• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Typer av batteri

Electrical4u
Electrical4u
Fält: Grundläggande elteknik
0
China

Olika typer av batterier med olika konfigurationer finns tillgängliga. Med uppfinningarna av olika nya konsumentelektroniska enheter, elbilar, förnybara energilagringsbehov, rymd- och militära tillämpningar konsumeras batteriström idag som mat. Om vi tittar runt oss hittar vi en mängd batterier som döljer sig inuti nästan varje enhet vi har, väggur, mobiltelefoner, bärbara datorer, klockor, räknare, omvandlare, hårtork, trimmaskiner, leksaker och många fler. Batterier gör enheter portabla genom att separera dem från nätströmmen. Idag lever batterier länge och har hög energilagring. Portabla strömbänkar för långa resor har blivit oumbärliga val. Batterier kommer i olika storlekar och former, som knapp, platt, rund och prismatic konfigurationer. Batterierna är både oåterladdningsbara, kallade primära batterier, och återladdningsbara typer, kallade sekundära batterier. Medan de primära inte kan laddas på när de är slut, kan de sekundära laddas på igen och igen. Trots detta är de primära batterierna billiga, kompakta, lätta att använda och har längre livslängd än de sekundära batterierna.
Eftersom batterier kommer i olika storlekar, kemikalier och former har dessa tilldelats vissa beteckningar av IEC och ANSI-institutionerna för att förstå deras specifikationer enligt våra behov. Som exempel kan man betrakta ett AA 1.5V-typbatteri som visas nedan.

Som vi kan se står det AA LR6 1.5V. Låt oss nu förstå vad denna namn eller kod betyder. Här

  • LR6 här är IEC-storlekskod där L står för elektrokemisk seriensystem, dvs. för alkalisk/MnO2 batteri och R6 står för fysiska dimensioner. En R6-konfiguration innebär R-rundt batteri med en maximal total höjd på 50.5 mm och en maximal diameter på 14.5 mm.

  • AA är en ANSI-beteckning för LR6-konfigurationsbatterier.

Betrakta ett annat exempel på en knappcell som visas nedan

Det står CR2025. Detta är IEC-koden där C står för Lithium-system, R för rund-cylindrisk, 20 betyder 20 mm diameter på batteriet och 25 representerar höjden 2.5 mm. För mer information, se ANSI- och IEC-koder för batterier.

Typer av Batteri

Primära Celler eller Primära Batterier

Dessa kan inte laddas på när de är slut. Fördelarna med primära celler är kompakt storlek och tillgänglighet i olika former som cylindrisk, knapp, rektangulär och prismatisk, och dessa har hög effektstäthet, lång lagringslivslängd, låg nivå av utsläpp och portabilitet. Dess ofantliga antal tillämpningar inkluderar klockor, medicinsk utrustning, radio och andra kommunikationsenheter, nanoapplikationer, minneschips och många fler.
Zinc Carbon Battery
Om den primära cellen inte innehåller flytande elektrolyt kallas den "torr cell". En torr cell innehåller en fuktig pasta-elektrolyt. Figuren ovan visar ett tvärsnitt av en Zink-Kol-Batteri.

Några av de olika typerna av primära batterier och deras tillämpningar diskuteras nedan :

Zink-Kol/Alkalisk/MnO2 Cell eller Batteri

En av de tidigaste formerna av torr cell, dvs. zink-kol eller Leclanche-cell, har använts i nästan ett århundrade. Men den är nu föråldrad med den kommersiella användningen av nya primära batterier som har alkalisk/MnO2 som katod, vilket ger högre kapacitet, högre energitäthet och längre lagringslivslängd.

Kväveoxid-Batterier

Användningen av kväveoxidbatterier är mycket begränsad på grund av miljöfarliga implikationer av kvicksilver. Dessa batterier kommer med zink/kadmium anoder med kväveoxid som katod. De finns i cylindrisk, liten platt knappform. De används som lågspänningskällor i räknare, portabla radioapparater, klockor, kameror osv.

Zink Silver Oxid Batterier

Dessa liknar mercuricbatterier i design men har högre energitäthet. De fungerar bättre vid låga temperaturer. Används främst som knappcellsbatterier och hittar tillämpningar i fotografisk utrustning, elektroniska klockor, hörapparater osv.

Zink Luft Batterier

Metall-luftbatterier har fått uppmärksamhet inom batteribranschen på grund av sin höga energitäthet. Dessutom krävs ingen aktiv katod. Dock begränsar dess dåliga lagringslivslängd och känslighet för externa faktorer som temperatur, luftfuktighet etc. dess användning. Deras tillämpningar är inom elektronik, signalering och navigationsapplikationer.

