一次性电池容量测试对比

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一次性锂电池容量精确测量的改进电路

一次性锂电池容量精确测量的改进电路

收稿日期:2010-03 作者简介:刘煜(1973—),男,硕士,从事项目开发管理工作。

一次性锂电池容量精确测量的改进电路刘 煜,傅必亮(上海美多通信设备有限公司,上海200333) 摘要:针对法国S AFT 公司型号为LO 26SHX 的一次性锂电池的技术特性,提供一种可以精确测量出其电池容量的一种改进电路。

关键词:一次性锂电池;容量;精确测量中图分类号:T M930 文献标识码:B 文章编号:1006-2394(2010)07-0030-02The I m provem en t C i rcu it to Accura tely M ea sure the Capab ilityof the Pr imary L ith i u m Ba tteryL IU Yu,F U B i 2liang(ShanghaiMett o Communicati on Equi pment Co .L td,Shanghai 200333,China )Abstract:I n accordance with the perf or mance of the p ri m ary lithium battery —LO26SHX p r oduced by the S AFT Cor porati on in France,a circuit t o measure the capability accurately is p r ovided in this paper .Key words:the p ri m ary lithiu m battery;capability;measure accurately0 引言随着我国I T 产业的快速发展,大量I T 产品的普及,市场上对锂电池的需求越来越大,而不同厂家的锂电池质量有别,对其性能的要求以及电池容量测量的要求也越来越高。

通常测量一次性锂电池容量的方法是:在其两端加一定负载,然后测量它的放电时间。

电池容量的测试方法以及放电电流的选择

电池容量的测试方法以及放电电流的选择

电池容量的测试方法以及放电电流的选择之宇文皓月创作电池容量的大小是以该电池在规定的电流下所能持续的放电时间来衡量,例如:某12V充满电普通铅酸电池在1A的放电电流下,由正常电压放电到放电终止电压10.5V时,持续时间为10小时则该电池的容量为10AH.(1A乘以10小时=10AH)电池的容量在分歧的放电电流下所能释放的容量值其实不相同,这是电池特性。

放电电流越大容量值越小。

(例如:10AH的电池当你以1A电流放电,放电时间有10小时,可是当你以5A电流放电时,放电时间却只有1.5小时甚至更少,也就是说该电池在1A电流下的容量是1A乘以10小时=10AH,在5A电流下的容量是5A乘以1.5小时=7.5AH。

我们可以这样理解,当一个运动员以百米冲刺的速度跑步,估计跑个2千米就会累趴下,可当他慢跑时却能完成40千米的长跑)当我们要测试一个电池的容量时,首先要明白测试的目的,如果测试的目的是为了检验电池容量和厂家标称值是否相同,则应咨询电池厂家的测试尺度(放电电流和放电终止电压),测试尺度分歧,结果自然无法比较。

如果测试的目的是为了检验该电池在使用产品上的放电时间则应该按产品的平均工作电流设置,测出容量结果后除以所设置的放电电流则为放电时间,单位为小时。

(例如:12V电动车用动力电池测试结果为12AH放电电流为5A则放电时间为2.4小时即2小时24分钟,如果电动车在该电流下的平均车速为30公里,则电动车的行驶里程为72公里)电池容量测试仪的选择明白了以上知识,我们也就容易理解容量测试仪的测试能力主要是看放电电流和放电终止电压的调节范围,我们选购时尽量选择放电终止电压和放电电流能自由调节的。

这样检测仪的通用性强。

放电终止电压的调节范围决定了测试仪测试电池组的电压伏数,也就是说1-24V调节范围的测试仪只能测试放电终止电压设定在24V以内的电池或电池组,36V的电池是无法测试的。

