Byta ut selenlikriktaren i en gammal bilbatteriladdare

Mitt batteri dödade just igår (lämnade faktiskt lamporna). Tog ut för laddning idag men min nya automatiska laddare för att upptäcka så låg spänning för att börja laddningsprocessen. Så jag var tvungen att ansluta den till min stora gamla Lucas-laddare (bifogad bild nedan), men bara för att märka att det inte fanns någon defekt i amperet. Jag kollade med min multimätare och fann att utgången var som bara 0,24 V, öppnade höljet och kontrollerade transformatorn och det var bra. Ser ut som en blåst likriktare-selenlikriktare antar jag (bild nedan). Efter en meningslös sökning fann dessa likriktare inte längre, så fick äntligen en KBPC2510 metallbrygglikriktare. Jag har installerat den på batteriladdaren och mätt utgången vid 6V och 12V inställning gav mig 6,9V / 11,9V öppen ström och när jag var ansluten till batteriet steg utgångarna från 6,8-8V för 6V batteri och 14-15,8V för bilbatteriet när det laddades.

Beror det på metallbrygglikriktaren? Jag har inte haft chansen att mäta volt med den gamla likriktaren tidigare. Är dessa spänningar dåliga för dessa batterier? batteriladdare [! [selen rectfier 1 [! [se rect [! [metal bridge rectifier ] 2 ] 3 ] 4

Kommentarer

  • 15,8 V verkar lite för ett 12 V blybatteri (14,4 V borde vara gränsen, om jag ' jag felar inte). Selenlikriktare har ett högre spänningsfall än moderna, så kanske var kretsen beroende av det för att få rätt spänningar. Eller spänningarna var så höga att utjämna cellerna och var designad för batterier där du ' fyller vatten i dem, jag tror att de hade högre laddningsspänningar.
  • @Arsenal Jag tror att du har rätt. De flesta av batterierna på den tiden är de översvämmade cellerna. Så lätt vattenförlust var acceptabelt. Men nuförtiden med det underhållsfria kan det inte vara en bra idé.

Svar

Detta är mitt första inlägg här och jag snubblar bara i ditt inlägg, eftersom jag gillar att söka efter bilbatteriladdare. Besvara två frågor och föreslå ett sätt att förbättra din laddare med minimala förändringar (i slutet).

Q1 : Kan selenlikriktare ersättas med kisellikriktare?

A1 : Definitivt JA, i Faktum är att de flesta sådana reparationer bör ersätta. Det kommer att bli en uppgradering, vilket gör att alla laddare fungerar bättre. MEN försiktighet bör iakttas för att korrekt ändra den valda likriktaren. Jag tror att den valda KBPC2510-bron är tillräckligt robust för din laddare, eftersom den är klassad för 25A och frontplattan på den säger 10-12Amp.

Q2 : Varför spänningen verkar vara högre än förväntat, som du mätte och sa: “6V och 12V inställning gav mig 6,9V / 11,9V öppen ström och när jag var ansluten till batteriet utgångarna ökade från 6,8-8 V för 6 V batteri och 14-15,8 V. ”

A2 : Din äldre laddare verkar vara gjord i huvudsak med en transformator och likriktare. Den har inga filterkondensatorer eller regleringskomponenter. Detta fall kan bekräftas eftersom du kanske har mätt ”öppen krets” -spänning med en multimeter i likspänning, när genomsnitt likspänning mäts, vilket kan vara något annorlunda än det verkliga RMS-värdet. En rektifierad sinusformad vågform med 11.9V av medelvärdet har ett PEAK-värde som är Sqrt (2) gånger detta: V_peak = 1.414 x V_avg = 1.414 x 11.9V = 16.8V Men en brygglikriktare har ett spänningsfall i två dioder (2 x 0,7V), så den maximala förväntade laddningsspänningen är:

V_max12 = V_peak – 1.4V = 15.4V

Om du upprepar detta för 6V-inställningarna hittar du:

V_max6 = (6,9 x 1,414) – 1.4 = 8.3V

Dessa små skillnader mellan vad som beräknades ovan och dina uppmätta värden kan orsakas är [Genomsnitt x RMS] och små variationer i diodprestanda . Så batteriet beter sig som en stor kondensator, och batterispänningen ligger nära beräknade toppspänningar.

POTENTIELLA PROBLEM med denna typ av laddare – och hur man lindrar dem:

  1. Har inte kortslutningsskydd. Detta kan bli värre om äldre transformatorer är för stora och kan leverera kortslutningsströmmar större än 25-30A. Detta skulle resultera i överström för moderna brygglikriktare, mindre förlåtande att missbruka (och spanking) än original selen.
  2. Har inte omvänd polaritetsskydd. Detta kan också skapa allvarlig överström, skadlig Si-brygglikriktare.
  3. Begränsar inte strömmen för djupt urladdade batterier.
  4. Den slutliga laddningsspänningen kan vara för hög, benägen att batteriet gasas och förkortar dess livslängd.

