Napady

Jak vypočítat ampérhodiny baterie – metody, kapacita a životnost baterie – znalosti | Velký výkon

Kapacita baterie – množství elektrické energie, které může plně nabitá baterie dodat při určitém vybíjecím režimu a teplotě od počátečního po konečné napětí. Jednotkou SI pro elektrický náboj je coulomb (1C), ale v praxi se kapacita obvykle vyjadřuje v ampérhodinách (Ah).
Kapacita se měří v ampérhodinách a určuje se podle vzorce:
C=IP * tp, kde C je kapacita, Ah;
Ip – síla vybíjecího proudu, A;
Tp – doba vybíjení, H.
Jmenovitá kapacita – kapacita, kterou by měla dát nová plně nabitá baterie za normálních podmínek vybíjení specifikovaných v normě pro tuto baterii. V tomto případě by napětí nemělo klesnout pod určitou hodnotu.
Protože kapacita závisí na vybíjecím proudu a konečném vybíjecím napětí, symbol baterie udává kapacitu odpovídající určitému režimu vybíjení. U startovacích baterií se jmenovitá kapacita bere při 20hodinovém vybíjení, stacionární při 10hodinovém, trakce při 5hodinových režimech vybíjení.
Příklad posouzení kapacity baterie pomocí 20hodinového vybíjecího režimu, proud 0.05 C20 (proud rovný 5 % jmenovité kapacity).
Pokud je kapacita baterie 55Ah, pak při jejím vybíjení proudem 2.75A se zcela vybije za 20 hodin. Podobně u baterií s kapacitou 60Ah dojde k úplnému 20hodinovému vybití při mírně vyšším vybíjecím proudu – 3A.
Návrat kapacity – poměr množství elektřiny přijaté z baterie při vybíjení k množství elektřiny potřebné k nabití baterie do původního stavu za určitých podmínek.
Záleží na úplnosti nabití. Část náboje se ztrácí tvorbou plynu, což snižuje koeficient zpětného rázu.
Zbytková kapacita – hodnota odpovídající množství elektřiny, které může částečně vybitá baterie vydat, když je režim vybíjení nastaven na konečné napětí.
Rezervní kapacita baterie — doba, po kterou může baterie zajistit provoz spotřebičů v nouzovém režimu. Hodnotu rezervní kapacity, vyjádřenou v minutách, v poslední době stále častěji uvádějí výrobci startovacích baterií po hodnotě proudu studeného startu.
Kapacita nabíjení – množství elektřiny dodávané do baterie během nabíjení. Nabíjecí kapacita baterie je vždy větší než vybíjecí kapacita v důsledku energetických ztrát v důsledku vedlejších reakcí a procesů.
Při konstantním nabíjecím proudu l je nabíjecí kapacita C = I * t, kde t je doba nabíjení.
Kapacita se měří, dokud napětí alespoň jednoho článku baterie neklesne na hodnotu regulovanou pro konkrétní režim vybíjení.
V průběhu své životnosti se kapacita baterie mění. Na začátku životnosti se zvyšuje s rozvojem aktivní hmoty desek. Během provozu zůstává kapacita po určitou dobu stabilní a poté začne postupně klesat v důsledku stárnutí aktivní hmoty desek.
Kapacita baterie závisí na množství aktivního materiálu a provedení elektrod, množství a koncentraci elektrolytu, velikosti vybíjecího proudu, teplotě elektrolytu, stupni opotřebení baterie, přítomnosti nečistot v elektrolytu a dalších faktorů.
S rostoucím vybíjecím proudem klesá kapacita baterie. Baterie v režimech nuceného vybíjení poskytují menší kapacitu než při vybíjení v delších režimech (nízký proud). Baterie proto mohou mít symboly pro 3,5,6,10,20, 100, 3, 100, XNUMX a XNUMX hodin vybíjení. V tomto případě budou kapacity stejné baterie zcela odlišné. Nejmenší bude s XNUMXhodinovým vybíjením, největší se XNUMXhodinovým vybíjením.
S rostoucí teplotou elektrolytu se kapacita zvyšuje, ale při příliš vysokých teplotách se jejich životnost snižuje. Děje se tak proto, že se stoupající teplotou elektrolyt snadněji proniká do pórů aktivní hmoty, protože klesá jeho viskozita a zvyšuje se vnitřní odpor. Vybíjecí reakce se tedy účastní aktivnější hmota než při nabíjení prováděném při nižší teplotě.
Při nízkých teplotách rychle klesá kapacita a užitečný účinek baterie.
Pokud zvýšíte koncentraci ( hustota elektrolytu ), pak se kapacita také zvýší, ale baterie rychle selže v důsledku uvolnění aktivní hmoty baterie.

