Jak se vypočítá kapacita baterie v závislosti na zatížení power-industry-news | Velký výkon
Kapacita baterie se obvykle vyjadřuje v jednotkách „Ah“. Jako například: 20A/h, výboj 1A, dokáže udržet ed po dobu 20 hodin, 2A výboj dokáže udržet ed po dobu 10 hodin. Některé udávají maximální vybíjecí proud, např.: 10A baterie 12V * 10A = 120W. Dokud elektrický spotřebič nepřekročí tento výkon, lze jej ovládat.
Kapacita baterie se obvykle udává v ampérhodinách (zkráceně AH, 1A.h = 36000C). Vzorec pro výpočet kapacity baterie C: C = I ∫ t0tdt. Kapacita baterie se dělí na skutečnou kapacitu, teoretickou kapacitu a jmenovitou kapacitu podle různých podmínek.
Minimální kapacita, která se musí vybíjet při stanovené rychlosti vybíjení při 25°C na konečné napětí, je kapacita specifikované baterie v době návrhu a výroby. To se nazývá jmenovitý výkon při určité rychlosti vybíjení RH.
Kapacita baterie se obvykle počítá v AH (ampérhodinách) a další v CELL (článková jednotka) několik wattů (W). (W/CELL) 1. Výpočet AH (ampérhodina) definovaných jako 20 hodin. Například 7 Ah baterie znamená nepřetržitý vybíjecí proud 0,35 A po dobu 20 hodin.
2. Výpočet Watt (W(spotřeba energie) / CELL(deska)), definice je založena na 15 minutách. Například 1221W baterie je 12V (6 ČLÁNEK), každý 21W ČLÁNEK napájecí zdroj může poskytovat energii po dobu 15 minut.
3. Doba nabíjení je vypočítána na základě 10 hodin a nabíjecí proud je 1/10 kapacity baterie. Rychlé nabíjení snižuje životnost baterie. Kapacita baterie se vztahuje k množství nabití baterie. Kapacita baterie se měří v „mAh“ a čínský název je mAh (při měření velkokapacitní baterie, jako je olověná baterie, se pro pohodlí obvykle označuje „Ah“, čínský název je Anshi, 1Ah = 1000mAh). Pokud je jmenovitá kapacita baterie 1300mAh, pokud je baterie vybitá o 0,1°C (C je kapacita baterie), tedy 130mA, baterie může pracovat 10 hodin (1300mAh/130mA=10 hodin); Při vybíjecím proudu 1300mA je doba napájení pouze cca 1 hodina (skutečná doba chodu se liší v závislosti na individuálních rozdílech skutečné kapacity baterie). Toto je analýza za ideálních podmínek. Proud při skutečném provozu digitálního zařízení nemusí být vždy konstantní na určité hodnotě. (V případě digitálního fotoaparátu bude provozní proud velký z důvodu otevírání nebo zavírání součástí jako je LCD a blesk. Vyměňte), baterie tedy může zajistit napájení přístrojů jen určitou dobu a tuto hodnotu lze v praxi pouze odhadovat.
Technické parametry stabilizátoru.
A, regulátor má adaptační rozsah vstupního napětí. Norma IEC mění vstupní napětí v rozmezí ±10 % jmenovité hodnoty. Vstupní rozsah našich produktů je ±15 %. Automatický zvukový a světelný alarm mimo přípustný rozsah nestabilizuje výstupní napětí v požadovaném rozsahu.
B, Rychlost regulace výstupního napětí je účinek změny vstupního napětí způsobené změnou vstupního napětí. Když zátěž dosáhne jmenovité hodnoty, upraví se vstupní napětí směrem nahoru ze jmenovité hodnoty na horní mezní hodnotu a dolní mezní hodnotu podle rozsahu napětí zdroje a provede se měření. Maximální změna výstupního napětí (± %). Čím nižší hodnota, tím lépe, je to důležitý ukazatel výkonu regulátoru střídavého napětí.
C, rychlost přizpůsobení zátěže: Je to vliv změn výkonu způsobených změnami výkonu. Změňte zatěžovací proud a změřte změnu výstupního napětí (± %). Čím nižší hodnota, tím lépe, což je důležitý ukazatel výkonu regulátoru střídavého napětí.