至于放电电流范围则最好能同时兼顾电池的厂家测试尺度和电池使用产品的工作电流。

南孚 劲量 金霸王 长虹4种5号AA碱性电池放电容量对比测试

南孚 劲量 金霸王 长虹4种5号AA碱性电池放电容量对比测试

南孚劲量金霸王长虹4种5号AA碱性电池放电容量对比测试发表于32 天前⁄⁄⁄被围观457 views+购买了南孚、劲量、金霸王、长虹4种常见,进行了容量测试对比,因和镍氢电池不同,并不能1次放干净所有电量,特别是大电流情况下,因此,为了充分放出电池电量、体现不同电流下供电能力、节省时间(小电流要N天),放电电流分1000mA,500mA,200mA,70mA,4挡,依次逐挡减小放电。

结论1,容量南孚最高,小电流续航能力优秀,低功耗电器首选;2,大电流下,金霸王输出能力最高,估计电流越大,优势会更明显。

但属于迅速死亡,大电流放电后,小电流下已无多少能量,特别适合于照相机等大电流场合。

3,劲量、长虹容量也较高。

4,可以看出,这些应当都是正品,和前面测试的南孚假货(只有几百mAh)等其他电池比,根本不是1个级别。

以上结论不构成购买建议,因样品随机购买,可能不代表此类产品共性,测试方法未严格遵守国标,测试结果仅供参考。

我在超市购买的电池价格(都是5号):南孚聚能环2元金霸王2.5元劲量2.5元长虹2元4种5号碱性电池容量测试4种碱性电池照片另外,对几种碱性电池进行了充电测试,我是绝对不赞成对1次性电池充电的,但目前个别厂家一直在出售,1次性碱性电池充电器,我想通过数据,对此现象进行粗浅的探讨。

通过充电发现,上述4种电池,南孚碱性聚能环有一定充电能力,前3次可放出冲入电量的70%左右,最多的1次可达1000mAh以上,第四次充电就漏夜了,充电性能最弱的是金霸王,基本不能充电,劲量、长虹一般,2-3次漏夜,电池碱液滴到手背上,是很疼的,我才知道。

这里要指出的是,如果没有智能充电自停,电流进行限制,1次充电漏夜,甚至爆炸,也是可能的,我进行了适当的安全防护,较为合理的充电方式,才敢做此试验,大家千万别跟我学。

为什么有点电池充电只漏夜,有的却要爆炸,这差距也忑大了些吧?这个和钢壳密封性能有关,密封很严的,不容易漏液,但容易爆炸,有的钢壳象镍氢电池一样,根本不密封,有气孔,内部是软性密封,这种就不会爆炸。

金霸王Duracell 5号AA LR6 碱性电池评测报告

金霸王Duracell 5号AA LR6 碱性电池评测报告

金霸王Duracell 5号AA LR6 碱性电池评测报告发表于81 天前⁄电池⁄测试产品:金霸王(Duracell)5号(LR6)碱性电池生产厂家:金霸王(中国)有限公司公司网站: 产品型号:MN1500B6执行标准:GB/T 8897.2-2005保质期:7年生产日期:2005年10月测试时间:2006年2月测试温度:20℃±5℃价格:11.90元(六支装)单价:1.98元/支一次电池(碱性、碳性)测试方法说明:一次电池的检测方法与镍氢、锂离子电池的恒流放电方法不同,采取的是恒电阻放电测试法,简单来说就是把电池和一规定阻值的电阻串联进行放电,再测量放电电压降到某一电压值时的放电时间来衡量。

