Rumah > Berita > berita industri

Prinsip Dasar dan Terminologi Baterai (2)

2023-06-10

Prinsip Dasar dan Terminologi Baterai (2)


44. Sertifikasi apa saja yang telah lulus pada produk perusahaan?

Telah lulus sertifikasi sistem mutu ISO9001:2000 dan sertifikasi sistem perlindungan lingkungan ISO14001:2004; Produk ini telah memperoleh sertifikasi EU CE dan sertifikasi UL Amerika Utara, lulus pengujian lingkungan SGS, dan telah memperoleh lisensi paten dari Ovonic; Pada saat yang sama, produk perusahaan telah diasuransikan secara global oleh PICC.


45. Apa tindakan pencegahan saat menggunakan baterai?

01) Sebelum digunakan, harap baca manual baterai dengan cermat;
02) Kontak listrik dan baterai harus bersih, dilap bersih dengan kain lembab jika perlu, dan dipasang sesuai label polaritas setelah dikeringkan;
03) Jangan mencampur baterai lama dan baru, dan baterai dengan model yang sama tetapi jenis yang berbeda tidak boleh dicampur untuk menghindari pengurangan efisiensi penggunaan;
04) Tidak mungkin untuk meregenerasi baterai sekali pakai melalui metode pemanasan atau pengisian daya;
05) Jangan menyebabkan hubungan arus pendek pada baterai;
06) Jangan membongkar dan memanaskan baterai, atau membuang baterai ke dalam air;
07) Bila peralatan listrik tidak digunakan dalam waktu lama, baterai harus dilepas dan saklar harus diputus setelah digunakan;
08) Jangan membuang limbah baterai sembarangan, dan usahakan untuk memisahkannya dari sampah lain sebisa mungkin agar tidak mencemari lingkungan;
09) Jangan biarkan anak-anak mengganti baterai tanpa pengawasan orang dewasa. Baterai kecil harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak;
10) Baterai sebaiknya disimpan di tempat sejuk, kering, dan bebas sinar matahari langsung


46. ​​Apa perbedaan antara baterai isi ulang yang umum digunakan?

Saat ini, baterai isi ulang nikel kadmium, nikel hidrogen, dan lithium-ion banyak digunakan di berbagai perangkat listrik portabel (seperti laptop, kamera, dan ponsel), dan setiap jenis baterai isi ulang memiliki sifat kimia yang unik. Perbedaan utama antara baterai nikel kadmium dan nikel hidrogen adalah baterai nikel hidrogen memiliki kepadatan energi yang relatif tinggi. Dibandingkan dengan jenis baterai yang sama, baterai nikel hidrogen memiliki kapasitas dua kali lipat dibandingkan baterai nikel kadmium. Artinya, penggunaan baterai nikel hidrogen dapat memperpanjang waktu kerja peralatan tanpa menambah beban ekstra pada peralatan listrik. Keuntungan lain dari baterai nikel hidrogen adalah; A sangat mengurangi masalah "efek memori" pada baterai kadmium, membuat baterai nikel hidrogen lebih nyaman digunakan. Baterai nikel hidrogen lebih ramah lingkungan dibandingkan baterai nikel kadmium karena tidak mengandung unsur logam berat beracun di dalamnya. Li ion juga dengan cepat menjadi catu daya standar untuk perangkat portabel. Li ion dapat memberikan energi yang sama seperti baterai nikel hidrogen, namun dapat mengurangi bobot sekitar 35%, yang sangat penting untuk perangkat listrik seperti kamera dan laptop. Fakta bahwa Li ion tidak memiliki "efek memori" dan tidak mengandung zat beracun juga merupakan faktor penting yang menjadikannya sumber daya standar.

Efisiensi pelepasan baterai nikel hidrogen akan menurun secara signifikan pada suhu rendah. Umumnya efisiensi pengisian akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Namun, ketika suhu naik hingga di atas 45 ℃, kinerja bahan pengisi daya baterai akan menurun pada suhu tinggi, dan masa pakai baterai akan sangat diperpendek.

47. Berapa laju pengosongan baterai? Berapa tingkat pengosongan baterai per jam?

Laju pelepasan mengacu pada hubungan laju antara arus pelepasan (A) dan kapasitas pengenal (A • h) selama pelepasan. Debit laju per jam mengacu pada jumlah jam yang diperlukan untuk melepaskan kapasitas pengenal pada arus keluaran tertentu.

48. Mengapa baterai perlu diisolasi selama pemotretan musim dingin?

Karena baterai pada kamera digital sangat mengurangi aktivitas zat aktif ketika suhunya terlalu rendah, baterai tersebut mungkin tidak dapat memberikan arus kerja normal pada kamera. Oleh karena itu, apabila memotret di luar ruangan dan di area bersuhu rendah, sangatlah penting untuk memperhatikan kehangatan kamera atau baterai.

49. Berapa kisaran suhu pengoperasian baterai lithium-ion?

Pengisian -10-45 ℃ Debit -30-55 ℃

50. Dapatkah baterai dengan kapasitas berbeda digabungkan?

Jika kapasitas berbeda atau baterai lama dan baru dicampur untuk digunakan, ada kemungkinan kebocoran, tegangan nol, dan fenomena lainnya. Hal ini disebabkan karena pada saat proses pengisian, perbedaan kapasitas menyebabkan sebagian baterai mengalami pengisian berlebih, sebagian baterai tidak terisi penuh, dan baterai berkapasitas tinggi tidak terisi penuh pada saat pengosongan, sedangkan baterai berkapasitas rendah mengalami pengosongan berlebih. Lingkaran setan ini dapat menyebabkan kerusakan pada baterai sehingga mengakibatkan kebocoran atau tegangan rendah (nol).


51. Apa yang dimaksud dengan korsleting eksternal dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja baterai?

Menghubungkan ujung luar baterai ke konduktor apa pun dapat menyebabkan korsleting eksternal, dan jenis baterai yang berbeda mungkin memiliki konsekuensi tingkat keparahan yang berbeda-beda akibat korsleting. Misalnya suhu elektrolit meningkat, tekanan internal meningkat, dan sebagainya. Jika nilai tekanan melebihi nilai ketahanan tekanan tutup baterai, baterai akan mengeluarkan cairan. Situasi ini menyebabkan kerusakan serius pada baterai. Jika katup pengaman rusak, bahkan dapat menyebabkan ledakan. Oleh karena itu, jangan melakukan hubungan arus pendek pada baterai secara eksternal.

