Обозначение батарейки на схеме

Обозначение батарейки на схеме

Обозначение батарейки на схеме

БАТАРЕЙКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ



=== Скачать файл ===




















В электротехнике источники электроэнергии гальванические элементы, аккумулятор , термоэлементы или фотоэлементы соединяют в батарею, чтобы получить напряжение , снимаемое с батареи при последовательном соединении , силу тока или ёмкость при параллельном соединении , образованного источника больше, чем может дать один элемент. Прародителем батареи последовательно соединённых электрохимических элементов можно считать вольтов столб , изобретённый Алессандро Вольта в году, состоящий из последовательно соединённых медно-цинковых гальванических элементов. Батарейкой в обиходе обычно не совсем корректно называют одиночные гальванические элементы например, типа АА , которые обычно в источниках питания устройств соединяются в батарею для получения необходимого напряжения. Батареей называют и цепь, содержащую только пассивные электрические элементы: Такие устройства, снабжённые элементами коммутации — переключателями, гнёздами и т. Аккумуляторная батарея конструктивно выполняется, как правило, в едином корпусе в котором находятся несколько соединённых электрически аккумуляторных элементов. Аккумуляторная батарея может иметь также вспомогательные устройства, обеспечивающие эффективность и безопасность её эксплуатации: Аккумуляторная батарея и батарея гальванических элементов используется в качестве источника постоянного тока. Чаще всего электрохимические элементы в батарее соединяются последовательно. Напряжение отдельного элемента определяется материалом его электродов и составом электролита и не может быть изменено. Последовательное соединение нескольких элементов повышает выходное электрическое напряжение батареи, причём полное напряжение батареи при последовательном соединении равно сумме напряжений всех элементов. Предельный отдаваемый ток последовательной батареи не превышает тока самого слаботочного элемента. Для некоторых типов аккумуляторных элементов, например литиевых, переразряд ведёт к выходу их из строя. Поэтому батареи литиевых элементов обычно снабжаются встроенными или внешними электронными схемами управления оптимизации разряда. Аналогичные проблемы возникают при заряде батареи аккумуляторных элементов. Так, как при последовательном соединении электрический заряд, протекший через каждый элемент, равен, это ведёт к перезаряду менее ёмких элементов и недозаряду более ёмких. Поэтому современные батареи аккумуляторов обычно снабжаются электронными схемами оптимизации заряда. Примером аккумуляторной батареи с последовательным соединением аккумуляторных элементов является любой автомобильный аккумулятор, содержащий 6 или 12 элементов. Параллельное соединение электрохимических элементов в батарею увеличивает общую ёмкость батареи, повышает предельный отдаваемый ток и снижает её внутреннее сопротивление. Параллельное соединение имеет ряд недостатков. При неравенстве ЭДС параллельно соединённых элементов между элементами начинают протекать уравнительные токи, при этом элементы с большей ЭДС отдают ток элементам с меньшей ЭДС. В аккумуляторных батареях такое перетекание токов не очень существенно, так как элементы с большей ЭДС, разряжаясь, подзаряжают элементы с меньшей ЭДС. В не-акуммуляторных батареях протекание уравнительных токов ведёт к снижению ёмкости батареи. Кроме того, при параллельном соединение элементов усложняется режим зарядки аккумуляторной батареи, так как обычно требует раздельную зарядку каждого из элементов и коммутацию элементов при зарядке, что усложняет внутреннюю или внешнюю электронную схему управления зарядкой. Поэтому параллельное соединение аккумуляторных элементов применяется редко, предпочтительно применяют элементы большей ёмкости. В основном под элементами питания подразумевают химический источник тока, однако существуют элементы и батареи на иных физических принципах. Наиболее распространённые размеры элементов питания \\\\\\\\\\\\[3\\\\\\\\\\\\]:. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии , проверенной 3 марта ; проверки требуют 14 правок. У этого термина существуют и другие значения, см. Подробнее по этой теме см. Проверено 4 августа В данной статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок , но источники отдельных утверждений остаются неясными из-за отсутствия сносок. Утверждения, не подкреплённые источниками , могут быть поставлены под сомнение и удалены. Вы можете улучшить статью, внеся более точные указания на источники. Элемент Даниеля Элемент Бунзена Элемент Гроува Элемент Лекланше Щелочной элемент Ртутно-цинковый элемент Концентрационный элемент Воздушно-цинковый элемент Нормальный элемент Вестона. Свинцово-кислотный Серебряно-цинковый Никель-кадмиевый Никель-солевой Никель-металл-гидридный Никель-цинковый аккумулятор Литий-ионный Литий-полимерный Литий-железо-сульфидный Литий-железо-фосфатный Литий-титанатный Ванадиевый Железо-никелевый. Прямой метанольный Твердооксидный Щелочной. Батарея Ампульная батарея Электрический аккумулятор Топливный элемент. Популярные типоразмеры гальванических элементов и батарей. Типоразмеры гальванических элементов Источники питания Электрические аккумуляторы Гальванические элементы Электричество Электрохимия. Навигация Персональные инструменты Вы не представились системе Обсуждение Вклад Создать учётную запись Войти. Пространства имён Статья Обсуждение. Просмотры Читать Текущая версия Править Править вики-текст История. Эта страница последний раз была отредактирована 27 июня в Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike ; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Свяжитесь с нами Политика конфиденциальности Описание Википедии Отказ от ответственности Разработчики Соглашение о cookie Мобильная версия. Международные универсальные коды переработки батарей и аккумуляторов. Наименьшая ёмкость; спадающая кривая разряда; плох в работе с мощными нагрузками большим током ; плох при низких температурах. Лучше предыдущих при большом токе и низких температурах. При разряде сохраняет низкое значение полного сопротивления. Хорош при высоких и низких температурах. Наивысшая ёмкость на единицу массы. Превосходен при низких и высоких температурах. Чрезвычайно длительное время хранения. Высокое напряжение на элемент 3,5—4,2 В. Реакции, происходящие в них, необратимы, поэтому их нельзя перезарядить. Попытка зарядить первичный элемент питания может привести к порче и утечке щёлочи или других веществ, находящихся в нём. В отличие от первичных, реакции в них обратимы, поэтому они способны преобразовывать электрическую энергию в химическую, накапливая её заряд , и выполнять обратное преобразование, отдавая электрическую энергию потребителю разряд. Для распространённых аккумуляторов число циклов заряд-разряд обычно равно примерно и заметно зависит от условий эксплуатации. Фото и Видео на Викискладе.

Скачать игры через торрент последнюю версию

Органическая структура тела человека

Хочу квартиру но нет денег что делать

Значение имени владимир в стихах

Какие права у пенсионера работающего

Три медведя своими руками

Сколько живут клещи в машине

Рецензияна дипломную работупо химии образец

Упростите выражение y 4 y 2

Report Page