由于一次电池测试标准出现较早受当时测量技术所限很难提供mAh(毫安时)和mWh(毫瓦时)指标,所以仅使用了一个放电时间来简单衡量。

而目前测量技术已经大大进步,同时也为了与前面的镍氢电池对比,本实验室所有一次电池的测试中均提供mAh和mWh 指标。

还需要说明的是,一次电池适合于小电流间断放电环境,如果对其进行大电流放电电压很快就会下降到截止电压以下,而且越大电流放电一次性放出的容量就越小。

所以测试中不同阻值放电的容量是不一样的,小阻值(大电流)放电无法一次放干净,放完电的电池放置一段时间电压就会恢复。

一、外形包装挂卡包装正面挂卡包装反面二、电池细节电池侧面图(1)电池侧面图(2)电池正极细节图电池负极细节图三、重量及尺寸质量测量:1#:24.067 g 2#:23.970 g 3#:23.929 g 4#:23.814 g 5#:23.769 g 6#:23.965 g 平均质量:23.919 g尺寸:1#:直径:14.00mm 高:50.32mm 2#:直径:14.00mm 高:50.22mm 3#:直径:14.00mm 高:50.32mm 4#:直径:14.04mm 高:50.42mm5#:直径:14.00mm 高:50.26mm 6#:直径:14.04mm 高:50.42mm 平均尺寸:直径:14.01mm 高:50.33mm四、电气试验(1)初始状态:开拆包装后直接测量初始电压和电池内阻。

碱性干电池电池电量评测(南孚聚能环5号 LR6 AA)

碱性干电池电池电量评测(南孚聚能环5号 LR6 AA)

南孚聚能环5号LR6 AA 无汞碱性电池评测测试产品:南孚聚能环5号(LR6 SIZE AA)无汞碱性电池公司网站:产品型号:LR6执行标准:GB/T 8897.2-2005生产日期:2005年12月测试时间:2006年1月测试温度:20℃±5℃价格:10.90元(六支装)单价: 1.82元/支一次电池(碱性、碳性)测试方法说明:一次电池的检测方法与镍氢、锂离子电池的恒流放电方法不同,采取的是恒电阻放电测试法,简单来说就是把电池和一规定阻值的电阻串联进行放电,再测量放电电压降到某一电压值时的放电时间来衡量。

由于一次电池测试标准出现较早受当时测量技术所限很难提供mAh(毫安时)和mWh(毫瓦时)指标,所以仅使用了一个放电时间来简单衡量。

而目前测量技术已经大大进步,同时也为了与前面的镍氢电池对比,本实验室所有一次电池的测试中均提供mAh和mWh指标。

还需要说明的是,一次电池适合于小电流间断放电环境,如果对其进行大电流放电电压很快就会下降到截止电压以下,而且越大电流放电一次性放出的容量就越小。

所以测试中不同阻值放电的容量是不一样的,小阻值(大电流)放电无法一次放干净,放完电的电池放置一段时间电压就会恢复。

一、外形包装三、重量及尺寸质量测量:1#:23.854 g 2#:23.886 g 3#:24.045 g4#:23.819 g 5#:24.132 g 6#:23.923 g平均质量:23.943 g尺寸:1#:直径:13.94mm 高:50.32mm 2#:直径:13.94mm 高:50.34mm3#:直径:13.94mm 高:50.16mm 4#:直径:13.94mm 高:50.16mm5#:直径:13.94mm 高:50.36mm 6#:直径:13.94mm 高:50.32mm平均尺寸:直径:13.94mm 高:50.28mm四、电气试验(1)初始状态:开拆包装后直接测量初始电压和电池内阻。

