放电参数

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4.35v高压锂电池放电电压

4.35v高压锂电池放电电压

4.35v高压锂电池放电电压
目前,随着电动汽车、移动电源等产品的普及,高压锂电池已经成为了市场上最常见的电池之一。

在使用高压锂电池的过程中,放电电压是一个非常重要的参数,它直接影响着电池的使用寿命和安全性。

一般来说,4.35V是高压锂电池的额定放电电压。

这意味着在正常使用的情况下,电池的放电电压不应超过 4.35V。

如果超过这个电压,电池就会处于过充状态,会导致电池发热、气体产生等问题,严重的甚至会引发爆炸。

而另一方面,如果电池的放电电压低于一定数值,比如3V,也会对电池产生
不良影响。

电池在放电到一定程度后,就会出现放电保护,停止供电,这样虽然保护了电池本身,但用户无法正常使用设备。

因此,在实际使用中,我们应该尽量避免让电池的放电电压过低。

为了确保高压锂电池的安全性和使用寿命,我们可以在选购电子产品时注意厂家生产电池的品质和标准,选择正规厂家生产的产品。

另外,在日常使用中,我们也要尽量避免过度放电或过度充电,以延长电池的使用寿命。

总的来说,高压锂电池的放电电压是一个至关重要的参数,我们应该重视并遵守相关的使用规范,以确保电池的安全性和稳定性。

希望大家在使用高压锂电池的过程中能够注意这些细节,让电池更好地为我们的生活提供便利。

石墨电极放电参数

石墨电极放电参数

石墨电极放电参数石墨电极放电参数是指在电化学反应中,石墨电极的电荷传递过程中所涉及的参数。

石墨电极是一种常用的电极材料,具有优良的导电性和化学稳定性,被广泛应用于电化学分析、电解、电池等领域。

石墨电极放电参数的正确选择和控制,对于保证电化学反应的准确性和高效性具有重要意义。

石墨电极放电参数主要包括电流密度、电位范围和扫描速度等。

这些参数是相互关联的,彼此之间的选择和调节需要综合考虑。

电流密度是指通过单位面积的电流量,常用单位是安培/平方厘米。

电流密度的选择取决于具体的实验要求和电化学反应的性质。

一般而言,较小的电流密度可提高电极表面的扩散速率,有利于电化学反应的进行。

但过高的电流密度会引起电极表面的极化现象,影响反应速率和电极材料的稳定性。

因此,在实际应用中需要根据具体情况选择适当的电流密度。

电位范围是指石墨电极在电化学反应中能够承受的电位变化范围。

电位是衡量电化学反应进行方向和速率的重要参数。

电位范围的选择主要受到电极材料的特性和电化学反应的需求限制。

如果电位范围选择不合适,可能会导致电极表面发生氧化、还原和腐蚀等不可逆反应,从而影响电极的使用寿命和反应的准确性。

扫描速度是指电位变化的速率,常用单位是伏特/秒。

扫描速度的选择与电化学反应的动力学过程有关。

较快的扫描速度有利于提高电极表面的质量传递速率,加快电化学反应的进行。

但过快的扫描速度可能导致电位变化过大,引起电极表面的极化和电解产物的混合等问题。

因此,在实验设计中需要根据具体情况选择适当的扫描速度。

石墨电极放电参数的选择和控制对于电化学反应的准确性和高效性至关重要。

在实际应用中,我们需要根据具体的实验需求和电化学反应的特性,综合考虑电流密度、电位范围和扫描速度等参数的选择。

通过合理调节这些参数,可以实现电化学反应的精确控制,提高实验效果和研究成果的可靠性。

未来的研究中,我们还可以进一步探索不同石墨电极材料的性能优化和新型电极结构的设计,以实现更高效、更可靠的电化学反应过程。

台一火花机放电参数一览表

台一火花机放电参数一览表

台一火花机放电参数一览表在使用火花机时,我们需要定期对其放电参数进行了解和调节。

我们都知道,火花机可以对不同的产品,进行放电的参数设置。

那么什么是有参数的设备呢?有什么影响?首先,火花机使用时放电频率会直接影响电流的大小;如果电压越高,电流越大,那么对应的功率也就越大;另外一个重要因素是输出电压不稳定。

还有一点是对设备本身的稳定性也有很大的关系。

所以好的厂家会配备专业团队为我们提供一系列完善安全稳定的控制系统和配套产品。

下面为大家介绍下火花机使用时电压与电流之间的关系以及如何调整。

参数:1、电极数量1电极质量和电压2、工作状态(放电电流,电压等):3、放电时火花机会发出多少能量(如火花)?1、电压与电流之间的关系,用公式表示为:定义:电火花和电流的关系如下表所示:因此,调整电压,其原理和方式为:在相同频率下,当充电电流比充电电压高20~30 mA时,充电电流比放电电流大10~20 mA,放电电压可根据所需放电电流而定。

如果电流大小很小,则电压越高,电流越大,电压越高代表功率也就越大。

这是由放电过程中电流大小随电压增加而逐渐减小所致。

此外随着充电电流增加而放电电压减小。

随着放电电压的减小,放电时间也随之缩短或延长。

因此,当充电电压与放电电流为恒定时(即充电电流与放电电流之比),在放电期间内放电时间的变化称为电火花的时间与放电电流的周期变化为恒定电压状态的时间变化称为电火花的时间与放电电流的时间变化为恒定电压状态的时间变化为恒定电流状态的时间变化其幅度通常为15 mA或更大些。

