APR 15, 2023 ページビュー:65
非常に高いエネルギー密度、1000回の充電/放電サイクルを提供し、紙のように薄い新しいバッテリーの報告にしばしば混乱します。あなたは本物かもしれませんが、あなたは別のバッテリーを持っています。同じタイプのバッテリーは小さく、長持ちするように設計されている場合がありますが、これらのバッテリーは長持ちせず、早期に消耗します。他のバッテリーは長寿命で製造できますが、かさばり、扱いにくいです。
3番目のバッテリーは任意の特性を持つことができますが、価格が非常に高いため、商業的に使用することはできません。電池メーカーは顧客のニーズを知っているため、特定の用途に最適なパッケージを提供しています。モバイル業界は、スマートなカスタマイズの一例です。焦点は、小型、高エネルギー密度、および低コストにあります。第二に、長寿です。バッテリーのNiMHマークは、高エネルギー密度を自動的に保証するものではありません。スクエアNi-MH携帯電話バッテリーm。
リチウム電池とのトレードオフもあります。リチウムイオンエンクロージャは、エネルギー密度が商業的同等物をはるかに超える防衛用途向けに設計されています。残念ながら、これらの過剰摂取されたリチウムイオン電池は、一般の人々の手には危険であると考えられており、それらの高価格はそれらを商業市場にとって手ごろな価格にしません。この記事では、商用バッテリーの長所と短所を見ていきます。
いわゆる魔法のバッテリーは、制御された環境で切断されます。バッテリーは、エネルギー密度だけでなく、耐久性、負荷特性、メンテナンス要件、自己放電、およびランニングコストの観点からも考慮されます。 NiCdは他の電池と比較するための標準であり続けているため、この古典的な電池タイプの代替化学物質を評価しています。
ニッケルカドミウムは成熟しており、よく研究されていますが、比重は比較的低くなっています。 NiCdは、長寿命、高希釈、および経済的コストが重要な場合に使用されます。その主な応用分野は、ラジオ、生物医学装置、プロ用ビデオカメラ、および電気機器です。 NiCdには有毒な金属が含まれており、環境に有害です。ニッケル水素(NiMH)-ライフサイクルが短いため、NiCdよりもエネルギー密度が高くなります。
NiMHには有毒金属は含まれていません。アプリケーションには、携帯電話やラップトップが含まれます。鉛蓄電池は、重量が問題にならない頑丈なシステムに最も経済的です。鉛蓄電池は、病院の機器、車椅子、非常灯、およびUPSシステムに適しています。リチウムイオン(Li-Ion)は、最も急速に成長しているバッテリーシステムです。リチウムイオンは、高い光とエネルギー密度が最も重要な場合に使用されます。このテクノロジーは脆弱であり、セキュリティを確保するために保護回路が必要です。
ニッケルカドミウム、ニッケルカドミウム、ニッケルカドミウム、またはニッケルカドミウム電池は、携帯型電子機器で利用できる最初の電池セルタイプです。鉛蓄電池は長年使用されてきましたが、主に自動車の電池に使用されています。 NiCdは、多くの標準的な一次電池の直接の代替品として容易に入手でき、それらの使用法がすぐに表示されます。 NiCdセルにはカドミウムが含まれているため、今日ではあまり一般的に使用されていません。カドミウムは危険であり、地面に埋もれる可能性があるため、セルまたはバッテリーは適切に廃棄する必要があります。
NiCdまたはNiCadセルは、マンガン乾電池またはアルカリ一次電池を直接置き換えることができます。それらは通常これらのセルよりも電荷が少ないですが、それらを充電できるという明らかな利点があります。これは、初期購入コストが対応する一次電池のコストよりも高いことを意味しますが、数回の充電/放電サイクルの後でそれを節約することができます。ニッケルカドミウム/ニッケルセルの公称電圧は1.2Vです。
この電圧は、ほとんどの放電サイクルを通じて十分に維持され、ほとんどの電荷が使用された場合にのみ低下します。マンガン乾電池に相当するプライマーよりも出力電圧を良好に保持し、セルの寿命にわたって着実に低下します。平坦な曲線は、セルの出力電圧が非常に安定しているという利点を示していますが、セルが放電サイクルの終わりに近づくと出力電圧が急激に低下するため、ユーザーに警告することはほとんどありません。
NiCdは、急速充電、遅すぎる充電、および定電流へのパルス充電を好みます。他のすべての化学物質は、浅い放電と適度な負荷電流を好みます。 NiCdは強力で静かなオペレーターです。一生懸命働くことは問題ではありません。 NiCdは、過酷な環境で良好に機能する唯一のタイプのバッテリーです。
充電器が数日間めちゃくちゃになることはなく、たまに短時間しか使用しないようです。定期的な完全希釈は非常に重要であるため、これを行わないと、細胞板上に大きな結晶(メモリとも呼ばれます)が形成され、NiCdは徐々にその特性を失います。二次電池の中でも、ニッケルカドミウム電池は、双方向ラジオ、救急医療機器、電動工具などのデバイスに今でも使用されています。エネルギー密度が高く、毒性の低い金属を使用したバッテリーは、ニッケルカドミウムから新技術に切り替わりました。
利点
長期間の保管後でも、すばやく簡単に充電できます。複数の充電/放電サイクル-適切な注意を払えば、NiCdは1000回を超える充電/放電サイクルを提供します。優れた充電性能-NiCdは低温で充電できます。すべての充電条件下で長い貯蔵寿命。
保管と輸送の簡素化-ほとんどの航空会社は、特別な要件なしでNiCdを受け入れます。良好な低温性能。乱用の許し-NiCdは、入手可能な最も強力なバッテリーの1つです。低コストのバッテリーは、サイクルコストの点で最も経済的なバッテリーです。さまざまなサイズと電源オプションが利用可能です-ほとんどのニッケルカドミウム電池は円筒形です。
NiMHシステムの研究により、NiMHバッテリーに水素を貯蔵する方法が見つかり始めました。ニッケル水素電池は、今日主に衛星アプリケーションで使用されています。それらは大きな高圧のスチール缶を含み、ケージあたり数千ドルの費用がかかります。
ニッケル水素電池のテストの初期には、金属水素化物合金はセルラー環境で不安定であり、望ましい性能を達成できませんでした。その結果、NiMHの開発は遅いです。 1980年代に、電池で使用するのに十分安定した新しい水素化物合金が開発されました。 1980年代後半以降、NiMHの数は増え続けています。 NiMHの成功は、その高いエネルギー密度と環境に優しい金属の使用に基づいています。最新のNiMHは、NiCdよりも最大40%高いエネルギー密度を提供します。それはより高い投与量の可能性を秘めていますが、負の副作用がないわけではありません。 NiMHはNよりも耐久性がありません。
アドバンテージ
容量は標準のNiCdよりも30〜40%高くなっています。 NiMHはより高いエネルギー密度の可能性を秘めています。 NiCdよりもメモリの影響を受けにくい。定期的なトレーニングサイクルが必要です。保管と輸送の便利さ。輸送条件は公式の管理の対象ではありません。環境にやさしい-軽度の毒素のみが含まれています。リサイクル可能です。
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