VOLTCRAFT UCT 100-6 User guide [cs]

Profesionální inteligentní multifunkční nabíječka UCT 100-6
1. Úvod
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup profesionální nabíječky UCT 100-6. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a
k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí
zdroje), z oblasti měřící techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.
Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky Voltcraft®.
Obsah
Strana
1. Úvod.............................................................................................................................................. 1
2. Rozsah dodávky........................................................................................................................... 3
3. Účel použití nabíječky .................................................................................................................3
4. Všeobecné informace o akumulátorech .................................................................................... 4
a) Akumulátory NiCd.......................................................................................................................... 4
b) Akumulátory NiMH......................................................................................................................... 4
c) Akumulátory Li-Polymer ( LiPo)..................................................................................................... 5
d) Akumulátory Li-ion (LiIo)................................................................................................................ 5
e) Akumulátory Li-Fe (LiFe)............................................................................................................... 5
f) Olověné akumulátory (Pb).............................................................................................................. 6
Co znamená pojem paměťový efekt akumulátorů NiCd..................................................................... 6
Poznámky ke konstrukci a k nabíjení akumulátorů (NiCd, NiMH)...................................................... 6
Poznámky ke konstrukci a k nabíjení lithiových akumulátorů (bezpečnostní předpisy)...................... 7
Nabíjení olověných akumulátorových baterií, které lze udržovat........................................................ 8
Vysvětlení pojmu „C rate“ a „nabíjecí účinnost akumulátoru“............................................................. 8
5. Bezpečnostní předpisy................................................................................................................ 9
6. Součásti nabíječky (ovládací tlačítka atd.) .............................................................................. 10
7. Uvedení nabíječky do provozu ................................................................................................. 12
8. Přehled jednotlivých menu (režimů nastavení nabíječky)...................................................... 13
9. Základní nastavení nabíječky................................................................................................... 14
a) Zobrazení hlavního menu nastavení (USER SET)....................................................................... 14
b) Volba typu lithiové akumulátorové baterie (V.Type)..................................................................... 14
c) Kontrola lithiové akumulátorové baterie (CHK Time)................................................................... 14
d) Citlivost detekce vrcholového napětí akumulátorů NiMH (D.Peak).............................................. 15
e) Citlivost detekce vrcholového napětí akumulátorů NiCd (D.Peak)............................................... 15
f) Zadání maximální teploty akumulátoru a vnitřní teploty nabíječky (Temp Cut-off)....................... 16
g) Zadání přestávky mezi jednotlivými cykly údržby akumulátoru (Waste Time).............................. 16
h) Volba režimu udržovacího nabíjení akumulátorů (Trickle)........................................................... 17
i) Nastavení času, po jehož uplynutí dojde k vypnutí nabíječky (Safety Timer)................................ 17
j) Automatické vypínání nabíječky při dosažení určité kapacity akumulátoru................................... 18
k) Zapnutí nebo vypnutí akustických signálů.................................................................................... 18
l) Nastavení jasu displeje (Back-light).............................................................................................. 19
10. Nabíjení a vybíjení lithiových akumulátorů (LiPo, LiIo, LiFe).............................................. 19
a) Manipulace s lithiovými akumulátory (základní informace) .......................................................... 19
b) Nabíjení akumulátorů bez použití vyrovnání napěčlánků baterie (CHARGE)............................ 20
c) Nabíjení akumulátorů s použitím vyrovnání napěčlánků baterie (BALANCE) ........................... 21
d) Rychlé nabíjení lithiových akumulátorů (FAST CHG).................................................................. 22