52. Apa saja faktor utama yang mempengaruhi masa pakai baterai?

01) Pengisian:

Saat memilih pengisi daya, yang terbaik adalah menggunakan pengisi daya yang memiliki perangkat penghentian pengisian daya yang benar (seperti perangkat waktu anti pengisian berlebih, perbedaan tegangan negatif (- dV) pemutusan pengisian daya, dan perangkat induksi anti panas berlebih) untuk menghindari pemendekan masa pakai baterai karena pengisian daya yang berlebihan. Secara umum, pengisian daya yang lambat dapat memperpanjang masa pakai baterai dibandingkan pengisian daya yang cepat.


02) Debit:

A. Kedalaman pengosongan adalah faktor utama yang mempengaruhi masa pakai baterai, dan semakin tinggi kedalaman pengosongan, semakin pendek masa pakai baterai. Dengan kata lain, selama kedalaman pengosongan baterai dikurangi, masa pakai baterai dapat diperpanjang secara signifikan. Oleh karena itu, kita harus menghindari pemakaian baterai secara berlebihan pada tegangan yang sangat rendah.

B. Jika daya baterai habis pada suhu tinggi, masa pakai baterai akan berkurang.

C. Jika perangkat elektronik yang dirancang tidak dapat sepenuhnya menghentikan semua arus, dan jika perangkat tidak digunakan dalam waktu lama tanpa mengeluarkan baterai, arus sisa terkadang dapat menyebabkan konsumsi baterai yang berlebihan, sehingga menyebabkan pengosongan baterai yang berlebihan.

D. Jika baterai dengan kapasitas, struktur kimia, atau tingkat pengisian daya yang berbeda, serta baterai baru dan lama, dicampur, hal ini juga dapat menyebabkan pengosongan baterai yang berlebihan dan bahkan menyebabkan pengisian polaritas terbalik.

03) Penyimpanan:
Jika baterai disimpan pada suhu tinggi dalam waktu lama, aktivitas elektroda akan menurun dan masa pakainya akan berkurang.


53. Apakah baterai dapat disimpan di dalam alat setelah digunakan atau jika tidak digunakan dalam waktu lama?

Jika alat listrik tidak lagi digunakan dalam jangka waktu lama, sebaiknya keluarkan baterai dan letakkan di tempat bersuhu rendah dan kering. Jika hal ini tidak terjadi, meskipun alat listrik dimatikan, sistem akan tetap memiliki arus keluaran baterai yang rendah, yang akan memperpendek masa pakai baterai.

54. Dalam kondisi apa sebaiknya menyimpan baterai? Apakah baterai perlu terisi penuh untuk penyimpanan jangka panjang?

Menurut standar IEC, baterai harus disimpan pada suhu 20 ℃± 5 ℃ dan kelembapan (65 ± 20)%. Secara umum, semakin tinggi suhu penyimpanan baterai, semakin rendah kapasitas sisa baterai, dan sebaliknya. Tempat terbaik untuk menyimpan baterai adalah saat suhu lemari es antara 0 ℃ -10 ℃, terutama untuk baterai primer. Sekalipun baterai sekunder kehilangan kapasitasnya setelah disimpan, baterai tersebut dapat dipulihkan dengan mengisi ulang dan mengosongkannya beberapa kali.

Secara teori, selalu ada kehilangan energi selama penyimpanan baterai. Struktur elektrokimia yang melekat pada baterai itu sendiri menentukan hilangnya kapasitas baterai yang tidak dapat dihindari, terutama karena self-discharge. Besar kecilnya self-discharge biasanya berhubungan dengan kelarutan bahan elektroda positif dalam elektrolit dan ketidakstabilannya setelah pemanasan (mudah terurai sendiri). Baterai yang dapat diisi ulang memiliki tingkat self-discharge yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan baterai primer.

Jika Anda ingin menyimpan baterai dalam waktu lama, sebaiknya simpan di tempat yang kering dan bersuhu rendah dengan sisa daya baterai sekitar 40%. Tentu saja, yang terbaik adalah mengeluarkan baterai dan menggunakannya sebulan sekali untuk memastikan kondisi penyimpanannya baik dan menghindari kerusakan baterai karena baterai benar-benar habis.


55. Apa yang dimaksud dengan baterai standar?

Baterai yang diakui secara internasional sebagai standar pengukuran potensial. Baterai ini ditemukan oleh insinyur listrik Amerika E. Weston pada tahun 1892, oleh karena itu baterai ini juga dikenal sebagai baterai Weston.

Elektroda positif baterai standar adalah elektroda Merkuri(I) sulfat, elektroda negatif adalah logam amalgam kadmium (mengandung 10% atau 12,5% kadmium), dan elektrolitnya adalah larutan berair Kadmium sulfat jenuh asam, yang sebenarnya adalah Kadmium sulfat jenuh dan Larutan air raksa(I) sulfat.

56. Apa kemungkinan penyebab tegangan nol atau rendah pada satu baterai?

01) Hubungan pendek eksternal, pengisian berlebih, pengisian terbalik (pengosongan paksa) baterai;

02) Baterai terus menerus diisi dayanya secara berlebihan karena pembesaran yang tinggi dan arus yang tinggi, mengakibatkan perluasan inti baterai dan hubungan pendek kontak langsung antara kutub positif dan negatif;

03) Hubungan pendek internal atau hubungan pendek mikro pada baterai, seperti penempatan pelat elektroda positif dan negatif yang tidak tepat sehingga menyebabkan hubungan pendek kontak elektroda, atau kontak pelat elektroda positif.

57. Apa kemungkinan penyebab tegangan nol atau rendah pada kemasan baterai?

01) Apakah satu baterai memiliki tegangan nol;
02) Hubungan pendek, sirkuit terbuka, dan sambungan yang buruk ke steker;
03) Kabel timah dan baterai terlepas atau tidak tersolder dengan baik;
04) Kesalahan sambungan internal baterai, seperti kebocoran solder, kesalahan penyolderan, atau terlepasnya bagian penghubung dan baterai;
05) Komponen elektronik internal baterai tidak tersambung dengan benar atau rusak.

58. Apa saja metode pengendalian untuk mencegah pengisian daya baterai yang berlebihan?

Untuk mencegah pengisian daya baterai yang berlebihan, titik akhir pengisian daya perlu dikontrol. Saat baterai terisi penuh, ada beberapa informasi khusus yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah pengisian telah mencapai titik akhir. Secara umum ada enam metode untuk mencegah baterai terisi berlebihan:
01) Kontrol tegangan puncak: Tentukan titik akhir pengisian dengan mendeteksi tegangan puncak baterai;
02) Kontrol dT/dt: Tentukan titik akhir pengisian daya dengan mendeteksi laju perubahan suhu puncak baterai;
03) △ Kontrol T: Saat baterai terisi penuh, perbedaan antara suhu dan suhu lingkungan akan mencapai maksimum;
04) - Kontrol △ V: Ketika baterai terisi penuh dan mencapai tegangan puncak, tegangan akan turun dengan nilai tertentu;
05) Kontrol waktu: Kontrol titik akhir pengisian daya dengan mengatur waktu pengisian daya tertentu, umumnya mengatur waktu yang diperlukan untuk mengisi daya 130% dari kapasitas nominal untuk mengontrol;

59. Apa saja kemungkinan penyebab baterai dan unit baterai tidak dapat diisi dayanya?
01) Baterai bertegangan nol atau baterai bertegangan nol di dalam kemasan baterai;
02) Kesalahan sambungan baterai, komponen elektronik internal, dan sirkuit perlindungan tidak normal;
03) Kerusakan peralatan pengisian daya tanpa arus keluaran;
04) Faktor eksternal menyebabkan efisiensi pengisian daya yang rendah (seperti suhu yang sangat rendah atau sangat tinggi).


60. Apa saja kemungkinan penyebab baterai dan unit baterai tidak dapat diisi dayanya?
01) Masa pakai baterai berkurang setelah penyimpanan dan penggunaan;
02) Pengisian tidak mencukupi atau tidak ada;
03) Suhu lingkungan terlalu rendah;
04) Efisiensi pengosongan yang rendah, seperti saat pengosongan pada arus tinggi, baterai biasa tidak dapat pengosongan karena penurunan tegangan yang tajam karena ketidakmampuan kecepatan difusi bahan internal untuk mengimbangi kecepatan reaksi.


61. Apa kemungkinan penyebab singkatnya waktu pengosongan baterai dan unit baterai?
01) Baterai tidak terisi penuh, seperti waktu pengisian yang tidak mencukupi dan efisiensi pengisian yang rendah;
02) Arus pelepasan yang berlebihan mengurangi efisiensi pelepasan dan mempersingkat waktu pelepasan;
03) Saat baterai habis, suhu lingkungan terlalu rendah dan efisiensi pengosongan menurun;


62. Apa itu pengisian daya berlebih dan apa pengaruhnya terhadap kinerja baterai?
Pengisian berlebih mengacu pada perilaku baterai yang terisi penuh setelah proses pengisian tertentu, dan kemudian terus mengisi daya. Untuk baterai Ni-MH, pengisian daya yang berlebihan menghasilkan reaksi berikut:
Elektroda positif: 4OH -4e → 2H2O+O2 ↑; ①
Elektroda negatif: 2H2+O2 → 2H2O ②
Karena kapasitas elektroda negatif lebih tinggi daripada elektroda positif selama desain, oksigen yang dihasilkan oleh elektroda positif digabungkan dengan hidrogen yang dihasilkan oleh elektroda negatif melalui kertas diafragma. Oleh karena itu, secara umum tekanan internal baterai tidak akan meningkat secara signifikan. Namun, jika arus pengisian terlalu besar atau waktu pengisian terlalu lama, oksigen yang dihasilkan tidak akan terpakai tepat waktu, yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan internal, deformasi baterai, kebocoran, dan fenomena buruk lainnya. Pada saat yang sama, kinerja kelistrikannya juga akan menurun secara signifikan.

63. Apa yang dimaksud dengan pengosongan berlebih dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja baterai?

Setelah penyimpanan internal baterai habis dan tegangan mencapai nilai tertentu, pengosongan yang terus menerus akan menyebabkan pengosongan berlebih. Tegangan pemutusan pelepasan biasanya ditentukan berdasarkan arus pelepasan. Tegangan pemutusan pelepasan biasanya diatur pada 1,0V/cabang untuk pelepasan 0,2C-2C, dan 0,8V/cabang untuk pelepasan 3C atau lebih, seperti pelepasan 5C atau 10C. Pengosongan baterai yang berlebihan dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk, terutama jika arusnya tinggi atau pengosongan berulang, yang berdampak lebih besar pada baterai. Secara umum, pengosongan yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan internal baterai dan merusak reversibilitas zat aktif positif dan negatif. Sekalipun diisi, ia hanya dapat pulih sebagian, dan kapasitasnya juga akan mengalami penurunan yang signifikan.

64. Apa alasan utama perluasan baterai isi ulang?

01) Sirkuit perlindungan baterai buruk;
02) Baterai tidak memiliki fungsi pelindung dan menyebabkan perluasan sel;
03) Kinerja pengisi daya yang buruk, arus pengisian yang berlebihan menyebabkan pemuaian baterai;
04) Baterai terus menerus terisi daya secara berlebihan karena pembesaran tinggi dan arus tinggi;
05) Baterai dikosongkan secara paksa;
06) Masalah pada desain baterai itu sendiri.

65. Apa yang dimaksud dengan ledakan baterai? Bagaimana cara mencegah ledakan baterai?

Zat padat apa pun di bagian mana pun baterai akan langsung habis dan terdorong hingga jarak lebih dari 25cm dari baterai, yang disebut ledakan. Metode pencegahan umum meliputi:
01) Tidak ada pengisian daya atau korsleting;
02) Gunakan perangkat pengisi daya yang baik untuk mengisi daya;
03) Lubang ventilasi baterai harus dijaga agar tidak terhalang secara teratur;
04) Perhatikan pembuangan panas saat menggunakan baterai;
05) Dilarang mencampur jenis baterai yang berbeda, baru dan lama.

66. Apa saja jenis komponen pelindung baterai serta kelebihan dan kekurangannya?

Tabel berikut membandingkan kinerja beberapa komponen perlindungan baterai yang umum:

Jenis Bahan Utama Fungsi Keuntungan Kekurangan
Sakelar Termal PTC Perlindungan paket baterai arus tinggi Rasakan dengan cepat perubahan arus dan suhu di sirkuit. Jika suhu terlalu tinggi atau arus terlalu tinggi, suhu Bimetal di sakelar dapat mencapai nilai pengenal sakelar, dan strip logam akan trip, berperan melindungi baterai dan peralatan listrik. Lembaran logam mungkin tidak dapat diatur ulang setelah tersandung, sehingga tegangan baterai tidak berfungsi
Pelindung arus lebih PTC Perlindungan paket baterai arus tinggi Ketika suhu meningkat, resistansi perangkat ini meningkat secara linier. Ketika arus atau suhu naik ke nilai tertentu, resistansi tiba-tiba berubah (meningkat), menyebabkan arus meningkat hingga level mA. Ketika suhu turun, suhu akan kembali normal dan dapat digunakan sebagai sambungan baterai untuk dihubungkan ke baterai secara seri Harga yang lebih tinggi
Sekering Arus dan suhu rangkaian induktif Ketika arus dalam rangkaian melebihi nilai pengenal atau suhu baterai naik ke nilai tertentu, sekring putus, menyebabkan rangkaian putus dan melindungi baterai dan peralatan listrik dari kerusakan. Sekring tidak dapat dipulihkan setelah putus dan perlu diganti tepat waktu, yang cukup merepotkan


67. Apa itu baterai portabel?

Portable berarti mudah dibawa dan digunakan. Baterai portabel terutama digunakan untuk menyediakan listrik untuk perangkat portabel dan nirkabel. Model baterai yang lebih besar (misalnya 4 kilogram atau lebih) tidak dianggap sebagai baterai portabel. Baterai portabel pada umumnya saat ini berukuran sekitar beberapa ratus gram.

Keluarga baterai portabel meliputi baterai primer dan baterai isi ulang (baterai sekunder). Baterai kancing termasuk dalam kelompok khusus

68. Apa karakteristik baterai portabel yang dapat diisi ulang?

Setiap baterai adalah pengubah energi. Energi kimia yang tersimpan dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Untuk baterai isi ulang, proses ini dapat dijelaskan sebagai berikut: energi listrik diubah menjadi energi kimia selama pengisian → Energi kimia diubah menjadi energi listrik selama pemakaian → energi listrik diubah menjadi energi kimia selama pengisian, dan baterai sekunder dapat berputar seperti ini lebih dari 1000 kali.

Terdapat baterai portabel yang dapat diisi ulang dalam berbagai tipe elektrokimia, termasuk tipe timbal-asam (2V/sel), tipe nikel kadmium (1,2V/sel), tipe nikel hidrogen (1,2V/sel), dan baterai lithium-ion (3,6V/sel). sel). Ciri khas baterai ini adalah tegangan pengosongan yang relatif konstan (dengan platform tegangan selama pengosongan), dan tegangan meluruh dengan cepat pada awal dan akhir pengosongan.


69. Dapatkah pengisi daya apa pun digunakan untuk baterai portabel yang dapat diisi ulang?

Tidak, karena pengisi daya apa pun hanya dapat berhubungan dengan proses pengisian daya tertentu, dan hanya dapat berhubungan dengan proses elektrokimia tertentu, seperti baterai litium ion, asam timbal, atau baterai Ni MH. Mereka tidak hanya memiliki karakteristik voltase yang berbeda, tetapi juga memiliki mode pengisian daya yang berbeda. Hanya pengisi daya cepat yang dikembangkan secara khusus yang dapat mencapai efek pengisian daya yang paling sesuai untuk baterai Ni-MH. Pengisi daya lambat dapat digunakan dalam kebutuhan mendesak, namun membutuhkan waktu lebih lama. Perlu dicatat bahwa meskipun beberapa pengisi daya memiliki label yang memenuhi syarat, perhatian khusus harus diberikan saat menggunakannya sebagai pengisi daya untuk baterai dengan sistem elektrokimia yang berbeda. Label yang memenuhi syarat hanya menunjukkan bahwa perangkat tersebut mematuhi standar elektrokimia Eropa atau standar nasional lainnya, dan tidak memberikan informasi apa pun tentang jenis baterai yang cocok untuk perangkat tersebut. Menggunakan pengisi daya berbiaya rendah untuk mengisi daya baterai Ni-MH tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. hasil, dan ada juga risikonya. Untuk jenis pengisi daya baterai lainnya, hal ini juga harus diperhatikan.

70. Dapatkah baterai portabel 1,2V yang dapat diisi ulang digunakan sebagai pengganti baterai alkaline mangan 1,5V?

Kisaran tegangan baterai alkaline mangan selama pengosongan adalah antara 1,5V dan 0,9V, sedangkan tegangan konstan baterai yang terisi selama pengosongan adalah 1,2V/cabang, yang kira-kira sama dengan tegangan rata-rata baterai alkaline mangan. Oleh karena itu, baterai alkaline mangan dapat diganti dengan baterai isi ulang, dan sebaliknya.

71.Apa kelebihan dan kekurangan baterai isi ulang?

Keuntungan baterai isi ulang adalah masa pakainya yang lama. Meskipun lebih mahal dibandingkan baterai primer, dari sudut pandang penggunaan jangka panjang, baterai ini sangat ekonomis dan memiliki kapasitas beban yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan baterai primer. Namun, tegangan pengosongan baterai sekunder biasa pada dasarnya konstan, sehingga sulit untuk memprediksi kapan pengosongan akan berakhir, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan selama penggunaan. Namun, baterai lithium-ion dapat memberi perangkat kamera waktu penggunaan yang lebih lama, kapasitas beban yang tinggi, kepadatan energi yang tinggi, dan penurunan tegangan pelepasan yang melemah seiring dengan kedalaman pengosongan.

