납산 배터리 작동 원리

광고 납산 배터리의 작동 방식을 완전히 이해하려면 먼저 납산 배터리가 무엇인지 알아야 합니다. 납산 배터리는 실제로 전기를 저장하는 장치입니다. 단순히 가역적 화학 반응을 사용하여 사용할 에너지를 저장합니다. 성분은 전기를 잠재적인 화학 에너지로 바로 전달한 다음 다시 전력 에너지로 전달합니다 보조배터리.

배터리 전력이 생성할 수 있는 에너지 양은 암페어로 측정됩니다. 전압은 회로 내에서 전기 흐름을 생성하는 소스에서 에너지를 끌어오는 속도이며 볼트로 표현됩니다. 배터리가 최대 50볼트 미만의 전압을 생성할 수 있는 경우 작은 전압 단위로 인식됩니다. 50볼트를 초과하는 모든 단위는 더 높은 전압 단위로 간주됩니다. 더 높은 전압 단위는 일반적으로 저전압 단위에 영향을 미치지 않는 매우 엄격한 규칙에 따라 관리됩니다.

태양광 장치에 가장 적합한 딥 사이클 배터리는 딥 방전을 매우 잘 수용할 수 있습니다. 이 배터리는 일반 배터리에 비해 두꺼운 납판을 가지고 있습니다. 납판의 두께는 배터리의 수명을 결정합니다. 얼마나 많은 전력이 무게가 나가는지는 두꺼운 도금 배터리에 대한 훌륭한 식별자입니다. 배터리가 그룹 크기의 대부분보다 무거우면 플레이트가 다른 것과 달리 훨씬 두꺼울 가능성이 큽니다.

모든 배터리의 용기는 여러 가지 디자인으로 제공됩니다. 침수형 배터리는 일반적으로 넓게 열려 있거나 밀봉된 종류입니다. 밀봉된 침수형 셀은 일반적으로 자동차에 사용되는 종류입니다. 딥 사이클 침수형 셀은 일반적으로 전해질이 증발하기 때문에 전해질을 보충할 수 있도록 제거할 수 있는 캡이 있습니다.

배터리의 셀은 확실히 모든 배터리의 기본 요소입니다. 리드 플레이트와 전해질이 상호 작용할 수 있는 용기가 있습니다. 4개의 납산 셀 각각은 전압이 변동할 수 있습니다. 가득 찬 후에는 일반적으로 2.12볼트입니다. 방전된 후에는 약 1.75볼트입니다. 가득 찬 후의 전압과 셀이 방전될 때의 전압 사이에는 약간의 차이가 있습니다.

배터리에 포함된 전압은 직렬로 연결된 셀의 수에 따라 달라집니다. 예를 들어 12볼트는 직렬로 연결된 6개의 셀을 포함합니다. 충전 상태는 배터리 상태의 또 다른 중요한 영역입니다. 이는 배터리가 얼마나 충전되었는지를 설명합니다. 배터리의 온도는 배터리가 실제로 얼마나 충전되었는지에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 배터리가 차가울 때마다 온도가 전기 화학 반응에 영향을 미치기 때문에 뜨겁거나 따뜻한 배터리에 비해 용량이 줄어듭니다.

암페어를 유지하는 능력은 암페어-시간 용량으로 측정됩니다. 이를 통해 배터리가 정격 전압에서 얼마나 많은 에너지를 저장할 수 있는지 알 수 있습니다. 일반적으로 더 큰 배터리를 구매하면 더 작은 장치에 비해 더 큰 저장 용량을 가질 수 있습니다. 또한 배터리 내부의 전체 용량과 사용 가능한 용량 사이에는 차이가 있습니다.

배터리 전원의 스타일은 장치의 크기와 용량에 따라 가장 많은 양의 에너지를 생산할 수 있도록 하는 데 적합합니다. 배터리 구성과 관련하여 많은 변수가 있습니다. 다양한 치수는 특정 프로젝트에 필요한 배터리 종류를 결정합니다.