产品分类
- Matrix蓄电池NP1.2-12
- Matrix蓄电池NP1.3-12
- Matrix蓄电池NP2.2-12
- Matrix蓄电池NP2.6-12
- Matrix蓄电池NP3.2-12
- Matrix蓄电池NP4-12
- Matrix蓄电池NP4.5-12
- Matrix蓄电池NP5-12
- Matrix蓄电池NP7-12
- Matrix蓄电池NP9-12
- Matrix蓄电池NP12-12
- Matrix蓄电池NP17-12
- Matrix蓄电池NP18-12
- Matrix蓄电池NP20-12
- Matrix蓄电池NP24-12
- Matrix蓄电池NP24-12(立式)
- Matrix蓄电池NP38-12
- Matrix蓄电池NP40-12
- Matrix蓄电池NP65-12
- Matrix蓄电池NP80-12
- Matrix蓄电池NP100-12
- Matrix蓄电池NP120-12
- Matrix蓄电池NP150-12
- Matrix蓄电池NP200-12
矩阵蓄电池内阻计算方法
矩阵蓄电池作为直流电源体系的组成部分,起着贮藏电能、抵挡电网异常和特殊工作情况、维持体系正常运转的关键作用,是电力体系正常工作的后一道防线。蓄电池在线监测逐渐被人们所重视,在电力、通讯等行业使用越来越普遍。
为能精确对电池进行控制,需求合理地预算出电池的电量,而预算电池电量的主 要因素之一,便是电池的内阻。上述电池内阻会成为预算电池电量的主要因素之一,是因为 电池内阻会跟着电池老化而进步,因而,无法单纯的以电池生产时的电池内阻,来预算电池 电量,以防止电量预算的差错。
矩阵电池的放电是否到达定电流放电情况,以获得定电流放电的电流;若电池 的放电到达定电流放电情况,继续定电流放电至预设放电时间之后,判别电 池的放电是否截止,以获得电池的截止电压;若电池的放电已截止,则进入第三阶段,经过 预设静置时间后,判别电池的电压是否恢复至稳态电压;以及依据稳态电压、截止电压及定 电流放电的电流以计算电池的电池内阻。
Matrix电池的情况。此电池在放电 电流不同的情况下,尽管放电截止电压相同,然而,实际对电池的放电深度不同。上述情况 的成因,是因为电池内阻造成了电池压降,此电池压降会跟着放电电流变大而增大。当电池 放电截止并静置一段时间后,电池会缓缓回到开路电压,电池回复的开路电压会随放电电 流的差异而有所不同,举例来说,倘若放电电流越大,则电池回复的开路电压会越高。
为了防止不同的负载电流,影响每次电池的放电量,进而影响电池电量预算的精 准度。在电池放电时,可加入内阻补偿功能,让电池维持固定的放电深度。上述内阻补偿功 能是在电池电压到达放电截止电压时,将现在电池电压加上内阻造成的压降,来估测现在 电池合理的开路电压值。一旦推估的开路电压值到达放电截止电压,才中止对电池放电。
Matrix蓄电池在线监测及情况评价所选用的关键技术--内阻交放逐电法并不被人们所了解,还在含糊知道中,因为"免保护"这一词的误导,使得用户放松了蓄电池的日常保护和办理,形成了蓄电池的早期容量下降和损坏。因而,正确运用和保护蓄电池,进步其运用寿数,具有非常重要的含义。
影响蓄电池内阻的要素主要有: 跟着运用时间的增加,使电解液失水、极板与联接条的腐蚀、极板的硫酸化、极板变形及活性物质的凋谢等要素,形成蓄电池容量减小,蓄电池内阻变大。
蓄电池的电荷量:因为注入蓄电池的电解液深度、电极表面反应物质的厚度、电极表面的孔隙率等不同,而使蓄电池的内阻相差较大,从而电荷量也相差较大。环境温度:环境温度的变化,例如上升,这时反应物质的扩散加速、电荷传送、电极动力学过程和物质转移更容易中止,因而蓄电池内阻减小。反之,就会增加。
为能精确对电池进行控制,需求合理地预算出电池的电量,而预算电池电量的主 要因素之一,便是电池的内阻。上述电池内阻会成为预算电池电量的主要因素之一,是因为 电池内阻会跟着电池老化而进步,因而,无法单纯的以电池生产时的电池内阻,来预算电池 电量,以防止电量预算的差错。
矩阵电池的放电是否到达定电流放电情况,以获得定电流放电的电流;若电池 的放电到达定电流放电情况,继续定电流放电至预设放电时间之后,判别电 池的放电是否截止,以获得电池的截止电压;若电池的放电已截止,则进入第三阶段,经过 预设静置时间后,判别电池的电压是否恢复至稳态电压;以及依据稳态电压、截止电压及定 电流放电的电流以计算电池的电池内阻。
Matrix电池的情况。此电池在放电 电流不同的情况下,尽管放电截止电压相同,然而,实际对电池的放电深度不同。上述情况 的成因,是因为电池内阻造成了电池压降,此电池压降会跟着放电电流变大而增大。当电池 放电截止并静置一段时间后,电池会缓缓回到开路电压,电池回复的开路电压会随放电电 流的差异而有所不同,举例来说,倘若放电电流越大,则电池回复的开路电压会越高。
为了防止不同的负载电流,影响每次电池的放电量,进而影响电池电量预算的精 准度。在电池放电时,可加入内阻补偿功能,让电池维持固定的放电深度。上述内阻补偿功 能是在电池电压到达放电截止电压时,将现在电池电压加上内阻造成的压降,来估测现在 电池合理的开路电压值。一旦推估的开路电压值到达放电截止电压,才中止对电池放电。
Matrix蓄电池在线监测及情况评价所选用的关键技术--内阻交放逐电法并不被人们所了解,还在含糊知道中,因为"免保护"这一词的误导,使得用户放松了蓄电池的日常保护和办理,形成了蓄电池的早期容量下降和损坏。因而,正确运用和保护蓄电池,进步其运用寿数,具有非常重要的含义。
影响蓄电池内阻的要素主要有: 跟着运用时间的增加,使电解液失水、极板与联接条的腐蚀、极板的硫酸化、极板变形及活性物质的凋谢等要素,形成蓄电池容量减小,蓄电池内阻变大。
蓄电池的电荷量:因为注入蓄电池的电解液深度、电极表面反应物质的厚度、电极表面的孔隙率等不同,而使蓄电池的内阻相差较大,从而电荷量也相差较大。环境温度:环境温度的变化,例如上升,这时反应物质的扩散加速、电荷传送、电极动力学过程和物质转移更容易中止,因而蓄电池内阻减小。反之,就会增加。