Baterai sekunder biasa memiliki tingkat pengosongan otomatis yang tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi pengosongan arus tinggi seperti kamera digital, mainan, perkakas listrik, lampu darurat, dll. Baterai ini tidak cocok untuk situasi pengosongan arus rendah dan jangka panjang seperti baterai jarak jauh. kontrol, bel pintu musik, dll., juga tidak cocok untuk tempat yang sering digunakan dalam jangka waktu lama seperti senter. Saat ini, baterai yang ideal adalah baterai litium, yang memiliki hampir semua keunggulan baterai, dengan tingkat pengosongan mandiri yang sangat rendah. Satu-satunya kelemahan adalah ia memiliki persyaratan ketat untuk pengisian dan pengosongan, yang menjamin masa pakainya.

72. Apa kelebihan baterai Nikel-metal hidrida? Apa kelebihan baterai lithium-ion?

Keunggulan baterai Nikel-metal hidrida adalah:
01) Biaya rendah;
02) Performa pengisian cepat yang bagus;
03) Siklus hidup yang panjang;
04) Tidak ada efek memori;
05) Baterai hijau yang tidak menimbulkan polusi;
06) Kisaran penggunaan suhu yang luas;
07) Kinerja keselamatan yang baik.


Kelebihan baterai lithium-ion adalah:
01) Kepadatan energi yang tinggi;
02) Tegangan kerja tinggi;
03) Tidak ada efek memori;
04) Siklus hidup yang panjang;
05) Tidak ada polusi;
06) Ringan;
07) Debit diri rendah.

73. Apa kelebihan baterai litium besi fosfat? Apa kelebihan baterai?

Arah aplikasi utama baterai Lithium iron phosphate adalah baterai daya, dan keunggulannya terutama tercermin dalam aspek-aspek berikut:
01) Masa pakai yang sangat panjang;
02) Gunakan keamanan;
03) Mampu melakukan pengisian dan pengosongan cepat dengan arus tinggi;
04) Tahan suhu tinggi;
05) Kapasitas besar;
06) Tidak ada efek memori;
07) Ukuran kecil dan ringan;
08) Hijau dan ramah lingkungan.

74. Apa kelebihan baterai litium polimer? Apa kelebihannya?

01) Tidak ada masalah kebocoran baterai, dan baterai tidak mengandung cairan elektrolit di dalamnya, menggunakan padatan koloid;
02) Dapat dibuat menjadi baterai tipis: dengan kapasitas 3,6V dan 400mAh, ketebalannya bisa setipis 0,5 mm;
03) Baterai dapat didesain menjadi berbagai bentuk;
04) Baterai dapat bengkok dan berubah bentuk: Baterai polimer dapat bengkok hingga sekitar 900 derajat;
05) Dapat dibuat menjadi satu tegangan tinggi: baterai elektrolit cair hanya dapat dihubungkan secara seri dengan beberapa baterai untuk mendapatkan baterai polimer tegangan tinggi;
06) Karena kekurangan cairan, ia dapat dibuat menjadi kombinasi multi-layer dalam satu kristal untuk mencapai tegangan tinggi;
07) Kapasitasnya akan dua kali lipat dari baterai lithium-ion dengan ukuran yang sama.

75. Apa prinsip pengisi daya? Apa kategori utamanya?

Pengisi daya adalah perangkat konverter statis yang menggunakan perangkat semikonduktor elektronik daya untuk mengubah daya AC dengan tegangan dan frekuensi tetap menjadi daya DC. Ada banyak pengisi daya, seperti pengisi daya baterai timbal-asam, pengujian dan pemantauan baterai timbal-asam tersegel yang diatur katup, pengisi daya baterai nikel-kadmium, pengisi daya baterai nikel-logam hidrida, pengisi daya baterai litium ion, pengisi daya baterai litium ion peralatan elektronik portabel, pengisi daya multi-fungsi sirkuit perlindungan baterai lithium ion, pengisi daya baterai kendaraan listrik, dll.

Jenis Baterai dan Bidang Aplikasi


76. Bagaimana mengklasifikasikan baterai

Baterai kimia:
——Baterai primer - Sel kering, baterai alkaline mangan, baterai litium, baterai aktivasi, baterai seng merkuri, baterai merkuri kadmium, baterai seng udara, baterai seng perak, dan baterai elektrolit padat (baterai perak yodium).
——Baterai sekunder baterai asam timbal, baterai nikel-kadmium, baterai nikel-logam hidrida, baterai Li ion dan baterai natrium sulfur.
——Baterai lainnya - baterai sel bahan bakar, baterai udara, baterai kertas, baterai ringan, baterai nano, dll
Fisik baterai: - Solar cell

77. Baterai apa yang akan mendominasi pasar baterai?

Karena kamera, ponsel, telepon nirkabel, laptop, dan perangkat multimedia lainnya dengan gambar atau suara memainkan peran yang semakin penting dalam peralatan rumah tangga, dibandingkan dengan baterai primer, baterai sekunder juga banyak digunakan di bidang ini. Dan baterai yang dapat diisi ulang akan berkembang menuju ukuran kecil, ringan, berkapasitas tinggi, dan cerdas.

78. Apa yang dimaksud dengan baterai sekunder cerdas?

Sebuah chip dipasang di baterai pintar, yang tidak hanya menyediakan daya untuk perangkat, tetapi juga mengontrol fungsi utamanya. Baterai jenis ini juga dapat menampilkan kapasitas sisa, jumlah siklus, suhu, dll. Namun, saat ini belum ada baterai pintar di pasaran, dan baterai ini akan menempati posisi utama di pasar di masa depan - terutama di camcorder. , Telepon tanpa kabel, telepon seluler, dan laptop.