电池容量测试实验报告

电池容量测试实验报告

电池容量测试实验报告一、实验目的本次电池容量测试实验的主要目的是准确测量不同类型电池的实际容量,评估其性能表现,并为相关产品的设计和使用提供可靠的数据支持。

二、实验原理电池容量指的是电池在一定条件下能够释放出的电荷量,通常以安时(Ah)或毫安时(mAh)为单位。

本次实验采用恒流放电法来测量电池容量。

即在恒定电流的情况下,对电池进行放电,直至电池电压达到截止电压,通过记录放电时间和放电电流,计算出电池的容量。

三、实验设备与材料1、电池测试设备:能够提供恒定电流放电,并精确测量放电时间和电压的电池测试仪。

2、被测电池:本次实验选取了常见的几种电池类型,包括锂离子电池、镍氢电池和铅酸电池。

3、连接导线:用于连接电池和测试设备。

4、数据记录设备:用于记录实验过程中的各项数据。

四、实验步骤1、准备工作确保电池测试仪处于正常工作状态,校准仪器的电流和电压测量精度。

对被测电池进行外观检查,确保电池无明显的损坏、变形和漏液现象。

将电池充满电,按照电池的充电规范进行操作。

2、连接测试设备使用连接导线将电池的正负极与电池测试仪的对应接口连接牢固,确保接触良好,以减少接触电阻对测试结果的影响。

3、设定测试参数根据不同类型电池的特性,设置合适的放电电流和截止电压。

一般来说,锂离子电池的截止电压为 30V,镍氢电池为 10V,铅酸电池为18V。

放电电流的选择应根据电池的额定容量和使用场景来确定,通常为电池额定容量的 02C 或 05C(C 表示电池的额定容量)。

4、开始测试启动电池测试仪,开始对电池进行恒流放电。

在放电过程中,实时监测电池的电压和放电时间,并记录数据。

5、结束测试当电池电压达到设定的截止电压时,电池测试仪自动停止放电。

记录此时的放电时间,并根据放电电流和放电时间计算出电池的容量。

6、重复测试为了提高测试结果的准确性和可靠性,对每种类型的电池进行多次重复测试,并取平均值作为最终的测试结果。

五、实验数据记录与处理以下是本次实验中不同类型电池的测试数据记录和处理结果:|电池类型|放电电流(A)|放电时间(h)|电池容量(Ah)|平均容量(Ah)||||||||锂离子电池|05|45|225|23||锂离子电池|05|42|21||锂离子电池|05|46|23||镍氢电池|02|105|21|205||镍氢电池|02|102|204||镍氢电池|02|108|216||铅酸电池|02|85|17|175||铅酸电池|02|88|176||铅酸电池|02|82|164|六、实验结果分析1、锂离子电池从测试结果来看,锂离子电池的平均容量约为 23Ah,具有较高的能量密度和较长的使用寿命。

南孚聚能环5号 LR6 AA 无汞碱性电池评测

南孚聚能环5号 LR6 AA 无汞碱性电池评测

南孚聚能环5号LR6 AA 无汞碱性电池评测发表于71 天前⁄电池⁄暂无评论⁄被围观186 views+测试产品:南孚聚能环5号(LR6 SIZE AA)无汞碱性电池生产厂家:福建南平南孚电池有限公司公司网站:产品型号:LR6执行标准:GB/T 8897.2-2005生产日期:2005年12月测试时间:2006年1月测试温度:20℃±5℃价格:10.90元(六支装)单价:1.82元/支一次电池(碱性、碳性)测试方法说明:一次电池的检测方法与镍氢、锂离子电池的恒流放电方法不同,采取的是恒电阻放电测试法,简单来说就是把电池和一规定阻值的电阻串联进行放电,再测量放电电压降到某一电压值时的放电时间来衡量。

由于一次电池测试标准出现较早受当时测量技术所限很难提供mAh(毫安时)和mWh(毫瓦时)指标,所以仅使用了一个放电时间来简单衡量。

而目前测量技术已经大大进步,同时也为了与前面的镍氢电池对比,本实验室所有一次电池的测试中均提供mAh和mWh指标。

还需要说明的是,一次电池适合于小电流间断放电环境,如果对其进行大电流放电电压很快就会下降到截止电压以下,而且越大电流放电一次性放出的容量就越小。

所以测试中不同阻值放电的容量是不一样的,小阻值(大电流)放电无法一次放干净,放完电的电池放置一段时间电压就会恢复。

一、外形包装挂卡包装正面挂卡包装反面二、电池细节电池侧面图(1)电池侧面图(2)电池正极细节图电池负极细节图三、重量及尺寸质量测量:1#:23.854 g 2#:23.886 g 3#:24.045 g 4#:23.819 g 5#:24.132 g 6#:23.923 g 平均质量:23.943 g尺寸:1#:直径:13.94mm 高:50.32mm 2#:直径:13.94mm 高:50.34mm 3#:直径:13.94mm 高:50.16mm 4#:直径:13.94mm 高:50.16mm5#:直径:13.94mm 高:50.36mm 6#:直径:13.94mm 高:50.32mm 平均尺寸:直径:13.94mm 高:50.28mm四、电气试验(1)初始状态:开拆包装后直接测量初始电压和电池内阻。