Přečtěte si více
Prořezávání petúnií v létě a jindy: jak je správně zastřihnout v červenci a srpnu a také pokud se velmi protáhly; Dá se to udělat během květu? Dacha expert

Související články

Kontrola baterie pomocí nakládací vidlice.

KONTROLA TRAKČNÍ BATERIE ZATĚŽOVACÍ VIDLEM NVA a NTA. Zátěžové zástrčky typu HVA se používají k určení elektrického napětí (při zatížení) na svorkách baterie.

Sulfatace baterií.

„Sulfation“ je v současnosti jednou z hlavních poruch olověných baterií. Pojem „sulfatace“ elektrod (desek) v olověných bateriích znamená toto.

Co je to baterie?

Baterie (článek) – sestává z kladných a záporných elektrod (olověných desek) a separátorů oddělujících tyto desky, instalovaných v pouzdře a ponořených do elektrolytu (roztok síry.

Provozní závady baterií

Při provozu na baterie mohou nastat problémy. Příčiny provozních závad: Nízký stupeň nabití (méně než 75 %): – může být důsledkem slabého napnutí řemene.

Bateriové banky jsou velmi užitečné při našich každodenních činnostech. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou byste měli vědět, je ampérhodinový jmenovitý výkon baterie při jejím hodnocení. Většina z nás ale používá baterii, aniž by věděla o nějakých zásadních problémech s bateriemi. Pokud používáte baterii, je v ní pár věcí, které mohou být velmi užitečné. Jeden z těch vzorců pro výpočet ampérhodin baterie.

Co tedy rozumíme hodinami baterie zesilovače? Toto je hodnocení, které spotřebitelům sděluje, kolik proudu může baterie poskytnout za hodinu. U malých baterií, jako jsou baterie do osobních vaporizérů nebo baterie AA, je ampérhodinová hodnota vytištěna na baterii. Udává se v miliampérhodinách (mAh). U velkých baterií je hodnocení zkráceno jako Ah.

Většina baterií s hlubokým cyklem má hodnocení Ah při několika hodnoceních C. Hodnocení C ukazuje počet ampérhodin, které baterie může nabídnout za dané období. Například baterie C/5 může poskytnout 26,8 ampérhodin, což znamená, že může poskytnout 26,8 ampérů po dobu 5 hodin bez vypnutí. Kromě toho může stejná baterie poskytnout proud 36A po dobu 100 hodin.

Výpočet ampérhodin je nezbytný, protože můžete odhadnout, jak dlouho baterie vydrží, než se úplně vybije. Pokud potřebujete udělat nějakou práci, můžete si být jisti, že baterie, kterou používáte, zvládne zátěž. Takže vás provedu výpočtem ampérhodin v bateriích.

Jak vypočítáte počet hodin baterie?

Vezměme si příklad; musíte spočítat kapacitu vaší baterie. Informace, které byste měli mít, je napětí baterie a uložená energie. Vezměme si například vaši 12V baterii a množství energie uložené v baterii je 26,4 Wh.

Provozní doba baterie v ampérhodinách se vypočítá takto:

E = V * Q, kde E je zásoba energie v baterii, V je kapacita baterie a Q je jmenovitá kapacita baterie v ampérhodinách.

Kapacita baterie je tedy 2,2 ampérhodiny.

Výpočty v ampérhodinách lze také provádět při různých rychlostech „C“. Výpočet vypadá takto:

Sazby C jsou také známé jako hodinové sazby a vypočítávají se na základě délky doby vykládky. Hodnocení AC/20 udává, že kapacita baterie je založena na úplném vybití za 20 hodin. Pokud tedy máte baterii s kapacitou 1000 50 ampérhodin, nabíjení nebo vybíjení proudem 20 ampér by bylo hodnoceno jako C/1000 (50 20 Ah/XNUMX A = XNUMX hodin).

