안전한 최대 값은 얼마입니까? 12V 납 축전지의 방전율은?


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12V 2.4Ah 납산 배터리를 사용하여 워터 펌프를 연결할 계획입니다. 나는 다양한 펌프를 살펴 보았지만 가장 관심이있는 펌프는 2.2A를 그립니다.

나는 하루에 약 5-10 분 동안 만 가동하면되기 때문에 펌프가 얼마나 오래 가동 될지는 관심이 없다. 배터리가 충분하다고 가정합니다. 배터리는 태양 전지 패널을 통해 충전됩니다.

그러나 나는 방전 속도에 대해 더 걱정하고 있습니다. 납산 배터리가 너무 빨리 방전되지 않아야 배터리가 과열되어 손상 될 수 있습니다.

12V 납축 전지의 안전한 최대 방전 속도를 어떻게 알 수 있습니까?


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충전 / 방전 속도에 대한 설명에 동의합니다. Bur 나는 문제는 배터리가 너무 작아서 그 펌프를 사용할 수 없다는 것입니다. 시작 전류는 공칭보다 3 배 더 높을 수 있습니다.
Bruno Y

나는 12 볼트 9 암페어 시간 배터리 팩을 가지고 있으며 주로 휴대 전화와 조명 및 라디오를 충전하는 데 사용하지만 때때로 2.7 암페어 워터 펌프를 실행하는 데 사용했습니다. 나는 그것이 내려 가지 않지만 반쯤은 깨달았습니다. 15 분 동안 샤워를 한 후 배터리 뱅크는 13.6v에서 12.8v로 떨어졌습니다. 지난 5 년간 배터리를 사용하고있었습니다. 대부분의 경우 앰프에서 끌어 올릴 앰프의 양을 적어도 두 배 또는 세 배로 늘리려 고합니다. 개인적인 경험에 따라 나는 항상 앰프 시간에 필요한 앰프의 두 배 이상을 시도합니다. 내가 필요로하는 2 암페어가 필요하다고 말하십시오

답변:


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충전식 화학 배터리 충전 / 방전 을위한 저속 / 중간 / 고속 요금 을 결정하기위한 손쉬운 규칙 ( 주로 납산, NiCd, NiMH, 리튬 ...

  • 우리는 우리의 배터리의 용량의 수치로 C (단위 없음)를 호출합니다 , 아 측정 (A 시간).
    • 귀하의 질문에, 배터리의 용량은 2.4 Ah이므로 C = 2.4 (단위 없음)입니다.
  • 시중에 판매되는 대부분의 배터리는 1C 미만의 속도로 안전하게 충전 / 방전됩니다 .
    • 이상적인 세계에서 (손실없이), 이는 1 시간 충전 / 방전 프로세스로 해석됩니다. 실제로, 충전 / 방전 작업은 시간의 최대 두 배 / 반이 필요할 수있다 .
    • 추가 정보 (데이터 시트)가 없으면 안전 및 내구성을 이유로 1C보다 높은 속도로 배터리를 충전 / 방전하지 않습니다.
    • 귀하의 질문에, 제조업체 데이터 시트가 확인하는 것처럼 2.4A 미만은 훌륭한 충 방전 속도가 될 것입니다.
  • 1C 미만의 충 방전 속도를 적용 하면 일반적으로 화학 배터리의 수명이 상당히 연장됩니다.
    • << 1C 비율은 일반적으로 "SLOW"비율로 알려져 있습니다 : 0.5C, 0.2C, 0.1C ...
  • 올바르게 알려진 배터리로 작업하지 않는 한 1C 이상의 충전 / 방전 속도를 피하는 것이 가장 좋습니다.
    • 요금 >> 1C 요금은 일반적으로 "FAST"요금으로 알려져 있습니다 : 2C, 3C ...
    • 과거에는 1C 이상의 속도로 설계된 배터리는 일반적으로 "고전류"배터리로 판매되었습니다. 모든 배터리가 그러한 속도를 안전하게 유지하거나 내구성을 손상시키지 않으면 서 그런 것은 아닙니다.
    • 오늘날 대부분의 배터리는 제조업체가 지정한 등급까지 1C 이상의 속도로 안전하게 사용할 수 있습니다. 그러나 배터리 수명이 단축 될 것으로 예상됩니다.
    • 배터리를 5-10C 이상의 속도로 강요하면 심각한 위험이 따릅니다.

면책 조항 : 이것은 일반적으로 데이터 시트를 사용할 수 없거나 브랜드가 없거나 알려지지 않은 배터리를 취급 할 때 유용한 시작점 입니다.


