SU997143A1 - Способ определени емкости химического источника тока - Google Patents
Способ определени емкости химического источника тока Download PDFInfo
- Publication number
- SU997143A1 SU997143A1 SU803211364A SU3211364A SU997143A1 SU 997143 A1 SU997143 A1 SU 997143A1 SU 803211364 A SU803211364 A SU 803211364A SU 3211364 A SU3211364 A SU 3211364A SU 997143 A1 SU997143 A1 SU 997143A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- current source
- source
- capacity
- chemical
- load resistor
- Prior art date
Links
- 239000000126 substance Substances 0.000 title claims description 35
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 21
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 5
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 4
- BSWGGJHLVUUXTL-UHFFFAOYSA-N silver zinc Chemical compound [Zn].[Ag] BSWGGJHLVUUXTL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 2
- 238000004321 preservation Methods 0.000 claims description 2
- 238000010998 test method Methods 0.000 claims 1
- 210000000707 wrist Anatomy 0.000 claims 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Description
Изобретение относится к источникам тока, конкретно к химическим источникам тока,- и может быть использовано при их производстве и эксплуатации .
Известны способы определения емкости химического источника тока, применяемые при производстве и их эксплуатации. к ним' относятся способы, основанные на измерений параметров вещества, находящегося внутри источника, а также способы, при которых производится полный или частичный разряд емкости.
R первым относятся способы измерения емкости химического источника тока, основанные на измерении сопро-‘ . тивления активной массы электрода£1J, основанные на измерении, например, плотности электролита. Особенностью . этих способов является необходимость установки дополнительных выводов или необходимость взятия пробы вещества из химического источника тока,что недопустимо при герметичной конструкции источника. Кроме того, определение емкости таким способом производится с большой погрешностью.
По другим способам величина источника определяется путем его пол ного раэряда[23, либо ценой частичного разряда[3 ] . Возможность определения емкости по этим способам ограничена необходимостью выполнения заряда, что недопустимо для химических источников тока, действие которых основано на использовании необратимых электрохимических систем или герметичных источников.
Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ, согласно которому емкость химического источника тока определяют «без разряда источника по величине напряжения, измеренной при кратковременном включении контрольной нагрузки, расчетом по· формуле Г4].
Недостатком этого способа является невысокая точность определения величины емкости источников с ’’жесткой’’ кривой разряда, т.е. для источников с малым изменением величины напряжения в зависимости от емкости. В первую очередь это относится к химическому источнику тока с серебряно-цинковой электрохимической системой.
Цель изобретения — повышение степени точности определения емкости химического источника тока.
Указанная цель достигается тем, что согласно- способу определения емкости химического источника то- 5 ка, включающему измерение напряжения на источнике в период кратковременного подключения к нему нагрузочного резистора, химический источник тока предварительно охлаж- Ю дают и результат измерения сравнивают с экспериментальной кривой зависимости С= f ( (J ) , составленной для данного типа химического источника тока. При этом источник тока реко- 15 мендуется охлаждать до температуры, при которой разрядная кривая источника ( для данного нагрузочного резистора) становится резко убывающей, а ее крутизна обеспечивает заданную м точность определения емкости.
Предлагаемый способ поясняется графиками на фиг. 1 и 2, полученными применительно к источникам тока в герметичном исполнении, используемыми для питания электронной схемы 23 в ручных часах.
На фиг. 1 представлены типичные разрядные характеристики химического источника тока, состоящего из серебряно-цинковой электрохимической сис- 30 темы с номинальной емкостью 38 мАч. кривая 1 соответствует температуре источника +20°С и сопротивлению нагрузочного резистора 6500 Ом, а. кривая 2 соответствует температуре 0°С 35 и той же величине сопротивления нагрузочного резистора.
На фиг. 2 представлена зависимость емкости источника· тока при +20°С от напряжения на охлажденном. 40 до 0°C источнике й при нагрузочном сопротивлении 6500 Ом.
Предлагаемый: способ основан на использовании зависимости крутизны разрядной характеристики химического источника тока от температуры.
При определении емкости химического источника тока, имеющего кривую 1 разряда, которая соответствует температуре источника +20°С при сопротив^ лении нагрузочного резистора 6500 Ом и характеризуется незначительным изменением напряжения от емкости, этот . источник охлаждают до температуры, при которой разрядная кривая источника для этого же нагрузочного резисто- ра становится резко убывающей.