Möjliga beredskapslösningar , samtidigt som den behåller sin ursprungliga och antika enkelhet & robusthet:

  1. Installera 12V-strålkastare i serie – Att installera 2 eller 3 strålkastarlampor parallellt mellan dem (vardera cirka 50W) medan de är i serie med en av laddarens kablar kan begränsa den maximala laddningsströmmen till än 8A eller 12A. Detta skyddar mot kortslutning av terminalerna = lampor tänds i 90% full ljusstyrka. Detta skyddar också om polerna är anslutna med omvänd polaritet i batteriet, lamporna tänds även om laddaren är urkopplad (avstängd) eller lampor tänds ”alltför ljusa” om laddaren redan är påslagen. Detta begränsar också den slutliga laddningsströmmen och ger mer tid att stänga av laddaren när önskad batterispänning uppnås.
  2. Installera ytterligare likriktardioder i serie – Mätt 15.4V till 15.8V är något för högt för att ladda de flesta 12V batterier. Slutspänningen bör vara cirka 14,4 v för massladdning. Ett sätt att uppnå detta är att använda samma 0,7V till 1,4V spänningsfall genom att använda en annan brygglikriktare och välja
    • från negativ till positiv (2 dioder i serie, arbetar parallellt) för att få 1,4 V-droppe, eller
    • från kortslutna AC-terminaler till positiva terminaler (2 dioder parallellt) för 0,7V.

Anmärkning för Hantering av överhettning:

Båda likriktarbryggorna ska vara ordentligt kylflänsar, kanske till och med med tvungen konvektion (fläktkyld. ) Värme som genereras av strålkastare skulle också dra nytta av tvingad konvektion.

Jag hoppas att dessa kommentarer hjälper dig och andra kamrater.

Kommentarer

  • Tack för den detaljerade förklaringen. Så det jag slutade göra var lite annorlunda. Så enligt broens likriktare ' s datablad bör den vara 1,1V släpp. Men jag vill inte ' lägga till för många likriktare så jag hittade en DC-DC nedstegningsomvandlare med 10A kapacitet. Jag har justerat utgången till att vara runt 13,86VDC (jag ökar ibland till 14,4V om batterispänningen är för låg) och ställer in den maximala strömkällan till 3 ampere. Det kan rampas upp till 8 ampere men vid den tiden behöver jag en kylfläkt för att släppa ut värmen. Så för inte helt döda batterier använder jag den här installationen nu … cntd i nästa kommentar
  • … forts. BTW på transformatorn jag hittade på etiketten stod det 14 / 9VAC den kan mata ut. Eftersom jag reparerar, byggde om och testade startmotorer för cyklar har jag en bänktillförsel gjord med en 50Amp-likriktare och UPS-transformator som matar ut 13,25VDC och enkelt kan hantera 35Aps. Så jag använder det för ett helt dött batteri och sedan när det är klart använder jag den andra laddaren för att fortsätta.
  • När det gäller ditt första svar: Typisk kiselriktare har 0,7 V per diod, nära den specificerade / märkströmmen . Detta skulle vara 1,4 V för en diodbro. Den 1,1 V är något lägre än jag förväntar mig, men kan hända i mycket lägre strömmar.
  • En annan punkt: att använda en steg-ned-strömförsörjningsmodul kan verkligen minska spänningen, men den förväntar sig att få en smidig spänning från likriktare, menar jag, filtreras av elektrolytkondensator (er). Annars slås den på & 120 gånger per sekund, och dess lilla ingång räcker inte för att kompensera det. Min guesstimate skulle vara att använda en 4700 uFd x 25V (eller bättre: 40V) vid likriktarens utgång. Det vore bra för de 3A som din modul hanterar nu.
  • Om ditt andra svar: Om jag förstod rätt, när du reparerar reparationsstart av motorcyklar, har du ibland något mycket svagt eller ”dött” batteri , rätt? AFAIK, dessa batterier har vanligtvis kapacitet i intervallet 5Ah till 20Ah. Jag har studerat och testat några laddningsmetoder. Snabbladdningar är en extrem resurs som kan göras vid maximalt 1C (5A för mindre 5Ah till 20A för 20Ah en) – och under en kort tid (max 15-30 minuter), övervaka dess temperatur och spänning och avsluta denna höga ström om det börjar ”fissing” / ”gasning” / ”kokande” (du fick idén). Fortsätt …

Svar

Selenlikriktare har en mycket mjukare I / U-karaktäristik än kisel. / p>

Seleniumdiod I / U-karakteristik

Du kan simulera det mjuka lutningsbeteendet till höger genom att sätta några ohm motstånd i serie med varje kiseldiod. För din applikation kan ett enda motstånd vid likriktarutgången räcka. Kom ihåg rätt effektklassning och kylning för det motståndet!

Kommentarer

  • kompis tyvärr donerar jag inte ' t har ett reservmotstånd med mig. Jag har en 12V / 15CP signalblinkerslampa med mig. Kommer det att räcka?Dess motstånd är cirka 1,7 ohm när jag mätte plus spänningen verkar sakta stiga först när jag kollade just nu.
  • Ja, 0,5Ω till 2Ω är rätt intervall. Kontrollera ström och spänning medan du laddar batteriet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *