jednom prikazu predmetnog pronalaska, pozitivni pulsni naponski drajver i negativni pulsni naponski drajver pulsa prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera imaju uređaj za uobličavanje pulsa i generator za podešavanje vremena pri čemu su uređaj za uobličavanje pulsa i generator za podešavanje vremena podešeni tako da pretvaraju pulsni napon u naponski pulsni talasni signal.
Saglasno određenim prikazima predmetnog pronalaska, pozitivni naponski pojačavač i negativni naponski pojačavač pojačavaju pozitivni naponski pulsni talasni signal i negativni naponski pulsni signal, redom. U određenim drugim prikazima predmetnog pronalaska, pojačavač napona pojačava naponski pulsni talasni signal.
Konkretno, vreme rasta vodeće ivice i vreme rasta zadnje ivice može biti oko jedne trećine vremena relaksacije.
U određenim prikazima predmetnog pronalaska, amplituda pozitivnog pulsa barem jednog pozitivnog naponskog pulsa i amplituda negativnog pulsa barem jednog negativnog naponskog pulsa su veći od napona baterije, recimo barem dva puta veći od napona baterije.
U jednom prikazu predmetnog pronalaska, frekvencija pulsnog ciklusa naponskog pulsnog talasnog signala je takva da se širina pulsa barem jednog pozitivnog naponskog pulsa i širina pulsa barem jednog naponskog pulsa ne preklapaju. U drugom prikazu predmetnog pronalska, i širina pulsa barem jednog pozitivnog naponskog pulsa i širina pulsa barem jednog negativnog naponskog pulsa su veći od vremena relaksacije.
U drugom prikazu predmetnog pronalaska, prenaponski bipolarni baterijski pulser dodatno sadrži kontroler i merni instrument koji meri napon baterije. Saglasno ovom prikazu predmetnog pronalaska, kontroler prepoznaje stanje baterije koristeći napon na bateriji i aktivira prenaponski bipolarni baterijski pulser u zavisnosti od stanja baterije.
U jednom prikazu predmetnog pronalaska, bipolarna prenaponska baterija se koristi za tretiranje olovno-kiselinske baterije. U drugom prikazu predmetnog pronalska, bipolarni prenaponski baterijski pulser može tretirati druge tipove baterija (tj. koje nisu olovno-kiselinske baterije).
U određenim prikazima predmetnog pronalaska, bipolarni prenaponski baterijski pulser predmetnog pronalska je direktno integrisan unutar baterije.
U još jednom prikazu predmetnog pronalaska, metod prema zahtevu 16 za tretiranje većine baterija, gde svaka baterija od većine baterija koja ima bipolarni prenaponski baterijski pulser iz zahteva 1 predmetnog pronalaska uključuje korak kotrolisanja svakog bipolarnog prenaponskog baterijskog pulsera tako da nema više od jednog bipolarnog prenaponskog baterijskog pulsera koji primenjuje prenapon u bilo kom trenutku vremena.
U jednom prikazu predmetnog pronalska, metod sadrži karakteristike iz patentnog zahteva 16.
U drugom prikazu predmetnog pronalaska, metod može dodatno uključivati korak pojačavanja pozitivnog naponskog pulsnog talasnog signala i negativnog naponskog pulsa talasnog signala ili u drugom prikazu predmetnog pronalaska, pojačavanje naponskog pulsnog talasnog signala koji sadrži spojene pozitivni naponski pulsni talasni signal i negativni naponski pulsni talasni signal.
U određenim prikazima predmetnog pronalaska, u etapi generisanja metod sadrži korake generisanja i obrade pulsnog napona, naizmenično, u propušten pulsni napon i invertovan pulsni napon, gde je propušten pulsni napon bilo pozitivan pulsni napon bilo negativan pulsni napon, a invertovani naponski puls je suprotnog znaka od pozitivnog pulsnog napona i negativnog pulsnog napona.
U određenim prikazima predmetnog pronalaska, korak konvertovanja metoda sadrži korake oblikovanja pozitivnog pulsnog napona i negativnog pulsnog napona redom u pozitivni naponski pulsni oblik i negativni naponski pulsni oblik i podešavanje vremena distribucije pozitivnog naponskog pulsnog oblika i distribucije negativnog naponskog pulsnog oblika redom u pozitivni naponski pulsni talasni signal i negativni naponski pulsni talasni signal.
Drugi aspekti i prikazi će postati očigledni nakon razmatranja sledećeg opisa zajedno sa pratećim crtežima. Predmetni pronalazak je, međutim, izložen temeljno u dodatim patentnim zahtevima.
KRATAK OPIS NEKOLIKO NACRTA
Pošto je predmetni pronalazak opisan u opštim crtama, sada će biti dato objašnjenje pratećih nacrta, koji nisu obavezno nacrtani u pravoj razmeri i gde: SLIKA 1. je grafički prikaz koji poredi primer prenaponskog pulsnog ciklusa koji je doveden na polove baterije u skladu sa predmetnim pronalaskom, do odnosa jonskih gustina u elektrohemijskoj ćeliji;
SLIKA 2. je blok dijagram koji ilustruje prikaz prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera u predmetnom pronalasku;
SLIKA 3A ilustruje dijagram električnog kola koji predstavlja prikaz mikrokontrolera prenaponskog bipolarnog baterijskog puslera iz predmetnog pronalaska;
SLIKA 3B ilustruje dijagram električnog kola koji predstavlja prikaz naponskog drajvera prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera iz predmetnog pronalaska;
SLIKA 3C ilustruje dijagram električnog kola koji predstavlja prikaz naponskog pojačavača i distributor naponskog pulsa prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera iz predmetnog pronalaska;
SLIKA 3D ilustruje dijagram električnog kola koji predstavlja prikaz prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera iz predmetnog pronalaska koji sadrži mikrokontroler, naponski drajver i pojačavač napona;
SLIKA 4 je pogled iz perspektive na prikaz koji pokazuje prenaponski bipolarni pulser za bateriju iz predmetnog pronalaska koji je integrisan u bateriju;
SLIKA 5 je blok dijagram koji ilustruje prikaz predmetnog pronalaska koji ima više prenaponskih bipolarnih baterijskih pulsera integrisanih sa odgovarajućim brojem baterija;
SLIKA 6 je grafički prikaz koji pokazuje vreme pražnjenja baterije koja je tretirana prema prikazu predmetnog pronalaska naspram vremena pražnjenja za bateriju koja nije bila tretirana; i
SLIKA 7 je grafički prikaz vremena pražnjenja prema broju ciklusa punjenja/praženjenja za bateriju koja je bila tretirana prema prikazu predmetnog pronalaska u poređenju sa vremenom praženjenja prema broju ciklusa punjenja/pražnjenja za bateriju koja nije bila tako tretirana.
DETALJAN OPIS PREDMETNOG PRONALASKA
Predmetni pronalazak će sada biti opisan potpunije u daljem tekstu uz pozivanje na prateće crteže, na kojima su neki, ali ne svi prikazi predmetnog pronalaska dati. Poželjni prikazi predmetnog pronalaska mogu biti opisani, ali ovaj predmetni pronalazak se može, međutim, ostvariti na puno različitih načina i ne bi ga trebalo tumačiti kao daje ograničen na prikaze koji su ovde dati. Bolje rečeno, ovi prikazi su dati da bi ova predmetna objava bila temeljna i kompletna i da bi u potpunosti prenela obim predmetnog pronalaska prosečnom poznavaocu oblasti. Prikazi predmetnog pronalaska nisu predviđeni da budu tumačeni tako da na bilo koji način ograničavaju predmetni pronalazak. Odgovarajući brojevi upućuju na odgovarajuće elemente u tekstu.
Kao što je korišćeno u specifikaciji i dodatim zahtevima, određeni i neodređeni oblici uključuju množinu datog pojma osim ukoliko kontekst jasno ne naglašava suprotno. Na primer, pozivanje na pojam "baterija" uključuje množinu takvih baterija.