Например, кривая 2 соответствует температуре источника 0₽С.
Затем кратковременно подключают к источнику тока нагрузочный резне- 60 тор сопротивлением 6500 Ом и в этот период времени измеряют величину на пряжения на источнике. Длительность подключения нагрузочного резистора к источнику тока определяется временем, необходимым для измерения напряжения.
Используя кривую на фиг. 2 и измеренную величину напряжения, определяют величину емкости химического источника тока, которой он обладает при +20° С.
Точность определения емкости химического источника тока определяется ;крутизной разрядной кривой охлажденного источника тока, а крутизна разрядной кривой источника при постоянном значении сопротивления нагрузочного резистора определяется значением температуры, до которой производят охлаждение.
Использование предлагаемого способа определения емкости химического источника тока обеспечивает по сравнению с существующими способами возможность быстро и простыми средствами с высокой степенью точности определить емкость источника тока; сохранение емкости источника· тока; выполнение контроля емкости всех химических источников тока после их изготовления, а также перед их установкой потребителям..
Все это значительно повышает качество устройств, в которых используются . указанные источники тока.
Claims (4)
- Цель изобретени - повышение степени точности определени емкости химического источника тока. Указанна цель достигаетс тем, что согласно способу определени емкости химического источника тока , включающему измерение напр жени на источнике в период кратковременного подключени к нему нагрузочного резистора, химический источник тока предварительно охлаждают и результат измерени сравнива с экспериментальной кривой зависимости С f( и), составленной дл данного типа химического источника тока. При этом источник тока рекомендуетс охлаждать до температуры, при которой разр дна крива источн ка ( дл данного нагрузочного резис тора) становитс резко убывающей, а ее крутизна обеспечивает заданную точность определени емкости. Предлагаемый способ по сн етс графиками на фиг. 1 и 2, полученными применительно к источникам тока в герметичном исполнении, используе мыми дл питани электронной схемы в ручных часах. На фиг. 1 представлены типичные разр дные характеристики химическог источника тока, состо щего из сереб р но-цинковой электрохимической сие темы с номинальной емкостью 38 мАч. Крива 1 соответствует температуре источника и сопротивлению нагрузочного .резистора 6500 Ом, а. кри ва 2 соответствует температуре 0С и той же величине сопротивлени нагрузочного резистора. На фиг. 2 представлена зависимость емкости источника тока при +20°С от напр жени на охлажденном. до 0°С источнике и при .нагрузочном сопротивлении 6500 Ом. Предлагаемый: способ основан на использовании зависимости крутизны разр дной характеристики химического источника тока от температуры. При определении емкости химического источника тока, имеющего криву 1 разр да, котора соответствует те пературе источника при сопрот лении нагрузочного резистора-6500 О и характеризуетс незначительным из менением напр жени от емкости, это источник охлаждают до температуры, при которой разр дна крива источн ка дл этого же нагрузочного резист ра становитс резко убывающей. Например, кри, 2 соответствует температуре источника . Затем кратковременно подключают к источнику тока нагрузочный резистор сопротивлением 6500 Ом и в этот период времени измер ют величину на пр жени на источнике. Длительность подключени нагрузочного резистора к источнику тока определ етс временем , необходимым дл измерени напр жени . Использу кривую на фиг. 2 и измеренную величину напр жени , определ ют величину емкости химического источника тока, которой он обладает при +2о С. Точность определени емкости химического источника тока определ етс ;крутизной разр дной кривой охлажденного источника тока, а крутизна разр дной кривой источника при посто нном значении сопротивлени нагру-зочного резистора определ етс значением температуры, до которой производ т охлаждение. Использование предлагаемого способа определени емкости химического источника тока обеспечивает по сравнению с существун цими способами возможность быстро и простыми средствами с высокой степенью точности определить емкость источника тока; сохранение емкости источника, тока; выполнение контрол емкости всех химических источников тока после их изготовлени , .а также.перед их уста- новкой потребител м.. Все это значительно повышает качество устройств, в которых использу-, ютс .указанные источники тока. Формула изобретени Способ определени емкости химического .источника тока путем измерени напр жени на источнике в период кратковременного подключени к нему нагрузочного резистора, отличающийс тем, что, с целью повышени степени точности определени емкости источника тока, указанньзй источник тока предварительно охлаждают и результат измерени напр жени сравнивают с экспериментальной кривой зависимости С U), составленной дл данного типа химического источника тока. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР 396765, кл. Н 01 М 10/48, 1969.
