TækniRafeindatækni

Rafhlöður: tæki rekstur, rekstur meginreglu og kerfið

Sjálfstæð uppsprettur raforku eru meðal the gagnlegur uppfinning mannkyns. Hvað er sími eða útvarp, sem ekki hafa rafhlöður? Tækið margra tækja, auk skilyrði fyrir notkun þeirra ekki alltaf að veita varanlegt aflgjafa, svo þessar orkulindir getur vel starfað nánast hvar sem er í heiminum. Eftir stutta formála, við skulum fá niður til greinarinnar.

Hvað er rafhlaða?

Í víðum skilningi, þetta hugtak er átt við tæki sem samkvæmt sumum notkunaraðstæður getur geymt hvers konar orku, og í öðrum - til að eyða til að mæta mönnum þörfum.

Rafhlöður safnast rafmagn frá utanaðkomandi aflgjafa, og þá gefa henni tengda neytendur þannig að þeir geti gert starf þeirra. Þannig að séu tæki eru varanlega efnahvarfa milli mótum raflausnarinnar og rafskaut plötum. Tilviljun, þetta hönnun er í boði á banka, og þar af rafhlöðum myndast. byggingu gögnum tæki gefur til spennu, yfirleitt 1,2-2 V, sem er mjög lítið. Þess vegna, til að auka afköst aflgjafa, og nota mismunandi gerðir af sambandi.

Hvernig á að vinna með útskrift rafhlöður?

Gögn aflgjafa tæki veitir tengingu við kosti og galla. Þeir starfa sem hér segir: þegar álag er tengdur rafskautum (sem dæmi getum við íhuga ljósaperu), það er lokað electric hringrás. Eins og það byrjar að flæða rennsli núverandi. Það er myndað með hreyfingu rafeinda _anjónum og katjónum. Nánari upplýsingar um hvernig og hvað á sér stað, getur þú sagt bara með því að td.

Gerum ráð fyrir að við höfum rafhlöðu þar sem jákvæð rafskaut - er nikkel oxíð, sem hefur verið bætt grafít til að bæta leiðni. kadmín-svampi í var notaður fyrir neikvæðum disk. Þannig að, þegar það er rennsli, sem agnirnar af virka súrefnis er sleppt og falla í raflausnina. Þannig að þeir eru aðskilin frá þeim stöðum sem eru eins og rafmagn (eins og rafeindir). Agnimar active oxygen beinast að þeim neikvæðum plötum, þar sem þeir eru af oxuðu kadmíum.

rafhlaða virkni gegn greiðslu

Þú verður að aftengja úr álagi á skautanna plötum. Þeir borða líka, yfirleitt DC spennu (en má pulsed, eftir að ræða) sem er meiri en verðmæti rafhlaða sem er í hleðslu. Þar að auki, pólun verður að vera sama. Það er mínus og plús flugstöðinni neytenda og uppspretta verður að passa. Athugaðu að hleðslutækið þarf endilega að hafa meira afl en það er í rafhlöðunni, til að hemja leifar af orku í það og búa rafstraum lét átt er gegnt til að sinna. Þar af leiðandi, breyting og efnafræðilegum ferlum sem eiga sér stað í rafhlöðunni.

Við skulum líta á dæmi frá fyrri málsgrein greinarinnar. Hér jákvæð rafskaut verður auðgað með súrefni, og neikvæð endurheimta hreint kadmíum. Teknar, getum við sagt að á þeim tíma sem hleðslu og losun aðeins að breyta efnasamsetningu rafskautunum. Þetta á ekki við um raflausn. En það getur gufa, sem mun hafa neikvæð áhrif á endingu rafhlöðunnar.

