Kui palju teate aku terminoloogiast?
May 31, 2024
Jäta sõnum
Kui palju teate aku terminoloogiast?
Juhtiva ettevõttena, kes on spetsialiseerunud akude tootmisele, oleme hästi teadlikud olulisest rollist, mida akud tänapäevases ühiskonnas mängivad. Akude mõistmise süvendamiseks oleme koostanud mõned professionaalsed aku terminid, lootes teid aidata. Vaatame sügavamat!
Aku: elektriseadmete toiteallikaks kasutatav toiteallika seade, mis koosneb ühest väliste ühendustega elektrokeemilistest lahtritest.
Akuelement: viitab ühele komponendile, mis sisaldab positiivseid ja negatiivseid elektroode ning muid vajalikke elektrokeemilisi ja konstruktsioonikomponente. Akuelement on sõltumatu energia muundamise seade, mis tarnib elektrienergiat välisele vooluringile kontrollitud sisemise keemilise protsessi kaudu. See muundamine hõlmab ioonide ülekannet erineva potentsiaaliga elektroodide vahel.
Esmane aku: tuntud ka kui ühekordselt kasutatav aku, seda tüüpi aku saab tühjendada ainult üks kord. Pärast seda, kui kõik sisemised kemikaalid on reageerinud, ei saa see enam elektrienergiat pakkuda ega välist toiteallikat hoida. Seda ei saa kasutada pärast täielikku tühjendamist.
Teisene aku: tuntud ka kui laetav aku, see on aku, mis tagab elektrienergia pöörduva elektrokeemilise protsessi kaudu. See tähendab, et elektrienergiaks muundatud keemilise energia saab taastada, rakendades voolu suunas voolu suunas aku kasutamisel. Aku voolu voolu kasutamise ajal nimetatakse tühjendusvoolu ja keemilist energiat taastavat voolu nimetatakse laadimisvooluks. Sekundaarsed akud on võimelised hoidma keemilist energiat, kui neid ei kasutata. Näiteks: liitium-ioonakud, nikkel-kadmiumakud, nikkel-metalli hüdriidpatareid jne.
Akumoodul: akuelementide komplekt järjestikku, paralleelset või seeria-paralleelset konfiguratsiooni, kus on ainult üks positiivseid ja negatiivseid väljundterminale. Aku moodul on aku väikseim korduv komponent.
Akupakk: see koosneb mitmest akumoodulist, mis on ühendatud paralleelselt või järjestikku ning kokku pandud komponentidega nagu korpuse-, haldus- ja kaitseseadmed, et täita konkreetseid rakendusnõudeid.
Akuhaldussüsteem (BMS): süsteem, mis intelligentselt haldab akusid iga akuelemendi haldamiseks ja hooldamiseks, aku oleku jälgimiseks ja ülelaadimise vältimiseks ja üleandmise vältimiseks aku kestvuse pikendamiseks. BMS -i ühiste funktsioonide hulka kuuluvad energia mõõtmine, kommunikatsioon, laadimisseisund (SOC) hinnang, tervishoiuseisund (SOH) hinnang, ebanormaalne hoiatus, ebanormaalne kaitse, võrdsustamine, temperatuuri mõõtmine, aku mõõtmine jne. Üksikasjade saamiseks lugege artiklit "Mis on BMS LIFEPO4 akude jaoks?"
Aku mudel: võttes näitena silindrilisi liitium-ioonpatareisid, seda tähistatakse tavaliselt viie numbriga, kaks esimest numbrit tähistavad aku läbimõõtu, kaks teist numbrit tähistavad aku kõrgust ja viies number tähistab, et aku kuju on silindriline. Näiteks PLB IFR26650 aku viitab silindrilisele akule, mille läbimõõt on 26 mm ja kõrgus 65 mm.