所以当充电电流与放电电流比为恒定时(如100 mA~1000 mA)则放电速度最小(仅0.5 mA)。

2、如在实际生产中要进行调整,建议在设备停止工作后或者在开机状态下进行调整,一般使用2~3个小时左右就可以了。

1.电极:就是我们平常所说的导线。

2.电极质量,也可以理解为电极与带电物质接触情况。

根据不同使用环境的使用要求可以分为硬质、半硬和软质电极。

500mah锂电池充放电参数

500mah锂电池充放电参数

500mah锂电池充放电参数英文回答:Battery Charging Parameters.Charging voltage: 4.2V.Charging current: 500mA or less.Charging time: Approximately 1 hour.Constant current / constant voltage (CC/CV) charging method.Battery Discharging Parameters.Discharge voltage range: 2.75V 4.2V.Discharge current: 500mA or less.Discharge capacity: 500mAh.Discharge time: Approximately 1 hour.Additional Considerations.Use a dedicated lithium-ion battery charger.Do not overcharge or over-discharge the battery.Avoid extreme temperatures during charging or discharging.Store the battery in a cool, dry place when not in use.Monitor the battery's temperature during charging and discharging.中文回答:电池充电参数。

充电电压,4.2V.充电电流,500mA或以下。

充电时间,约1小时。

恒流/恒压 (CC/CV) 充电方式。

电池放电参数。

放电电压范围,2.75V 4.2V. 放电电流,500mA或以下。

放电容量,500mAh.放电时间,约1小时。

其他注意事项。

使用专用的锂离子电池充电器。

电火花小孔工艺参数

电火花小孔工艺参数

电火花小孔工艺参数电火花加工是一种常用的金属加工方法,能够在各种材料表面上制造复杂的形状和精度高的孔洞。

其中,电火花小孔工艺是一种重要的应用,不仅具有高精度、高表面质量和高加工效率等优点,还能够加工一些难以用传统机械加工方法加工的小孔。

本文将介绍电火花小孔工艺的参数设置及其对加工效果的影响。

1. 放电参数放电参数是影响电火花小孔加工效果的关键因素。

主要包括放电电压、放电电流、放电时间和放电重复次数等。

通常情况下,放电电压越高、放电电流越大、放电时间越长、放电重复次数越多,对材料加工的能量就越大,加工效果也就越好。

但是,过高的放电参数可能会导致材料过度烧蚀、电极磨损、工件表面粗糙度增加等问题。

2. 工作液参数工作液是电火花小孔加工中必不可少的介质,它不仅能够冷却电极和工件,还能够清洗加工过程中产生的大量金属粉末。

工作液的参数主要包括种类、浓度、温度和流量等。

一般来说,工作液浓度越高、温度越低、流量越大,对加工效果就越好。

但是,过高的浓度和过低的温度可能会导致加工速度变慢,而过大的流量则会影响放电效果。

3. 电极参数电极是电火花小孔加工中的重要组成部分,直接影响加工精度和表面质量。

电极的参数主要包括材料、形状、尺寸和加工表面粗糙度等。

一般来说,电极的材料应该具有良好的导电性和耐磨性,而电极的形状和尺寸应该根据加工要求进行设计。

此外,电极加工表面的粗糙度也会直接影响加工效果和电极寿命。

总之,电火花小孔工艺参数的设置对于加工效果有着至关重要的影响。

在实际工作中,应该根据材料的性质和加工要求,合理地设置放电参数、工作液参数和电极参数,以达到最佳的加工效果。

-48v蓄电池放电仪参数

-48v蓄电池放电仪参数

-48V蓄电池放电仪是一种专门用于检测和维护蓄电池性能的仪器,以下是其主要参数:
1. 适用范围:-48V蓄电池放电仪适用于电力、电信、铁路、电池生产企业或其他行业对蓄电池组(如24V、48V、110V、220V、380V等)进行日常维护、容量检测以及检验直流电源带载能力。

2. 测试项目:蓄电池放电仪可以对蓄电池组进行在线检测、核对放电和快速容量测试。

在线检测项目包括整组电压、单节电压、实时充电电流、放电电流、实时充入容量、放出容量及监测时间等。

3. 放电检测能力:蓄电池放电仪具有较大的放电功率,可在电池组电压下降到截止电压时仍能稳定提供恒流放电。

4. 智能化:蓄电池放电仪采用微处理器控制,液晶显示,中文菜单。

放电参数可按键盘输入,也可由计算机下传设置。

一旦设定,仪器自动完成整个放电过程,具有智能化、自动化程度高的特点。

5. 数据管理:蓄电池放电仪配备上位机数据管理软件,功能齐全,界面友好。

数据库自动入库管理,可保存长时间的历史测试数据。

6. 报告输出:蓄电池放电仪可以生成各种直观反应蓄电池组性能的曲线、柱图、报表等,并可放大、查询、打印,为蓄电池性能分析提供依据。

7. 产品类型:市场上主要有适用于不同电压段和电流范围的蓄电池放电仪,如12V-240V蓄电池放电容量测试仪等。

火花机放电参数该如何设置【要点】

火花机放电参数该如何设置【要点】

对于不同的火花机,具体表示每个参数的含义可能不一样,但大致来讲,影响火花机放电的主要参数如下:
1、放电电流,电流越大,表面粗糙度越差。

放电电流大小的选择和电极的表面投影面积,放电间隙有关,通常情况下,铜工电流不超过5A/MM2。

2、放电间隙。

一般来说,单轴机的放电间隙会比三轴机的小,因为单轴没有摇动,三轴要摇动。

这是要特别注意的地方。

否则,在同等间隙的情况下,三轴机的加工效率可能会比单轴机的低。

3、放电时间。

放电时间越长,加工效率理论上越高,但要注意的是容易产生积碳或拉弧的现象。

4、排渣时间。

一般叫脉冲间隔,它是和脉冲宽度搭配使用的,不同的品牌的搭配不大一样,具体的需要详见说明书。

5、电压。

有些品牌的火花机
会有高压,低压的选择。

通常情况下,电流大的时候用低压,电流小的时候《1A的时候可以考虑加高压。

6、其他参数。

放电异常检测,在放电状态不好的时候可以调节。

东莞市鼎拓机械科技有限公司拥有21年研发生产经验,专注于精密CNC数控机床设备的研发、生产、销售及服务为一体有多项研发实用专利的高新技术企业,鼎拓产品有火花机、镜面火花机、电火花机床、精雕机、铜公精雕机等。