- 2.ГОСТ 3004/75 Источники тока химические первичные. Элементы и батареи . Методы испытаний.
- 3.Авторское свидетельство СССР № 172891, кл. Н 01 М 10/48, 1963.
- 4.Авторское свидетельство СССР № 550708, кл. Н 01 М 10/48, 1973.(нАч)(/(Л)Фиг.2
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU803211364A SU997143A1 (ru) | 1980-12-01 | 1980-12-01 | Способ определени емкости химического источника тока |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU803211364A SU997143A1 (ru) | 1980-12-01 | 1980-12-01 | Способ определени емкости химического источника тока |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU997143A1 true SU997143A1 (ru) | 1983-02-15 |
Family
ID=20929485
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU803211364A SU997143A1 (ru) | 1980-12-01 | 1980-12-01 | Способ определени емкости химического источника тока |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| SU (1) | SU997143A1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2182712C2 (ru) * | 1995-01-26 | 2002-05-20 | Дьюраселл Инк. | Тестер состояния для батареи |
| RU2214025C2 (ru) * | 2001-08-20 | 2003-10-10 | Косюк Виктор Иванович | Устройство для измерения электрической емкости химических источников тока |
| RU2551702C2 (ru) * | 2013-07-09 | 2015-05-27 | Закрытое акционерное общество Инженерная фирма "Орион-ХИТ" | Способ тестирования литиевого источника тока |
-
1980
- 1980-12-01 SU SU803211364A patent/SU997143A1/ru active
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2182712C2 (ru) * | 1995-01-26 | 2002-05-20 | Дьюраселл Инк. | Тестер состояния для батареи |
| RU2214025C2 (ru) * | 2001-08-20 | 2003-10-10 | Косюк Виктор Иванович | Устройство для измерения электрической емкости химических источников тока |
| RU2551702C2 (ru) * | 2013-07-09 | 2015-05-27 | Закрытое акционерное общество Инженерная фирма "Орион-ХИТ" | Способ тестирования литиевого источника тока |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7098665B2 (en) | Method for prediction of the internal resistance of an energy storage battery, and a monitoring device for energy storage batteries | |
| US6556019B2 (en) | Electronic battery tester | |
| EP0516336B1 (en) | Method of measuring remaining capacity of a storage cell | |
| JP3868692B2 (ja) | バッテリーの劣化度判定装置及びバッテリーの劣化度判定装置における劣化度算出プログラムを記録した記録媒体 | |
| US11415634B2 (en) | Battery performance assessment method and apparatus | |
| WO2003079033A1 (en) | Electronic battery tester with battery failure temperature determination | |
| JP2004163360A (ja) | 電池容量算出方法、電池容量算出装置、及び電池容量算出プログラム | |
| CN110850306B (zh) | 蓄电设备的检查方法和制造方法 | |
| CN104833919A (zh) | 动力电池健康状态的检测方法及系统 | |
| US5150059A (en) | Method and apparatus for testing the condition of insulating system | |
| JPS59178376A (ja) | 電池の放電状態の測定方法および装置 | |
| US3997834A (en) | State-of-charge indicator for zinc-mercuric oxide primary cells | |
| SU997143A1 (ru) | Способ определени емкости химического источника тока | |
| JP2019032274A (ja) | 電池状態推定装置及び電源装置 | |
| US4517517A (en) | Nickel-cadmium battery conditioner and tester apparatus | |
| US20220155379A1 (en) | Methods and system for a battery | |
| CN106645953A (zh) | 锂电池内阻值估算方法 | |
| Vaccaro et al. | Internal resistance: Harbinger of capacity loss in starved electrolyte sealed lead acid batteries | |
| CN109991552A (zh) | 一种估算电池剩余容量的方法 | |
| JPH04250376A (ja) | 密閉型鉛蓄電池の残存容量推定方法 | |
| RU2730535C1 (ru) | Устройство для контроля качества электрической изоляции | |
| RU2045027C1 (ru) | Способ определения влажности почвы счисленка | |
| KR20030013215A (ko) | 과도 응답 함수를 이용한 축전지의 용량 예측 및 선별 방법 | |
| Hongyan et al. | Temperature dependent relaxation studies on oil-filled transformer | |
| JP3694391B2 (ja) | 二次電池の容量検出方法 |