Podrazumevaće se da se relativni termini, kao što su "prethodni" ili "praćeno sa" i slično, mogu ovde koristiti da opišu odnos jednog elementa prema drugom kao što je prikazano na slikama. Podrazumevaće se da se relativni termini koriste da obuhvate različite orijentacije elemenata pored orijentacije elemenata koje su prikazane na slikama. Podrazumevaće se da se takvi termini mogu koristiti za opisivanje relativnog položaja elementa ili elemenata predmetnog pronalaska bez namere da oni budu ograničavajući, osim ukoliko kontekst jasno ne naglašava suprotno.
Prikazi predmetnog pronalaska su ovde opisani sa pozivanjem na različite perspektive, uključujući perspektive koje su shematske reprezentacije idealizovanih prikaza predmetnog pronalaska. Kako osoba koja je prosečan poznavalac oblasti kojoj ovaj predmetni pronalazak pripada može da razume, varijacije od oblika ili modifikacije u oblike ilustrovane na slikama se očekuju pri korišćenju predmetnog pronalaska. Takve varijacije i/ili modifikacije mogu biti posledica tehnika proizvodnje, dizajna i slično i predviđeno je da su takve varijacije uključene ovde u okviru obima predmetnog pronalaska i kako je dalje dato u zahtevima koji slede. Delovi predmetnog pronalaska i njihove odgovarajuće komponente ilustrovane na slikama nisu previđeni da ilustruju precizan oblik komponenti delova i nije previđeno da ograničavaju obim predmetnog pronalaska.
Iako se specifični termini koriste ovde, oni se koriste samo u opštem i opisnom smislu, a ne u svrhu organičavanja. Svi termini, uključujući tehničke i naučne termine koji se ovde koriste, imaju isto značenje koje se obično podrazumeva od strane prosečnog poznavaoca oblasti kojoj ovaj predmetni pronalazak pripada, osim ukoliko termin nije drugačije definisan. Na dalje će se podrazumevati da bi termine, kao što su oni koji su definisani u rečnicima koji se obično koriste, trebalo tumačiti da imaju značenje koje je konzistentno sa njihovim značenjem u kontekstu relevantne oblasti i ove predmetne objave. Takvi uobičajeni termini neće biti tumačeni u idealizovanom ili suviše formalnom smislu osim ako u predmetnoj objavi izričito nisu definisani drugačije.
Predmetni pronalazak opisan ovde odnosi se na prenaponski bipolarni baterijski pulser. Prenaponski bipolarni baterijski pulser generalno se sastoji od pulsnog generatora koji proizvodi pozitivni pulsni napon i negativni pulsni napon, od pulsnog naponskog drajvera koji pretvara pozitivan pulsni napon i negativni pulsni napon u pozitivan naponski pulsni talasni signal i negativan naponski pulsni signal, od distributora pulsnog napona koji spaja pozitivan naponski pulsni talasni signal i negativni naponski pulsni signal u naponski pulsni signal koji se dovodi na polove baterije i, opciono, od pojačavača koji može da pojača pozitivan naponski pulsni talasni signal i negativan naponski pulsni signal ili naponski pulsni talasni signal.
U jednom prikazu predmetnog pronalaska, pulsni generator može biti podešen pomoću mikrokontrolera. U drugom prikazu predmetnog pronalaska, pulsni generator sadrži generator pozitivnih pulseva i generator negativnih pulseva. U drugim prikazima predmetnog pronalaska, pulsni generator može sadržati naizmenični inverter prekidač koji naizmenično obrađuje pulsni napon u pozitivan pulsni napon i negativan pulsni napon. Bez namere da se nametne ograničenje, sprava predmetnog pronalaska je posebno korisna za povećanje trajanja životnog ciklusa baterije i poboljšanje sposobnosti baterije da zadrži kapacitet.
Ako se naponski pulsevi dovode na elektrode ćelije baterije, javiće se promena potencijala između elektrohemijskog rastvora i elektroda. U svim hemijskim sistemima, bez namere da se nametne ograničenje, na primer kod olovno-kiselinske baterije postoji težnja ka prelasku u ravnotežno stanje.
Ako je postojeća ravnoteža narušena, na primer promenom potencijala elektrode, onda će se promeniti odnos jonske gustine u elektrohemijskom rastvoru i jonske gustine u površinskom sloju na elektrodi dok se ne uspostavi novo ravnotežno stanje. Vreme relaksacije se definiše kao vreme potrebno da sistem stigne u novo ravnotežno stanje. Vremenska konstanta relaksacije, koja karakteriše promenu odnosa jonskih gustina u zavisnosti od vremena, definiše se kao količnik specifične dielektrične konstante i specifične električne provodljivosti, pri čemu su obe veličine karakteristike elektrolitičkog rastvora.
Pozitivan naponski puls koji se dovodi u elektrohemijski sistem, puls tipa A, je definisan vremenom porasta pulsa, što se odnosi na interval vremena potreban da naponski puls poraste od svog početka do dostizanja maksimalne vrednosti pulsa.
Ako je vreme porasta pulsa tipa A manje od vremena relaksacije elektrohemijskog sistema, onda je prenaponsko stanje dovedeno u elektrohemijski sistem i onda će odnos jonskih gustina dobiti novu vrednost tokom vremena relaksacije na osnovu nove nametnute razlike potencijala prema zakonu Bolcmanove raspodele (1). Pozitivan naponski puls koji dovodi do prenapona u elektrohemijskom sistemu će dovesti do porasta odnosa jonske gustine elektrohemijskog rastvora i jonske gustine u površinskom sloju elektrode dok pozitivan naponski puls ne prođe, što onda dozvoljava elektrohemijskom sistemu da se vrati ili relaksira u početno ravnotežno stanje.
Nasuprot tome, prenaponsko stanje se može izazvati i koristeći negativan naponski puls, ili puls tipa B, koji ima obrnut polaritet u odnosu na polaritet pozitivnog naponskog pulsa tipa A. Tokom vremena primene pulsa tipa B, odnos jonskih gustina će opasti, ali nakon što je puls tipa B prekinut, odnos gustina će relaksirati ka vrednosti koja je predviđena Bolcmanovom raspodelom prema jednačini (1). Vreme porasta negativnog pulsnog napona odnosi se na količinu vremena koje je potrebno da bi zadnja ivica naponskog pulsa napravila prelaz približno počevši od vremena kada zadnja ivica pulsa počinje da se menja do trenutka kada puls više nije primenjen. Ako je vreme porasta zadnje ivice negativnog naponskog pulsa manje od vremena relaksacije sistema onda je izazvano prenaponsko stanje u elektrohemijskom sistemu.
Otrkiveno je da ukoliko se slični pozitivni naponski pulsevi, ili pulsevi tipa A, primenjuju sa velikom frekvencijom na elektrohemijskom sistemu, jedan za drugim, onda se postiže manji prenapon od sledećeg pulsa zbog nemogućnosti odnosa jonskih gustina elektrohemijskog rastvora i jonske gustine u površinskom sloju da se vrati u svoje ravnotežno stanje. Dalje je otkriveno da se ovaj "efekat pamćenja" može izbeći uključivanjem negativnih naponskih pulseva, pulseva tipa B, između dva pozitivna naponska pulsa, pulseva tipa A, od kojih se svi primenjuju naizmenično na elektrode baterije.
Bez namere da se ograniči teorijom, primena pulseva tipa B funkcioniše tako što "neutrališe" efekat izazavan pulsevima tipa A i obrnuto, čime se sprečava "efekat pamćenja". Takođe je otkriveno da se za "vreme čekanja" ili vreme relaksacije nakon što je puls prekinut, frekvencija pulseva tipa A i pulseva tipa B, osim kada nema preklapanja pulseva, može povećati što ima pozitivan efekat zbog produženja vremena tokom kog je elektrohemijski sistem u neravnotežnom stanju.
Brža vremena porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa povećavaju opseg prenapona koji se može primeniti na bateriju. Prenapon doveden na bateriju će takođe dozvoliti pulseve sa višim frekvencijama što za posledicu ima još duže vreme koje elektrohemijski sistem provodi u neravnotežnom stanju.