79. Apa yang dimaksud dengan baterai Kertas Apa yang dimaksud dengan baterai sekunder cerdas?

Baterai kertas merupakan jenis baterai baru, dan komponennya juga meliputi elektroda, elektrolit, dan membran isolasi. Secara khusus, baterai Kertas jenis baru ini terdiri dari kertas selulosa yang ditempelkan elektroda dan elektrolit, di mana kertas selulosa berfungsi sebagai isolator. Elektrodanya adalah tabung nano karbon yang ditambahkan ke selulosa dan litium logam yang dilapisi film tipis yang terbuat dari selulosa; Elektrolitnya adalah larutan litium heksafluorofosfat. Baterai jenis ini dapat dilipat dan hanya setebal kertas. Para peneliti percaya bahwa baterai Kertas ini akan menjadi perangkat penyimpan energi jenis baru karena kinerjanya yang banyak.

80. Apa itu fotosel?

Fotosel adalah komponen semikonduktor yang menghasilkan gaya gerak listrik di bawah penerangan cahaya. Ada banyak jenis fotosel, termasuk fotosel selenium, fotosel silikon, fotosel talium sulfida, fotosel perak sulfida, dll. Terutama digunakan dalam instrumentasi, telemetri otomasi, dan kendali jarak jauh. Beberapa sel fotovoltaik dapat langsung mengubah energi matahari menjadi energi listrik, yang disebut juga sel surya.

81. Apa itu sel surya? Apa kelebihan sel surya?

Sel surya adalah perangkat yang mengubah energi cahaya (terutama sinar matahari) menjadi energi listrik. Prinsipnya adalah efek Fotovoltaik, yaitu, sesuai dengan medan listrik bawaan sambungan PN, pembawa fotogenerasi dipisahkan ke kedua sisi sambungan untuk menghasilkan tegangan foto, dan dihubungkan ke sirkuit eksternal untuk mendapatkan keluaran daya. Kekuatan sel surya berkaitan dengan intensitas cahaya, dan semakin kuat cahayanya, semakin kuat pula keluaran dayanya.

Tata surya memiliki kelebihan yaitu pemasangan yang mudah, pemuaian yang mudah, dan pembongkaran yang mudah. Penggunaan energi surya secara bersamaan juga sangat hemat biaya, dan tidak ada konsumsi energi selama proses pengoperasian. Selain itu, sistem ini tahan terhadap keausan mekanis; Tata surya membutuhkan sel surya yang andal untuk menerima dan menyimpan energi matahari. Sel surya umum memiliki keunggulan sebagai berikut:
01) Kapasitas penyerapan muatan tinggi;
02) Siklus hidup yang panjang;
03) Daya isi ulang yang baik;
04) Tidak diperlukan perawatan.

82. Apa itu sel bahan bakar? Bagaimana cara mengklasifikasikannya? Apa?

Sel bahan bakar adalah sistem elektrokimia yang secara langsung mengubah energi kimia menjadi energi listrik.

Metode klasifikasi yang paling umum didasarkan pada jenis elektrolit. Berdasarkan hal ini, sel bahan bakar dapat dibagi menjadi sel bahan bakar alkali, umumnya menggunakan kalium hidroksida sebagai elektrolitnya; Sel bahan bakar asam fosfat, menggunakan asam fosfat pekat sebagai elektrolit; Sel bahan bakar membran penukar proton menggunakan asam sulfonat asam sulfonat perfluorinasi atau terfluorinasi sebagian. Membran penukar proton sebagai elektrolit; Sel bahan bakar karbonat cair menggunakan litium kalium karbonat cair atau litium natrium karbonat sebagai elektrolit; Sel bahan bakar oksida padat menggunakan oksida padat sebagai konduktor ion oksigen, seperti film zirkonia yang distabilkan oleh Yttrium(III) oksida sebagai elektrolit. Terkadang, baterai juga diklasifikasikan menurut suhu selnya, yang dibagi menjadi sel bahan bakar suhu rendah (suhu pengoperasian di bawah 100 ℃), termasuk sel bahan bakar alkali dan sel bahan bakar membran penukar proton; Sel bahan bakar suhu menengah (suhu pengoperasian 100-300 ℃), termasuk sel bahan bakar alkali tipe bacon dan sel bahan bakar tipe asam fosfat; Sel bahan bakar suhu tinggi (suhu pengoperasian antara 600-1000 ℃), termasuk sel bahan bakar karbonat cair dan sel bahan bakar oksida padat.

83. Mengapa sel bahan bakar memiliki potensi pengembangan yang besar?

Dalam satu atau dua dekade terakhir, Amerika Serikat memberikan perhatian khusus pada pengembangan sel bahan bakar, sementara Jepang dengan giat mengejar pengembangan teknologi berdasarkan pengenalan teknologi Amerika. Alasan mengapa sel bahan bakar menarik perhatian beberapa negara maju terutama karena memiliki keunggulan sebagai berikut:

01) Efisiensi tinggi. Karena energi kimia bahan bakar langsung diubah menjadi energi listrik tanpa konversi energi panas, efisiensi konversi tidak dibatasi oleh siklus Carnot termodinamika; Karena kurangnya konversi energi mekanik, kerugian transmisi mekanis dapat dihindari, dan efisiensi konversi tidak bervariasi tergantung pada ukuran pembangkit listrik, sehingga sel bahan bakar memiliki efisiensi konversi yang tinggi;
02) Kebisingan rendah dan polusi rendah. Dalam proses pengubahan energi kimia menjadi energi listrik, sel bahan bakar tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak, namun sistem kendalinya memiliki beberapa bagian bergerak kecil, sehingga kebisingannya rendah. Selain itu, sel bahan bakar juga merupakan sumber energi yang rendah polusi. Mengambil contoh sel bahan bakar asam fosfat, emisi sulfur oksida dan nitridanya dua kali lipat lebih rendah dari standar AS;
03) Kemampuan beradaptasi yang kuat. Sel bahan bakar dapat menggunakan semua jenis bahan bakar Hidrogen, seperti metana, metanol, etanol, biogas, gas minyak bumi, gas alam, dan gas sintetis, sedangkan oksidan adalah udara yang tidak ada habisnya. Sel bahan bakar dapat dibuat menjadi komponen standar dengan daya tertentu (misalnya 40 kilowatt), dirakit menjadi daya dan jenis yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna, dan dipasang di tempat yang paling nyaman bagi pengguna. Jika perlu, dapat juga dipasang sebagai pembangkit listrik besar dan digunakan secara paralel dengan sistem catu daya konvensional, yang akan membantu mengatur beban daya;
04) Siklus konstruksi pendek dan perawatan mudah. Setelah sel bahan bakar diproduksi secara industri, berbagai komponen standar perangkat pembangkit listrik dapat terus diproduksi di pabrik. Mudah untuk diangkut dan juga dapat dirakit di lokasi pembangkit listrik. Diperkirakan jumlah pemeliharaan sel bahan bakar asam fosfat 40 kW hanya 25% dari jumlah pemeliharaan generator Diesel dengan daya yang sama.
Karena banyaknya keunggulan sel bahan bakar, baik Amerika Serikat maupun Jepang sangat mementingkan pengembangannya.