Lithium Batterier

Fördelarna med lithiumbatterier är den högsta energitätheten, lång lagringslivslängd och kan driftas över ett brett temperaturintervall. Deras tillämpningar inkluderar kameror, klockor, räknare och andra lågspänningsapplikationer.

Sekundära Batterier

Dessa batterier laddas på elektriskt igen och igen när de är urströmda. Till exempel laddning av mobil- eller bärbar datorbatterier. Idag är sekundära eller återladdningsbara batterier allmänt förekommande. Dessa används som reservströmkällor som i UPS, omvandlare och stationära energikällor å ena sidan, och som primär källa för otaliga konsumentapplikationer som mobil, bärbar dator, ficklampa, nödlampor osv.
Några av de typerna av återladdningsbara batterier och deras tillämpningar kan diskuteras nedan :

Blysyra Batterier

Dessa är batterier som vanligtvis används i omvandlare, elbilar, motorstart, nödström, och solbatterianvändning. De utgör omkring 40-45% av batteriförsäljningen över hela världen. Nedan ges några av de typerna av blysyra batterier baserat på konstruktion och tillämpningar :

Startbatterier

Dessa används för att starta motorer, eftersom de ger stora impulsströmmar under en kort period. Dessa har långsamma utsläppsrater. Tillämpningar är i flygplan, fartyg, dieselmotorfordon osv.

Djupcykel Batterier

Till skillnad från stationära batterier som har mycket låga utsläpp, går djupcykel batterier för djup utsläpp upp till 80% innan de laddas. Det finns tre typer av djupcykel batterier, nämligen översvämmade typ, gelled elektrolyttyp och absorberad gasmat (AGM) typ. Deras tillämpningar är i industriella lastbilar, golfvagnar, elbilar, gruvvagnar osv.

Ubåtsbatterier

Används i ubåtar. Deras utsläpp ligger mellan start- och djupcykel batterier, cirka 50%.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Sammansättning och arbetsprincip för solcellsbaserade elsystem
Sammansättning och arbetsprincip för solcellsbaserade elsystem
Sammansättning och fungeringsprincip för fotovoltaiska (PV) energisystemEtt fotovoltaiskt (PV) energisystem består huvudsakligen av PV-moduler, en regulator, en omvandlare, batterier och andra tillbehör (batterier behövs inte för nätanslutna system). Baserat på om det är beroende av det offentliga elnätet, delas PV-system in i nätfristående och nätanslutna typer. Nätfristående system fungerar oberoende av det allmänna elnätet. De är utrustade med energilagringsbatterier för att säkerställa en st
Encyclopedia
10/09/2025
Hur underhåller man en fotovoltaianläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (2)
Hur underhåller man en fotovoltaianläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (2)
1. På en het solig dag, måste skadade sårbara komponenter omedelbart bytas ut?Omedelbar bytning rekommenderas inte. Om bytning är nödvändig, bör det göras på morgonen eller sent på eftermiddagen. Du bör omedelbart kontakta drift- och underhållspersonal (O&M) vid kraftverket, och ha professionell personal som går till platsen för bytet.2. För att förhindra att fotovoltaiska (PV) moduler träffas av tunga föremål, kan trådnätsskydd installeras runt PV-uppsättningar?Installation av trådnätsskydd
Encyclopedia
09/06/2025
Hur man underhåller en solcellsanläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (1)
Hur man underhåller en solcellsanläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (1)
1. Vilka är de vanliga felen i distribuerade fotovoltaiska (PV) energisystem? Vilka typiska problem kan uppstå i systemets olika komponenter?Vanliga fel inkluderar inverterare som inte fungerar eller startar eftersom spänningen inte når startvärdena, samt låg elproduktion orsakad av problem med PV-moduler eller inverterare. Typiska problem som kan uppstå i systemkomponenterna är förbränning av kopplingslådor och lokal förbränning av PV-moduler.2. Hur hanterar man vanliga fel i distribuerade foto
Leon
09/06/2025
Hur ska man designa och installera en fristående solcellsanläggning
Hur ska man designa och installera en fristående solcellsanläggning
Design och installation av solcellssystemDet moderna samhället är beroende av energi för dagliga behov som industri, uppvärmning, transport och jordbruk, vilka till största delen täcks av förnybara källor (kol, olja, gas). Dessa orsakar dock miljöskador, är ojämnt fördelade och påverkas av prisvolatilitet på grund av begränsade reserver—vilket driver efterfrågan på förnybar energi.Solenergi, som är rikligt tillgänglig och kan möta globala behov, står ut. Fristående PV-system (Figur 1) erbjuder e
Edwiin
07/17/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet