나는 배터리의 에너지 사용량에 대해 읽었으며 왜 가정용 전기 사용량과 다른 단위로 측정되는지 이해하지 못합니다. 암페어 시간에는 볼트 측정이 포함되지 않습니다. 그러나 내 이해는 배터리가 가정용 전기 사용량 (120V, 220V, ...)만큼 일정한 전압 (1.5V, 9V, ...)을 가지고 있다는 것입니다. 그래서 왜 그들이 다른 단위를 측정하는지 알 수 없습니다.
나는 배터리의 에너지 사용량에 대해 읽었으며 왜 가정용 전기 사용량과 다른 단위로 측정되는지 이해하지 못합니다. 암페어 시간에는 볼트 측정이 포함되지 않습니다. 그러나 내 이해는 배터리가 가정용 전기 사용량 (120V, 220V, ...)만큼 일정한 전압 (1.5V, 9V, ...)을 가지고 있다는 것입니다. 그래서 왜 그들이 다른 단위를 측정하는지 알 수 없습니다.
답변:
는 그리드 고객에게 청구되는 에너지 측정 단위이며 일반적으로 송장에 쉽게 이해할 수있는 숫자 (0-1이 아닌 0-1000 또는 매우 큰 숫자, 불행히도 많은 사람들을 혼동하는 범위)로 표시됩니다. .
는 전하 측정입니다. 배터리 (또는 커패시터)는 작동 조건에 관계없이 일정량의 전하를 저장할 수 있지만 출력 에너지는 변할 수 있습니다. 특정 작동 조건에서 배터리의 전압 곡선을 알고 있으면 (회로, 온도, 수명) 출력 에너지도 알려져 있지만 그렇지 않은 경우에는 꽤 좋은 추정치를 얻을 수 있습니다.
정전압 소스에 대해 에서 로 변환하려면 해당 전압을 곱하십시오. 변화하는 전압 및 / 또는 전류 소스의 경우 시간이 지남에 따라 통합 :
배터리 전압에 대한 참고 사항 : 정격 배터리 전압은 "공칭"입니다. 완전 충전 된 12 볼트 납 축전지는 실제로 ~ 14.4 볼트에서 시작하여 에너지를 끌어 올 때 떨어집니다. 실제 배터리 전압은 충전 상태, 배터리 수명,로드 프로파일, 화학 등으로 제한되지 않는 여러 요인에 따라 다릅니다. 예를 들어 3.7V (공칭)의 리튬 이온 배터리는 4.15V에서 시작될 수 있습니다. 재충전이 필요하기 전에 ~ 2.7V로 줄어 듭니다.
와트시 (또는 kW-H)는 배터리의 에너지 저장 용량을 나타내는 지표입니다. 반면, 암페어 시간은 더 이상 배터리를 사용할 수 없었기 전에 한 시간 동안 완전 충전 상태에서 배터리에서 소비 할 수있는 최소 암페어 수를 나타냅니다. 그 흐름의 수준을 제공하는 것 (아마도 정격 전압 이상)? 그것들은 밀접하게 관련되어 있지만 동등하지는 않습니다. 일부 배터리는 고전류 드로우 장치 용으로 설계되었으며, 다른 배터리는 저 전류 드로우 장치 용으로 오랫동안 지속되도록 설계되었습니다.
Appended : 이제 휴대 전화 배터리를 살펴보면 세 가지 등급이 모두 인쇄되어 있습니다. 공칭 전압 정격이 3.7V 인 리튬 이온 배터리입니다. 에너지 용량은 4.81 와트시로 표시되어 있습니다. 전기 요금은 1300 milliAmp-Hours입니다. 이것은 에너지 = 전압 * 전기 충전 (적어도 배터리 등급 측면에서)을 나타내는 것으로 보이지만,이 방정식은 P = VI의 통합이 진행되고 V가 더 비슷하다는 사실을 숨기고 있다고 생각합니다. 상수보다 평균값이 크면 근사치가 꽤 좋습니다.
