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- Apr
Batteriekapazität berechnen
Elektrizität ist die Menge an elektrischer Energie, die von elektrischen Geräten benötigt wird, auch elektrische Energie oder elektrische Leistung genannt, die Einheit der elektrischen Energie ist Kilowattstunden (kW-h), auch bekannt als Anzahl elektrischer Grad, W = P * t .
1、Stromverbrauch von Elektrogeräten (kWh) = Gesamtstromverbrauch (W) * Stromverbrauchszeit (H) / 1000.
2, Batterieleistung (WH) = Batteriespannung (V) * Batteriekapazität (AH).
3, Batterieleistung (WH) = Batteriespannung (V) * Batteriekapazität (mAH) / 1000.
9 * 0.8 = 7.2 W = 0.0072 kW, eine Stunde Stromverbrauch 0.0072 Grad.
9 * 1 = 9 W = 0.009 kW, eine Stunde Stromverbrauch 0.009 Grad.
Also der Gesamtstromverbrauch in 24 Stunden (0.0072+0.009)*24=0.388 Grad.
Die Batteriekapazität ist einer der wichtigsten Leistungsindikatoren zur Messung der Batterieleistung. Sie zeigt an, dass unter bestimmten Bedingungen (Entladerate, Temperatur, Abschlussspannung usw.) die Batterieentladeleistung (verfügbar JS-150D für Entladetest), das heißt, die Kapazität der Batterie, normalerweise in der Einheit Amperestunden (abgekürzt, ausgedrückt als AH, 1A-h = 3600C).
Die Batteriekapazität wird je nach Bedingungen in tatsächliche Kapazität, theoretische Kapazität und Nennkapazität unterteilt. Die Formel zur Berechnung der Batteriekapazität C lautet C=∫t0It1dt (Integration des Stroms I in der Zeit von t0 bis t1), wobei die Batterie in Plus- und Minuspol unterteilt wird.
Erweiterte Informationen
Gemeinsame Batterie
Trockenbatterie
Trockenbatterie wird auch Mangan-Zink-Batterie genannt, die sogenannte Trockenzelle ist relativ zur Batterie vom Spannungstyp, das sogenannte Mangan-Zink bezieht sich auf seine Rohstoffe. Bei Trockenbatterien aus anderen Materialien wie Silberoxid- und Nickel-Cadmium-Batterien beträgt die Spannung von Mangan-Zink-Batterien 15 V. Die Spannung der Mangan-Zink-Batterie beträgt 15 V. Die Trockenzelle ist ein chemisches Material, das zur Stromerzeugung verbraucht wird. Seine Spannung ist nicht hoch und der Dauerstrom, den es erzeugen kann, darf 1 Ampere nicht überschreiten.
Bleibatterie
Die Batterie ist eine der am weitesten verbreiteten Batterien. Ein mit Schwefelsäure gefüllter Glas- oder Kunststoffbehälter wird verwendet, und zwei Bleiplatten werden eingesetzt, eine mit dem Pluspol des Ladegeräts und eine mit dem Minuspol des Ladegeräts verbunden, und nach einem Dutzend Stunden ist eine Batterie gebildet aufladen. Es liegt eine Spannung von 2 Volt zwischen Plus- und Minuspol an. Der Vorteil der Batterie ist, dass sie wiederholt verwendet werden kann. Darüber hinaus kann es aufgrund seines extrem niedrigen Innenwiderstands einen großen Strom liefern. Wird es zum Antreiben des Automotors verwendet, kann der Momentanstrom mehr als 20 Ampere erreichen. Die Batterie speichert elektrische Energie, wenn sie geladen wird, und wandelt chemische Energie in elektrische Energie um, wenn sie entladen wird.
Lithium-Batterie
Eine Batterie mit Lithium als negative Elektrode. Es handelt sich um eine neue Art von Hochenergiebatterie, die nach den 1960er Jahren entwickelt wurde. Sie werden nach den verschiedenen verwendeten Elektrolyten klassifiziert.
- Lithium-Batterien mit Hochtemperatur-Schmelzsalz.
- Lithiumbatterien mit organischem Elektrolyt.
- Anorganische Lithiumbatterien mit nichtwässrigem Elektrolyt.
- Festelektrolyt-Lithiumbatterien.
- Lithium-Wasser-Batterie.
Die Vorteile der Lithiumbatterie sind Hochspannung einer einzelnen Zelle, hohe spezifische Energie, lange Lagerfähigkeit (bis zu 10 Jahre), gute Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen, kann bei -40 ~ 150 ℃ verwendet werden. Nachteile sind teuer, Sicherheit ist nicht hoch. Darüber hinaus müssen die Spannungsverzögerung und die Sicherheitsaspekte noch verbessert werden. Die energische Entwicklung von Power-Batterien und das Aufkommen neuer Kathodenmaterialien, insbesondere die Entwicklung von Lithium-Eisenphosphat-Materialien, hat der Entwicklung von Lithium-Power sehr geholfen.
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