电池放电参数

电池放电参数

恒功率放电数据(6V,12V系列)以分钟(小时)计放电时间的瓦特值以小时计放电时间---放电至1.85V/单体的瓦特值:W/Cell电池型号 4 5 6 8 10 12 20MAL 12-26 10.7 8.8 6.9 5.5 4.5 3.9 2.6MAL 12-28 11.0 9.1 7.2 5.7 4.7 4.0 2.7MAL 12-33 11.3 9.5 8.2 6.6 5.5 4.8 3.2MAL 12-44 14.7 12.1 10.4 8.3 7.0 6.0 3.9MAL 12-55 19.1 15.8 13.5 10.7 8.8 7.6 5.1MAL 12-70J 24.0 19.7 16.9 13.2 11.0 9.4 6.3MAL 12-70 24.5 20.1 17.2 13.5 11.3 9.6 6.4MAL 12-80 28.4 23.6 20.1 15.6 12.8 11.0 7.3MAL 12-90 32.6 26.6 22.7 17.6 14.6 12.6 8.3MAL 12-100 35.6 29.4 25.1 19.9 16.4 14.1 9.2MAL 12-110 38.5 31.5 27.4 21.9 17.9 15.4 10.3MAL 12-120 43.1 35.3 30.2 24.1 20.0 17.2 11.2MAL 12-135 48.5 39.7 33.6 26.7 22.1 19.0 12.4MAL 12-150 53.3 43.9 37.7 29.8 24.7 21.1 13.9MAL 12-160 61.2 50.4 43.1 34.0 28.1 24.0 15.4MAL 12-200 72.0 59.1 50.6 39.6 33.1 28.4 18.6MAL 12-230 82.7 68.6 59.3 46.3 38.6 33.1 21.5MAL 6-110 39.2 32.2 28.0 22.3 18.3 15.7 10.5MAL 6-160 63.7 52.4 44.8 35.3 29.2 24.9 16.0MAL 6-200 72.0 59.1 50.6 39.6 33.1 28.4 18.6以分钟计放电时间---放电至1.80V/单体的瓦特值(W/Cell)电池型号 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 MAL 12-26 149 109 86.3 70.9 53.7 39.5 31.6 22.9 18.3 13.6 MAL 12-28 153 111 88.5 72.8 55.1 40.6 32.4 23.5 18.8 14.0 MAL 12-33 197 146 110 92.5 68.9 50.5 40.0 27.9 21.3 14.7 MAL 12-44 234 192 153 125 92.2 66.7 53.3 37.5 29.2 19.8 MAL 12-55 288 243 192 151 108 81.4 65.5 46.0 35.6 25.1 MAL 12-70J 335 278 225 186 139 108 86.5 60.4 46.4 32.0 MAL 12-70 342 284 230 190 142 110 88.2 61.6 47.3 32.6 MAL 12-80 357 299 248 209 158 124 101 71.2 54.6 37.1 MAL 12-90 432 365 297 249 183 135 109 78.8 61.4 43.0 MAL 12-100 506 390 313 261 196 149 121 85.5 66.5 46.5 MAL 12-110 543 431 341 284 208 158 130 93.3 75.0 49.3 MAL 12-120 579 472 370 307 220 167 139 101 83.4 52.1 MAL 12-135 583 442 381 335 272 213 173 125 96.8 65.9MAL 12-150 645 523 438 381 303 227 182 132 102 70.3 MAL 12-160 724 585 478 417 35 263 211 149 117 802 MAL 12-200 739 625 531 458 374 302 255 180 139 96.7 MAL 12-230 785 658 562 498 406 327 274 197 154 107 MAL 6-110 581 454 359 298 230 168 133 95 74.4 51.7 MAL 6-160 739 597 497 434 348 273 219 155 122 83.5 MAL 6-200 739 625 531 458 374 302 255 180 139 96.7以小时计放电时间---放电至1.80V/单体的瓦特值:W/Cell电池型号 4 5 6 8 10 12 20MAL 12-26 10.7 8.8 7.1 5.7 4.6 4.0 2.7MAL 12-28 11.0 9.1 7.3 5.8 4.8 4.1 2.7MAL 12-33 11.6 9.7 8.4 6.8 5.6 4.9 3.3MAL 12-44 15.2 12.5 10.6 8.5 7.1 6.1 4.0MAL 12-55 19.5 16.1 13.9 10.9 9.1 7.8 5.3MAL 12-70J 24.4 20.0 17.1 13.4 11.1 9.6 6.4MAL 12-70 24.9 20.5 17.5 13.6 11.3 9.8 6.5MAL 12-80 28.8 23.8 20.4 15.9 13.1 11.3 7.5MAL 12-90 33.0 27.1 23.0 18.1 15.0 12.9 8.6MAL 12-100 35.9 29.6 25.6 20.4 16.9 14.5 9.5MAL 12-110 39.1 32.4 28.2 22.3 18.5 15.8 10.6MAL 12-120 44.1 36.0 30.8 24.7 20.6 17.7 11.6MAL 12-135 50.1 40.7 34.7 27.3 22.7 19.5 12.7MAL 12-150 54.1 44.7 38.6 30.5 25.4 21.6 14.4MAL 12-160 61.9 51.1 44.4 35.2 28.9 24.7 15.9MAL 12-200 75.4 61.1 52.0 40.8 34.0 29.2 19.2MAL 12-230 83.6 69.7 60.3 47.6 39.7 34.0 22.1MAL 6-110 39.9 33.1 28.8 22.8 18.8 16.1 10.8MAL 6-160 64.4 53.2 46.2 36.6 30.1 25.6 16.5MAL 6-200 75.4 61.1 52.0 40.8 34.0 29.2 19.2以分钟计放电时间---放电至1.75V/单体的瓦特值(W/Cell)电池型号 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 MAL 12-26 155 113 88.6 72.5 54.8 40.2 32.2 23.1 18.4 13.7 MAL 12-28 159 116 90.9 74.3 56.2 41.2 33.0 23.7 18.9 14.0 MAL 12-33 203 149 114 94.2 70.0 50.8 40.3 28.0 21.5 14.8 MAL 12-44 245 202 160 128 94.1 67.1 53.3 37.6 29.3 20.0 MAL 12-55 299 250 196 155 111 82.2 65.5 46.1 35.7 25.2 MAL 12-70J 353 297 240 195 145 110 87.6 61.2 46.6 32.2 MAL 12-70 360 303 245 199 148 112 89.4 62.4 47.6 32.8 MAL 12-80 378 321 269 226 169 129 104 71.9 54.7 37.4MAL 12-90 455 375 305 256 186 138 111 79.0 61.8 43.1 MAL 12-100 533 417 324 266 199 151 121 85.9 67.3 46.7 MAL 12-110 570 457 353 291 212 160 131 93.9 75.7 50.5 MAL 12-120 607 497 382 315 224 170 141 102 84.1 54.2 MAL 12-135 644 464 391 342 275 217 175 126 97.9 66.5 MAL 12-150 706 565 465 401 308 232 186 133 103 70.7 MAL 12-160 767 619 504 439 348 270 215 152 117 80.6 MAL 12-200 805 676 578 503 396 314 262 181 140 97.0 MAL 12-230 830 695 594 520 422 333 278 201 155 107 MAL 6-110 594 481 378 314 233 170 134 95.4 74.9 51.7 MAL 6-160 782 644 514 457 362 280 224 158 122 83.9 MAL 6-200 805 676 578 503 396 314 262 181 140 97.0以小时计放电时间---放电至1.75V/单体的瓦特值:W/Cell电池型号 4 5 6 8 10 12 20MAL 12-26 10.7 8.9 7.1 5.7 4.7 4.0 2.6MAL 12-28 11.0 9.1 7.4 5.9 4.8 4.1 2.7MAL 12-33 11.6 9.7 8.4 6.8 5.6 4.9 3.3MAL 12-44 15.3 12.6 10.7 8.6 7.2 6.1 4.0MAL 12-55 19.7 16.2 13.9 11.0 9.1 7.8 5.3MAL 12-70J 24.4 20.1 17.2 13.4 11.1 9.6 6.4MAL 12-70 24.9 20.5 17.6 13.7 11.3 9.8 6.6MAL 12-80 28.9 23.9 20.5 16.0 13.1 11.3 7.5MAL 12-90 33.3 27.3 23.3 18.1 15.0 12.9 8.6MAL 12-100 36.1 29.6 25.7 20.3 16.9 14.5 9.5MAL 12-110 39.2 32.5 28.4 22.4 18.5 15.8 10.6MAL 12-120 44.2 36.3 30.9 24.8 20.6 17.7 11.5MAL 12-135 50.2 40.9 34.9 27.3 22.7 19.5 12.7MAL 12-150 54.1 44.8 38.8 30.5 25.4 21.6 14.4MAL 12-160 61.8 51.1 44.5 35.2 28.9 24.7 15.9MAL 12-200 75.6 61.7 52.2 41.0 34.1 29.2 19.2MAL 12-230 83.9 69.9 60.6 47.6 39.8 34.0 22.1MAL 6-110 40.0 3.1 29.0 22.8 18.8 16.1 10.8MAL 6-160 64.3 53.2 46.2 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123 MAL 12-150 104 106 109 111 114 120 124 127 139 MAL 12-160 118 121 125 128 131 137 141 144 154 MAL 12-200 134 141 147 150 154 160 166 170 186MAL 12-230 157 164 169 174 180 186 194 198 214 MAL 6-110 75.6 78.3 80.0 81.7 84.9 89.8 91.8 94.2 104 MAL 6-160 122 126 130 133 136 142 147 150 160 MAL 6-200 134 141 147 150 154 160 166 170 186以小时计放电容量---放电至1.80V/单体:安时/只电池型号 2 3 4 5 6 8 10 12 20 MAL 12-26 19.0 21.1 21.9 22.6 21.6 22.9 23.4 23.9 26.7 MAL 12-28 19.5 21.6 22.5 23.1 22.2 23.6 24.1 24.6 27.4 MAL 12-33 22.1 22.7 23.9 24.8 25.7 27.7 28.3 29.5 32.7 MAL 12-44 30.3 30.6 31.1 31.9 32.5 34.5 35.9 37.0 40.3 MAL 12-55 36.9 38.8 39.9 41.2 42.4 44.3 45.8 47.0 52.7 MAL 12-70J 48.1 49.4 50.0 51.2 52.3 54.1 56.0 57.8 64.1 MAL 12-70 49.1 50.4 51.0 52.2 53.4 55.2 57.2 59.0 65.4 MAL 12-80 56.6 57.4 59.0 60.7 62.2 64.5 65.9 68.3 75.7 MAL 12-90 63.7 66.4 67.7 69.2 70.3 73.4 75.7 78.1 86.1 MAL 12-100 69.0 71.8 73.6 75.5 78.2 82.4 85.1 87.7 95.4 MAL 12-110 75.7 78.3 80.2 82.8 86.2 90.3 93.1 95.5 106.2 MAL 12-120 86.5 89.0 90.4 92.0 94.0 100 104 107 116 MAL 12-135 100 102 103 104 106 110 115 118 128 MAL 12-150 107 109 111 114 118 123 128 130 144 MAL 12-160 122 124 127 131 136 142 146 149 159 MAL 12-200 144 149 155 156 159 165 172 177 193 MAL 12-230 160 166 172 178 184 193 200 205 222 MAL 6-110 77.2 79.9 81.8 84.5 87.9 92.1 94.9 97.4 108 MAL 6-160 126 129 132 136 141 148 152 155 166 MAL 6-200 144 149 155 156 159 165 172 177 193以小时计放电容量---放电至1.75V/单体:安时/只电池型号 2 3 4 5 6 8 10 12 20 MAL 12-26 19.2 21.2 22.0 22.7 21.9 23.1 23.6 24.1 26.7 MAL 12-28 19.7 21.7 22.6 23.3 22.5 23.8 24.3 24.9 27.4 MAL 12-33 22.3 23.0 24.0 25.0 25.8 27.8 28.5 29.7 32.8 MAL 12-44 30.5 31.0 31.5 32.2 32.9 34.9 36.3 37.3 40.6 MAL 12-55 37.2 39.1 40.5 41.6 42.6 44.7 46.1 47.3 53.0 MAL 12-70J 48.5 49.9 50.3 51.5 52.8 54.6 56.4 58.4 64.8 MAL 12-70 49.5 50.9 51.3 52.5 53.8 55.7 57.5 59.6 66.1 MAL 12-80 56.9 58.0 59.4 61.2 62.9 65.3 66.6 68.6 76.1 MAL 12-90 64.3 66.8 68.5 70.0 71.5 73.8 76.1 78.4 86.3 MAL 12-100 70.0 72.5 74.3 75.8 78.8 82.7 85.6 88.1 95.7 MAL 12-110 76.4 78.7 80.8 83.3 87.2 91.1 93.6 96.1 107MAL 12-120 87.5 90.0 91.0 93.0 94.8 101 104 107 116 MAL 12-135 102 103 103 105 107 111 115 119 128 MAL 12-150 108 110 111 115 119 124 129 131 145 MAL 12-160 122 125 127 131 136 143 147 150 160 MAL 12-200 146 151 156 158 160 167 173 177 193 MAL 12-230 161 167 173 179 186 194 202 206 223 MAL 6-110 77.9 80.3 82.4 84.9 88.9 92.9 95.5 98.0 109 MAL 6-160 127 130 132 136 142 149 153 156 167 MAL 6-200 146 151 156 158 160 167 173 177 193以小时计放电容量---放电至1.70V/单体:安时/只电池型号 2 3 4 5 6 8 10 12 20 MAL 12-26 19.4 21.3 22.3 22.9 22.4 23.4 24.1 24.5 27.0 MAL 12-28 19.9 21.9 22.8 23.5 23.0 24.1 24.8 25.3 27.9 MAL 12-33 22.6 23.5 24.8 25.7 26.5 28.5 29.1 30.3 33.3 MAL 12-44 31.0 31.7 32.1 33.0 33.9 35.8 37.4 38.4 41.8 MAL 12-55 38.0 40.3 41.7 42.8 43.9 45.6 47.2 48.7 54.6 MAL 12-70J 49.3 50.4 51.2 52.4 53.9 55.9 58.1 59.8 66.3 MAL 12-70 50.3 51.4 52.2 53.5 55.0 57.0 59.2 61.1 67.7 MAL 12-80 58.0 59.0 60.3 62.0 64.0 66.5 68.6 70.7 78.4 MAL 12-90 66.4 69.0 70.7 71.8 73.6 75.6 78.4 80.7 88.9 MAL 12-100 71.8 73.6 75.8 78.1 80.8 84.8 88.2 90.8 98.6 MAL 12-110 78.0 81.1 83.4 85.7 89.4 93.7 96.4 99.0 109.8 MAL 12-120 88.3 91.0 92.6 95.1 97.6 103 108 111 120 MAL 12-135 106 106 107 108 110 114 119 122 132 MAL 12-150 110 112 115 118 122 128 132 135 149 MAL 12-160 124 128 133 136 140 147 150 154 165 MAL 12-200 147 153 157 161 164 170 178 183 199 MAL 12-230 164 169 176 182 189 199 206 213 230 MAL 6-110 80 83 85 87 91 96 98 101 112 MAL 6-160 129 133 138 142 146 153 156 160 172 MAL 6-200 147 153 157 161 164 170 178 183 199。

火花机放电参数技巧

火花机放电参数技巧

火花机放电参数技巧一、引言火花机是一种常见的放电加工设备,广泛应用于模具制造、航空航天、汽车制造等领域。

在使用火花机进行加工时,放电参数的设置对加工效果和加工效率有着至关重要的影响。

本文将介绍火花机放电参数的技巧,以帮助读者更好地掌握火花机的使用方法。

二、火花机放电参数概述1. 放电电流:放电电流是指在放电过程中通过工件和电极之间的通道内所流过的电流。

放电电流越大,加工速度越快,但同时也会导致加工表面粗糙度增大。

2. 放电时间:放电时间是指在每次放电中通道内所持续存在的时间。

如果放电时间过长,则会导致加工表面出现烧伤现象;如果放电时间过短,则会导致加工效率低下。

3. 放电频率:放电频率是指单位时间内进行多少次脉冲放电。

频率越高,加工速度越快,但同时也会导致加工表面粗糙度增大。

4. 放电能量:放电能量是指每次脉冲所释放出来的能量大小。

放电能量越大,加工速度越快,但同时也会导致加工表面粗糙度增大。

三、火花机放电参数技巧1. 放电电流的设置技巧(1)对于硬度较高的材料,应适当提高放电电流,以提高加工效率;(2)对于表面要求较高的材料,应适当降低放电电流,以减小加工表面粗糙度;(3)在进行角度加工时,应适当增大放电电流,以提高加工效率。

2. 放电时间的设置技巧(1)对于硬度较高的材料,应适当延长放电时间,以提高加工效率;(2)对于表面要求较高的材料,应适当缩短放电时间,以减小加工表面粗糙度;(3)在进行角度加工时,应适当缩短放电时间,以减小角部出现烧伤现象。

3. 放电频率的设置技巧(1)对于硬度较高的材料,应适当增大放电频率,以提高加工效率;(2)对于表面要求较高的材料,应适当降低放电频率,以减小加工表面粗糙度;(3)在进行角度加工时,应适当增大放电频率,以提高加工效率。

4. 放电能量的设置技巧(1)对于硬度较高的材料,应适当增大放电能量,以提高加工效率;(2)对于表面要求较高的材料,应适当降低放电能量,以减小加工表面粗糙度;(3)在进行角度加工时,应适当增大放电能量,以提高加工效率。