电池容量测试方法比较

电池容量测试方法比较

节 负 载 , 录 数据 等 ; 记 ( ) 电和 再 充 电需 消 耗许 多 电 能 , 3放 同时 , 放 电存 在散 热 问题 ; ( ) 电和再 充 电需 2 h以上 ; 4放 0 () 5 由于人 工 测 量 , 观察误 差 和温 度 的变 化都 会 影 响测试 结 果 。
20 —0 0 2 8—1 收 稿 4
维普资讯






20 0 2年 1 0月
过放 电后 电池 组 的 参 量 变 化 , 初 步估 算 电池 组 来
的容量 状 态 。 电源 监控 控 制测 试 法有 以下 特 点 : () 1 不需 另外 增加 其 它 电池 容量 检 测设 备 ; () 2 仅能 实 现对 整组 电 池 的监 测 ; () 3 由于估算 的依 据是 整组 电池 的端 电压 , 难 以实 现较 为 准确 地 对单 体 电池 判断 和估 算 。 2 3 曲线 比较 方 法 . 曲线 比较 法利 用 电池 容量 测试 设 备对 电池 组
郭 小 瑞
Guo Xi o ui ar
河南 省通 信 公 司武 陟县 电信 局
摘 要
4 4 5 武 陟 59 0
W uz iTee o Bu e u o na lc h lc m r a fHe n Tee om m p ny Co a
获 取 电池 组 的容 量信 息是 电信 动 力维护 部 门的重要 工作 内容 。介 绍 了几种 电 池组 容 方 法
量 测试 方 法 , 并从 实现 方 法 、 组成 及 效果 等方 面给 以探 讨和 比较 。
关键 词 电池 组 容 量 测试 分 类号 TM9 1 TM9 1 3
Ab t a t T0 o an i f r to b utt e c p c t fba t r s a mp r a wor f t lc sr c bt i n o ma i n a o h a a iy o te y i n i o t nt k o e e om p we i t n n e d p rme t . i ri l nto u e e e a a t r a c t e tng me ho s , o rma n e a c e a t n Th sa tce i r d c ss v r lb te y c pa iy t si t d

镍氢充电电池横向评测 最佳“电源”

镍氢充电电池横向评测 最佳“电源”

镍氢充电电池横向评测最佳“电源”作者:来源:《新电脑》2013年第04期充电电池比传统的干电池容量更大,它们在相同体积下往往能够提供3倍于干电池的容量,而且它们还能够进行上百次的再次充电。

实际上即便是容量最大的一次性锂电池容量也只比三洋Ni-MH 2 700mAh的镍氢电池多15%,而这款电池是我们本次测试的最终赢家。

为了进行这次测试,我们找来了在国内能通过各种渠道买到的主要充电电池,并对每款电池都先进行放空,再使用最佳充电模式对它们进行充电,之后测试这些电池的最大容量。

我们通过一个特殊的软件控制闪光灯的闪烁,所有测试的充电电池都在满电的情况下装入闪光灯中为其供电,我们将精确记录闪光的次数,进而可以获得电池的实际电量。

实际测试表明,我们本次测试的镍氢充电电池可以点亮闪光灯358~804次;作为对照,一次性的锂电池的成绩为484~919次;而使用碱性电池进行测试时,则只能达到94~248次。

这种测试方法主要测试了充电电池连续多次集中放电的能力。

使用这种方法,我们用很短的时间就从单节充电电池中放出了2 700mAh的电能。

而对于普通用户来说,实际使用电池时,往往不会有这么高的强度,如果使用的是低自放电的电池,那么真实的电池表现还要比我们的测试结果更好一些。

在本次测试中我们选择了大家耳熟能详的品牌,包括劲量、三洋、超霸等,相信一定会有大家中意的产品。

值得一提的是,电池的寿命是否能够达到厂商的标称值,以及是否能够一直保持刚买来时的容量,在很大程度上都取决于充电器的质量,只有好的充电器才能在充电或放电的过程中更好地保护我们的电池,让电池发挥出最大的效能。