e) Nabití nebo vybití akumulátoru na určité zadané napětí (STORAGE).......................................... 23
f) Program vybíjení akumulátoru (DISCHARGE) ............................................................................. 23
11. Nabíjení akumulátorů NiMH a NiCD....................................................................................... 23
a) Manipulace s akumulátory NiMH a NiCd..................................................................................... 23
b) Nabíjení akumulátorů (akumulátorových baterií) NiMH a NiCd (CHARGE)................................. 24
c) Vybíjení akumulátorů (akumulátorových baterií) NiMH a NiCd.................................................... 25
d) Cyklická údržba akumulátorů (oživení akumulátorových baterií) NiMH a NiCd (CYCLE)............. 25
12. Nabíjení olověných akumulátorů (Pb)................................................................................... 27
a) Manipulace s olověnými akumulátory.......................................................................................... 27
b) Nabíjení olověných akumulátorových baterií (Pb CHARGE)........................................................ 27
c) Vybíjení olověných akumulátorových baterií (Pb DISCHARGE).................................................. 28
13. Uložení zadaných parametrů údržby akumulátorů do paměti nabíječky ............................ 29
2
14. Vyvolání zadaných parametrů údržby akumulátorů z paměti nabíječky............................. 30
15. Chybová hlášení zobrazovaná na displeji nabíječky........................................................... 31
16. Další informace zobrazované na displeji nabíječky............................................................. 32
17. Zobrazení napětí jednotlivých článků lithiových baterií...................................................... 32
18. Nabíjení akumulátorů přístrojů pomocí interface USB........................................................ 32
19. Kontrola procesu údržby akumulátorů pomocí osobního počítače................................... 33
20. Čištění a údržba nabíječky..................................................................................................... 33
21. Doplňující technické údaje...................................................................................................... 33
2. Rozsah dodávky
Nabíječka Sada připojovacích (nabíjecích) kabelůťový kabel Kabel se senzorem měření teploty nabíjených akumulátorů CD se software Návod k obsluze
3. Účel použití nabíječky
Tato multifunkční nabíječka je určena k nabíjení a k vybíjení akumulátorů (akumulátorových baterií) následujících typů:
NiCd (nikl-kadmiové akumulátory): Baterie sestavené z 1 až 15 jednotlivých akumulátorů (článků)
Jmenovité napětí jednoho článku: 1,2 V Max. nabíjecí proud: 1 C až 2 C Vypínací napětí při provádění vybíjení: 0,85 V / článek (nebo vyšší)
NiMH (nikl-kovohybridní akumulátory): Baterie sestavené z 1 až 15 jednotlivých akumulátorů (článků)
Jmenovité napěčlánku: 1,2 V Max. nabíjecí proud: 1 C až 2 C Vypínací napětí při provádění vybíjení: 1,0 V / článek (nebo vyšší)
Li-Polymer (lithiové polymerové akumulátory, LiPo): Baterie sestavené z 1 až 6 jednotlivých akumulátorů (článků)
Jmenovité napěčlánku: 3,7 V Max. nabíjecí proud: 1 C nebo nižší Max. nabíjecí napětí: 4,2 V (jeden článek) Vypínací napětí při provádění vybíjení: 3,0 V / článek (nebo vyšší)
Li-ion (lithiové ionové akumulátory, LiIon): Baterie sestavené z 1 až 6 jednotlivých akumulátorů (článků)
Jmenovité napěčlánku: 3,6 V Max. nabíjecí proud: 1 C nebo nižší Max. nabíjecí napětí: 4,1 V (jeden článek) Vypínací napětí při provádění vybíjení: 2,5 V / článek (nebo vyšší)
Li-Fe (lithiové železné akumulátory, LiFe): Baterie sestavené z 1 až 6 jednotlivých akumulátorů (článků)
3
Jmenovité napěčlánku: 3,3 V Max. nabíjecí proud: 4 C nebo nižší Max. nabíjecí napětí: 3,6 V (jeden článek) Vypínací napětí při provádění vybíjení: 2,0 V / článek (nebo vyšší)
Pb (olověné akumulátory s kyselinou sírovou): Baterie sestavené z 1 až 10 jednotlivých článků
Jmenovité napěčlánku: 2 V Max. nabíjecí proud: 0,4 C nebo nižší Max. nabíjecí napětí: 2,46 V (jeden článek) Vypínací napětí při provádění vybíjení: 1,5 V / článek (nebo vyšší)
Základní parametry nabíječky a doplňující informace:
Maximální nabíjecí proud této nabíječky lze nastavit až na 5 A (od 0,1 A v závislosti na nabíjeném akumulátoru nebo na počtu jeho článků či na jmenovité kapacitě akumulátoru).
Vybíjecí proud této nabíječky lze nastavit od 0,1 A až do 1,0 A. Tato nabíjecí stanice je vybavena čtyřmi ovládacími tlačítky a přehledným 2-řádkovým LCD displejem,
na kterém se zobrazují všechny důležité parametry. Tuto nabíječku lze používat k nabíjení akumulátorů téměř na celém světě, neboť ji můžete zapojit do
ťových zásuvek se střídavým napětím od 100 až 250 V / 50 až 60 Hz. Možnost použití funkce vyrovnání napětí jednotlivých článků při provádění nabíjení akumulátorových
baterií Li-Polymer, Li-ion a Li-Fe s více články. Nabíjení akumulátorů přístrojů pomocí interface USB (5 V DC / 1 A).