U uslovima ravnoteže ništa se ne dešava tj. nema ukupnog efekta promene u elektrohemijskom sistemu. Promene se mogu izazvati u elektrohemijskom sistemu da poremete ravnotežu dovođenjem prenaponskih pusleva između elektrode i "oblaka" jona koji okružuju elektrodu. To za posledicu ima prenaponski period sa jačom silom električnog polja koja deluje na oblak jona, koji će u većem broju i sa većom energijom biti privučeni ka elektrodama. Istovremeno, difuzione sile ili rezultujuće odvlačenje jona od elektrode je slabije od električne sile.
Putem veće brzine i energije, joni za koje su vezani joni suprotnog znaka će se otkačiti od njih što će povećati njihovu sopstvenu brzinu i energiju. Joni velikih energija, na primer, pozitivni joni vodonika H2<+>koji potiču od podeljenog molekula vode mogu prodreti kroz kristalnu strukturu koja se može formirati na negativnoj elektrodi. U primeru koji ne ograničava, u olovno-kiselinskoj bateriji pozitivan jon vodonika može prodreti kroz bilo koji kristalni sloj olovo-sulfata PbSCMkoji se mogao formirati na negativnoj elektrodi i može da rastvori kristalni sloj stvaranjem sumporne kiseline H2SO4, čime se obnavlja elektrohemijski rastvor dok čisto olovo ostaje na elektrodi.
U drugom primeru koji ne ograničava, negativni jon kiseonika iz podeljenog molekula vode doprinosi izgrađivanju kristala olovo-dioksida PbChna pozitivnoj elektrodi. Bez namere da se bude ograničen teorijom, manje energije je potrebno da veliki postojeći kristali postanu još veći; otuda i više homogeni, sa većim broj kristala olovo-dioksida koji će se formirati na pozitivnoj elektrodi. Dakle, pod uslovima koje zahteva predmetni pronalazak, "brzina stvaranja" novih kristala proporcionalno raste sa vrednošću prenapona koji se primenjuje.
SLIKA 1 je grafički prikaz koji poredi prenaponski pulsni ciklus doveden na polove baterije sa odnosom jonskih gustina u elektrohemijskoj ćeliji. Puna linija 10 predstavlja napon na bateriji, kriva 12 predstavlja odnos jonskih gustina i prenaponska stanja 14, 16, 18 nametnuta elektrohemijskoj ćeliji. Vreme porasta pozitivnog naponskog pulsa i negativnog naponskog pulsa su označeni sa Tr, dok je vremenska konstanta relaksacije označena sa Tc.
U olovno-kiselinskoj bateriji na primer, rast kristala olovo-sulfata na negativnoj elektrodi i umanjen broj kristala olovo-dioksida na pozitivnoj elektrodi može za posledicu imati skraćen životni vek baterije. Takođe, dalje je otkriveno da umanjen efekat pamćenja povećava mogućnost za prenapon i primena amplitude prenaponskog pulsa će isto tako povećati ukupni životni vek baterije. Ponavljanim primenjivanjem pozitivnih naponskih pulseva na elektrodama baterije, koje nameću prenaponsko stanje u bateriji, praćenim primenom negativnog naponskog pulsa između elektroda baterije, koji nameće slično prenaponsko stanje koje poništava efekat prethodnog prenaponskog stanja, efekat pamćenja koji se dešava u bateriji je umanjen i ostvareno je povećanje trajanja ciklusa baterije i sposobnosti baterije da zadrži kapacitet. U određenim prikazima predmetnog pronalaska, životni vek baterije se može povećati između 1,7 i 2,2 puta kao što je prikazano putem povećanja trajanja ciklusa na SLICI 7. Na primer, u jednom prikazu predmetnog pronalaska, metod iz predmetnog pronalaska kao što je ovaj primenjen u prenaponskom bipolarnom baterijskom pulseru iz predmetnog pronalaska povećava trajanje ciklusa baterije za otprilike 10% u poređenju sa sličnom baterijom gde predmetni pronalazak nije bio primenjen. U daljem prikazu, prenaponski bipolarni baterijski pulser iz predmetnog pronalaska povećava životni vek baterije za otprilike 50%. U daljem prikazu, prenaponski bipolarni baterijski pulser povećava životni vek baterije za otprilike 70%. U daljem prikazu, prenaponski bipolarni baterijski pusler iz predmetnog pronalaska povećava životni vek baterije za otprilike 120%. U daljem prikazu, prenaponski bipolarni baterijski pulser iz predmetnog pronalaska povećava životni vek baterije za otprilike 200%. U daljem prikazu, prenaponski bipolarni baterijski pulser iz predmetnog pronalaska povećava životni vek baterije za otprilike 250%.
U drugim prikazima predmetnog pronalaska, metod iz predmetnog pronalaska kao što je onaj korišćen u prenaponskom bipolarnom baterijskom pulseru iz predmetnog pronalaska zadržava kapacitet baterije barem otprilike 10%> većim nego što je zadržani kapacitet slične baterije gde predmetni pronalazak nije primenjen. U daljem prikazu, prenaponski bipolarni baterijski pulser iz predmetnog pronalaska zadržava kapacitet baterije barem otprilike 50% većim nego što je zadržani kapacitet slične baterije gde predmetni pronalazak nije primenjen. U daljem prikazu, prenaponski bipolarni baterijski pulser iz predmetnog pronalaska zadržava kapacitet baterije barem otprilike 100% većim nego što je zadržani kapacitet slične baterije gde predmetni pronalazak nije primenjen. U daljem prikazu, prenaponski bipolarni baterijski pulser iz predmetnog pronalaska zadržava kapacitet baterije barem otprilike 150% većim nego što je zadržani kapacitet slične baterije gde predmetni pronalazak nije primenjen.
U određenim prikazima predmetnog pronalaska, pulsni ciklus za povećanje vremena trajanja životnog ciklusa baterije i/ili omogućavanje bateriji da zadrži kapacitet može se postići pomoću uređaja ili aparature ovde navedene kao prenaponski bipolarni baterijski pulser. SLIKA 2. je blok dijagram koji iluistruje prikaz prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera 1. U ovom ilustrativnom prikazu predmetnog pronalaska, prenaponski bipolarni baterijski pulser 1 sadrži pulsni generator 20 za stvaranje pozitivnog pulsnog napona i negativnog pulsnog napona. U ovom reprezentativnom prikazu predstavljenom na SLICI 2, pulsni generator 20 je postavljen u mikrokontroler 22, a mikrokontroler dodatno sadrži anlogno-digitalni (AD) konverter 24, merenje napona 26 i ,,on/off (uključeno/isključeno) kontrolnu logiku 28. Opciono, statusna LED 30 može pokazivati status mikrokontrolera 22 i/ili pulsnog generatora 20.
SLIKA 3A prikazuje dijagram električnog kola koji predstavlja prikaz prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera 1 sa mikrokontrolerom 22 koji uključuje pulsni generator 20. Mikrokontroler 22, u ovom reprezentativnom prikazu, je 8-bitni mikrokontroler baziran na RISC arhitekturi. Mikrokontroler 22 može sadržati bilo koje karakteristike potrebne da podrži sposobnost konfiguracije i implementacije pulsnog generatora 20 uključujući, bez ograničenja, CPU; radne registre; postojane memorijske segmente koji mogu uključivati, ali nisu obavezno ograničeni na, fleš memoriju, EEPROM i ulaz/izlaz pufere; tajmer/brojač; oscilator; ADC kanale; serijski interfejs; ADC konverziju; i prekide. Digitalno naponsko napajanje VCC mikrokontrolera 22 se obezbeđuje izvorom napajanja od 5V 100 i kalemom 102. Napajanje naponom analogno-digitalnog konvertera 24 napaja analogni konverter ADCC pomoću izvora napajanja od 5V 104, koji može biti isti izvor napajanja kao i izvor napajanja od 5V 100 ili neki drugi izvor napajanja od 5V, i sekundarnog kalema 106. Reset ulaz 108 je obezbeđen putem Porta C PC6. Pozitivni naponski 110 se dobija na izlazu PB1 mikrokontrolera 22 dok se negativni naponski 112 dobija na izlazu PB2 mikrokontrolera 22.
U daljem prikazu predmetnog pronalaska, pulsni generator 20 može proizvoditi pozitivni pulsni napon i negativni pulsni napon pomoću odgovarajućeg električnog kola. Bilo koje električno kolo koje je poznato u oblasti da može proizvesti pulsni napon može se koristiti za dobij anje pozitivnog pulsnog napona i negativnog pulsnog napona.
U još jednom prikazu predmetnog pronalaska, pulsni generator daje pulsni napon i naizmenični inverter prekidač naizmenično obrađuje pulsni napon u propušteni pulsni napon ili invertovani pulsni napon. Propušteni pulsni napon je ili pozitivan ili negativan pulsni napon, dok je invertovani naponski puls drugi od dva pulsna napona, pozitivnog i negativnog.
Takođe je prikazano na SLICI 2, kako pozitivan pulsni naponski drajver 32 pretvara pozitivan pulsni napon u pozitivan pulsni naponski talasni signal 34. Slično, negativan pulsni naponski drajver 36 pretvara negativan pulsni napon u negativan pulsni naponski talasni signal 38. Pozitivan pulsni naponski talasni signal 34 i negativan pulsni naponski talasni signal 38 su u opštem slučaju definisani fekvencijom pulsnog ciklusa, širinom pulsa, amplitudom pulsa, vremenom porasta prednje ivice pozitivnog pulsa i vremenom porasta zadnje ivice negativnog pulsa, redom.
U određenim prikazima predmetnog pronalaska, pozitivan pulsni naponski drajver 32 i negativan pulsni naponski drajver 36 oblikuju i obezbeđuju neophodno podešavanje vremena za pozitivan pulsni naponski talasni signal 34 i negativan pulsni naponski talasni signal 38, redom. U jednom prikazu predmetnog pronalaska, ili pozitivni pulsni naponski drajver 32 ili negativni pulsni naponski drajver 36 ili oba sadrže uređaj za uobličavanje pulsa i generator za podešavanje vremena (nije prikazan). Uređaj za uobličavanje pulsa i generator za podešavanje vremena su podešeni da konvertuju pulsni napon u pulsni naponski talasni signal.
SLIKA 3B ilustruje dijagram električnog kola koji predstavlja prikaz pulsnog naponskog drajvera 120 prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera 1, gde su pozitivan pulsni naponski drajver 32 i negativni pulsni naponski drajver 36 sadržani u integrisanom kolu 122. Pozitivan naponski puls 110 i negativni naponski puls 112 su redom ulazi za viši drajver logičkog ulaza HIN i niži drajver logičkog ulaza LIN integrisanog kola 122. Integrisano kolo 122 se napaja pomoću izvora napajanja od 12V 124 čija struja je ograničena otpornikom 126. „Bootstrap" kolo (kolo početnog punjenja) koje sadrži diodu 128 i „bootstrap" kondenzator (kondenzator početnog punjenja) 130 se koriste za napajanje dela integrisanog kola 122 pod visokim naponom. Integrisano kolo 122 daje plivajuću naponsku referencu 132 na izlaznom pinu (igli) OUT. Pozitivni pulsni naponski talasni signal 134 i negativni pulsni naponski talasni signal 136 se dobijaju na izlazu integrisanog kola 22 na izlazu „high side" (gornje grane) drajvera HVG i na izlazu ,,low side" (donje grane) drajvera LVG, redom. Vremena porasta izlaznih signala high i low side drajvera mogu se kontrolisati pomoću kapaciteta opterećenja.
Prema drugim prikazima predmetnog pronalaska, pozitivan pulsni naponski drajver i negativan pulsni naponski drajver mogu biti sadržani u odvojenim konfiguracijama, kao na primer u odvojenim integrisanim kolima.
Kako je dalje prikazano na SLICI 2, pozitivan pulsni naponski talasni signal i negativan pulsni naponski talasni signal mogu se pojačati koristeći pozitivan naponski pojačavač 40 i negativan naponski pojačavač 42, koji se napajaju iz izvora napajanja 44. Na primer, napon izvora napajanja mora biti dovoljan da omogući da amplituda napona pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i invertovanog negativnog pulsnog naponskog talasnog signala bude veća od napona na bateriji.
Pozitivan pulsni naponski talasni signal 46 i negativni pulsni naponski talasni signal 48, koji su pojačani, sjedinjuju se u pulsni naponski talasni signal 52 pomoću pulsnog naponskog distributora 50 ili pomoću pulsnog naponskog distributor kola. Pulsni naponski distributor 50 dovodi pulsni naponski talasni signal 52, koji predstavlja kombinaciju pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala 46 i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala 48, na polove baterije 54.
SLIKA 3C ilustruje dijagram električnog kola koji predstavlja prikaz pozitivnog naponskog pojačivača 40, negativnog naponskog pojačivača 42 i pulsnog naponskog distributora 50 prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera koji predstavlja fazu izlaza 140 primernog prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera.
U drugom prikazu predmetnog pronalaska, umesto pojačavanja pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala, može se pojačati sam pulsni naponski talasni signal 52 (nije prikazano). U još jednom prikazu predmetnog pronalaska, pozitivan pulsni naponski drajver 32 i negativan pulsni naponski drajver 36 su podešeni tako da daju potrebno pojačanje napona pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala i dodatno pojačanje nije neophodno.
SLIKA 3D ilustruje dijagram električnog kola koji daje prikaz prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera iz predmetnog pronalaska koji sadrži mikrokontroler 22 koji daje pozitivan pulsni napon i negativan pulsni napon pulsnom naponskom drajveru 120. Pulsni naponski drajver 120 zatim proizvodi pozitivan pulsni naponski talasni signal i negativan pulsni naponski talasni signal koji se šalje na fazu izlaza 140 prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera. Pojačan i kombinovani pulsni naponski talasni signal se sa faze izlaza 140 dovodi na krajeve baterije.
Prema SLICI 1, vreme porasta pozitivnog naponskog pulsa i negativnog naponskog pulsa primenjenih na polovima baterije su označeni sa Tr. Vremenska konstanta relaksacije, koja se definiše kao vreme potrebno da odnos jonskih gustina relaksira u ravnotežno stanje, označena je sa Tc. Širina pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala je označena sa Tw. Vreme između prednje ivice pozitivnog pulsa i prednje ivice negativnog pulsa je označeno sa Ta-b. Period, recipročna vrednost frekvencije pulsnog ciklusa, predstavljen je sa Ta-a. Pozitivni pulsni naponski drajver 32 i negativni pulsni naponski drajver 36 su podešeni da proizvode pozitivan pulsni naponski talasni signal 34 i negativni pulsni naponski talasni signal 38 gde su vreme porasta prednje ivice pozitivnog pulsa i vreme porasta zadnje ivice negativnog pulsa kraći od vremenske konstante relaksacije elektrohemijske ćelije. U određenim prikazima predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su podešeni da budu najviše 3/4 vremenske konstante relaksacije. U drugim prikazima predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su podešeni da budu najviše 1/2 vremenske konstante relaksacije. U daljem prikazu predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su podešeni da budu najviše 1/3 vremenske konstante relaksacije. U određenim prikazima predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su podešeni da budu najviše 1/4 vremenske konstante relaksacije. U određenim prikazima predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su podešeni da budu najviše 1/8 vremenske konstante relaksacije. U određenim prikazima predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su podešeni da budu najviše 1/10 vremenske konstante relaksacije. U drugim prikazima predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su različiti ali je svako podešeno da bude manje od vremenske konstante relaksacije.
U drugim prikazima predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su kraći od vremena relaksacije elektrohemijske ćelije. U određenim prikazima predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su podešeni da budu najviše 1/2 vremena relaksacije. U drugim prikazima predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su podešeni da budu najviše 1/3 vremena relaksacije. U daljim prikazima predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su podešeni da budu najviše 1/4 vremena relaksacije. U određenim drugim prikazima predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su podešeni da budu najviše 1/8 vremena relaksacije. U drugim prikazima predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su podešeni da budu najviše 1/10 vremena relaksacije. U određenim prikazima predmetnog pronalaska, vreme porasta prednje ivice pozitivnog naponskog pulsa i zadnje ivice negativnog naponskog pulsa su različiti ali je svako podešeno da bude manje od vremena relaksacije.