D, relativní harmonický obsah výstupního napětí (také známý jako zkreslení výstupního napětí), obvykle vyjádřený jako THD, je poměr celkové efektivní hodnoty harmonického obsahu k efektivní hodnotě základní vlny. Při jmenovité zátěži odpovídá zkreslení vstupního napětí referenční hodnotě. Za podmínek (obvykle méně než 3 %) změřte zkreslení výstupního napětí, když je vstupní napětí na své nejnižší hodnotě, nominální hodnotě a nejvyšší hodnotě, podle toho, která hodnota je větší. Čím nižší hodnota, tím lépe.
E, účinnost: poměr (procento) výstupního činného výkonu P0 ke vstupnímu činnému výkonu Pi,
F, účiník zátěže
Výkon regulátoru se vyjadřuje ve voltampérech (VA) nebo kilovoltampérech (kVA). Kromě čistě odporové zátěže obsahuje zátěž indukční a kapacitní zátěže, to znamená, že kromě činného výkonu zátěž neobsahuje Power. Tento indikátor odráží schopnost regulovaného střídavého napájení řídit indukční a kapacitní zátěže.
Typicky má napájecí zdroj s proměnným proudem účiník zátěže cosφ 0,8. Když je produkt 1kVA, výstupní činný výkon (tj. odporová zatížitelnost) je až 800W. Pokud je součin vyjádřen v 1 kW (cosφ je stále 0,8), výstupní činný výkon je 1 kW a výstupní výkon S = 1000 / 0,8 = 1250 VA. Když je hodnota účiníku zatížení malá, znamená to, že napájecí zařízení má silnou schopnost přizpůsobit se jalovému zatížení.
G, parametry střídavého regulátoru dále zahrnují výstupní výkon, vstupní frekvenci, vliv frekvence zdroje, náhodnou odchylku (časový drift), příkon naprázdno, účiník zdroje (tato hodnota se liší od účiníku zátěže, doufejme, že čím větší, tím lepší, maximální hodnota je 1), relativní harmonický obsah proudu zdroje, slyšitelný šum atd., třífázový střídavý regulovaný zdroj a nesymetrie třífázového výstupního napětí. Definice a zkušební metody těchto indikátorů mohou být uvedeny v příslušných normách.
1. Nejprve zjistěte proud elektrického zařízení.
2. Vydělením kapacity baterie proudem zařízení při jeho zapnutí získáte dobu, po kterou je možné jej používat.
Baterie je 3000mAh, jmenovité napětí 5V, napájeno 2,5W 5V zdrojem. Jeho teoretická délka je:
I = P / U => 2,5W / 5V => 0,5A => 500mA, 3000mAh, to znamená, že proud 3000mA lze vybít za hodinu, 3000/500 = 6 hodin.
Kapacita baterie je jedním z důležitých ukazatelů výkonu pro měření výkonu baterie. Udává množství elektřiny vybité baterií za určitých podmínek (rychlost vybíjení, teplota, ukončovací napětí atd.) (zkoušku vybíjení lze provést pomocí JS-150D), tedy kapacitu baterie, obvykle ampérhodinu. bloku (zkráceně A?h, 1A?h = 3600 °C).
Kapacita baterie se dělí na skutečnou kapacitu, teoretickou kapacitu a jmenovitou kapacitu podle různých podmínek. Vzorec pro výpočet kapacity baterie C: C = ∫ t0It1dt (integrace proudu I od t0 do t1) a baterie je rozdělena na kladný a záporný pól.
1. „mAh“ je jednotka měření kapacity baterie. Když je čínský název mAh (při měření velkokapacitních baterií, jako jsou olověné baterie, je pro pohodlí obvykle znázorněno písmenem „Ah“, čínský název je Anshi). 1 mAh = 0,001 ampéru * 3600 sekund = 3,6 ampér sekund = 3,6 coulombů.
2. Coulomb je jednotka měření elektřiny. Coulomb není základní jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek, ale vývozní jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek. 1 coulomb = 1 ampér za sekundu. Velikost proudu 1 A přeneseného za 1 s, tedy 1C = 1 As
3. Vzorec pro výpočet elektrického výkonu: P = UI. Jednotkou měření P je W; v čistě odporovém obvodu jej lze také získat dosazením Ohmova zákona U = IR do P = UI: P = I * IR = (U * U) / R.
Stránka obsahuje strojově přeložený obsah.
- Předchozí článek: 70 $/kWh! Náklady na lithium-iontové baterie v roce 2030 klesnou
- Další článek: Aplikace a vlastnosti lithium-iontové baterie