4. Všeobecné informace o akumulátorech
a) Akumulátory NiCd
Výhody:
Malý vnitřní odpor.
Plochá vybíjecí charakteristika.
Možnost použití rychlého nabíjení.
1000 až 2000 nabíjecích a vybíjecích cyklů.
Možnost dlouhodobého skladování vybitých akumulátorů.
Vysoká hustota (koncentrace) energie (cca 50 Wh/kg).
Schopnost dodávat velké proudy (velký odběr proudu).
Nevýhody:
Tyto akumulátory trpí takzvaným paměťovým efektem.
Relativně vysoké samovybíjení.
Tyto akumulátory obsahují životu nebezpečný těžký kov (kadmium).
Připravuje se zákaz prodeje těchto akumulátorů v EU.
b) Akumulátory NiMH
Výhody:
Vyšší kapacita než u akumulátorů NiCd (při stejné velikosti).
Šetří životní prostředí (neobsahují kadmium).
1000 až 2000 nabíjecích a vybíjecích cyklů.
Vysoká hustota (koncentrace) energie (cca 50 - 70 Wh/kg).
Nevýhody:
Nižší schopnost dodávat velké proudy (nižší odběr proudu).
Velmi rychlé samovybíjení.
4
Tyto akumulátory trpí takzvaným paměťovým efektem (avšak méně než NiCd).
Omezený rozsah provozní teploty.
Náchylné na nabíjení / vybíjení (například přebití nebo podvybití).
c) Akumulátory Li-Polymer ( Li-Pol)
Výhody:
Velmi vysoká hustota (koncentrace) energie (vyšší než 130 Wh/kg).
Tyto akumulátory netrpí žádným paměťovým efektem.
Nízká hmotnost.
Možnost nabíjení při libovolné kapacitě (při libovolném stavu vybití) akumulátoru.
Nízké samovybíjení.
Vysoké napětí jednotlivých článků (3,7 V).
Téměř libovolný tvar, velmi ploché akumulátory.
Možnost paralelního řazení (propojení) akumulátorů.
Nevytékající polymerový elektrolyt.
Nevýhody:
Omezený rozsah provozní teploty.
Nízká schopnost dodávat velké proudy (malý odběr proudu).
Nákladné ochranné zapojení.
Tyto akumulátory jsou náchylné k přebití nebo k podvybití.
Relativně dlouhá doba nabíjení.
Pouzdro akumulátorů náchylné na poškození (fólie).
Tyto akumulátory poškozuje podvybití.
d) Akumulátory Li-ion (Li-Ion)
Výhody:
Velmi vysoká hustota (koncentrace) energie (vyšší než 130 Wh/kg).
Tyto akumulátory netrpí žádným paměťovým efektem.
Nízká hmotnost.
Možnost nabíjení při libovolné kapacitě (při libovolném stavu vybití) akumulátoru.
Nízké samovybíjení.
Vysoké napětí jednotlivých článků (3,6 V).
Nevýhody:
Omezený rozsah provozní teploty.
Nízká schopnost dodávat velké proudy (malý odběr proudu).
Nákladné ochranné zapojení.
Náchylné k přebití nebo k podvybití.
Relativně dlouhá doba nabíjení.
Tyto akumulátory poškozuje podvybití.
e) Akumulátory Li-Fe (LiFe)
Jedná se o nové typy akumulátorů s katodou z fosforečnanu lithia a železa (LiFePO4), které přišly na trh v roce 1996. Tyto akumulátory byly vyvinuty americkou společností „A123 Systems Inc“ ve spolupráci s předními americkými universitami. V České republice se tyto akumulátory objevily na trhu v druhé polovině roku 2006.
Mají dlouhou skladovatelnost (vyšší než 10 let) a možnost odběru vysokých proudů.
Vysoká hustota (koncentrace) energie (90 až 110 Wh/kg).
Poměrně vysoké napětí jednotlivých článků (3,3 V).
Tyto akumulátory netrpí tolik samovybíjením jako ostatní lithiové akumulátory.
Jinak mají tyto akumulátory podobné vlastnosti jako akumulátory Li-ion.
5
f) Olověné akumulátory (Pb)
Výhody:
Nízká cena.
Malý vnitřní odpor, vysoké zatížení (velký odběr proudu).
Dobrý poměr mezi nabíjením a vybíjením.