U jednom prikazu predmetnog pronalaska, frekvencija pulsnog ciklusa je maksimalna, a opet ne bi trebalo da bude toliko visoka da dozvoli preklapanje pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala. U određenim prikazima predmetnog pronalaska, frekvencija pulsnog ciklusa je u opsegu od otprilike 30kHz do otprilike 100kHz, što daje period od otprilike 10 mikrosekundi do otprilike 35 mikrosekundi.
U jednom prikazu predmetnog pronalaska, trajanje pulsa premašuje vreme relaksacije. Prema prikazu predmetnog pronalaska, trajanje pulsa je barem 5 puta veće od vremena relaksacije. U drugom prikazu predmetnog pronalaska, trajanje pulsa je barem 10 puta veće od vremena relaksacije. U drugom prikazu predmetnog pronalaska, trajanje pulsa je barem 10 puta veće od vremena relaksacije. U opet drugom prikazu predmetnog pronalaska, trajanje pulsa je barem 20 puta veće od vremena relaksacije. U sledećem prikazu predmetnog pronalaska, trajanje pulsa je barem 30 puta veće od vremena relaksacije. U daljem prikazu predmetnog pronalaska, trajanje pulsa je barem 40 puta veće od vremena relaksacije. U daljem prikazu predmetnog pronalaska, trajanje pulsa je barem 50 puta veće od vremena relaksacije. U daljem prikazu predmetnog pronalaska, trajanje pulsa je barem 100 puta veće od vremena relaksacije.
Vreme između prednje ivice pozitivnog pulsa i prednje ivice negativnog pulsa je neki deo perioda. U jednom prikazu predmetnog pronalaska, interval vremena između prednje ivice pozitivnog pulsa i prednje ivice negativnog pulsa izabrano je tako da nema preklapanja između pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala. Prema prikazu predmetnog pronalaska, vreme između prednje ivice pozitivnog pulsa i prednje ivice negativnog pulsa je barem jednako 1/4 perioda. U drugom prikazu predmetnog pronalaska, vreme između prednje ivice pozitivnog pulsa i prednje ivice negativnog pulsa je barem jednako 1/3 perioda. U još jednom drugom prikazu predmetnog pronalaska, vreme između prednje ivice pozitivnog pulsa i prednje ivice negativnog pulsa je barem jednako 1/2 perioda. U još jednom drugom prikazu predmetnog pronalaska, vreme između prednje ivice pozitivnog pulsa i prednje ivice negativnog pulsa je barem jednako 3/4 perioda.
Da bi se postigao prenapon, amplituda pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala bi trebalo da premašuju napon baterije. U jednom prikazu predmetnog pronalaska, amplituda pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala je barem za otprilike 10% veća od napona na bateriji. U drugom prikazu predmetnog pronalaska, amplituda pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala je barem za otprilike 20% veća. U drugom prikazu predmetnog pronalaska, amplituda pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala je barem za otprilike 50%> veća. U drugom prikazu predmetnog pronalaska, amplituda pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala je barem za otprilike 100% veća. U drugom prikazu predmetnog pronalaska, amplituda pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala je barem za otprilike 150% veća. U drugom prikazu predmetnog pronalaska, amplituda pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala je barem za otprilike 200% veća.
U određenim prikazima predmetnog pronalaska, amplituda pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala je u opsegu od otprilike 75% do otprilike 125%> veća od napona na bateriji. U drugom prikazu predmetnog pronalaska, amplituda pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala je u opsegu od otprilike 80%> do otprilike 120% veća od napona na bateriji. U drugom prikazu predmetnog pronalaska, amplituda pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala je u opsegu od otprilike 90% do otprilike 110% veća od napona na bateriji. U još jednom prikazu predmetnog pronalaska, amplituda pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala je otprilike dva puta veća od napona na bateriji.
U određenim prikazima predmetnog pronalaska, amplitude pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala nisu iste. U drugim prikazima predmetnog pronalaska, trajanje pulseva i amplitude pulseva pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala su podešeni tako da se što veći prenapon dovede na bateriju i/ili da se maksimalno poveće vreme trajanja ciklusa baterije.
U određenim prikazima predmetnog pronalaska, prenaponski bipolarni baterijski pulser za bateriju može sadržati i kontroler i instrument za merenje, koji meri napon na bateriji. Merenje napona na bateriji može iskoristiti kontroler da bi identifikovao i odredio stanje baterije. Na primer, kada je napon na bateriji manji od određene vrednosti, kontroler može biti logički podešen da identifikuje da se baterija nalazi u stanju punjenja. Ako napon na bateriji prelazi određenu vrednost, kontroler se može logički podesiti da identifikuje daje baterija puna. Identifikacija drugih stanja baterije se može podesiti ne samo pomoću napona na bateriji već i na osnovu smera i/ili brzine kojom se menja napon na bateriji. Druga merenja se takođe mogu koristiti za određivanje stanja baterije, kao na primer, temperatura baterije. Kontroler može biti podešen da aktivira ili deaktivira bipolarni prenaponski pulser za bateriju na osnovu stanja baterije, koje je identifikovao kontroler pomoću napona na bateriji i/ili drugih merenja.
Prenaponski bipolarni baterijski pulser može biti odvojen uređaj koji nije direktno integrisan sa određenom baterijom. U drugim prikazima predmetnog pronalaska, prenaponski bipolarni baterijski pulser može biti integrisan u bateriju. SLIKA 4 ilustruje pogled iz perspektive prikaza predmetnog pronalaska koji pokazuje prenaponski bipolarni baterijski pulser integrisan u bateriju. Reprezentativni prikaz predmentog pronalaska ilustruje prenaponski bipolarni baterijski pulser 1 koji je dizajniran tako da se uklopi u strukturu olovno-kiselinske baterije 200. Prenaponski bipolarni baterijski pulser 1 je izolovan od elektrolita olovno-kiselinske baterije 200, na primer, korišćenjem barijere kao što je plastična legura. U ovom uglednom primeru, prenaponski bipolarni baterijski pulser povezuje se, iznutra, sa pozitivnim polom baterije 202 i negativnim polom baterije 204.
Dok ovaj reprezentativni prikaz demonstrira prenaponski bipolarni baterijski pulser 1 koji je integrisan u olovno-kiselinsku bateriju 200, upotreba prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera nije ograničena samo na ovaj tip baterije. Prenaponski bipolarni baterijski pulser se može koristiti i/ili biti integrisan u drugim tipovima punjivih baterija takođe. U jednom prikazu predmetnog pronalaska metod i uređaj iz predmetnog pronalaska se mogu koristiti za tretiranje olovno-kiselinske baterije.
Pojave na kojima se zasnivaju uređaj i metod iz predmetnog pronalaska mogu biti korisni u tretiranju drugih tipova baterija, osim olovno-kiselinskih, gde su te baterije tako okarakterisane da bi došlo do poboljšanja u nivou kapaciteta baterije koju mogu da zadrže i do poboljšanja u sveukupnom životnom veku baterije primenom uređaja i metoda iz predmetnog pronalaska. Naravno, specifikacije pulseva kao i drugi parametri koji su povezani sa uređajem i metod predmetnog pronalaska za druge tipove baterija mogu se prilagoditi osobinama materijala koji su specifični za ove druge tipove baterija. Prema tome, u drugom prikazu predmetnog pronalaska, metod i uređaj iz predmetnog pronalaska mogu tretirati i druge tipove baterije (tj. koje nisu olovno-kiselinske baterije). Neograničavajući primeri tipova baterija koje nisu olovno-kiselinske kod kojih se metod i uređaj iz predmetnog pronalaska mogu koristiti uključuju litijum jonske baterije, litijum polimer baterije, litijum-sulfatne baterije, litijum-titanatne baterije, litijum-gvožđe-fosfatne baterije, punjive litijum baterije u vidu tankog sloja, nikl-metal-hidridne baterije, nikl kadmijumske baterije, nikl-cink baterije, nikl-gvožđe baterije, nikl-vodonične baterije, punjive alkalne baterije, srebro-oksid baterije, natrijum-sumpor baterije, vanadijum-redoks baterije i bilo koji drugi tip punjive baterije koji je danas poznat ili će biti pronađen kasnije na koji se predmetni pronalazak može primeniti.
