6장: 펄스 충전 배터리 시스템
지역 환경에서 상당한 양의 에너지를 끌어와 그 에너지를 배터리 충전에 사용할 수 있습니다. 뿐만 아니라 이 충전 방법을 사용하면 배터리가 점차 이러한 형태의 비전통적인 에너지에 적응하고 작업 수행 능력이 증가합니다. 또한 더 이상 충전을 유지할 수 없어 버려진 차량 배터리의 약 50%가 이러한 유형의 충전에 반응하여 완전히 재생됩니다. 이는 거의 비용 없이 배터리 뱅크를 만들 수 있음을 의미합니다.
그러나이 경제적인 측면은 매우 매력적이지만 중요한 가정 응용 프로그램에 배터리를 사용하는 실용적인 측면은 실용적이지 않습니다. 첫째, 납산 배터리는 반복적으로 충전하면 모든 곳에서 산성이 되는 경향이 있으며 이는 대부분의 가정 위치에 적합하지 않습니다. 둘째, 배터리가 20시간보다 더 빨리 방전되지 않는 것이 좋습니다. 즉, 정격 용량이 80Ahr(Amp-hours)인 배터리는 4A 이상의 전류를 공급할 필요가 없습니다. 조명, TV, DVD 레코더 및 최소한의 전력 요구 사항이 있는 유사 장비와 같은 매우 사소한 부하를 제외하고 배터리 작동을 비실용적인 범주로 몰아넣는 파괴적인 제한 사항입니다.
집을 운영하는 주요 비용은 구내 난방/냉방 및 세탁기와 같은 장비 운영 비용입니다. 이러한 항목의 최소 부하 용량은 2kW를 조금 넘습니다. 12볼트, 24볼트 또는 48볼트 배터리 뱅크를 사용하는 경우 전력 요구 사항에는 차이가 없습니다. 어떤 배열을 선택하든 주어진 전력 요구 사항을 제공하는 데 필요한 배터리 수는 동일합니다. 더 높은 전압 뱅크는 전류가 낮기 때문에 더 작은 직경의 배선을 가질 수 있지만 전력 요구 사항은 동일하게 유지됩니다.
따라서 2kW 부하에 전력을 공급하려면 2000/12 = 167A의 12볼트 배터리에서 총 전류가 필요합니다. 80AHr 배터리를 사용하면 42개의 배터리입니다. 안타깝게도 아래에 설명된 충전 회로는 부하에 전력을 공급하는 배터리를 충전하지 않습니다. 즉, 밤낮으로 요구되는 난방과 같은 요구 사항의 경우 이러한 배터리 뱅크 중 두 개가 필요하므로 84개의 배터리가 필요합니다. 이는 최소 2kW 부하에만 해당되며, 이는 난방에 사용되는 경우 난방을 끄지 않으면 세탁기를 작동할 수 없음을 의미합니다. 따라서 이와 같은 추가 부하를 허용하면 배터리 수는 아마도 126개에 도달할 것입니다. 비용을 무시하고 산 문제를 극복할 수 있는 방법을 찾을 수 있다고 가정하면 이 배터리 수의 순전한 물리적 부피는 국내 설치 및 사용에 적합합니다. 또한 2,500와트 용량의 인버터 2개가 필요합니다.
3장에서 'UFOpolitics'에서 보여준 최근의 충전 시스템은 냉전기를 사용하는 아주 훌륭하고 간단한 충전 방법을 제공한다. 이것은 아마도 전류 인출 및 재충전 시간과 관련하여 배터리를 사용함으로써 부과된 이전의 제약을 극복할 수 있습니다. Tesla 스위치 회로를 광범위하게 실험한 Electrodyne Corp. 직원은 배터리가 냉전기를 사용하도록 완전히 조정되었을 때 배터리를 분리할 수 있고 최대 용량까지 독립적으로 방전한 다음 한 번에 완전히 재충전할 수 있음을 발견했습니다. 분. 이러한 작동 방식은 배터리 뱅크를 사용하여 모든 전력의 가정용 장비에 전력을 공급하는 것에 대한 반대를 완전히 극복합니다.