Tyto akumulátory jsou kdykoliv použitelné.
Vysoké napětí jednotlivých článků (2 V).
Nevýhody:
Vysoká hmotnost.
Dlouhá doba trvání nabíjení.
Podvybití způsobuje poškození těchto akumulátorů.
Nízká hustota (koncentrace) energie (menší než 35 Wh/kg).
Tyto akumulátory obsahují životu nebezpečný těžký kov (olovo).
Co znamená pojem paměťový efekt akumulátorů NiCd
Upozornění: Tímto paměťovým efektem trpí částečně i akumulátory NiMH.
Jestliže provedete dobití akumulátoru NiCd před jeho úplným vybitím pomocí normálních nabíječek, mohou se vytvořit na jeho záporné elektrodě krystalky kadmia. Akumulátor si zapamatuje tento neúplný stav vybití a uloží ho „jakoby do své paměti“. Po vícenásobném zopakování těchto dílčích dobíjení akumulátoru (bez jeho předchozího vybití) se kapacita takto udržovaného akumulátoru stále snižuje. Tomuto jevu lze zabránit tím, že dříve než přistoupíte k nabíjení tohoto typu akumulátoru, počkáte, dokud se akumulátor zcela nevybije. Tento paměťový efekt vzniká i následkem velmi malých nabíjecích a vybíjecích proudů a po delším skladování akumulátorů.
Kromě toho se ještě vytvářejí na niklové elektrodě těchto akumulátorů krystalky hydroxidu draselného, které brání efektivnímu využití plochy této elektrody. Akumulátory NiCd (případně NiMH) postižené paměťovým efektem lze znovu oživit (provést jejich regeneraci) ve speciálních nabíječkách s funkcí vybíjení.
U této nabíječky tento problém odpadá, neboť je vybavena funkcí vybíjení akumulátorů. K potlačení tohoto paměťového efektu doporučují výrobci standardních nabíječek provádět v pravidelných intervalech (po každém 5. až 10. nabití) vybití akumulátoru až na jeho dovolené koncové napětí.
Pokud je do nabíjeného akumulátoru přiváděn velký nabíjecí proud, pak vznikají následkem elektrolýzy na elektrodách malé bublinky kyslíku, které zmenšují účinnou plochu elektrod a způsobují zvýšení vnitřního odporu akumulátorů. Tím dochází ke snížení efektivnosti nabíjení, akumulátor se stále více a více zahřívá, neboť do něj nelze zcela uložit všechnu přiváděnou energii.
V tomto případě může tlak uvnitř akumulátoru dosáhnout velmi vysokých hodnot, což může způsobit vypouštění plynu bezpečnostním ventilkem akumulátoru. Takovéto akumulátory je třeba zlikvidovat podle zákonných předpisů, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí.
Poznámky ke konstrukci a k nabíjení akumulátorů (NiCd, NiMH)
Na rozdíl od obyčejných baterií, které získají potřebné napětí (potřebný náboj) již při výrobě, představují akumulátory elektrochemické zásobníky, které je třeba před jejich použitím nabít. Akumulátory se skládají ze dvou elektrod a elektrolytu. Uvnitř akumulátoru probíhají chemické reakce, které jsou zvratné a dokážou tak znovu nabít vybitý akumulátor.
K nabíjení akumulátoru je třeba použít takzvané nabíjecí napětí, které musí být větší než jmenovité napětí akumulátoru. Kromě toho musí být při nabíjení akumulátoru použito větší množství elektrické energie (mAh, Ah), než dokáže nabíjený akumulátor přijmout (než je jeho jmenovitá kapacita). Tento poměr přiváděné a odebírané energie nazýváme účinností akumulátoru.
6
Typická nabíjecí účinnost akumulátorů NiCd a NiMH je asi 0,72. To znamená, že musíme do akumulátoru přivést 140 % energie, abychom jej nabili na 100 % jeho jmenovité (respektive dosažitelné) kapacity .
Příklad: Při jmenovité kapacitě akumulátoru 2000 mAh musíme do něj přivést 2800 mAh.
Kapacita (elektrická energie), kterou lze z akumulátoru (z akumulátorové baterie) odebrat a která značně závisí na odebíraném (vybíjecím) proudu, je směrodatnou charakteristikou stavu a kvality akumulátoru. Při nabíjení do akumulátoru přiváděnou energii nelze považovat za rozhodující hodnotu, která by vypovídala o stavu akumulátoru, neboť při tomto procesu se část této energie ztrácí (například přeměnou v tepelnou energii).