Slika 5 je prikaz predmetnog pronalaska, kako je ilustrovano pomoću blok dijagrama, koji pokazuje kako se više prenaponskih bipolarnih baterijskih pulsera može intregisati sa odgovarajućim brojem baterija u jedno napajanje ili komplet baterija. Svaka od baterija 320, 322, 324, 326 u kompletu baterija 310 ima odgovarajući prenaponski bipolarni baterijski pulser 310, 312, 314, 316. Baterije 320, 322, 324, 326 u kompletu baterija 310 se pune pomoću punjača 330. Prenaponski bipolarni baterijski pulseri 310, 312, 314, 316 su opremljeni kontrolerom 340. Kontroler 340 aktivira i onda deaktivira svaki od prenaponskih bipolarnih baterijskih pulsera 310, 312, 314, 316 tokom njihovog rada na baterijama 320, 322, 324, 326 da bi se obezbedilo da se ne dovede visok terminalni napon tako što je više od jednog prenaponskog bipolarnog baterijskog pulsera 310, 312, 314, 316 aktivno u bilo kom trenutku vremena.
Drugi aspekt predmetnog pronalaska uključuje metod za povećavanje životnog ciklusa baterije i/ili dozvoljavanje bateriji da zadrži kapacitet. Prikaz predmetnog pronalaska uključuje metod za tretiranje baterije sa primenom bipolarnog prenaponskog baterijskog pulsera predmetnog pronalaska.
Drugi prikaz predmetnog pronalaska obezbeđuje metod za tretiranje više baterija u kompletu baterija, pri čemu svaka baterija ima prenaponski bipolarni baterijski pulser iz predmetnog pronalaska, koji podrazumeva kontrolisanje prenaponskih bipolarnih baterijskih pulsera tako da najviše jedan od prenaponskih bipolarnih baterijskih pulsera dovodi prenapon u bilo kom trenutku vremena.
Prikaz predmetnog pronalaska koristi metod koji uključuje generisanje pozitivnih pulsnih naponskih talasnih signala i negativnih pulsnih naponskih talasnih signala i dovođenje pozitivnih pulsnih naponskih talasnih signala i negativnih pulsnih naponskih talasnih signala na polove baterije. Saglasno ovom prikazu, metod dodatno uključuje spajanje pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala u pulsni naponski talasni signal pre dovođenja sjedinjenog talasnog signala na polove baterije. U određenim prikazima predmetnog pronalaska, pozitivan pulsni naponski talasni signal ima jedan pozitivan naponski i negativni pulsni naponski talasni signal ima jedan negativan naponski puls.
U drugom prikazu predmetnog pronalaska, metod dodatno sadrži pojačanje pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala. U još jednom prikazu predmetnog pronalaska, metod sadrži pojačanje pulsnog naponskog talasnog signala kao dodatno pojačanje ili kao alternativa pojačanju pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog signala.
U drugom prikazu predmetnog pronalaska, metod dodatno sadrži generisanje pulsnog napona. Dalje saglasno ovom prikazu predmetnog pronalaska, puslni napon može sadržati bilo koji ili kombinaciju pozitivnog pulsnog napona ili negativnog pulsnog napona.
U drugom prikazu predmetnog pronalaska, stvaranje naponskog pulsa podrazumeva generisanje pulsnog napona i obradu pulsnog napona, naizmenično, u propušten pulsni napon i invertovan pulsni napon, gde je propušten pulsnog napona bilo pozitivan pulsni napon bilo pulsni napon, a invertovani naponski puls je suprotnog znaka od pozitivnog pulsnog napona i negativnog pulsnog napona.
U drugom prikazu predmetnog pronalaska, generisanje pulsnog napona podrazumeva oblikovanje pozitivnog pulsnog napona i negativnog pulsnog napona, redom, u pozitivan pulsni naponski oblik i negativan pulsni naponski oblik i podešavanje vremena raspodele pozitivnog pulsnog naponskog oblika i raspodele negativnog pulsnog naponskog oblika redom u pozitivan pulsni naponski talasni signal i negativan pulsni naposnki signal.
SLIKA 6 obezbeđuje grafički prikaz vremena pražnjenja za olovno-kiselinsku bateriju koja je tretirana prema metodima i/ili uređajem iz predmetnog pronalaska 400 nasuprot vremenu pražnjenja olovno-kiselinske baterije koja nije bila tretirana 410. Kao što grafik pokazuje, vreme pražnjenja baterije je produženo za više od 150% koristeći metod i/ili uređaj iz predmetnog pronalaska, efikasno rezultujući povećanim kapacitetom baterije.
SLIKA 7 obezbeđuje grafički prikaz vremena pražnjenja u zavisnosti od broja ciklusa punjenja/pražnjenja za olovno-kiselinsku bateriju koja je tretirana u skladu sa metodom i/ili uređajem iz predmetnog pronalaska 420 koji je upoređen sa vremenom pražnjenja u zavisnosti od broja ciklusa punjenja/pražnjenja za olovno-kiselinsku bateriju koja nije bila tretirana 430. Grafik pokazuje da je ukupni životni vek olovno-kiselinske baterije tretirane prema metodu i/ili uređajem iz predmetnog pronalaska produžen za faktor između otprilike 1,7 i otprilike 2,2 puta u poređenju sa olovno-kiselinskom baterijom koja nije bila tretirana.
Dok ovi testovi pokazuju da uređaj i metod iz predmetnog pronalaska uspešno povećavaju vreme trajanja ciklusa i poboljšavaju zadržavanje kapaciteta olovno-kiselinske baterije, teorija koja objašnjava osnove predmetnog pronalaska se može primeniti i na druge baterije koje nisu olovno-kiselinske, čiji su neograničavajući primeri ovde obezbeđeni.

Claims (21)

1. Prenaponski bipolarni baterijski pulser sadrži: pulsni generator (20) podešen da proizvodi pozitivni pulsni napon i negativni pulsni napon; pozitivan pulsni naponski drajver (32) podešen da konvertuje pozitivni pulsni napon u pozitivni pulsni naponski talasni signal (34); negativni pulsni naponski drajver (36) podešen da konvertuje negativni pulsni napon u negativni pulsni naponski talasni signal (38); i pulsni naponski distributor (50) podešen da spaja pozitivan pulsni naponski talasni signal (34) i negativni pulsni naponski talasni signal (38) u pulsni naponski talasni signal (52) i da primeni pulsni naponski talasni signal duž polova baterije, pri čemu pulsni naponski talasni signal (52) sadrži barem jedan pozitivan naponski puls koji ima prednju ivicu i pozitivnu amplitudu pulsa za kojim sledi barem jedan negativan naponski puls koji ima zadnju ivicu i negativnu amplitudu pulsa, gde su vreme porasta (Tt) prednje ivice i vreme porasta (Tt) zadnje ivice svako manje od vremena relaksacije elektrolitičkog rastvora baterije.
2. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu 1, dodatno sadrži mikrokontroler (22), pri čemu je pulsni generator (20) podešen u mikrokontroleru (22).
3. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu 1, u kome pulsni generator (20) sadrži pozitivan pulsni generator podešen da generiše pozitivne pulsne napone i negativan pulsni generator podešen da generiše negativne pulsne napone.
4. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu 1, u kome pulsni generator (20) sadrži naizmenični inverter prekidač, pri čemu naizmenični inverter prekidač naizmenično obrađuje pulsni napon u propušten pulsni napon i invertovani pulsni napon, gde je propušteni pulsni napon bilo koji od pozitivnog pulsnog napona i negativnog pulsnog napona, a invertovani pulsni napon je suprotnog znaka od pozitivnog pulsnog napona i negativnog pulsnog napona.
5. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu 1, u kome pozitivan pulsni naponski drajver (32) i negativan pulsni naponski drajver (36) sadrže: uređaj za oblikovanje pulsa; i generator za podešavanje vremena, gde su uređaj za oblikovanje pulsa i generator za podešavanje vremena podešeni tako da konvertuju pulsni napon u pulsni naponski talasni signal.
6. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu 1 dalje sadrži: pojačavač pozitivnog napona (40) podešen da pojačava pozitivan pulsni naponski talasni signal (34); i pojačavač negativnog napona (48) podešen da pojačava negativan pulsni naponski talasni signal (38).
7. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu 1, u kome su vreme porasta prednje ivice i vreme porasta zadnje ivice oko jedne trećine vremena relaksacije.
8. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu 1, u kome su amplituda pozitivnog pulsa i amplituda negativnog pulsa veće od napona na bateriji.
9. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu 8, u kome amplituda pozitivnog pulsa i amplituda negativnog pulsa su svaka najmanje dva puta napon na bateriji.
10. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu 9, pulsni naponski talasni signal (52) ima frekvenciju pulsnog ciklusa takvu da se širina pulsa barem jednog pozitivnog naponskog pulsa i širina pulsa barem jednog negativnog naponskog pulsa ne preklapaju.
11. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu 1, u kome je širina pulsa barem jednog pozitivnog naponskog pulsa i širina pulsa barem jednog negativnog naponskog pulsa svaka veća od vremena relaksacije.
12. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu 1, dodatni sadrži: kontroler; i uređaj za merenje podešen da meri napon na bateriji, u kome: je kontroler podešen da identifikuje stanje baterije koristeći napon na bateriji; i kontroler je podešen da aktivira prenaponski bipolarni baterijski pulser na osnovu stanja baterije.
13. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu l, gde je baterija bilo olovno-kiselinska baterija ili neolovno-kiselinska baterija.
14. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu 1, dalje sadrži pojačavač napona (40, 42) podešen da pojačava pulsni naponski talasni signal.
15. Prenaponski bipolarni baterijski pulser prema patentnom zahtevu 14, gde je prenaponski bipolarni baterijski pulser integrisan u bateriju.
16. Metod sadrži: dobijanje pozitivnog pulsnog napona i negativnog pulsnog napona; konvertovanje pozitivnog pulsnog napona u pozitivan pulsni naponski talasni signal i negativnog pulsnog napona u negativan pulsni naponski talasni signal; spajanje pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala i negativnog pulsnog naponskog talasnog signala u pulsni naponski talasni signal; i primenjivanje pulsnog naponskog talasnog signala duž polova baterije, gde pulsni naponski talasni signal sadrži barem jedan pozitivan naponski puls koji ima prednju ivicu i pozitivnu amplitudu pulsa za kojim sledi barem jedan negativan naponski puls koji ima zadnju ivicu i negativnu amplitudu pulsa, gde su vreme porasta (Tt) prednje ivice i vreme porasta (Tt) zadnje ivice svako manje od vremena relaksacije elekotrlitičkog rastvora baterije.
17. Metod prema patentnom zahtevu 16, dodatno sadrži pojačavanje barem jednog od pozitivnog pulsnog naponskog talasnog signala, negativnog pulsnog naponskog talasnog signala, i pulsnog naponskog talasnog signala.
18. Metod prema patentnom zahtevu 16, u kome proizvodnja pozitivnog pulsnog napona i negativnog pulsnog napona sadrži: generisanje pulsnog napona; i obradu pulsnog napona, naizmenično, u propušten pulsni napon i u invertovan pulsni napon, gde je propušteni pulsni napon bilo pozitivan pulsni napon bilo negativan pulsni napon, a invertovani pulsni napon je suprotnog znaka od pozitivnog pulsnog napona i negativnog pulsnog napona.
19. Metod prema patentnom zahtevu 16, u kome konvertovanje pozitivnog pulsnog napona u pozitivan pulsni naponski talasni signal i negativnog pulsnog napona u negativan pulsni naponski talasni signal sadrži: oblikovanje pozitivnog naponskog pulsa i negativnog naponskog pulsa redom u pozitivan pulsni naponski oblik i negativan pulsni naponski oblik; i podešavanje vremena distribucije pozitivnog pulsnog naponskog oblika i distribucije negativnog pulsnog naponskog oblika redom u pozitivan pulsni naponski talasni signal i negativan pulsni naponski talasni signal.
20. Metod prema patentnom zahtevu 16, u kome se pulsni naponski talasni signal primenjuje duž polova bilo koje od olovno-kiselinske baterije i neolovno-kiselinske baterije.
21. Metod prema patentnom zahtevu 16 primenjen na više baterija iz kompleta baterija putem odgovarajućih prenaponskih bipolarnih baterijskih pulsera, gde najviše jedan bipolarni prenaponski pulser za bateriju primenjuje prenapon u bilo kom trenutku vremena.
RS20170150A 2010-05-05 2011-05-05 Prenaponski bipolarni baterijski pulser i metod RS55698B1 (sr)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/774,190 US8436587B2 (en) 2010-05-05 2010-05-05 Bipolar overvoltage battery pulser and method
EP11723246.2A EP2567445B1 (en) 2010-05-05 2011-05-05 Bipolar overvoltage battery pulser and method
PCT/EP2011/002250 WO2011138038A2 (en) 2010-05-05 2011-05-05 Bipolar overvoltage battery pulser and method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RS55698B1 true RS55698B1 (sr) 2017-07-31

Family

ID=44626762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RS20170150A RS55698B1 (sr) 2010-05-05 2011-05-05 Prenaponski bipolarni baterijski pulser i metod

Country Status (29)

Country Link
US (2) US8436587B2 (sr)
EP (1) EP2567445B1 (sr)
JP (1) JP5965390B2 (sr)
KR (1) KR101415156B1 (sr)
CN (1) CN103026576B (sr)
AP (1) AP3527A (sr)
AU (1) AU2011250189B2 (sr)
BR (1) BR112012028312B8 (sr)
CA (1) CA2798478C (sr)
DK (1) DK2567445T3 (sr)
EA (1) EA026817B1 (sr)
ES (1) ES2614951T3 (sr)
HR (1) HRP20170203T1 (sr)
HU (1) HUE032250T2 (sr)
IL (1) IL222730A (sr)
LT (1) LT2567445T (sr)
MA (1) MA34430B1 (sr)
MX (1) MX2012012806A (sr)
MY (1) MY157463A (sr)
NZ (1) NZ604046A (sr)
PL (1) PL2567445T3 (sr)
PT (1) PT2567445T (sr)
RS (1) RS55698B1 (sr)
SG (1) SG185392A1 (sr)
SI (1) SI2567445T1 (sr)
TN (1) TN2012000522A1 (sr)
UA (1) UA114278C2 (sr)
WO (1) WO2011138038A2 (sr)
ZA (1) ZA201208924B (sr)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011087496A1 (de) * 2011-11-30 2013-06-27 H-Tech Ag Verfahren und Vorrichtung zum Laden von wiederaufladbaren Zellen
CN103164313A (zh) * 2011-12-12 2013-06-19 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 调试系统及方法
