Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Догляд за акумуляторними батареями. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Зарядні пристрої, акумулятори, гальванічні елементи

Коментарі до статті Коментарі до статті

Як зробити акумулятор довше?

Мало кому подобається суворо дотримуватись правил експлуатації акумуляторів, але проте продуктивність і довговічність акумуляторних батарей може бути доведена до максимуму, якщо дотримуватися кількох нескладних правил.

Ni-Cd та Ni-MH акумулятори:

Зазвичай надходять із заводу у розрядженому стані, тому перед використанням їх необхідно зарядити в повільному зарядному пристрої протягом 14-16 годин, потім розрядити та зарядити аналогічним чином ще раз. Ще краще зробити цю процедуру два-три рази.

Дуже важливо заряджати акумулятор тільки після їх розряду. Заряд не повністю розряджених акумуляторів призводить до "ефекту пам'яті" і скорочує термін життя акумуляторів.

Бажано заряджати акумулятори за кімнатної температури та використовувати зарядні пристрої, рекомендовані виробником.

Не залишайте акумулятор зарядного пристрою більше, ніж потрібно.

Зберігати акумулятори необхідно в сухому прохолодному місці при температурі трохи нижче за кімнатну. Перед зберіганням акумулятори необхідно зарядити, оскільки їх зберігання у розрядженому стані скорочує термін життя акумуляторів.

Li-Ion акумулятори:

Режими заряду Li-Ion акумуляторів відрізняються від наведених вище типів, тому заряджати їх необхідно в спеціальних зарядних пристроях, призначених для Li-Ion акумуляторів. Так як ці акумулятори не мають "ефекту пам'яті", то абсолютно безболісно їх можна заряджати. Бажано також не допускати тривалого перебування акумулятора в мінусових температурах.

Вибір типу акумуляторів та зарядних пристроїв

Правильний вибір акумулятора часто обмежений тим, що продавець зазвичай пропонує обладнання вже в комплекті з акумулятором і зарядним пристроєм, і замовнику нічого не залишається робити, як придбати те, що вже вибрано за нього. Хоча в багатьох випадках це може виявитися і перевагою, тому що під конкретні умови роботи (а відповідно режими роботи обладнання) фірма-виробник коригує свою технологію виготовлення акумуляторів під режими обладнання, яке вона виробляє. І в цьому випадку тривалість дії звичайного акумулятора (наприклад, універсальних пальчикових елементів) буде меншою.

Незважаючи на те, що можливості покупця на вибір акумулятора обмежені в більшості випадків двома параметрами: ємністю акумулятора і його ціною, все ж таки, напевно, не зайвим буде навести кілька правил, за якими слід вибирати собі необхідний тип акумулятора і зарядного пристрою.

Придбати акумулятори та ЗУ, рекомендовані виробником. Кожна фірма-виробник має свої технології виробництва та відповідно свої особливості експлуатації акумуляторів.

При виборі акумулятора, в першу чергу, визначити вимоги, що пред'являються до нього, та їх пріоритет; визначити, які вимоги є обов'язковими, а які - бажаними. Наприклад, для власників стільникових телефонів навряд чи буде прийнятним нікелево-кадмієвий акумулятор, незважаючи на його невисоку вартість та великий термін життя, головним чином через його вагу та габаритні розміри. p align="justify"> Температурний діапазон роботи в цьому випадку також не є критичним параметром.

Так як літієво-іонні акумулятори в даний час знаменують собою верх досягнень з точки зору питомої ємності, то вони можуть бути найбільш підходящими в стільникових терміналах при великому часі роботи від однієї зарядки, але вони мають і найвищу вартість!

Хорошим компромісним варіантом у цьому випадку як за ціною, так і габаритними розмірами може бути використання нікелево-металогідридного акумулятора.

Для співробітників силових структур, що використовують професійний радіозв'язок, що часто працюють в екстремальних умовах, критичними параметрами будуть: температурний режим роботи, можливість швидкої зарядки, тривалість експлуатації, міцність ударів і т. д. У цьому випадку, звичайно ж, краще застосування нікелево-кадмієвого акумулятора (Не забуваючи при цьому про його правильну експлуатацію).

Один з головних недоліків нікелево-кадмієвого акумулятора - порівняно мала питома ємність (співвідношення ємності до габаритів і маси акумулятора) - для радіостанцій у цьому випадку не такий вже й критичний.

Температурний діапазон роботи може бути критичним параметром залежно від того, де розміщується радіостанція - у внутрішній кишені або зовні (як у постового міліціонера). Що стосується зарядних пристроїв - використовувати прискорене ЗУ краще в тому випадку, якщо час заряду акумулятора критичніший. Прискорене ЗУ дорожче за звичайний і дещо скорочує час дії акумулятора.

Знайти компроміс між життям та часом заряду акумулятора надаємо користувачеві.

Перевага кондиціювання зарядних пристроїв полягає в тому, що, постійно заряджаючи Ni-MH і Ni-Cd акумулятори в цих ЗУ, можна помітно збільшити термін життя акумуляторів (не забуваючи про правила експлуатації акумуляторів!).

Чинники, які впливають кількість робочих циклів " заряду-разряда "

Саме поняття " кількість робочих циклів " заряду-розряду " акумулятора " відносне, оскільки залежить від різних чинників. Крім того, значення кількості робочих циклів, наприклад, для одного типу акумулятора, не є універсальним поняттям, оскільки залежить від технології, різної у кожного з виробників. Наприклад, дані кількості робочих циклів "заряду-розряду" для Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion акумуляторів:

Ni-Cd - 1500 циклів, якщо акумулятор експлуатується відповідно до вимог виробника. Відсутність повного періодичного розряду призводить до скорочення життя акумулятора.

