Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Подобно тому, как при расчете и анализе электрических цепей источник электрической энергии заменяют расчетным эквивалентом, целесообразно и химический источник тока представить в виде эквивалентной электрической схемы замещения.

ПОИСК





Эквивалентная электрическая схема аккумулятора

из "Химические источники тока"

Подобно тому, как при расчете и анализе электрических цепей источник электрической энергии заменяют расчетным эквивалентом, целесообразно и химический источник тока представить в виде эквивалентной электрической схемы замещения. [c.29]
Эквивалентная электрическая схема аккумулятора (рис. 5) получена а основе изучения характера разрядных кривых никель-кадмиевых аккумуляторов КН-10 и известной из электрохимии эквивалентной схемы системы электрод — раствор электролита (13]. [c.29]
С и Сг, идеальный источник постоянной э. д. с. Ех и сопротивление г, эквивалентное полному внутреннему сопротивлению аккумулятора. Определим зависимость между параметрами эквивалентной схемы замещения. [c.29]
С — коэффициент, эквивалентный емкости конденсатора, а-ч1в фо — коэффициент, эквивалентный напряжению заряженного конденсатора Сг, в фо —коэффициент, эквивалентный напряжению заряженного конденсатора С], в (рис. 1). [c.32]
Уравнение (26) может быть принято в качестве общего уравнения разрядных кривых аккумуляторов. [c.32]
Коэффициент С,,, входящий в формулу для определения емкости конденсатора Сь подобно коэффициенту фо, зависит от времени с момента окончания заряда, т. е. он имеет максимальное значение, если разряд аккумулятора производится сразу после заряда и убывающее до нуля значение, если аккумулятор разряжается по истечении длительного времени после окончания его заряда. [c.32]
В случае необходимости мол ет быть построена зависимость коэффициента от времени с момента окончания заряда аккумулятора, аналогично тому, как это сделано для коэффициента фо (рис. 3). Однако на практике более удобно пользоваться приближенными значениями коэффициентов Q, и фо, определенными с помощью разрядных кривых, снятых по истечении 10—24 час после заряда аккумуляторов. [c.32]
Таким образом, изучение характера разрядных кривых никель-кадмиевых аккумуляторов показывает, что следует оговаривать, по истечении какого времени после заряда аккумуляторов производилось снятие разрядных кривых. [c.32]
Есть основания полагать, что эти закономерности могут быть распространены на кислотные аккумуляторы и марганцево-цинковые элементы. [c.32]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте