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수락 테스트의 규범. 충전식 배터리

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전기 설비 설치 규칙(PUE)

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1.8.38. 1. 절연 저항 측정.

측정은 전압계로 이루어집니다(전압계의 내부 저항을 정확히 알아야 하며 등급 1 이상이어야 함).

부하를 완전히 제거한 상태에서 단자와 각 단자와 접지 사이의 배터리 전압을 측정해야 합니다.

절연 저항 Rx는 다음 공식으로 계산됩니다.

여기서 Rq는 전압계의 내부 저항입니다. U - 배터리 단자의 전압; U1과 U2는 양극 단자와 접지 및 음극 단자와 접지 사이의 전압입니다.

배터리의 절연 저항은 다음보다 작아서는 안 됩니다.

정격 전압, V 24 48 110 220
저항, kOhm 60 60 60 150

2. 성형된 배터리의 용량을 확인합니다.

완전히 충전된 배터리는 3시간 또는 10시간의 전류로 방전됩니다.

+25ºC의 온도로 감소된 배터리 용량은 제조업체의 데이터와 일치해야 합니다.

3. 전해질 검사.

배터리 충전 및 방전 종료 시 각 셀의 전해질 밀도는 제조업체의 데이터를 준수해야 합니다. 충전 중 전해액의 온도는 +40ºC를 초과해서는 안 됩니다.

4. 전해질의 화학적 분석.

산성 배터리 충전용 전해액은 GOST 667-73에 따른 등급 A 황산과 GOST 6709-72에 따른 증류수로 준비해야 합니다.

희석된 전해질의 불순물 및 비휘발성 잔류물의 함량은 표 1.8.37에 주어진 값을 초과해서는 안됩니다.

5. 소자의 전압 측정.

방전 종료 시 지연 셀의 전압은 나머지 셀의 평균 전압과 1~1,5% 이상 차이가 나지 않아야 하며, 지연 셀의 수는 배터리 총 수의 5%를 초과하지 않아야 합니다. 방전 종료 시의 전압 값은 제조업체의 데이터와 일치해야 합니다.

표 1.8.37. 전지용 황산 및 전해액 특성 규격*

색인 황산에 대한 표준 전해질 규범
최상급 배터리 충전용 희석된 신선한 산 배터리 전해액
1. 외관 투명한 투명한
2. 색상 강도(비색 방법에 의해 결정됨), ml 0,6 0,6 1
3. 20ºC의 온도에서 밀도, g/cm3 1,83 - 1,84 1,18 0,005 ± 1,2 - 1,21
4. 철 함량, %, 더 이상 0,005 0,006 0,008
5. 하소 후 비휘발성 잔류물의 함량, %, 더 이상 0,02 0,03 -
6. 질소 산화물의 함량, %, 더 이상 0,00003 0,00005 -
7. 비소 함량, %, 더 이상 0,00005 0,00005 -
8. 염화물 화합물의 함량, %, 더 이상 0,0002 0,0003 0,0005
9. 망간 함량, %, 더 이상 0,00005 0,00005 -
10. 구리 함량, %, 더 이상 0,0005 0,0005 -
11. 과망간산 칼륨을 환원시키는 물질의 함량, 0,01 N KMnO 용액의 ml4, 더 이상은 없어 4,5 - -
12. 납 기준 중금속 함량, % 이상 없음 0,01 - -

* 증류수의 경우 동일한 불순물의 존재가 허용되어 배터리 산에 대해 GOST 667-73을 허용하지만 농도는 10배 낮습니다.

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ON Semiconductor의 NB3N3020 프로그래밍 가능 주파수 배율기는 8MHz ~ 210MHz의 넓은 출력 주파수 범위를 제공합니다. 마이크로 회로는 5,0 ... 27MHz의 주파수를 갖는 첫 번째 고조파에서 병렬 공진을 갖는 석영 또는 작동을 위해 2,0 ... 210MHz의 주파수를 갖는 불평형 클록 소스 LVCMOS를 사용하고 차동 LVPECL 출력 및 불평형 LVCMOS 출력을 생성합니다 입력 주파수를 곱하여 얻은 선택한 주파수의 신호.

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