US9257862B2 (en) * 2012-02-20 2016-02-09 Best Environment Solutions, LLC Method and apparatus for battery desulfation
TW201540135A (zh) * 2014-04-07 2015-10-16 Univ Fujian Agric & Forestry 室內植物源負離子激增裝置
DE102017011917A1 (de) 2017-12-21 2019-06-27 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Verfahren zum Herstellen eines mehrschichtigen Foliensicherheitselements
CN108198964B (zh) 2018-01-31 2024-10-22 林子进 双极性铅酸蓄电池
JP7397489B2 (ja) * 2018-07-23 2023-12-13 株式会社ベックス 気泡噴出方法、電源装置、および、気泡噴出用装置
CN112290108A (zh) * 2020-10-26 2021-01-29 上海俪盈信息科技有限公司 一种具有电池活化功能的电池监测传感器
CN117355962A (zh) 2020-12-18 2024-01-05 维塞林·博吉达罗夫·内德诺夫 用于电池电解质的合成质子导电添加剂
US12149192B2 (en) 2022-03-07 2024-11-19 Wavetech Gmbh Method and device for restoration of a battery's energy parameters
WO2025073030A1 (pt) * 2023-10-06 2025-04-10 Guacemmi Participações Societárias Ltda. Método de extrair energia de uma bateria

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3576420A (en) * 1970-04-02 1971-04-27 North American Rockwell Electron beam focus control system
US3725766A (en) * 1972-08-17 1973-04-03 Lorain Prod Corp Frequency compensating circuit for voltage regulators
US4484136A (en) * 1981-06-25 1984-11-20 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Test set for transient protection devices
US4607208A (en) 1984-07-30 1986-08-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Battery charger
JPS62119473A (ja) 1985-11-20 1987-05-30 Tokai T R W Kk 車載バツテリ−の蓄電状態モニタ−装置
US5159258A (en) 1991-07-15 1992-10-27 Albert Kolvites Rechargeable battery conditioner unit
US5493196A (en) 1992-01-27 1996-02-20 Batonex, Inc. Battery charger for charging alkaline zinc/manganese dioxide cells
US5600226A (en) 1993-10-13 1997-02-04 Galaxy Power, Inc. A Pennsylvania Corporation Methods of controlling the application and termination of charge to a rechargeable battery
US5633574A (en) 1994-01-18 1997-05-27 Sage; George E. Pulse-charge battery charger
AU710799B2 (en) * 1995-07-11 1999-09-30 Enrev Corporation Control and termination of a battery charging process
US5777453A (en) 1995-09-26 1998-07-07 Kabushiki Kaisha Jnt Method and apparatus for recharging batteries using a step shaped voltage pulse
US5680031A (en) * 1996-03-26 1997-10-21 Norvik Traction Inc. Method and apparatus for charging batteries
US5998968A (en) 1997-01-07 1999-12-07 Ion Control Solutions, Llc Method and apparatus for rapidly charging and reconditioning a battery
EP1003847A4 (en) * 1997-09-04 2005-04-06 Science Res Lab Inc SEPARATION OF CELLS BY USE OF ELECTRIC FIELDS
US6229285B1 (en) 1997-10-03 2001-05-08 Georgia Tech Research Corporation Detector for rapid charging and method
US6835491B2 (en) 1998-04-02 2004-12-28 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Battery having a built-in controller
CA2277531A1 (en) 1998-07-27 2000-01-27 Dominique G. Makar Pulse modified invariant current battery charging method and apparatus
JP3398113B2 (ja) * 2000-02-14 2003-04-21 ローム株式会社 ミュート回路およびデジタルオーディオ増幅回路
US6841974B2 (en) * 2001-03-13 2005-01-11 Hdm Systems Corporation Battery charging method
US6469473B1 (en) 2001-03-16 2002-10-22 Battery Performance Technologies, Inc. Method and apparatus for using pulse current to extend the functionality of a battery
US6548971B2 (en) * 2001-05-22 2003-04-15 Matsushita Electric Works, Ltd. Dual sided self-oscillation circuit for driving an oscillatory actuator
US6724173B2 (en) * 2002-02-08 2004-04-20 Valence Technology, Inc. Circuits, apparatuses, electrochemical device charging methods, and lithium-mixed metal electrode cell charging methods
JP2006129588A (ja) 2004-10-28 2006-05-18 Sanyo Electric Co Ltd 二次電池の電力制御方法及び電源装置
JP5170876B2 (ja) * 2005-06-03 2013-03-27 古河電気工業株式会社 充電率/残存容量推定方法、電池の状態検知センサ及び電池電源システム
JP2008135352A (ja) * 2006-11-28 2008-06-12 Re Station:Kk 鉛電池の充電延命再生システム装置
JP2008192532A (ja) * 2007-02-07 2008-08-21 Araki Tadashi 二次電池の活性化方法、活性化装置、活性化パルス周波数測定装置、及び、充電装置
CN101404346B (zh) 2008-11-19 2010-12-15 中国人民解放军军械工程学院 恒压脉冲快速充电法

Also Published As

Publication number Publication date
NZ604046A (en) 2014-04-30
HUE032250T2 (en) 2017-09-28
US20130221931A1 (en) 2013-08-29
US8436587B2 (en) 2013-05-07
WO2011138038A3 (en) 2012-06-07
ES2614951T3 (es) 2017-06-02
EA026817B1 (ru) 2017-05-31
AP2012006596A0 (en) 2012-12-31
US8716982B2 (en) 2014-05-06
IL222730A0 (en) 2012-12-31
KR101415156B1 (ko) 2014-07-07
CN103026576B (zh) 2014-11-26
WO2011138038A2 (en) 2011-11-10
LT2567445T (lt) 2017-03-27
BR112012028312A2 (pt) 2016-11-01
PT2567445T (pt) 2017-01-20
US20110273143A1 (en) 2011-11-10
ZA201208924B (en) 2013-07-31
EP2567445B1 (en) 2016-11-09
MX2012012806A (es) 2013-04-19
AU2011250189B2 (en) 2013-09-12
BR112012028312B1 (pt) 2020-04-28
EA201291120A1 (ru) 2013-05-30
PL2567445T3 (pl) 2017-04-28
JP5965390B2 (ja) 2016-08-03
AP3527A (en) 2016-01-11
BR112012028312B8 (pt) 2022-08-16
TN2012000522A1 (en) 2014-04-01
CN103026576A (zh) 2013-04-03
CA2798478A1 (en) 2011-11-10
JP2013526257A (ja) 2013-06-20
EP2567445A2 (en) 2013-03-13
MA34430B1 (fr) 2013-08-01
HRP20170203T1 (hr) 2017-04-07
KR20130064074A (ko) 2013-06-17
CA2798478C (en) 2013-10-15
MY157463A (en) 2016-06-15
IL222730A (en) 2014-02-27
AU2011250189A1 (en) 2013-01-10
DK2567445T3 (en) 2017-02-20
UA114278C2 (uk) 2017-05-25
SI2567445T1 (sl) 2017-02-28
SG185392A1 (en) 2012-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RS55698B1 (sr) Prenaponski bipolarni baterijski pulser i metod
EP3286816B1 (en) A power supply system
US20190170830A1 (en) Lead acid battery device, control device for lead acid battery, and control method for lead acid battery
CN114303296B (zh) 电池单体的充电
US9337684B2 (en) Battery charging device and method
WO2004100303A1 (ja) 鉛電池の電極表面に付着する硫化鉛の除去装置
JPH01503671A (ja) 電気化学方法の改良方法および装置
JP2009212038A (ja) 鉛蓄電池の電槽化成方法
CN103283081B (zh) 一种硫酸铅附着物去除装置及方法
JP6774700B2 (ja) 鉛蓄電池再生装置
KR20150053181A (ko) 고주파 컨트롤부를 이용하여 배터리 복원과 충전을 동시에 진행할 수 있는 배터리 충전기의 제어방법
KR20150053182A (ko) 고주파 컨트롤부를 이용하여 배터리 복원과 충전을 동시에 진행할 수 있는 배터리 충전기
HK1180458A (en) Bipolar overvoltage battery pulser and method
HK1180458B (en) Bipolar overvoltage battery pulser and method
OA16622A (en) Bipolar overvoltage battery pulser and method.
JP6751879B2 (ja) 鉛蓄電池再生装置
CN203135513U (zh) 铅酸电池充电装置
KR20110094642A (ko) 고주파 펄스 배터리 복원기
SU841073A2 (ru) Способ формовки и зар да акку-Мул ТОРНОй бАТАРЕи
Sukumar et al. Nano Current Charging Algorithm for Thin-Film Lithium Microbatteries
DE10261118A1 (de) Verfahren zum Laden und/oder Entladen von Energiequellen
SI20601A (sl) Postopek in priprava za dopolnilno formiranje sekundarne baterije in postopek in priprava za hitro polnjenje dopolnilno formirane sekundarne baterije