Для Ni-MH, Li-Ion акумуляторів максимальна кількість циклів складає 500Однак це залежить від глибини розряду акумулятора при кожному циклі. Глибокий розряд акумуляторів цих типів веде до скорочення їхнього життя.

Зазвичай виробники акумуляторних батарей дають гарантовану кількість робочих циклів для конкретних акумуляторів при їх експлуатації у певних умовах.

Так, наприклад, для пальчикових елементів Ni-Cd, Ni-MH типу АА одного з найбільших виробників акумуляторних батарей – фірми Varta – дається гарантована кількість циклів "заряд-розряд" (1000).

Насправді так воно і є, якщо для акумуляторів будуть дотримуватися режими заряду і розряду (струм, час, глибина розряду), зовнішня температура і т.д.

Ефект пам'яті

Бувають випадки, коли нові нікелево-кадмієві акумулятори після кількох десятків зарядних циклів не в змозі віддавати номінальне значення своєї ємності.

У чому тут справа? А річ у неправильному заряді-розряді батареї.

"Ефект пам'яті" в акумуляторній батареї проявляється у тенденції елемента пристосовуватися до певного робочого циклу, за яким акумуляторна батарея працювала період часу. У міру збільшення числа зарядно-розрядних циклів ефект проявляється дедалі виразніше. Наприклад, якщо акумулятор циклічно розряджався до певної глибини багато разів, то в наступному циклі при спробі проведення нормального розряду він не зможе віддати більшу ємність, ніж при попередньому режимі циклування. У реальному житті це відбувається при зарядці в зарядному пристрої не повністю розрядився акумулятора. Так, наприклад, багато користувачів радіостанцій, особливо перед виходом на відповідальний захід, тривале чергування і т. д., бажають перестрахуватися від можливого розряду акумулятора, намагаються дозарядити в зарядному пристрої не повністю розрядився акумулятор, не підозрюючи про те, що акумулятор ефекту пам'яті.

Також причиною цього може стати "забутий" в зарядному пристрої акумулятор.

А що ж відбувається всередині акумулятора? Одна з головних проблем - зростання небажаних кристалів на пластині акумулятора, які зменшують поверхневу область електрода, що веде до зниження корисної ємності. У ще більш прогресивних стадіях ефекту гострі грані кристалів проникають у сепаратор (розділювач між позитивною і негативною пластиною), підвищуючи тим самим саморозряд "хворого" акумулятора.

Все ж таки акумулятори з "ефектом пам'яті" можуть майже повністю віддати свою номінальну ємність, але на низькому, не прийнятному для електронного пристрою рівні напруги. "Ефект пам'яті" має тимчасовий характер і, залежно від тривалості "хвороби", може бути частково або повністю "стертий" кількома повними циклами глибокого розряду (до одного вольту на елементі) та заряду. Іноді кількість таких циклів сягає й кількох десятків.

В нікелево-металогідридних акумуляторах, " ефект пам'яті " проявляється значно меншою мірою, проте " лікування " таких акумуляторів, як свідчить практика, малоефективно.

Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Зарядні пристрої, акумулятори, гальванічні елементи.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Надміцна стіна з аерогелю 07.05.2019

Китайські вчені створили міцний матеріал із графенового аерогелю та спресували його в цеглу для будівництва невеликої стіни. У результаті вони отримали стіну, яка може витримати температуру до 750 градусів за цельсієм і тиск 47 МПа.

За словами вчених, графен витримує деформацію понад 97% і не має верхньої межі за кількістю цеглин, з яких можна збудувати стіну. Хіміки вважають, що з цього метаматеріалу можна будувати міцні захисні споруди.

Графен є одним із найміцніших матеріалів, створених людиною. Він є шаром решітки шестикутників з атомів вуглецю.

Відкриття вчених із Массачусетського технологічного інституту (MIT) у галузі дослідження графена стало головним науковим проривом 2018 року за версією журналу Physics World. Згідно з дослідженням вчених з MIT під керівництвом Пабло Джарійо-Ерреро, двовимірний матеріал графен може поводитися і як ізолятор, і як надпровідник - залежно від того, під яким кутом розташовані його шари відносно один одного.

У 2018 році фахівці Технічного університету Чалмерса (Швеція) скористалися ще однією властивістю графену – можливістю перетворювати тепло на електрику – для створення нового виду радіаційного детектора. Крім того, як встановили вчені США, два шари графену на підкладці з карбіду кремнію під впливом раптового удару можуть тимчасово набути алмазної міцності.

Інші цікаві новини:

▪ Срібні наноніти збережуть тепло

▪ Гіпоалергійна тополя

▪ Процесор Intel NNP-T

▪ Вплив мобільних телефонів на навчання

▪ Новий спосіб отримання електрики за допомогою води

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Побутова електроніка. Добірка статей

▪ стаття Дикий народ! Діти гір. Крилатий вислів

▪ стаття Як навички Девіда Копперфільда ​​допомогли йому уникнути пограбування? Детальна відповідь

▪ стаття Хоста. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Безелектродні індукційні люмінесцентні лампи Компактні лампи OSRAM. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Телугуйські прислів'я та приказки. Велика добірка

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024