SODICK参数1

SODICK参数1

电容切换 0~9分挡输入
高压同期电路
HP 高压同期电路 电流峰值
*** ON/OFF
(A)
**0
OFF
0
**1
0.5
**2
1.0
**3
1.5
**4
ON
2.0
**5
2.5
**6
3.0
**7
3.5
子脉冲、无损耗(NOW回路)的ON/OFF设定
HP ***
子脉冲 NOW回路
*0* *1*
OFF
*2* *3*
电极消耗
无影响
OFF
****
设定放电休止时间(0000~2500)直接输入
OFF:放电休止时间
设置一次脉冲的休止时间
OFF
****
**** 501
0000~2500:直接输入 504
505
OFF **** 0000 0001
0250 0251 0252 0523 0254 0255
时间 μs 1 1
电气条件
PL ON OFF IP
SV
S
* 0050 0040 0010 055 73
BASIC
V
HP PP
01 040 10
C
ALV OC
LF BASIC
0 0015 0000 0005
动作条件
JM
LS
02
02
LP DN 015 070
LNM 300
JS LNS STEP 020 0000 0.0000
间隔5μs 500~1000
逢5逢10为代表值,和对应时间
995
相同
1000
1000~2500

火花机放电参数标准

火花机放电参数标准

火花机放电参数标准火花机是一种常见的放电设备,广泛应用于工业生产中的金属加工、电力设备维护等领域。

在火花机的操作过程中,放电参数的标准化对于保证设备的正常运行和加工质量的稳定性至关重要。

本文将就火花机放电参数的标准进行详细介绍,希望能够对相关行业的从业人员有所帮助。

首先,火花机放电参数的标准主要包括放电电流、放电电压、放电脉冲频率等几个方面。

放电电流是指在放电过程中通过电极的电流大小,一般来说,放电电流越大,放电能量越大,但是也容易导致电极磨损加剧。

放电电压是指在放电过程中的电压大小,一般来说,放电电压越高,放电能量越大,但是也容易导致电极和工件的击穿。

放电脉冲频率是指单位时间内放电脉冲的次数,一般来说,放电脉冲频率越高,加工效率越高,但是也容易导致电极磨损加剧。

其次,根据不同的加工材料和加工要求,火花机放电参数的标准也会有所不同。

对于硬质材料的加工,一般需要采用较大的放电电流和放电脉冲频率,以确保加工效率和加工质量。

对于薄壁材料的加工,一般需要采用较小的放电电流和放电脉冲频率,以避免材料变形和损坏。

同时,对于不同的加工精度要求,也需要调整放电电压和放电脉冲频率,以确保加工精度和表面质量。

最后,火花机放电参数的标准化对于设备的维护和保养也有着重要意义。

合理的放电参数可以降低设备的磨损和损坏,延长设备的使用寿命。

同时,合理的放电参数也可以提高设备的加工效率和加工质量,提高生产效益。

综上所述,火花机放电参数的标准化对于保证设备的正常运行和加工质量的稳定性至关重要。

在实际操作中,需要根据加工材料和加工要求合理调整放电电流、放电电压和放电脉冲频率,以确保设备的正常运行和加工质量的稳定性。

希望本文的介绍能够对相关行业的从业人员有所帮助。

放电加工中的放电参数

放电加工中的放电参数

放电加工中的放电参数放电加工作为一种先进的加工工艺,广泛应用于精密加工领域。

放电加工的基本原理是利用电极间电火花放电产生高能量击穿加工物表面,从而实现工件材料的剥离。

而放电参数则是影响放电加工效果的关键因素。

放电参数主要包括放电电压、放电电流、脉冲宽度、脉冲频率等。

接下来我们将详细探讨这些参数对放电加工的影响及调控方法。

一、放电电压在放电加工过程中,电极与工件间的放电电压是非常重要的参数之一。

放电过程中,电极与工件之间的电场强度随着电压的升高而增大,因而产生的能量也随之变大。

这会导致放电过程中产生大量热,加工物表面温度升高,其物理性质会发生改变,如硬度变低、脆性变高等。

因此,不同的材料对应的放电电压也不同。

通常情况下,放电电压的调节范围为50V~400V,但普通材料的最大工作电压为200V左右。

如果输入的电压超过了这个范围,将会引起放电加工不稳定,同时可能使工件表面产生氧化。

二、放电电流放电电流是放电加工过程中的另一个重要参数。

放电电流是电极与工件之间的反应力量。

通常情况下,放电过程会生成电弧,产生电离气体和导体之间的电子移动,因而产生电流。

放电电流对工件材料的切削效果有很大的影响,所以不同的材料需要不同的电流。

放电电流的调控可以通过改变放电时间或放电电压来实现。

放电电流的值通常为1~40A之间。

放电电流如果过小,则放电强度不够,导致工件破裂。

如果过大,则会使电极表面的材料变得粗糙,且消耗能量过大。

三、脉冲宽度脉冲宽度是指一次电脉冲的持续时间。

一般情况下,脉冲宽度越长,加工效果越好。

这是因为脉冲宽度越长,放电电极和工件的距离越远,电弧的能量也会越大。

但脉冲宽度过长也会导致放电的热量累积,可能会引起工件变形,甚至熔化。

因此,脉冲宽度的值应该根据工件材料的不同来进行适当调节。

一般情况下,脉冲宽度的取值范围为1us~500us之间。

取值过大,容易使电极烧蚀,放电加工效率降低;取值过小则会导致电极疲劳、热量过高等问题。

园区储能放电参数

园区储能放电参数

园区储能放电参数
园区储能放电参数主要包括以下几个方面:
1. 放电时间:储能系统的放电时间需要根据园区用电需求来确定,以确保在高峰用电时段能够满足园区的电力需求。

2. 放电功率:根据园区用电负荷的实际情况,计算出储能系统的最大放电功率,以确保储能系统在需要时能够提供足够的电力。

3. 能量容量:储能系统的能量容量是指其存储的电量,需要根据园区用电量及用电负荷来确定。

4. 充放电效率:储能系统的充放电效率决定了其储能和供电的能力,需要根据园区的实际需求进行选择。

5. 安全性:储能系统的安全性至关重要,需要选择符合相关安全标准的产品,并确保在使用过程中采取必要的安全措施。

园区储能放电参数的确定需要考虑多个因素,包括园区的用电负荷、用电量、高峰用电时段、储能系统的投资成本等。

建议根据实际情况进行具体分析,以便选择最适合园区的储能系统。

放电加工中的放电参数优化

放电加工中的放电参数优化

放电加工中的放电参数优化放电加工是一种高精度加工技术,广泛应用于模具制造、航空航天、汽车、医疗器械等领域。

放电加工通过电脉冲放电的方式在工件表面上进行烧蚀加工,可以制造出高精度、高复杂度的工件。

放电加工中的放电参数优化是影响放电加工质量的一个重要因素。

一、放电参数的基本参数放电参数是指影响放电加工过程中脉冲放电的参数,通常包括脉冲幅值、脉冲宽度和频率等几个方面:1. 脉冲幅值:脉冲幅值是指脉冲放电的电压幅值,影响放电通量的大小。

