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일반적으로 니켈-카드뮴 셀이라고 하는 니켈-카드뮴 배터리는 손전등에 일반적으로 사용되는 망간-아연 배터리와 같은 대부분의 건전지와 약간 다릅니다. 배터리가 방전되면 일부 전압이 손실됩니다. 이 효과는 손전등 전구의 밝기에서 나타납니다. 배터리가 방전되면 빛이 완전히 멈출 때까지 점점 더 어두워집니다.

반대로 니켈-카드뮴 셀은 방전 중에 전압을 매우 안정적으로 유지합니다. 이것은 깊은 충전까지 글로우의 불변성에서 볼 수 있습니다. 요소가 방전되면 요소의 전압이 빠르게 떨어지고 글로우가 중지됩니다. 무화과에. 비교를 위해 1은 언급 된 두 가지 유형의 요소 방전 정도에 대한 전압의 의존성을 보여줍니다.

니켈-카드뮴 배터리

보시다시피 망간-아연 전지의 남은 수명을 결정하려면 전압을 측정하기만 하면 됩니다. 니켈-카드뮴 원소의 경우 그렇게 하기가 쉽지 않습니다. 80% 방전된 셀은 새로 충전된 셀과 동일한 전압을 생성합니다. 따라서 니켈-카드뮴 셀을 충전할 때 약간의 어려움이 발생합니다. 요소가 완전히 방전될 때까지 상태를 판단할 수 없습니다. 또한 니켈-카드뮴 전지는 과충전에 매우 민감하여 손상될 수 있습니다. 따라서 부분적으로 방전된 셀은 정말 까다로운 질문을 제기합니다. 얼마나 많은 충전을 할 수 있습니까?

니켈 카드뮴 전지 충전

충전기의 작동 원리를 더 잘 이해하려면 먼저 니켈 카드뮴 전지 자체의 작동에 익숙해져야 합니다. 완전히 방전된 요소로 고려를 시작할 수 있습니다. 충전하려면 전류를 통과시켜야 합니다.

설계상 니켈-카드뮴 셀은 내부 저항이 상당히 높으며 이는 셀에 축적된 전하량에 반비례합니다. 전하가 낮을수록 저항이 높아집니다.

내부 저항의 존재로 인해 충전 전류 에너지의 일부가 열로 변환됩니다. 따라서 작은 전류로 충전을 시작할 필요가 있습니다. 그렇지 않으면 내부 저항에서 열 형태로 소산되는 에너지로 인해 소자가 고장날 수 있습니다.

전하가 증가하면 셀의 내부 저항이 감소합니다. 저항이 낮을수록 열 발산이 적고 셀의 전하가 더 효율적으로 흐릅니다. 또한 더 많은 충전 전류가 셀을 통해 흐를 수 있으므로 충전 프로세스가 더욱 빨라집니다. 실제로는 초기 전류보다 훨씬 높은 전류에서 충전 사이클을 완료하는 것이 가능합니다.

그러나 이러한 충전 모드를 조절하고 유지하는 것은 매우 어렵습니다. 단순화를 위해 제조업체는 배터리 상태에 관계없이 최대 안전 전류를 권장합니다.

디스크 니켈-카드뮴 셀의 경우 이 전류는 330mA를 초과하지 않습니다. 내부 저항이 높은 완전히 방전된 셀도 이러한 전류로 걱정 없이 충전할 수 있습니다. 그러나 질문에 대한 답변은 아직 접수되지 않았습니다. 요소에 해를 끼치 지 않는 충전량은 얼마입니까?

위에서 언급한 충전 전류는 배터리가 완전히 충전될 때까지만 유지될 수 있습니다. 이 작업은 보통 4시간이 소요되며 계속해서 충전하면 셀이 과충전되어 배터리 수명이 줄어들거나 더 심하게는 셀이 파손될 위험이 있습니다. 따라서 배터리가 반만 방전되어 있으면 자신도 모르게 쉽게 충전할 수 있습니다.

이것이 제조업체가 느린 재충전을 권장하는 이유입니다. 디스크 요소의 경우 충전 전류가 100mA를 초과해서는 안 됩니다. 완속 충전을 사용하면 완전히 방전된 셀을 충전하는 데 필요한 권장 14시간 동안 과충전에 대한 두려움 없이 셀을 충전할 수 있습니다. 실제로 요소가 파괴될 염려 없이 지속적으로 가볍게 충전할 수 있습니다. 충전 속도가 매우 낮고 과도한 에너지가 요소에 의해 쉽게 소멸됩니다.

저자: 알렉산더 토레스; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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