84. Apa itu baterai nano?

Nanometer mengacu pada 10-9 meter, dan baterai nano adalah baterai yang terbuat dari bahan nano seperti nano MnO2, LiMn2O4, Ni (OH) 2, dll. Bahan nano memiliki struktur mikro dan sifat fisikokimia khusus (seperti efek ukuran kuantum, efek permukaan, dan terowongan). efek kuantum). Saat ini, teknologi baterai nano yang matang di Tiongkok adalah baterai serat karbon aktif nano. Terutama digunakan pada kendaraan listrik, sepeda motor listrik, dan moped listrik. Baterai jenis ini dapat diisi dan didaur ulang sebanyak 1000 kali, digunakan terus menerus selama kurang lebih 10 tahun. Hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk mengisi daya dalam satu waktu. Perjalanan rata-rata adalah 400 km dan berat 128 kg, yang telah melampaui tingkat baterai mobil di Amerika Serikat, Jepang, dan negara lain. Baterai Nikel-metal hidrida yang diproduksi oleh mereka membutuhkan waktu sekitar 6-8 jam untuk diisi, dan perjalanan rata-rata adalah 300 km.

85. Apa itu baterai litium-ion plastik?

Istilah saat ini untuk baterai lithium-ion plastik mengacu pada penggunaan polimer konduktif ion sebagai elektrolit, yang dapat berbentuk kering atau koloid.

86. Perangkat apa yang paling baik digunakan untuk baterai yang dapat diisi ulang?

Baterai yang dapat diisi ulang sangat cocok untuk peralatan listrik yang memerlukan pasokan energi yang relatif tinggi atau peralatan yang memerlukan debit arus tinggi, seperti pemutar portabel, pemutar CD, radio kecil, permainan elektronik, mainan listrik, peralatan rumah tangga, kamera profesional, telepon seluler, telepon tanpa kabel, laptop dan peralatan lain yang membutuhkan energi tinggi. Sebaiknya jangan gunakan baterai isi ulang untuk perangkat yang jarang digunakan, karena baterai isi ulang memiliki kapasitas pengosongan otomatis yang tinggi. Namun, jika perangkat memerlukan debit arus tinggi, baterai yang dapat diisi ulang harus digunakan. Umumnya, pengguna harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen untuk memilih baterai yang sesuai untuk perangkat.

87. Berapa voltase dan area penggunaan berbagai jenis baterai?

Jenis baterai Tegangan Permohonan Diajukan
SLI (Mesin) 6V atau Lebih Tinggi Mobil, Sepeda Motor
Baterai Litium 6V Kamera...
Baterai Tombol LiMn 3V Kalkulator saku, Jam Tangan, Peralatan kendali jarak jauh
Baterai Tombol Oksigen Perak 1.55V Tonton, Jam kecil
Baterai Edaran Mangan Alkali 1.5V Perangkat video portabel, Kamera, konsol game...
Baterai Kancing Mangan Alkali 1.5V Penghitung Saku, peralatan listrik
Baterai Melingkar Karbon Seng 1.5V Alarm, lampu flash, Mainan...
Sel Kancing Udara Seng 1.4V alat bantu Dengar...
Baterai Tombol MnO2 1.35V alat bantu dengar, Kamera...
Baterai Nikel Kadmium 1.2V Peralatan listrik, kamera portabel, ponsel, mainan listrik, lampu darurat, kendaraan otomatis listrik...
Baterai Ni-MH 1.2V ponsel, telepon tanpa kabel, kamera portabel, laptap, lampu darurat, peralatan rumah tangga...
Baterai ion lithium 3.6V Ponsel, buku catatan...

88. Apa saja jenis baterai yang dapat diisi ulang? Perangkat mana yang cocok untuk masing-masing perangkat?


89. Jenis baterai apa yang digunakan pada lampu darurat?

01) Baterai Nikel-logam hidrida yang tersegel;
02) Baterai asam timbal katup yang dapat disesuaikan;
03) Baterai jenis lain juga dapat digunakan jika memenuhi standar keselamatan dan kinerja yang sesuai dari standar IEC 60598 (2000) (bagian lampu darurat) (bagian lampu darurat).

90. Berapa masa pakai baterai isi ulang untuk telepon nirkabel?

Dalam penggunaan normal, masa pakai adalah 2-3 tahun atau lebih. Jika situasi berikut terjadi, baterai perlu diganti:
01) Setelah mengisi daya, waktu panggilan menjadi lebih pendek setiap saat;
02) Sinyal panggilan kurang jelas, efek penerimaan buram, dan kebisingan keras;
03) Jarak telepon Cordless dengan pangkalan harus semakin dekat, sehingga jangkauan penggunaan Telepon Cordless semakin sempit.