Þannig skoðuð við meginregluna um rekstur hvers rafhlöðu. Nú skulum læra hvernig á rekstri geta bætt frammistöðu sína.

hliðtengingu

Núverandi gildi fer eftir fjölda þátta. Fyrst og fremst undir að skilja hönnun, efni sem notuð eru og mál þeirra. Stór svæði sem rafskautin eru, því fleiri núverandi tölur sem þeir þolir. Þessi meginregla er notað til hliðtengja á sömu gerð frumna í rafhlöðum. Þetta er gert, ef þú vilt auka verðmæti núverandi sem fer til álagsins. En á sama tíma sem nauðsynlegur er til að hækka styrk og orkugjafa.

röð tengingu

Ef við teljum bankana sem rafhlöður, það er nauðsynlegt að segja að þeir eru að jafnaði í sama húsnæði. Svipað tegund af tengsl er notað til að fá frábær árangur með minna spennu tap.

Sjá notkun þessa hönnun getur í sundur bifreiða rafhlöður eru að leiða-sýru. Það er sagt að þessi tegund af notkun, ekki aðeins í tækinu á rafgeymi bílsins, það er einfaldlega líklegast að gera út, hvernig virkar þetta tegund af tengsl. Í þessu tilfelli verður þú að tryggja að það er engin málmur samband og það var áreiðanlega Galvanic tengingu í gegnum salta. En þetta er aðeins að skilja í tengslum við þessa tegund. Í öðrum tilvikum, annað sett verkefni verður að fara fram á tengingu.

Gerðir af rafhlöðum

Þeir eru mismunandi vegna þess að tilgangur þeirra, tækifæri og framkvæmd á efni. Á því augnabliki, nútíma framleiðslu valdi á framleiðslu á meira en þremur tugi tegundir, sem eru mismunandi í samsetningu rafskautum og raflausnin sem notuð er. Til dæmis, Li-Ion rafhlöður geta státað af fjölskyldu 12 vel þekkt líkan. Skilyrðum má greina eftirfarandi gerðir:

  1. Lead-sýru.
  2. Lithium.
  3. Nikkel-kadmín rafhlöður.

Þetta er vinsælasta fulltrúar. En til að skilja þau tækifæri sem við bjóðum til að kynnast lista yfir efni sem getur þjónað sem rafskaut:

  • Iron;
  • leiða;
  • títan;
  • litíum;
  • kadmíum;
  • kóbalt;
  • nikkel;
  • sink;
  • vanadíum;
  • silfur;
  • ál;
  • fjölda annarra þátta, sem þó, eru mjög sjaldgæfir.

Að nota mismunandi efni hefur það áhrif á eiginleika framleiðsla teknar og þar af leiðandi á umfangi. Svo, til dæmis, eru Li-Ion rafhlöður notaðar í tölvu og farsíma. Þó að nikkel-kadmíum eru notuð í staðinn fyrir hefðbundnum electrochemical frumur. Fræðilega, allar gerðir af rafhlöðum geta starfað með hvaða hleðslu. Eina spurningin er, hversu réttlætanlegt er slík umsókn.

helstu eiginleikar

Við höfum þegar séð að slík rafhlöður, tækið þeirra mannvirkja sem þeir eru gerðir. Nú skulum leggja áherslu á það sem hefur áhrif á rekstur þeirra. Mikilvægt fyrir okkur einkenni eru:

  1. Density kallaðir einkennandi magn af hlutfall orku við rúmmál eða þyngd rafhlöðunnar.
  2. Það vísar til hámarks afkastagetu rafhlöðunnar virði að það getur gefið meðan á útskriftarferlið uns lægsta spennu. Þessi tala er gefið upp í Amper-klst eða Coulombs. Það getur einnig bent til orkugetu. Það er mælt í vatt-tímum eða Joules. Vandamálið slíks ílát - til að tilkynna magn af orku sem er gefið á útskrift fyrr lágmarks viðunandi spennu.
  3. Hiti ham áhrif á raf eiginleika rafhlöðunni. Þegar það er alvarlegt frávik frá ráðlögðum mælisvið framleiðanda, það er miklar líkur á aflgjafa bilun. Þetta er vegna þess að kalt og hita áhrif á hlutfall af efnahvarfa, sem og innri þrýsting.
  4. Það vísar til sjálf-útskrift getu tap sem skapast eftir að rafhlaðan þegar það er ekkert álag á skautanna. Á margan hátt, þessi tala fer eftir útgáfu og hægt að auka ef lélega einangrun.

Þetta eru einkenni rafhlöður og veita mestan áhuga á okkur. Auðvitað, ef þú ert að gera eitthvað nýtt og einkarétt, áður óséður, og þú gætir þurft eitthvað meira. En þetta er mjög ólíklegt.

Tækið rafskaut

Sem dæmi, við tökum forystuna plötum. Þó að þeim sem þeir voru einu sinni. Modern plata úr ál leiða-kalsíum. Þetta nær lágt sjálf-útskrift rafhlöðuna (50% getu týnast í 18 mánuði). Það gerir einnig að nota vatn sparlega (af 1 grammi í eina ampere-klukkustund).

Hægt er að mæta og blendingur smíði þar, burtséð frá blý, er bætt við jákvæða rafskaut á antímon, og í neikvæða - kalsíum. Hins vegar, í slíkum tilvikum, það er aukin vatn neyslu. Til að auka viðnám við tæringu ferli, bæta tin eða silfur.

Rafskaut gerðar með grindarskipan af virku samsetninguna húðaða laginu. Meginreglan um rekstur rafhlöðunni fer að miklu leyti eftir því hvað efni er notað fyrir plötum. Við teljum forystuna, sem eru auðvelt að læra, en að einblína á þá er alltaf að mæla með.

salta

Við teljum allar sömu rafhlöður leiða-sýru. Eins og rafvökva í sem þau eru í, virkar oft brennisteinssýra. Það hefur ákveðna þéttleika sem getur verið breytilegt eftir því rafhlöðu. Í þessu tilviki, reglan: meiri, því hærri. Með tímanum, salta gufar og rafhlaða rúmtak minnkar. Líftími áhrif tiltekna aðgerð (fylgni við reglur um öryggi). Rafhlaðan salta getur verið tvenns konar:

  • vökvi;
  • í formi gegndreypt sérstökum efnum.

Á því augnabliki, mest ríkjandi tegund fyrst.

Operation rafhlöður

Notkun hleðslurafhlöður má nánast alls staðar. Hugsaðu um farsíma eða þínum Uninterruptible Power Birgðasali fyrir tölvur. Í venjulegum vasaljós hægt að gefa sem dæmi (nútíma hönnun eru í auknum mæli framleiddar með innbyggður-í endurhlaðanlega rafhlöðu og eru ekki hönnuð fyrir galvanic frumur). Og bíla? Kerfi "stöðva-byrjun" og endurnýjandi hemlun því að starfrækja rafhlöður og þeir setja miklar kröfur um upphafsstöðu núverandi, djúpt útskrift og endingu. Eins og þú geta sjá, án þess að þessar orkuveitu er erfitt að gera í nútíma lífi til einhver.

Scheme byggingu rafhlöðunni

Við uppfært helstu upplýsingar um þessi tæki. Við skulum jafnvel borga eftirtekt til slíkt hugtak sem rafhlaða hringrás. Reyndar, innan ramma greinar um hann fortíðinni, aðeins í framhjáhlaupi. Rafhlaða núverandi kerfi, í samræmi við sögu, var fyrst stofnað af franska eðlisfræðingnum Gaston Plante. Svæðið sköpun hans en 10 fermetrar! Modern rafhlöður, í raun, eru bara miklu minni og litlu lokið afrit af rafhlöðu hans. Sýnilegt mannlega þáttarins er eina málið. Það veitir commonality og styrk burðarvirkis.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 is.delachieve.com. Theme powered by WordPress.