在一定范围内,脉冲幅值越大,放电通量越大,加工速度越快。

但是过高的脉冲幅值容易引起工件表面的损伤,影响加工质量。

2. 脉冲宽度:脉冲宽度是指脉冲放电的时间宽度,影响放电强度的大小。

在一定范围内,脉冲宽度越宽,放电强度越大,加工速度越快。

但是过宽的脉冲宽度会导致工件表面过度烧蚀,影响加工质量。

3. 频率:频率是指单位时间内脉冲放电的次数,影响放电间隔时间的长度。

在一定范围内,频率越高,放电通量越大,加工速度越快。

但是过高的频率会导致工件表面的连续烧蚀,难以控制,影响加工质量。

二、放电参数优化的方法为了得到高质量的放电加工成果,需要对放电参数进行优化调整。

下面介绍几种常见的放电参数优化方法:1. 基于实验方法的优化:通过在实验中比较不同放电参数对加工效果的影响,找到最佳的参数组合,从而达到优化放电参数的目的。

但是这种方法需要耗费大量的时间和精力,因此只适用于小规模的试验。

2. 基于经验法的优化:通过工艺师经验来确定最佳的参数组合,通常是基于以往的实验数据进行分析和总结,然后给出相应的优化建议。

这种方法的优点是经验总结比较有针对性和可靠性,但是缺点是受经验的局限性,对新的加工工艺需要耗费大量的时间和精力进行试验。

3. 基于计算方法的优化:通过建立相应的数学模型来预测不同参数组合下的加工效果,从而找到最佳的放电参数。

这种方法的优点是能够快速地进行参数优化,缺点是需要对加工过程进行建模,建模精度对优化结果的影响较大。

刷形放电标准

刷形放电标准

刷形放电标准刷形放电是一种常见的电晕放电现象,通常发生在两个带电体之间或带电体与接地体之间的电场中。

刷形放电的标准是衡量刷形放电强度和特性的重要依据。

以下是关于刷形放电标准的详细介绍。

一、刷形放电的定义和特点刷形放电是指在两个带电体之间或带电体与接地体之间的电场中,由于电场强度超过空气的击穿强度,导致空气发生电离,形成一团连续的、类似刷子的放电现象。

刷形放电的特点包括:1. 连续性:刷形放电是一团连续的放电通道,不同于脉冲放电或火花放电。

2. 形状:刷形放电的形状类似于刷子,放电通道在空间中延伸,形成一团连续的等离子体。

3. 声音:刷形放电通常伴随着明显的噪声,这是因为放电过程中空气分子的振动产生的。

4. 光:刷形放电会产生可见光,放电通道发出蓝紫色光。

二、刷形放电的标准分类刷形放电的标准可以根据不同的应用领域和需求进行分类,主要包括以下几种:1. 电气设备标准:针对不同类型的电气设备,如开关、变压器、电缆等,制定相应的刷形放电标准。