91. Jenis baterai apa yang dapat digunakan untuk perangkat kendali jarak jauh?

Perangkat kendali jarak jauh hanya dapat digunakan dengan memastikan baterai berada pada posisi tetap. Berbagai jenis baterai seng karbon dapat digunakan untuk perangkat kendali jarak jauh yang berbeda. Mereka dapat diidentifikasi melalui indikasi standar IEC, biasanya menggunakan baterai besar AAA, AA, dan 9V. Menggunakan baterai alkaline juga merupakan pilihan yang baik, karena baterai jenis ini dapat memberikan waktu kerja dua kali lebih lama dibandingkan baterai zinc carbon. Mereka juga dapat diidentifikasi melalui standar IEC (LR03, LR6, 6LR61). Namun karena perangkat kendali jarak jauh hanya membutuhkan arus yang sedikit, maka baterai zinc carbon lebih irit penggunaannya.

Baterai sekunder yang dapat diisi ulang pada prinsipnya juga dapat digunakan, tetapi bila digunakan pada perangkat kendali jarak jauh, karena tingkat pengosongan baterai sekunder yang tinggi, yang memerlukan pengisian berulang kali, baterai jenis ini tidak terlalu praktis.


92. Jenis produk baterai apa saja yang tersedia? Area aplikasi mana yang cocok untuk masing-masing area?

Bidang penerapan baterai Nikel-logam hidrida termasuk namun tidak terbatas pada:

Bidang penerapan baterai lithium-ion termasuk namun tidak terbatas pada:


Baterai dan Lingkungan


93. Apa dampak baterai terhadap lingkungan?

Saat ini, hampir semuanya tidak mengandung merkuri, namun logam berat masih merupakan bagian penting dari baterai merkuri, baterai nikel-kadmium yang dapat diisi ulang, dan baterai timbal-asam. Jika dibuang secara tidak benar dan dalam jumlah banyak, logam berat tersebut akan menimbulkan dampak berbahaya bagi lingkungan. Saat ini, terdapat lembaga khusus di tingkat internasional yang mendaur ulang oksida mangan, nikel kadmium, dan baterai timbal-asam. Misalnya: organisasi nirlaba Perusahaan RBRC.

94. Apa dampak suhu lingkungan terhadap kinerja baterai?

Di antara semua faktor lingkungan, suhu memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja pengisian dan pengosongan baterai. Reaksi elektrokimia pada antarmuka elektroda/elektrolit berkaitan dengan suhu lingkungan, dan antarmuka elektroda/elektrolit dianggap sebagai jantung baterai. Jika suhu turun maka laju reaksi elektroda juga menurun. Dengan asumsi tegangan baterai tetap konstan dan arus pelepasan berkurang, maka keluaran daya baterai juga akan berkurang. Jika suhu naik, yang terjadi justru sebaliknya, artinya daya keluaran baterai akan meningkat. Suhu juga mempengaruhi kecepatan transmisi elektrolit. Ketika suhu naik, transmisi akan dipercepat; ketika suhu turun, transmisi akan melambat, dan kinerja pengisian dan pengosongan baterai juga akan terpengaruh. Namun, jika suhunya terlalu tinggi, melebihi 45 ℃, kesetimbangan kimia dalam baterai akan rusak, sehingga menimbulkan reaksi samping.

95. Apa yang dimaksud dengan baterai ramah lingkungan dan ramah lingkungan?

Baterai ramah lingkungan dan ramah lingkungan mengacu pada jenis baterai berkinerja tinggi dan bebas polusi yang telah digunakan atau sedang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, baterai nikel metal hidrida dan baterai lithium-ion yang telah banyak digunakan, baterai primer dan baterai isi ulang alkaline zinc mangan bebas merkuri yang sedang dipromosikan, dan baterai plastik lithium atau lithium-ion dan sel bahan bakar yang sedang dikembangkan dan dikembangkan. semuanya termasuk dalam kategori ini. Selain itu, sel surya (juga dikenal sebagai pembangkit listrik fotovoltaik) yang telah banyak digunakan dan memanfaatkan energi matahari untuk konversi fotolistrik juga dapat dimasukkan dalam kategori ini.

96. Apa yang dimaksud dengan "baterai ramah lingkungan" yang saat ini digunakan dan dipelajari?

Baterai baru yang ramah lingkungan dan ramah lingkungan mengacu pada jenis baterai berkinerja tinggi dan bebas polusi yang telah digunakan atau sedang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Baterai litium ion, baterai nikel metal hidrida, baterai alkaline zinc mangan bebas merkuri yang sedang dipopulerkan, dan baterai plastik litium atau litium ion, baterai pembakaran, dan superkapasitor penyimpan energi elektrokimia yang sedang dikembangkan semuanya merupakan baterai ramah lingkungan yang baru. Selain itu, sel surya yang memanfaatkan energi matahari untuk konversi fotolistrik saat ini banyak digunakan.

97. Apa bahaya utama dari limbah baterai?

Baterai limbah, yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan ekologis dan tercantum dalam daftar pengendalian limbah berbahaya, terutama meliputi: baterai yang mengandung merkuri, terutama baterai Merkuri(II) oksida; Baterai timbal-asam: baterai yang mengandung kadmium, terutama baterai nikel-kadmium. Pembuangan baterai bekas secara sembarangan dapat mencemari tanah, air, dan membahayakan kesehatan manusia karena mengonsumsi sayuran, ikan, dan bahan makanan lainnya.

98. Bagaimana limbah baterai mencemari lingkungan?

Komponen baterai ini tersegel di dalam casing baterai selama penggunaan dan tidak akan menimbulkan dampak apa pun terhadap lingkungan. Namun setelah keausan mekanis dan korosi dalam jangka panjang, logam berat, asam, dan basa di dalamnya dapat bocor keluar dan masuk ke dalam tanah atau sumber air, yang akan masuk ke rantai makanan manusia melalui berbagai jalur. Keseluruhan proses dirangkum sebagai berikut: tanah atau sumber air - mikroorganisme - hewan - sirkulasi debu - tanaman - makanan - tubuh manusia - saraf - pengendapan dan penyakit. Logam berat yang tertelan dari lingkungan oleh organisme pencernaan makanan tumbuhan air lainnya dapat terakumulasi dalam ribuan organisme tingkat tinggi selangkah demi selangkah melalui Biomagnifikasi rantai makanan, dan kemudian masuk ke tubuh manusia melalui makanan, menyebabkan keracunan kronis pada beberapa organ.



X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept