CNHL Lipo-Batterien
Ziel von CNHL ist es, allen Hobby-Enthusiasten hochwertige Li-Po-Akkus und RC-Produkte mit exzellentem Kundenservice und wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten
Die Klemmenspannung der cnhl 3s-Lipo-Batterie bezieht sich auf die Potentialdifferenz zwischen den positiven und negativen Elektroden der cnhl 3s-Lipo-Batterie, die je nach Betrieb in Leerlaufspannung (OCV) und Arbeitsspannung unterteilt werden kann die Rennbahn. Die Leerlaufspannung ist die Klemmenspannung des cnhl 3s Lipo-Akkus, wenn er nicht geladen und nicht an andere Stromquellen angeschlossen ist. Im Allgemeinen ist die Arbeitsspannung während des Entladens aufgrund des Innenwiderstands der cnhl 3s-Lipo-Batterie niedriger als die Leerlaufspannung und die Arbeitsspannung während des Ladevorgangs höher als die Leerlaufspannung.
Am Ende des Ladevorgangs wird die höchste vom cnhl 3s-Lipo-Akku zugelassene Spannung als Ladeschlussspannung bezeichnet, und die niedrigste vom cnhl 3s-Lipo-Akku zugelassene Spannung am Ende der Entladung wird als Entladeschluss bezeichnet -Aus-Spannung. Jenseits dieses Bereichs wird der cnhl 3s-Lipo-Akku irreversiblen Schaden erleiden. Die Abschaltspannung ist ein wichtiger Sicherheitsindikator.
Die Arbeitsspannung bezieht sich auf die Potentialdifferenz zwischen der positiven Elektrode und der negativen Elektrode, wenn sich die cnhl 3s-Lipo-Batterie im Betriebszustand befindet. Aufgrund des Innenwiderstands des cnhl 3s Lipo-Akkus ist die Betriebsspannung niedriger als die Leerlaufspannung. Ähnlich wie bei der Klassifizierungsmethode für die Nennspannung wird die Spannung der cnhl 3s-Lipo-Batterie je nach Betriebszustand in Nennspannung, theoretische Spannung, Leerlaufspannung und Arbeitsspannung unter Last unterteilt.
Die Nennspannung wird direkt vom Hersteller der cnhl 3s Lipo-Batterie kalibriert, nachdem die cnhl 3s Lipo-Batterie hergestellt wurde und bevor sie das Werk verlässt; Die theoretische Spannung ist der theoretische Wert der Potentialdifferenz zwischen der positiven und der negativen Elektrode, nachdem die interne chemische Reaktion der cnhl 3s Lipo-Batterie ausgeglichen ist, dargestellt durch E.
Die Leerlaufspannung kann durch direkten Anschluss eines Multimeters gemessen werden oder ein Voltmeter an die positiven und negativen Anschlüsse der cnhl 3s Lipo-Batterie. Die Leerlaufspannung ist die Spannung, die für die äquivalente Modellsimulation verwendet wird.
Da die cnhl 3s Lipo-Batterie keine ideale Stromversorgung ist, haben sowohl der Elektrolyt als auch das Elektrodenmaterial einen Innenwiderstand, sodass die Leerlaufspannung etwas geringer ist als die elektromotorische Kraft. Wenn der Innenwiderstand extrem klein ist, kann die Leerlaufspannung der cnhl 3s-Lipo-Batterie als elektromotorische Kraft behandelt werden.
Unter den tatsächlichen Arbeitsbedingungen ist die momentane Arbeitsspannung der cnhl 3s-Lipo-Batterie dynamisch und das Phänomen Überladung und Tiefentladung können nicht vermieden werden und verursachen Schäden an der cnhl 3s lipo-Batterie, so dass die cnhl 3s lipo-Batterie tatsächlich verwendet wird.
Obere und untere Grenzspannung; Ober- und Untergrenze der Abschaltspannung müssen vernünftig eingestellt werden. Wenn die Obergrenze der Abschaltspannung zu hoch eingestellt ist, können potenzielle Sicherheitsrisiken bestehen; Wenn die Einstellung zu niedrig ist, wird der cnhl 3s lipo-Akku möglicherweise nicht vollständig geladen. Wenn die Untergrenzen-Abschaltspannung zu niedrig eingestellt ist, kann es in ähnlicher Weise ein potenzielles Sicherheitsrisiko geben; Wenn die Einstellung jedoch zu hoch ist, ist die Effizienz des cnhl 3s Lipo-Akkus zu gering.Nach der Untersuchung, wenn die Entladungsrate hoch und die Umgebungstemperatur niedrig ist, wenn die cnhl 3s-Lipo-Batterie entladen und verwendet wird, kann die Entladungs-Untergrenzen-Abschaltspannung niedriger eingestellt werden
Die Leerlaufspannung der cnhl 3s-Lipo-Batterie ist der Spannungswert über der cnhl 3s-Lipo-Batterie, nachdem die cnhl 3s-Lipo-Batterie vollständig in den Wartezustand versetzt wurde. Das Phänomen, dass die cnhl 3s Lipo-Batterie von einem Strom durchflossen wird, wodurch das Potential vom Gleichgewichtspotential abweicht, wird als Elektrodenpolarisation bezeichnet. Die Elektrodenpolarisation kann in Konzentrationspolarisation und chemische Polarisation unterteilt werden. Beeinflusst durch den ohmschen Effekt und den Polarisationseffekt schwankt die Spannung der cnhl 3s Lipo-Batterie während des Gebrauchs, sodass der Erwerb von OCV normalerweise erfordert, dass die cnhl 3s Lipo-Batterie lange genug angehalten wird. Da es eine Eins-zu-Eins-Entsprechung zwischen OCV und SOC gibt, können Sie, wenn Sie die aktuelle OCV der cnhl 3s-Lipobatterie kennen, den entsprechenden SOC kennen, der die sogenannte Leerlaufspannungsmethode ist.
Die folgenden Schlussfolgerungen werden aus den Experimenten gezogen
Im Falle unterschiedlicher Entladeraten zeigt die Leerlaufspannung mit der Verlängerung der Entladezeit der cnhl 3s Lipo-Batterie einen Abwärtstrend, und je höher die Entladerate ist , desto deutlicher der Abwärtstrend. Gleichzeitig ist die Leerlaufspannung umso niedriger, je höher die Entladerate ist.
Dann wurde die Leerlaufspannung der cnhl 3s Lipo-Batterie abgetastet, als sie stationär war, und die Änderungen der statischen Leerlaufspannung bei verschiedenen Entladeraten wurden erhalten: am Ende der Entladeperiode, die Änderungen der Leerlaufspannung bei unterschiedlichen Entladungsraten tendenziell sanft. Am Ende der Entladung mit einer Rate von 2,0 C ist die Leerlaufspannung höher als eine Rate von 1,5 C, und die Leerlaufspannung einer Rate von 1,5 C ist höher als 1,0 C. Dies liegt daran, dass die Entladungszeit mit hoher Rate schnell ist. Verglichen mit der schnellen Änderung der Leerlaufspannung mit niedriger Rate ist der Spannungsrückprall der cnhl 3s-Lipo-Batterie am Ende der Entladung höher.
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Spezifikationen: Lagernummer: 1301006BK Kapazität: 1300 mAh Spannung: 22,2 V / 6 Zellen / 6S1P Entladungsrate: 100 °C kontinuierlich ...
Vollständige Details anzeigenSpezifikationen: Lagernummer: 1501006BK Kapazität: 1500 mAh Spannung: 22,2 V / 6 Zellen / 6S1P Entladungsrate: 100 °C kontinuierlich / 2...
Vollständige Details anzeigenSpezifikationen: Lagernummer: 1301004BK Kapazität: 1300 mAh Spannung: 14,8 V / 4 Zellen / 4S1P Entladungsrate: 100 °C kontinuierlich / 2...
Vollständige Details anzeigenSpezifikationen: Lagernummer: 1501004BK Kapazität: 1500 mAh Spannung: 14,8 V / 4 Zellen / 4S1P Entladungsrate: 100 °C kontinuierlich / 2...
Vollständige Details anzeigenSpezifikationen: Lagernummer: 520906EC5 Kapazität: 5200 mAh Spannung: 22,2 V / 6 Zellen / 6S1P Entladungsrate: 90 °C Dauerbetrieb / 180 ...
Vollständige Details anzeigenSpezifikationen: Lagernummer: 1301006BK Kapazität: 1300 mAh Spannung: 22,2 V / 6 Zellen / 6S1P Entladungsrate: 100 °C kontinuierlich ...
Vollständige Details anzeigenSpezifikationen: Lagernummer: 1501004BK Kapazität: 1500 mAh Spannung: 14,8 V / 4 Zellen / 4S1P Entladungsrate: 100 °C kontinuierlich / 2...
Vollständige Details anzeigenSpezifikationen: Lagernummer: 220303BK Kapazität: 2200 mAh Spannung: 11,1 V / 3 Zellen / 3S1P Entladungsrate: 30 °C kontinuierlich / 60 ...
Vollständige Details anzeigenSpezifikationen: Lagernummer: 1101006BK Kapazität: 1100 mAh Spannung: 22,2 V / 6 Zellen / 6S1P Entladungsrate: 100 °C kontinuierlich / 20...
Vollständige Details anzeigenSpezifikationen: Lagernummer: 520906EC5 Kapazität: 5200 mAh Spannung: 22,2 V / 6 Zellen / 6S1P Entladungsrate: 90 °C Dauerbetrieb / 180 ...
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