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감사! 나는 당신의 지식을 의심하지 않지만 (나는 당신의 대답을 받아 들였습니다), 당신은 이것을 어떻게 압니까? 이것은 "교과서"에서 얻을 수있는 잘 알려진 엄지 손가락 규칙입니까, 아니면 경험을 통해 배운 것입니까?
sbrattla

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이것은 단지 엄지 손가락의 규칙이므로 소금 한 알로 가져 가십시오! 그러나 그것은 수년 동안 나에게 매우 유용한 것으로 판명되었습니다. 그것은 나의 경험과 시장에 대한 지식에 근거하고 있지만, 나는 일부 배터리 및 전문 충전기 제조업체들이이 "C"용어를 사용하고 느린 / 표준 / 빠른 속도를 정의 할 때 비슷한 한계를 설정하는 것을 관찰했습니다.
jose.angel.jimenez

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가장 딥 사이클 납산 배터리는 0.2 ~ 0.3 C에서 충전됩니다.
Nick Alexeev

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이 경험 법칙은 12V 납산 배터리가 실제로는 6x2V 셀이기 때문에 문제가됩니다. 특정 크기의 2V 셀을 0.5A로 충전 할 수 있다면 6 개 직렬 (용량의 6 배)도 0.5A로 충전해야합니다. 전압과 전력은 더 높아야하지만 전류는 동일해야합니다. 경험상 규칙은 유용 할 수 있지만 적용 이유와시기를 이해하는 데 비용이 듭니다.
Richard Thomas

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@ richard-thomas 당신이 맞아요. 경험상, 당신은 관련된 물리학을 아는 것은 전적으로 당신의 책임입니다. 그러나 12V 납산 배터리 충전에 대한 1C 미만의 규칙은 완벽하게 적합하며 대부분의 제조업체의 권장 사항에 따릅니다. 안전한 쪽을 유지하려면 충전 속도를 0.1C 또는 0.2C로 제한 할 수 있습니다.
jose.angel.jimenez 2016 년

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이상적으로 제조업체는 배터리 데이터 시트에 방전 속도를 제공합니다.

빠른 요점 : 12V 2.4 A SLA (sealed lead acid) 배터리가 있지만 배터리는 암페어가 아닌 암페어 시간으로 평가됩니다 . 따라서 12V 2.4 Ah 배터리 가 있다고 생각합니다 .

이제 우리는 길의 밖으로하는 가지고 12 V 2.5 아 SLA 배터리 예를 들어 전원 소닉에서, 쇼, 관심을 가질 수있는 여러 방전 속도 (자신의 배터리에 대한 데이터 시트가있는 회사) :

  • 명목상 수용량 :
    • 125mA 방전율 = 20 시간 (2.5 Ah)
    • 220mA 방전 속도 = 10 시간 (2.2 Ah)
    • 400mA 방전 속도 = 5 시간 (2 Ah)
    • 1.5 방전 속도 = 1 시간 (1.5 Ah)
    • 4.5 방전 속도 = 15 분 (1.13 Ah)
  • 최대 방전 전류 (7 분) = 7.5A
  • 최대 단시간 방전 전류 (10 초) = 25.0 A

이는 방전 속도 2.2A에서 배터리의 공칭 용량 (9V 이하)이 1.13Ah와 1.5Ah 사이이며 15 분에서 1 시간 사이의 런타임을 기대할 수 있음을 의미합니다.


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아 대 A. 내 실수에 대한 당신의 권리입니다. 그리고 위의 예에 대해서도 감사합니다!
sbrattla

그는 관심있는 펌프가 배터리가 아니라 2.2A를 끌어 낸다고 말했다.
레온 헬러

@Leon 죄송합니다. 나는 잘못 읽었다. 수정하겠습니다.
JYelton

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Jose의 답변에 따르면 배출 속도는 화학과 관련이 없습니다. 그러나 이것은 올바르지 않습니다. 화학에 따라 1000 배까지 다양 할 수 있습니다.

다른 배터리 화학은 다른 속성을 가지고 있습니다.

화학 이외에도 이것은 배터리 디자인 자체와도 관련이 있습니다. 전극의 크기, 전극 코팅의 두께, 전해질 등도 이에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

일부는 더 낮은 자체 방전 속도를 위해 설계되었으며, 일부는 더 높은 에너지 밀도 또는 더 높은 순간 출력을 위해 설계되었습니다.

코팅이 얇은 전극 일수록 방전 속도가 빨라지고 반대의 경우 에너지 밀도가 높아집니다.

가능한 경우 제조업체 데이터 시트를 확인하는 것이 가장 좋습니다.

여기서도이다 테이블 공통 값. 여기에 이미지 설명을 입력하십시오


납산에 관해서는 여러 가지 유형이 있지만 자동차 스타터 배터리와 고정식 배터리가 가장 일반적입니다.

스타터 배터리의 구조상, 자동차, 트럭의 엔진을 시동 할 때 가장 일반적으로 발생하는 고전류의 짧은 부하에만 적합합니다. 스타터 배터리의 주요 특징은 크고 얇은 평판이 있다는 것입니다. . 스타터 배터리는 주기적으로 사용하기에 적합하지 않습니다 (연속 충전 및 방전) 스타터 배터리는 비교적 저렴합니다. 출처

펌프를 사용할 때는 고정 배터리를 사용하십시오. 1C 미만이므로 완전히 괜찮습니다.

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