Mi az akkumulátor kapacitása?
Az akkumulátor kapacitását névleges és tényleges kapacitásra osztják. A névleges kapacitás arra a minimális villamosenergia-mennyiségre vonatkozik, amelyet az akkumulátornak a tervezés és a gyártás során meghatározott feltételek mellett kisütnie kell. Az IEC szabványok a nikkel-kadmium és nikkel-metál-hidrid akkumulátorok névleges kapacitását a 0,2 °C-on és 1,0 V-ig kisütött elektromosság mennyiségeként határozzák meg, miután 0,1 °C-on 16 órán át 20 ° ± 5 ° -on töltötték. Ezt C5-nek jelöljük. A lítium-ionos akkumulátorok névleges kapacitása a 0,2 C-on 1,0 V-ig kisütt villamos energia mennyisége, miután 3 órán át 1 C-on töltötték, állandó feszültség (4,2 V) szabályozás mellett, szobahőmérsékleten és állandó áramviszonyok mellett. (1C) állandó feszültségre (4,2V) 3 órán keresztül, majd kisütéssel 0,2C és 2,75V között. A tényleges kapacitás az adott kisütési körülmények között leadott tényleges energiát jelenti, amelyet elsősorban a kisütési sebesség és a hőmérséklet befolyásol (ezért szigorúan véve az akkumulátor kapacitásának meg kell határoznia a töltési/kisütési feltételeket). Az akkumulátor kapacitása Ah és mAh (1Ah=1000mAh).
Mit jelent az IEC?
Az IEC vagy a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság egy globális szabványügyi szervezet, amely nemzeti elektrotechnikai bizottságokból áll. Célja a szabványosítás elősegítése az elektro- és elektronikai mérnöki területen világszerte. Az IEC szabványok a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság által kidolgozott szabványok.
Mi a töltés hatékonysága?
A töltés hatékonysága azt méri, hogy az akkumulátor töltése során felhasznált elektromos energia milyen mértékben alakul át az akkumulátorban tárolt kémiai energiává. Elsősorban az akkumulátor gyártási folyamatai és az üzemi hőmérséklet befolyásolja; általában a magasabb környezeti hőmérséklet alacsonyabb töltési hatékonyságot eredményez.
Mi a kisülési hatékonyság?
A kisütési hatásfok a tényleges kisütt elektromos energia és a névleges kapacitás aránya kisütéskor a kisütési feszültség -végéig- meghatározott feltételek mellett. Elsősorban a kisülési sebesség, a környezeti hőmérséklet és a belső ellenállás befolyásolja. Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb ürítési sebesség alacsonyabb kisülési hatékonyságot eredményez, és az alacsonyabb hőmérséklet szintén csökkenti a kisülési hatékonyságot.

