CNHL Lipo Batterien
CNHL zielt darauf ab, hochwertige Li-Po-Akkus und RC-Produkte für alle Hobby-Enthusiasten mit ausgezeichnetem Kundenservice und wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen
Die Klemmenspannung der cnhl 3s lipo Batterie bezieht sich auf die Potentialdifferenz zwischen der positiven und negativen Elektrode der cnhl 3s lipo Batterie, die je nach Betrieb des Stromkreises in Leerlaufspannung (OCV) und Arbeitsspannung unterteilt werden kann. Die Leerlaufspannung ist die Klemmenspannung der cnhl 3s lipo Batterie, wenn sie unbelastet und nicht mit anderen Stromquellen verbunden ist. Im Allgemeinen ist aufgrund des Innenwiderstands der cnhl 3s lipo Batterie die Arbeitsspannung während der Entladung niedriger als die Leerlaufspannung, und die Arbeitsspannung während des Ladevorgangs höher als die Leerlaufspannung.
Am Ende des Ladevorgangs wird die von der cnhl 3s lipo Batterie erlaubte Höchstspannung als Ladeabschaltspannung bezeichnet, und die niedrigste von der cnhl 3s lipo Batterie am Ende der Entladung erlaubte Spannung wird als Entladeabschaltspannung bezeichnet. Außerhalb dieses Bereichs erleidet die cnhl 3s lipo Batterie irreversible Schäden. Die Abschaltspannung ist ein wichtiger Sicherheitsindikator.
Die Arbeitsspannung bezieht sich auf die Potentialdifferenz zwischen der positiven Elektrode und der negativen Elektrode, wenn die cnhl 3s lipo Batterie im Arbeitszustand ist. Aufgrund des Innenwiderstands der cnhl 3s lipo Batterie ist die Betriebsspannung niedriger als die Leerlaufspannung. Ähnlich wie bei der Klassifizierung nach Nennspannung wird die Spannung der cnhl 3s lipo Batterie je nach Arbeitszustand in Nennspannung, theoretische Spannung, Leerlaufspannung und Last-Arbeitsspannung unterteilt.
Die Nennspannung wird vom Hersteller der cnhl 3s lipo Batterie direkt nach der Herstellung und vor dem Verlassen des Werks kalibriert; die theoretische Spannung ist der theoretische Wert der Potentialdifferenz zwischen Plus- und Minuspole nach Ausgleich der inneren chemischen Reaktion der cnhl 3s lipo Batterie, dargestellt durch E.
Die Leerlaufspannung kann durch direktes Anschließen eines Multimeters oder Voltmeters an die Plus- und Minuspole der cnhl 3s lipo Batterie gemessen werden. Die Leerlaufspannung wird für die Simulation des äquivalenten Modells verwendet.
Da die cnhl 3s lipo Batterie keine ideale Stromquelle ist, besitzen sowohl der Elektrolyt als auch das Elektrodenmaterial einen Innenwiderstand, weshalb die Leerlaufspannung etwas geringer als die elektromotorische Kraft ist. Ist der Innenwiderstand extrem klein, 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 von Überladung und Tiefentladung lässt sich nicht vermeiden, was die cnhl 3s lipo Batterie beschädigen kann, weshalb die cnhl 3s lipo Batterie im praktischen Einsatz entsprechend eingestellt wird.
Ober- und Untergrenzspannung; die obere und untere Abschaltspannung müssen vernünftig eingestellt werden. Wenn die obere Abschaltspannung zu hoch eingestellt wird, können potenzielle Sicherheitsrisiken entstehen; ist die Einstellung zu niedrig, wird die cnhl 3s lipo Batterie möglicherweise nicht vollständig geladen. Ebenso kann bei zu niedriger Einstellung der unteren Abschaltspannung ein potenzielles Sicherheitsrisiko bestehen; ist die Einstellung zu hoch, ist die Effizienz der cnhl 3s lipo Batterie zu gering. Nach Untersuchungen kann bei hoher Entladerate und niedriger Umgebungstemperatur die untere Abschaltspannung beim Entladen und Gebrauch der cnhl 3s lipo Batterie 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 Ruhemodus versetzt wurde. Das Phänomen, dass durch die cnhl 3s lipo Batterie ein Strom fließt, der das Potential vom Gleichgewichtspotential abweichen lässt, 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 der Nutzung, daher erfordert die Erfassung der OCV üblicherweise, dass die cnhl 3s lipo Batterie lange genug in den Ruhemodus versetzt wird. Da zwischen OCV und SOC eine Eins-zu-eins-Beziehung besteht, kann man, wenn man die aktuelle OCV der cnhl 3s lipo Batterie kennt, deren entsprechenden SOC bestimmen, was die sogenannte Leerlaufspannungsmethode ist.
Aus den Experimenten werden folgende Schlussfolgerungen gezogen
Bei unterschiedlichen Entladeraten zeigt die Leerlaufspannung mit zunehmender Entladezeit der CNHL 3s LiPo-Batterie einen Abwärtstrend, und je höher die Entladerate, desto deutlicher ist der Abwärtstrend. Gleichzeitig gilt: Je höher die Entladerate, desto niedriger die Leerlaufspannung.
Dann wurde die Leerlaufspannung der CNHL 3s LiPo-Batterie im Ruhezustand abgetastet, und die Änderungen der statischen Leerlaufspannung bei verschiedenen Entladeraten wurden ermittelt: Am Ende der Entladeperiode neigten die Änderungen der Leerlaufspannung bei verschiedenen Entladeraten dazu, sanft zu verlaufen. Am Ende der Entladung mit 2,0C ist die Leerlaufspannung höher als bei 1,5C, und die Leerlaufspannung bei 1,5C ist höher als bei 1,0C. Dies liegt daran, dass die Entladezeit bei hoher Rate schnell ist. Im Vergleich zur schnellen Änderung der Leerlaufspannung bei niedriger Rate ist der Spannungsanstieg der CNHL 3s LiPo-Batterie am Ende der Entladung höher.
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