Jmenovitá kapacita akumulátoru, kterou uvádí jeho výrobce, znamená teoreticky maximální množství náboje, které může akumulátor vydat (poskytnout). To znamená, že z akumulátoru s jmenovitou kapacitou 2000 mAh můžeme teoreticky odebírat po dobu dvou hodin proud o hodnotě 1000 mA (1 A). Tato hodnota však závisí na mnoha faktorech (na stavu akumulátoru, na velikosti vybíjecího proudu, na jeho stáří, na teplotě atd.). Dejte rovněž pozor na to, že u většiny akumulátorů všech typů dochází časem k jejich samovybíjení.
Poznámky ke konstrukci a k nabíjení lithiových akumulátorů (bezpečnostní předpisy)
U lithiových akumulátorových baterií (Li-Polymer, Li-ion a Li-Fe) dodržujte při jejich nabíjení a vybíjení bezpodmínečně pokyny, které uvádí jejich výrobce. Tyto akumulátory mají při velmi nízké hmotnosti značně vyšší kapacity než obyčejné akumulátory NiCd nebo NiMH.
Z tohoto důvodu se tyto akumulátory (Li-Polymer) používají v modelářství k napájení modelů vozů, letadel, lodí atd., jakož i k napájení mobilních telefonů.
Lithiové akumulátory vyžadují při svém nabíjení nebo vybíjení či při manipulaci s nimi zvláštní péči z následujících důvodů:
Pouzdro těchto akumulátorů (Li-Polymer) je velmi choulostivé a náchylné na poškození, neboť je vyrobeno z poměrně tenké fólie. Dejte prosím z tohoto důvodu pozor na to, aby Vám tyto akumulátory nespadly na tvrdou podlahu. Nestrkejte do pouzdra těchto akumulátorů žádné předměty. V těchto případech hrozí nebezpečí vzniku požáru a exploze.
Při manipulaci s těmito akumulátory dejte pozor na to, aby nemohlo dojít k jejich přehřátí. Neumisťujete je proto v modelech do blízkosti zdrojů tepla (např. do blízkosti motorku nebo regulátoru rychlosti jízdy). Nevystavujte tyto akumulátory přímému slunečnímu záření. V těchto případech hrozí opět nebezpečí vzniku požáru a exploze. Teplota lithiového akumulátoru nesmí být nikdy vyšší než 60 °C (dodržujte pokyny jejich výrobce).
Zjistíte-li nějaké poškození akumulátoru (například po zřícení modelu letadla) nebo jeho prasklé či nafouklé pouzdro, pak tento akumulátor dále nepoužívejte (nenabíjejte jej). Pokud bude pouzdro akumulátoru prasklé a bude z něho vytékat elektrolyt, pak použijte vhodné ochranné rukavice a zlikvidujte takto poškozený akumulátor podle zákonných předpisů.
K nabíjení těchto akumulátorů používejte pouze nabíječky, které jsou pro jejich nabíjení určeny. Nepoužívejte v žádném případě k jejich nabíjení obyčejné nabíječky akumulátorů NiCd, NiMH nebo olověných akumulátorů (autobaterií).
Bude-li akumulátorová baterie složena z více než z jednoho článku, pak použijete při jejím nabíjení funkci vyrovnání napětí jednotlivých článků akumulátorové baterie (tímto takzvaným „balancérem“ je tato multifunkční nabíječka vybavena).
Akumulátory Li-Polymer nabíjejte maximálním proudem 1C. To znamená, že nabíjecí proud u těchto akumulátorů nesmí překročit jejich jmenovitou kapacitu (je-li například na akumulátoru vytištěna kapacita 1000 mAh, pak takovýto akumulátor nabíjejte maximálním nabíjecím proudem 1000 mA).
U akumulátorů Li-Ion a Li-Fe dodržujte bezpodmínečně údaje, které uvádí jejich výrobce.
Nevybíjejte tyto akumulátory nikdy vyšším vybíjecím proudem, než který je na nich uveden.