Kalendri vananemine: kalendri vananemine on aku pöördumatu mahukaotus ladustamise ajal. Teisisõnu, see on akude hoidmise põhjustatud jõudluse halvenemine.
C-kiirust: C kasutatakse laengu ja tühjendusvoolu suhte tähistamiseks. Näiteks: NC tühjenduskiirusega tühjendatud aku tagab selle nimivõimsuse 1\/N tööajast. Näiteks 25 0 0mAh aku jaoks tähistab 1C 2500mA (1 korda 2500mAh). See tühjeneb kiirusega 1 ° C ja selle tühjendamiseks kulub 1 tund. Sarnaselt võtab tühjendamine kiirusega 0,5 ° C (1250 mA) täielikult tühjenemiseks. Üksikasju leiate artiklist "Mis on kõrghesi aku?".
Tsükli eluiga: tsükkel viitab ajavahemikule alates ühe laadimise\/tühjenemise algusest kuni järgmise laadimise\/tühjendamise alguseni. Tsükli eluiga viitab maksimaalselt, kui aku suudab stabiilse jõudluse ja mahutavuse säilitada ilma laadimise ja tühjendamise ajal halvenemiseta.
Tühjendussügavus (DoD): tühjenemise sügavus on tühjenemise koguse ja koguarvu koguse suhe aku kasutamise ajal. DoD=100% tähendab, et aku on ammendatud, ja DoD=0% tähendab, et aku on täielikult laetud. DOD terminit kasutatakse tavaliselt aku tsükli tööajaloo kirjeldamiseks.
Positiivne elektrood: primaarses aku või elektrolüütilises lahtris suurema potentsiaaliga elektrood. Kui aku tühjendatakse, toimib see katoodina elektrolüüdi redutseerimise reaktsiooni tõttu. Kui aku on laetud, toimib see elektrolüüdi oksüdatsioonireaktsiooni tõttu anoodina.
Negatiivne elektrood: primaarses aku või elektrolüütilises lahtris madalama potentsiaaliga elektrood. Aku tühjenemise ajal toimib see elektrolüüdi oksüdatsioonireaktsiooni tõttu anoodina. Aku laadimise ajal toimib see katoodina elektrolüüdi redutseerimise reaktsiooni tõttu.
Elektrolüüt: elektrolüüt viitab ühendile, mis võib tekitada ioone ja viia elektrit aku positiivsete ja negatiivsete elektroodide vahel lahuses või sula olekus.
SEI (tahke elektrolüüdiliides): SEI on passiivne kiht, mis moodustub liitium-ioon negatiivse elektroodimaterjali pinnale pärast elektrolüütide lagunemist. SEI kvaliteedil on oluline mõju liitium-ioonakude jõudlusele.
Enesehooldus: iseenda tühjendamine on aku mahu kadu, mis on põhjustatud spontaansest reaktsioonist aku sees, kui see pole välise vooluringiga ühendatud.
Süüdiseisund (SOC): ka süüdistuse seisundit nimetatakse järelejäänud mahuks. Seda kasutatakse aku ülejäänud võimsuse kajastamiseks. Tavaliselt väljendatakse seda protsendina, ulatudes 0-1. SOC =0 tähendab, et aku on täielikult tühjendatud ja SoC =1 tähendab, et aku on täielikult laetud.
Tervislik seisund (SOH): SOH on määratletud kui aku oleku ja ideaalse oleku suhe, mida väljendatakse protsentides. Üldiselt on uue aku SOH 100%, mis väheneb aja ja kasutamise ajal.
Trickle Chick: Trickle Chicket kasutab madala kiirusega laadimisvoolu, et kompenseerida eneseabi põhjustatud mahukadu pärast aku täielikku laadimist, säilitades seeläbi täieliku laadimise lähedal oleva oleku.
Usun, et see ülevaade annab teile akude parema mõistmise. Loodan, et need tingimused aitavad teil akude valimisel ja kasutamisel teha teadliku otsuse.
