Tadiran 电池 的性能详细介绍
1、标准技术电池 时间 图 3.1.1-1 瞬时电压曲线 – 标准技术电池 然而,一旦电池开始放电,钝化膜的厚度就逐渐减少,电阻回到一个稳定的值,电池也达到了它的台阶电压.
图 3.1.2-2 显示的是 XTRA TM 电池和标准电池在室温下其表面膜的电阻率随储存期变化的情况。
3、XTRA TM高容量电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电池的放电 | |||||||||||||||||||||||||||||||
• 放电电流 / 时间和电池容量 如图所示,电池可达到的容量主要取决于放电电流或放电时间。 放电时间(年) • 在额定放电电流或放电时间范围内的电池可用容量达到最大值。 图 3.2.2-1 典型的脉冲放电模式 一般来讲,接通时间与断开时间的比值在 1 : 10 到 1 : 10 , 000 之间。就电源功率而言,这种脉冲放电模式相当于静态平均电流( Iav )的情况,静态平均电流比峰值电流( Ipk )低得多。这样,只要 Ipk : Iav 的比值高,在脉冲放电模式下可用容量通常倾向于从 Iav 取值而不是 Ipk 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
储存期与工作期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tadiran 采用了三种方法来确定经过长期储存的电池的可用容量,或者经过长期使用的电池的容量。 长期实践测试:这种测试是测量各种经长期储存的电池的容量,以及对长时间放电的实践测试。这种测试在 Tadiran 已系统地使用超过 15 年,它形成了一个 Tadiran 锂电池性能的基本资料源。为了测定电池的长期工作结果,还需要一个更快捷的测试方法。 高温度模拟试验:在电池业内普遍认为,电池在 72 ℃的 温度环境存放 3 个月相当于在室温下存放 10 年。然而对 Tadiran 锂电池所进行的测试结果证明,电池在温度 72 ℃下可存放 1.5年而不是3个月,但这对于预测电池室温下的存放寿命可能不实用。 微热量计测量:这种方法是使用一种微热量计测量电池在储存或工作期间所产生的热量。此热量计可测量甚至低于 1/ μ W 的能量分布性能。 Tadiran 采用了一种最新的 Hart 牌科学导热热量计( HCC ),它可精确测量各种不同的环境温度下很低的能量分布。无论是开路的还是已加负载的电池在空气槽中都得到平衡,然后转入此仪器的内槽中进行测量。 电池中产生的总热量主要由于三个方面的作用: • 熵值变化 – 通常指不可恢复的热量。 • 电池过(电)压 - 通常指不可恢复的热量。 • 化学反应 - 例如影响电池容量的自身放电反应,或不影响电池容量的副反应。 通过运用热力等式和考虑电池的电压条件,长期储存或使用中的电池的容量(包括自身放电)可被计算出来。 经长期测试而得到的相关结果是很好的,并且从长期实践测试中所获得的连续历史记录都很好,由于这两种原因,使用这种微热量计被认为是用来确定电池长期工作性能的一种快捷可靠方法。 通过这些测量方法,我们证实:在电路断开的情况下,标准电池的自身放电量每年只占总电量的 1~2% , XRTA TM 电池是 2% ;对于使用这两种技术制造的电池,每年的自身放电量只占总电量的 2% 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电池方位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
图表 3.4 - 1 电池容量换流效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
不同电流和温度下放电 | |||||||||||||||||||||||||||||||
图 3.5-1 TL-2150 ( 1/2AA XTRA TM )型电池的放电特性(以一年期电池为例) |