Bude-li například na akumulátoru vytištěna hodnota „20C“, pak můžete například akumulátor
s jmenovitou kapacitou 1000 mAh vybíjet proudem až 20 A, avšak pouze krátkodobě. Tato hodnota (např. „20C“) zpravidla neznamená trvalý vybíjecí proud akumulátoru, nýbrž maximální proud, který můžete krátkodobě z akumulátoru odebírat. Trvalý proud, který můžete u akumulátoru odebírat, by neměl být vyšší než jedna polovina uvedené hodnoty (v našem případě max. 10 A). Vyšší vybíjecí proudy mohou způsobit zdeformování (nafouknutí) pouzdra akumulátoru následkem přehřátí. V těchto případech hrozí opět nebezpečí vzniku požáru a exploze.
Napětí žádného ze článků lithiové akumulátorové baterie by nemělo poklesnout při jejím vybíjení pod následující hodnoty: Li-Polymer 3,0 V; Li-Fe 2,0 V; Li-ion 2,5 V.
Bude-li model vozu (letadla) vybaven ochranou proti podvybití akumulátoru nebo optickou signalizací nízkého napětí akumulátoru (a tato signalizace bude hlásit nízké napětí akumulátoru), pak přestaňte tento model dále používat a proveďte včasné dobití jeho napájecího akumulátoru.
Nabíjení olověných akumulátorových baterií, které lze udržovat
U autobaterií (které lze udržovat) otevřete uzávěry jednotlivých článků, aby mohl z článků unikat plyn (vodík), který se vyvíjí při provádění nabíjení akumulátoru. U otevřených akumulátorových baterií dejte pozor na to, že se v jejich blízkosti nesmějí vyskytovat zdroje jiskření a otevřený plamen, neboť hrozí nebezpečí exploze třaskavého plynu (vodíku). Bezúdržbové a gelové akumulátory nikdy neotvírejte!
Před provedením nabití takovéto baterie zkontrolujte hustotu a hladinu kyseliny sírové (elektrolytu) v jednotlivých článcích baterie. Olověné desky uvnitř jednotlivých článků musejí být zcela zakryty elektrolytem. V případě potřeby dolijte do článků destilovanou vodu. Desky akumulátorů musejí být ponořeny pod hladinu elektrolytu 5 až 10 mm.
Hustotu elektrolytu (kyseliny sírové), která je směrodatná pro stav nabití jednotlivých článků akumulátoru, zkontrolujte vhodným hustoměrem. Při kontrole této hustoty můžete použít následující směrné hodnoty (kg/l při teplotě 20 °C):
1,28 = článek je zcela nabitý; 1,21 = článek je nabitý na polovinu své kapacity; 1,14 = vybitý článek
Vysvětlení pojmu C rate a
U nabíječek je velmi významný pojem „C rate“ (anglicky „míra kapacity“, vybíjecí [nabíjecí] proud). Tato míra kapacity (dále jen „C“ nebo „CA“) představuje hodnotu elektrického proudu, která se normálně uvádí při nabíjení nebo vybíjení akumulátoru (tato takto označovaná hodnota znamená tedy nabíjecí nebo vybíjecí proud).
Přitom odpovídá tato hodnota v ampérech jmenovité kapacitě akumulátoru v ampérhodinách, to znamená, že pro akumulátor s jmenovitou kapacitou 2000 mAh platí „1C = 2000 mA“ (2C = 4000 mA).
Dejte přitom pozor na to, že kapacita (energie), kterou můžete odebrat z akumulátoru, závisí na vybíjecím proudu (na proudu, který z akumulátoru odebíráte). Čím nižší bude hodnota vybíjecího proudu, tím vyšší bude i energie (kapacita), kterou budete moci odebrat z akumulátoru.
Míra kapacity „C“ (nebo případně „CA“ = vybíjecí proud) bývá uváděna u renomovaných výrobců většinou jako „C/3“. To znamená, že můžeme z akumulátoru s jmenovitou kapacitou 2500 mAh odebírat proud o hodnotě 850 mA (= cca „C/3“), abychom z něho odebrali jeho plnou jmenovitou kapacitu.
Uvede-li naopak výrobce akumulátoru s jmenovitou kapacitou 2500 mAh vybíjecí proud „C/10“, což znamená 250 mA, pak musíme vycházet z toho, že při vybíjecím (odebíraném) proudu 850 mA neodebereme z akumulátoru jeho plnou kapacitu, tedy 2500 mAh! Akumulátory s označením „C/10“ patří mezi akumulátory horší kvality.
Nabíjecí účinnost akumulátoru (nabíjecí koeficient): K určení doby trvání nabíjení akumulátoru je třeba zohlednit jeho nabíjecí účinnost neboli nabíjecí koeficient (Charge factor). Energie, kterou
nabíjecí účinnost akumulátoru
7
8
budeme muset dodat akumulátoru s kapacitou 1500 mAh je třeba v normálním případě vynásobit koeficientem 1,4 (140 %), z toho vyplývá: 1,4 x 1500 mAh = 2100 mAh.
