Özet:
Kötü bir fikir ama çoğu zaman ölümcül olmayabilir.
YMMV.
Kaba BOTE hesaplaması, 0.3V dengesizliği olan hücreler hücrelerde birbirine sıkı sıkıya bağlıysa ve daha sonra bağlantıdan hemen sonra şarj edilirse, bir hücrenin izin verilen maksimum şarj oranının iki katına çıkmasının yeterli olacağını söyler.
Piller pillere sıkıca bağlı değilse , bunun yerine ortak bir güç kaynağı noktasına yol açarsa, ara bağlantıdan * yaklaşık 10 dakika sonra şarj edilmemeleri * yeterince güvenli kendi kendine dengelemeye izin vermelidir. Her akü kablosuna çok küçük bir direnç eklemek veya minimum direnç kablolarının sağlanması bu işleme yardımcı olacaktır. Metne bakınız.
Mevcut kural, muhtemelen yukarıdaki paragraftaki kılavuzun arkasındaki pratik nedenlere dayanan ampirik bir kuraldır - metne bakın.
- Bir direnç veya amaca uygun olarak yapılmış çift yönlü akım sınırlayıcı ile kurulumdan önce "tezgahta" karşılıklı dengeleme iyi bir fikir olacaktır.
Otoriter bir ifade DEĞİL. LiIon hücrelerine hiç paralellik göstermedim.
Ama çok fazla genel pil deneyimim var ve şimdiye kadar bu özel konuyu düşündüm.
Mümkünse sert paralellikten kaçınılmalıdır. Modern elektroniklerle şarj ve deşarj sırasında bağımsız akım yollarına izin veren bir anahtar yapmak son derece kolaydır.
"Temel kural" deneyime dayanabilir ve bu da akü bağlantı dirençlerinin ortaya çıkmasına bağlı olabilir - aşağıya bakın.
Alanın 1C maksimum hızda derecelendirildiği hücreleriniz varsa ve 2C'de iki şarj ederseniz, yük eşit olmayan bir şekilde dağılabilir ve buna ek olarak önemli hücre içi akımları alabilirsiniz. Net sonuç (bana öyle geliyor ki) kolayca tek bir hücre hızı şarj oranını iki katına kadar olabilir.
Daha da basit, eğer aküden az miktarda voltaj düşüşüne tahammül edebiliyorsanız, her uçta az miktarda direnç ekleyerek tam şarjda 0.1V'nin minimum etki ile oldukça önemli farklılıklara izin vereceğini söyler. Maksimum şarj 1C (birçok LiIon için ortak) ise, bazı üreticiler 2C'ye kadar izin verir) R ~ = 0.1 / C (C = Amper olarak Ah kapasitesi). Yani örneğin bir 18650 hücresi (bir LiPo değil aynı prensip) 2Ah kapasiteye sahip olabilir, bu nedenle R = 0.1 / 2 = 0.05 ohm olabilir. Bunun gibi bir şeyi, sadece iki akü kablosu kullanarak, hücrelerin bağlandığı yere, hücreler arasında sabit bağlantı yerine tek bir kablo kullanarak elde edebilirsiniz. Dengesiz piller arasında 1C (2A şarj akarsa) düşüş 0,2V - yani 0 olacaktır. Sadece bağlantıdan aküye bataryalı dengelemeniz varsa, ilk bağlantıdaki 2V dengesizlik spesifikasyona uygun hale getirilecektir. (Bu, Vmin = 3.0V, Vmax = 1.2V'nin hızlı zihinsel hesaplamasına dayanmaktadır, sabit voltahge kaidesinde kapasite ~~% 80, voltaj değişikliği ile doğrusal kapasite değişimi). Gerilim değişikliği ile kapasite doğrusal DEĞİLDİR ama bize bir fikir verir. Demek ki 0.2V diferansiyel ~~~ = 2 x 6% = C.% 12 C.Cac intercell dengeleme akımı = 1C ise, bu ~ ~ 12% x 1 saat = ~ 7 dakika sürecektir. Bu nedenle, her hücrenin uçlarında> = (R / 0.1C) kurşun direncine sahip iki hücre paralel bağlarsanız ve s Vmin = 3.0V, Vmax = 1.2V, zihinsel sabit kaide kapasitesi ~~% 80, voltaj değişimi ile doğrusal kapasite değişikliği). Gerilim değişikliği ile kapasite doğrusal DEĞİLDİR ama bize bir fikir verir. Demek ki 0.2V diferansiyel ~~~ = 2 x 6% = C.% 12 C.Cac intercell dengeleme akımı = 1C ise, bu ~ ~% 12 x 1 saat = ~ 7 dakika sürecektir. Bu nedenle, her hücrenin uçlarında> = (R / 0.1C) kurşun direncine sahip iki hücre paralel bağlarsanız ve s Vmin = 3.0V, Vmax = 1.2V, zihinsel sabit kaide kapasitesi ~~% 80, voltaj değişimi ile doğrusal kapasite değişikliği). Gerilim değişikliği ile kapasite doğrusal DEĞİLDİR ama bize bir fikir verir. Demek ki 0.2V diferansiyel ~~~ = 2 x 6% = C.% 12 C.Cac intercell dengeleme akımı = 1C ise, bu ~ ~% 12 x 1 saat = ~ 7 dakika sürecektir. Bu nedenle, her hücrenin uçlarında> = (R / 0.1C) kurşun direncine sahip iki hücre paralel bağlarsanız vebağlantı sonra 10 dakika ücret almayın "büyük olasılıkla iyi olacak" [tm]. Ara bağlantı tamamlandıktan hemen sonra aküden çalışma.
Şarj ve deşarj üzerindeki etki: Yukarıdakiler yaklaşık 2C hücre içi aktarıma izin verdiğinden ve hücreler normalde 1C hızında deşarj olmadığından (dizüstü bilgisayar kullanıcıları genellikle bir saatten fazla pil çalışmasına sahip değer), Heath-Robinson arabağlantı sağlamak için yeterli direnç korumanın hücre deşarj voltajı üzerinde minimum etkisi olacaktır. Bu dirençler aracılığıyla maksimum kapasitede şarj edilirse, hücre voltajı buna göre azaltılır, ancak sistem sabit akımdan çıktıkça sabit voltaj moduna akım düşer ve pil potansiyeli oluşur. Böylece net etki şarj sürelerini hafifçe arttırmaktır.