Přečtěte si více
Jaká je optimální vzdálenost mezi profily sádrokartonu | Škola oprav KUB

Nízkoteplotní LiFePO3.2 baterie 20V 4A -40℃ 3C Kapacita vybíjení ≥70% Teplota nabíjení: -20~45℃ Teplota vybíjení: -40~+55℃ projít akupunkturním testem -40℃ maximální rychlost vybíjení: 3C

Kapacitu baterie lze vypočítat při dané rychlosti C pomocí Peukertova exponentu pro baterii. Vzorec vypadá takto:

It = Cx[C/(IxH)]k-1; Kde

H = jmenovitá doba vybíjení v hodinách.

C = jmenovitá kapacita při této kapacitě vypouštění

I = skutečný vybíjecí proud vyjádřený v ampérech.

K = Peukertův exponent

To = významná kapacita při rychlosti vybíjení „I.“

Olověné baterie, tedy zaplavené baterie, mají Peukertův index v rozmezí 1,2 až 1,4, zatímco baterie s absorbovanou skleněnou rohoží (AGM) se pohybují v rozmezí 1,05 až 1,2. Ale tato čísla se mění se stárnutím baterií.

Peukertův exponent lze vypočítat, pokud výrobce specifikuje jmenovitou kapacitu při dvou rychlostech zhášení. Tento vzorec je trochu komplikovaný, ale pro jeho vyřešení můžete získat užitečnou tabulku od výrobce baterie.

Jak zjistit kapacitu baterie?

Kapacita bateriového bloku je měřítkem energie, kterou bateriový blok dokáže uchovat. Je důležité vědět, jak zhruba vypočítat množství nabití, které může vaše baterie uložit nebo poskytnout. Řešení je vždy uváděno ve watthodinách. Vezměme si například 12voltovou baterii s kapacitou 105 ampérhodin.

Chcete-li zjistit kapacitu, vynásobte volty (V) ampérhodinami a poté vydělte roztok 100.

Volty x ampérhodiny / 100 = watthodiny

12V x 105Ah = 1260/100 = 12,6 Wh

To znamená, že můžete napájet 100wattové zařízení po dobu 12,6 hodin na plně nabitou baterii. Při nákupu bateriového bloku je tedy užitečné mít na paměti tento výpočet. To vám pomůže koupit baterii, která může napájet vaše různá zařízení.

Vždy tedy přesně spočítejte kapacitu baterie, abyste se vyhnuli zaseknutí. Výpočty kapacity baterie a hodin zesilovače vám vždy zajistí klid.

nízká teplota odolná polymerová baterie do notebooku s vysokou hustotou energie Specifikace baterie: 11,1V 7800mAh -40℃ Kapacita vybíjení 0,2C ≥80% Prachotěsné, odolné proti pádu, antikorozní, antielektromagnetické

Jak dlouho vydrží 100ampérhodinová baterie?

Životnost 100Ah baterie lze snadno určit, pokud znáte zátěž, kterou musí baterie unést, typ baterie, rychlost vybíjení a přerušení napětí. Doba, po kterou baterie s jmenovitým proudem 100 ampérhodin vydrží, je-li známa velikost proudu dodávaného baterií.

Abychom získali jasnou představu o tomto problému, předpokládejme, že 100Ah baterie má dodávat zátěž 10A, protože víme, že kapacita baterie (BC) se vypočítá jako součin proudu (I). a čas (T).

Životnost baterie, měřená v hodinách, je určena zjištěním poměru kapacity k proudu. To znamená 100 Ah / 10 ampér = 10 hodin. 100 ampérhodinová baterie tedy bude napájet zátěž po dobu 10 hodin.

Závěr

Nyní si můžete pohodlně spočítat kapacitu baterie. Před nákupem baterie je tedy užitečné vědět, kolik energie vaše zařízení spotřebovává. Je také důležité vědět, jak dlouho může vaše baterie podporovat zařízení, která používáte. Udělejte si proto čas na to, abyste se dozvěděli o různých důležitých problémech, které vám pomohou mít s baterií skvělý čas.

  • Předchozí článek: Koroze při demontáži baterie – účinky, čištění a odstranění
  • Další: Gelová autobaterie – úvod, klady a zápory

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button