Bude-li činit u tohoto akumulátoru zvolený nabíjecí proud „2C = 3000 mA“, pak z toho vyplývá doba trvání nabíjení: 2100 Ah / 3000 mA = 0,7 hodin, čili asi 42 minut.
Pomocí této nabíječky můžete zkrátit doby trvání nabíjení akumulátoru zvýšením parametru „C rate“ čili zvýšením nabíjecího proudu.
Mnozí výrobci akumulátorů NiCd nebo NiMH (nebo jiných typů akumulátorů) uvádějí pro rychlé nabíjení svých akumulátorů hodnotu parametru „C rate“ až „1C“. Nabíjecí proud je přitom považován za konstantní a nepřerušovaný.
Důležité upozornění: Abyste mohli použít k nabíjení akumulátorů vysoké nabíjecí proudy (1C), musejí být tyto akumulátory dimenzovány na rychlé nabíjení. Dejte prosím pozor na hodnoty „C“ a nabíjecí proudy, které uvádí výrobce příslušného akumulátoru!
5. Bezpečnostní předpisy
Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s touto nabíječkou a k ní připojeným akumulátorům. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly.
Dříve než začnete tuto nabíječku používat, přečtěte si prosím následující pokyny:
V žádném případě nenabíjejte touto nabíječkou obyčejné baterie (zinko-uhlíkové nebo alkalické).
Při práci (při nabíjení akumulátorů) dávejte pozor na malé děti. Skladujte tuto nabíječku v suchých
prostorách, do kterých nemají přístup malé děti.
Tato nabíječka je určena pro napájení ze sítě se střídavým napětím 100 až 240 V. Z tohoto důvodu s nabíječkou zacházejte zvláště opatrně, jako s jinými přístroji, které jsou napájeny síťovým napětím.
Nepřenášejte tuto nabíječku za síťový kabel a netahejte za tento kabel při vytahování jeho zástrčky ze síťové zásuvky. Nevystavujte tento kabel příliš vysokým teplotám, chraňte jej před oleji a dejte pozor na to, aby nedošlo k jeho poškození o ostré hrany.
Nepoužívejte tuto nabíječku ve vlhkém (mokrém) prostředí. Nevystavujte tuto nabíječku přímému slunečnímu záření, dešti nebo sněhu.
Neprovádějte sami žádné opravy nabíječky. V případě potřeby opravy nabíječky se spojte se svým prodejcem.
Nenabíjejte touto nabíječkou nikdy velmi podchlazené (zamrzlé) a poškozené (prasklé) baterie.
Nepokládejte tuto nabíječku nikdy na baterii, budete-li provádět její nabíjení.
Nezapínejte tento tuto nabíječku nikdy okamžité poté, co jste ji přenesli z chladného prostředí do
prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla tuto nabíjecí stanici za určitých okolností zničit. Nechte proto nabíječku vypnutou tak dlouho, dokud se její teplota nevyrovná s teplotou okolí (místnosti).
Nebudete-li nabíječku používat, odpojte ji vždy od síťového napájení.
Všechny olověné akumulátorové baterie mají omezenou dobu životnosti. Normální závady baterie
(jako je například zasíření olověných elektrod) lze touto nabíječkou v normálních případech odstranit. Jiné závady uvnitř baterií touto nabíječkou nemusíte odstranit.
U otevřených olověných akumulátorových baterií dejte pozor na to, že se v jejich blízkosti nesmě vyskytovat zdroje jiskření a otevřený plamen (hrozí nebezpečí exploze třaskavého plynu, vodíku).
Z tohoto důvodu provádějte nabíjení těchto akumulátorových baterií pouze v dobře větraných místnostech. Při provádění údržby těchto akumulátorových baterií nekuřte.
Dejte pozor na to, abyste si kyselinou sírovou nepotřísnili svůj oděv nebo pokožku. Pokud se tak stane, opláchněte potřísněná místa důkladně čistou vodou. Vnikne-li Vám kyselina sírová do očí, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Nebudete-li si vědět rady, jak tuto nabíječku správně používat a nenaleznete-li v tomto návodu k obsluze potřebné údaje nebo informace, obraťte se na kvalifikovaného odborníka nebo na naši technickou poradnu.