2. 环境标准:针对不同环境条件,如温度、湿度、气压等,制定相应的刷形放电标准。

3. 安全标准:针对刷形放电可能带来的安全风险,如电击、火灾等,制定相应的安全标准。

三、刷形放电的标准参数刷形放电的标准参数包括放电电流、放电电压、放电频率、放电通道长度、放电声音、放电光等。

这些参数可以用来衡量刷形放电的强度和特性。

1. 放电电流:放电电流是衡量刷形放电强度的重要参数,通常用安培(A)表示。

2. 放电电压:放电电压是衡量刷形放电强度的另一个重要参数,通常用伏特(V)表示。

3. 放电频率:放电频率是指单位时间内刷形放电发生的次数,通常用赫兹(Hz)表示。

4. 放电通道长度:放电通道长度是指放电通道在空间中延伸的长度,通常用米(m)表示。

5. 放电声音:放电声音是指刷形放电过程中产生的噪声,通常用分贝(dB)表示。

6. 放电光:放电光是指刷形放电过程中产生的光,通常用坎德拉(cd)表示。

额定充放电倍率

额定充放电倍率

额定充放电倍率
对于使用电池技术的设备来说,额定充放电倍率是一个非常重要的
参数。

在了解额定充放电倍率之前,我们需要先了解一些基本概念。

一、什么是充放电倍率?
简单的说,充放电倍率表示电池在单位时间内充放电的速率。

比如1C
的充电倍率表示电池在1小时内能够充满电,1C的放电倍率则表示电
池在1小时内能够放出全部电量。

二、为什么要了解额定充放电倍率?
正确的选择电池的额定充放电倍率可以让我们更好的使用电池,并且
可以延长电池的寿命。

如果我们选择充放电倍率过高的电池,可能会
导致电池过热或者寿命缩短。

而选择充放电倍率过低的电池,则会导
致充电时间过长,电池不能充满或放电时间不够。

三、如何选择正确的充放电倍率?
在选择电池的充放电倍率时,我们需要考虑设备的功耗和电池的容量。

设备需要多少功耗,就需要选择多大的充放电倍率。

电池的容量越大,我们就需要更高的充放电倍率来保证充满电的时间或放电时间。

另外,电池的质量也非常重要。

高品质的电池不仅可以提供更稳定的
电流输出,而且更加耐用。

选择大品牌的电池时,我们可以去查看其额定充放电倍率,并参考设备的功耗和电池容量来进行选择。

四、结语
对于使用电池技术的设备来说,选择正确的额定充放电倍率是非常重要的。

通过合适的充放电倍率,我们可以更好的利用电池,并延长电池的使用寿命。

同时,选择高品质的电池也是非常必要的。

充放电功率因数

充放电功率因数

充放电功率因数充放电功率因数是电力系统中的一个重要参数,它反映了电能的利用效率和电流的质量。

在电力系统中,充放电功率因数直接影响着电能的利用效率和电能质量。

充放电功率因数为1时,表示电能的利用效率最高,电流质量最好;而充放电功率因数小于1时,表示电能的利用效率降低,电流质量下降。

因此,了解和掌握充放电功率因数对电力系统的影响是非常重要的。

充放电功率因数是指电流与电压之间的相位差的余弦值,也可以理解为有功功率与视在功率之间的比值。

充放电功率因数的数值范围在-1到1之间,其中1表示纯有功功率,0表示纯无功功率,-1表示有功功率与无功功率的相位差为180度。

充放电功率因数越接近1,电能的利用效率越高,电流质量越好;而充放电功率因数越接近0或负数,电能的利用效率越低,电流质量越差。

在电力系统中,充放电功率因数的大小直接影响着电能的利用效率和电能质量。

当电力系统中的负载功率因数为1时,电能的利用效率最高,电流质量最好。

但是,由于负载的特性不同,负载功率因数往往小于1,在实际运行中会产生一定的无功功率。

这些无功功率不仅浪费了电能,还会导致电压的波动和电能质量的下降。

因此,提高充放电功率因数是提高电能利用效率和电能质量的重要手段之一。

为了提高充放电功率因数,可以采取以下措施:1. 使用功率因数校正设备:通过安装功率因数校正设备,可以实时监测和调整负载的功率因数,使其接近1,从而提高电能的利用效率和电能质量。

2. 优化电力系统的设计:在设计电力系统时,应合理选择电缆、变压器和电动机等设备的容量和参数,使其满足负载的功率因数要求,减少无功功率的产生。

3. 合理安排负载:合理安排负载的运行顺序和工作方式,避免同时启动大功率负载,减少无功功率的产生。

4. 加强对负载的管理和维护:定期检查和维护负载设备,确保其正常运行,减少无功功率的损耗。

在实际应用中,充放电功率因数的改善对于提高电能的利用效率和电能质量具有重要意义。

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二级参数
SV 该参数用来设置加工“电压”,即零件和电极之间的距离。该参数被称作 “伺服”。 伺服控制电极在加工表面的前进,因此它影响电极速度 伺服的数值用%表示。在机器内会进行其它计算来控制“零件---间隙----电极”平衡,这种平衡叫做“伺服控制
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为保证表面精加工的平整性并获得准确的尺寸,对于一个 给定的P和A,应该在每次火花放电时提供相同的能量。这 种模式被称为恒定脉冲模式
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主要参数
M
该参数用来确定加工模式。有两种不同的加工模式 “恒定脉冲” 模式 M1模式具有“标准的”正方形形状,这也是恒定脉冲模式的火花特征。 这种模式通常被用来做粗加工或那些需要清除大量材料的加工。 M7, M14和M26模式与M1模式在火花形状上相同,但他们使用不同的伺服 控制程序 M7模式特别适合于那些希望用外来材料创建出自己的工艺的用户。这 种模式的火花强度没有那么刺目,便于加工监控
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二级参数
RF 该参数设置参考电弧电压,用1/2伏作为单位。每个火花,在延迟时间后 以较低的电压进入加工阶段,这个电压就称作电弧电压。该电压指向 参考线从而保证了加工的稳定性 正常情况下,CHARMILLES已经在工艺中对该参数给出了定义
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放电参数
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概述
EDM是通过连续的火花放电完成的 简单地讲,我们可以将这种现象概括为“由一系列‘开接触’和 ‘闭接触’位置组成“。例如,我们首先让电流流动一段时间, 然后将其停止,这样就可以清除掉那些被腐蚀的颗粒并可以对加 工区域(可能达到12000度)进行冷却 。 下面的简化图显示了使用火花腐蚀进行材料清除的基本原理。
11.01.2012
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CONFIDENTIAL 2
概述
加工这里只是希望能够给出其简化形式,从而帮助读者 理解在调整火花时所用到的参数。
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CONFIDENTIAL 3
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主要参数
V 该参数用来设置放电点火(延迟)的电压。V值取值范围是从80到200伏 ,以40作为一个增量单 位
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二级参数
B 静止时间是指两次上行/下行移动之间的间隔的时间
R 设置收缩时间 U 设置加工时间 Vpuls 定义电极的收缩速度
最后,总结一下"恒定脉冲"模式,其分类如下
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主要参数
“弛张式脉冲”模式 M4模式用于Charmilles开发的工艺中的精加工操作
M4模式属于“弛 张式脉冲”模式,其原理可以概括为一个电容器充电过程 。该电容器将会在一个规定时刻发电,产生一个非常不准确的易变的 曲线。使用电容器可以获得更好的表面精加工质量 M6模式用于Charmilles开发的工艺中的抛光操作,这种模式同样在加工期 间使用电容器 弛 张式脉冲模式通常也被称为"微精"加工。弛 张式脉冲模式在加工阶段 使用电容器的缺点在于会显著增加磨损百分率
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主要参数
M2和M3的形状具有一定的特殊性,这两种模式的特征在于其火花形状 。火花形状会导致电极磨损程度的不同,通常来讲,陡峭斜面的形 状比平缓斜面的形状会造成更多的电极磨损 M8, M15和M27模式在火花形状上与M2模式相同,区别在于它们使用 不同的伺服控制程序 M9, M16和M28模式在火花形状上与M3模式相同,区别在于它们使用 不同的伺服控制程序
主要参数
P(电流) 和 A(脉宽)
P 和 A 是决定间隙(火花间距)大小的基本参数。 火花间距会在将要加工的零件上产生一个凹陷,这个凹陷将决定表面精加 工的效果 如果P和A的能量很高,则凹陷大,表面经精加工粗糙。 如果P和A的能量适中,则凹陷小,表面经精加工均匀
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主要参数
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