배터리가 작동하는 방식에 따라 배터리가 밀어 낼 수있는 총 쿨롱은 배터리가 저장할 수있는 총 에너지보다 직접적으로 떨어집니다. 전압이 일정하지 않습니다. 하나의 충전 상태에 따라 다르며 두 가지 관계는 배터리 화학에 따라 매우 다를 수 있습니다. 이 모든 것은 Ah가 Wh 또는 Joules보다 배터리 제조업체와 더 관련이 있다고 말합니다.
줄은 물론 회로 설계와 관련이있을 수 있으므로이 정보는 Amp-hour Rating이라는 2 초 사운드 바이트에는 포함되지 않습니다. 배터리 데이터 시트는 상당히 복잡 할 수 있습니다. 대부분의 경우와 마찬가지로 많은 상충 관계가 있으며 철저한 정보는 하나 이상의 숫자입니다. 배터리를 신속하게 특성화하기 위해 두 개의 숫자 만 선택해야하는 경우 전압 및 암페어 시간은 다른 것만큼이나 우수하며 업계가 수렴 한 것입니다.
배터리 전압은 수명이 다하면 변합니다. 전류는 연결된 회로에 의해 설정됩니다.
전류는 알려진 일정한 값이며 예측할 수 있고 전압은 예측할 수 없으므로 단위는 예측 가능한 값에 있습니다.
전기 공급은 일정한 전압이며 예측할 수 있습니다.
아직 언급되지 않은 한 가지 요인은 배터리에 일정량의 내부 저항이 있기 때문에 더 많은 전류를 소비하면 전압이 저하되는 것입니다. 어느 정도 방전 된 특정 배터리는 10mA를 공급할 때 12V, 100mA를 공급할 때 10V를 공급한다고 가정합니다. 배터리에서 10 시간 동안 10mA를 소비하면 한 시간 동안 100mA를 소비하는 것만 큼 방전되지만, 이전 시나리오에서는 배터리가 "유용한"에너지를 20 % 더 많이 공급했을 것입니다. 요점 : 배터리를 천천히 소모하려고 할 때보 다 배터리를 빨리 소모하려고 할 때 배터리의 많은 부분의 에너지가 손실됩니다.
전력선에도 일정한 수준의 저항이 있으며 유사한 요인이 적용될 수 있지만, 상주 고객의 계량기에 도달하는 선간 전압은 일반적으로 해당 고객의 사용에 영향을받지 않습니다. 한 전력 회사는 126V에서 1A를 공급하는 데 필요한 것보다 20 % 적은 에너지 (단위 시간당)를 사용하여 105V에서 1A를 공급할 수 있습니다. 고객이 암페어 시간당 요금을 청구 한 경우 전력 회사는 가능한 최저 전압에서 에너지를 공급할 인센티브를 갖게됩니다. kWh 당 청구는 고객의 청구 가능 사용량이 전력 회사가 공급하기 위해 생성해야하는 에너지의 양에 비례 함을 의미합니다. 또한 일부 장치 (예 : 유도 모터)는 종종 같은 양의 작업을하는 동안 더 높은 전압에서 더 적은 전류를 소비합니다.
단순히 "Amp.Hour"는 과학 단위 나 SI 단위가 아닙니다. Amp.hr은 배터리 제조업체가 사용하는 정격이지만 1 시간 = 1 쿨롱 / 초로 1 시간을 곱하면 두 시간 요소가 취소되고 결과는 단순히 1 Amp.Hr = 3600 쿨롱 충전이며 시간 요소는 포함되지 않습니다 . 배터리 제조업체의 약간의 연기와 거울. 배터리가 어떻게 작동하는지 실제로 알고 싶다면 영업 사원의 말을 듣는 것보다 조금 더 깊게 보일 것입니다 ...!