Vadné (již nepoužitelné) akumulátory jsou zvláštním odpadem (nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu) a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
6. Součásti nabíječky (ovládací tlačítka atd.)
9
10
7. Uvedení nabíječky do provozu
1. Zapojte do zásuvky na zadní straně nabíječky zástrčku síťového kabelu a druhou zástrčku tohoto kabelu zapojte do síťové zásuvky.
2. Zapojte do zdířek [8] na přední straně nabíječky banánky nabíjecích kabelů akumulátorů správnou polaritou – červená zdířka znamená plus (+), černá zdířka znamená minus (–) kontakt.
3.
Zapněte nabíječku stisknutím tlačítka „Power“ [11].
4. Po této akci se ozve z nabíječky krátký akustický signál a rozsvítí se na ní displej.
Po připojení napájení k nabíječce se ozve z nabíječky krátký akustický signál a na jejím displeji se zobrazí základní menu, například následující zobrazení.
Podsvícený LCD displej.
1 2 Tlačítko „Dec.“ Snížení hodnoty v režimu nastavení nabíječky. 3 Tlačítko „Stop / Batt Type“. Tlačítko volby menu (nastavení) a vypnutí funkce nabíjení. 4 Tlačítko „Inc.“ Zvýšení hodnoty v režimu nastavení nabíječky.
Toto tlačítko slouží rovněž k zobrazení napětí jednotlivých článků lithiových akumulátorových baterií (Li-Po) se 2, 3, 4, 5 nebo 6 články.
5 Tlačítko „Enter / Start“: Potvrzení zvoleného (zadaného) nastavení a spuštění nabíjení. 6 Konektory „Balance Charging Socket“ k připojení lithiových akumulátorových baterií Li-Pol
(Li-Ion, Li-Fe) se 2, 3, 4, 5 nebo 6 články, které provádějí vyrovnávací nabíjení jednotlivých článků baterie (jedná se o takzvaný „balancér“).
Zdířky (zásuvky) k připojení až dvou USB kabelů (konektorů USB).
7 8 Červená zdířka (+): Připojení banánku (plus) o průměru 4 mm nabíjecího kabelu akumulátoru. 8 Černá zdířka (–): Připojení banánku (minus) o průměru 4 mm nabíjecího kabelu akumulátoru.
Zásuvka se 3 kontakty k připojení teploměru (senzoru), který měří teplotu akumulátoru.
9
Konektor k připojení USB kabelu (připojení nabíječky k počítači).
10 11 Tlačítko „Power“: Zapnutí (I) a vypnutí (O) nabíječky.
Zásuvka k připojení zástrčky síťového kabelu (zadní strana nabíječky).
12
11
Pokud nebudete vědět, o jaký typ akumulátoru jde (nebude-li tento akumulátor označen příslušným potiskem), pak jej z bezpečnostních důvodů touto nabíječkou nenabíjejte.
Zvolte správný program údržby akumulátoru (akumulátorové baterie) podle jeho (jejího) typu a jmenovité kapacity. Nesprávně zvolený program nabíjení nebo vybíjení by mohl poškodit nabíječku nebo zničit k ní připojený akumulátor, který by mohl explodovat.
Při připojování akumulátoru k nabíječce zapojte nejprve nabíjecí kabely k nabíječce a teprve poté připojte konektory těchto kabelů ke kontaktům nabíjeného akumulátoru.
Po ukončeném procesu nabíjení nebo vybíjení akumulátoru odpojte nejprve konektory nabíjecích kabelů od kontaktů akumulátoru. Pokud toto nedodržíte, hrozí v tomto případě nebezpečí zkratu.
Nabíjejte (vybíjejte) vždy pouze jeden akumulátor nebo jednu akumulátorovou baterii. Pokud budete nabíjet (vybíjet) akumulátorovou baterii, kterou jste sami sestavili
z jednotlivých článků (jednotlivých akumulátorů), pak musejí mít všechny do série zapojené akumulátory (články) stejnou jmenovitou kapacitu, musejí být stejného typu (např. NiMH) a dále by měly být od jednoho výrobce. Kromě toho by měly být tyto akumulátory vybity na stejnou úroveň.
U lithiových akumulátorových baterií (Li-Polymer, Li-ion, Li-Fe atd.) složených z více článků byste měli použít k vyrovnání napětí jednotlivých článků speciální nabíjecí konektor „Balance Charging Socket“.
12
Loading...
+ 11 hidden pages