质量低劣的充电器有可能还会导致镍氢电池损坏。

通常来说,我们建议大家购买200元以上的品牌充电器,它们往往更能保护我们的电池。

镍氢电池特性镍氢电池(Ni-MH)是由镍镉电池(NiCd)改良而来的,它以可吸收氢的金属代替镉(Cd)。

它以相同的价格提供比镍镉电池更高的容量,同时记忆效应较小,并且对环境污染少——不含有毒重金属镉(Cd)。

新能源汽车电池包容量测试及校正的方法

新能源汽车电池包容量测试及校正的方法

新能源汽车电池包容量测试及校正的方法随着环境污染和能源危机的日益严重,新能源汽车作为一种清洁、可持续的交通工具,受到了越来越多的关注。

其中,电池是新能源汽车最关键的组成部分之一,决定了其续航里程和性能。

因此,电池包容量的准确测试和校正方法至关重要。

下面将介绍几种常见的电池包容量测试及校正方法。

一、恒流放电法:恒流放电法是最常见、最直观的电池容量测试方法。

其原理是通过将电池包连接到一个负载电阻上并施加一个恒定的电流,然后测量电池放电时间,根据放电时间和放电电流计算电池容量。

具体操作步骤如下:1.将电池包充满电。

2.将电池包连接到一个负载电阻上,并施加一个恒定的电流。

3.记录电池包的放电时间。

4.根据电池包的放电时间和放电电流计算电池容量。

这种方法的优点是简单易行,不需要复杂的设备,只需一台电阻器和计时器即可。

但是其缺点是容易受到温度和环境影响,且在放电过程中电池的电压会变化,影响精确性。

二、恒功率放电法:恒功率放电法是一种更为准确的电池容量测试方法。

其原理是通过控制电池包的放电功率,并测量电池的放电时间,然后根据放电时间和放电功率计算电池容量。

具体操作步骤如下:1.将电池包充满电。

2.将电池包连接到一个负载电阻上,并施加一个恒定的功率。

3.记录电池包的放电时间。

4.根据电池包的放电时间和放电功率计算电池容量。

恒功率放电法相比恒流放电法具有更高的精度和稳定性,可以消除电池的电压变化对测试结果的影响。

但是需要更复杂的测试设备,并且对于不同类型的电池包需要对功率进行不同的控制。

三、标准充放电法:标准充放电法是一种较为精确的电池容量校正方法。

其原理是通过将电池包放电至其中一种标准电压,并测量放电时间,然后根据放电时间和标准电压计算电池容量。

具体操作步骤如下:1.将电池包充满电。

2.将电池包连接到一个负载电阻上,并放电至其中一种标准电压(例如3.0V)。

3.记录电池包的放电时间。

4.根据电池包的放电时间和标准电压计算电池容量。

双鹿Pairdeer 5号AA LR6碱性电池评测报告

双鹿Pairdeer 5号AA LR6碱性电池评测报告
3#:直径:14.04mm 高:50.10mm 4#:直径:14.04mm 高:50.12mm
5#:直径:14.02mm 高:50.12mm 6#:直径:14.04mm 高:50.12mm
平均尺寸:直径:14.04mm 高:50.12mm
四、电气试验
(1)初始状态:
开拆包装后直接测量初始电压和电池内阻。
本次测试的双鹿5#碱性电池与前面测试的南孚和劲量比大电流放电能力领先较多,仅比金霸王(Duracell)碱性电池稍差一些,所以对于需要大电流放电的场合如数码相机,电动玩具等使用双鹿碱性电池将会取得较好的效果。
×碱性电池在不同的放电电流下放出的电量是不同的,所以本检测提供了3.9欧和10欧放电两个指标,3.9欧放电可反映电池使用在马达、玩具、数码相机上的应用情况,而10欧放电则反映电池在常用的中小电流下(磁带录音机、随身听、多功能MP3)的应用情况。
放电时间:338.97 分钟 5.649 小时
平均放电电压:1.094 V (伏)
平均放电电流:280.5 mA(毫安)
10欧连放平均值:
容量:2074mAh 总能量:2398mWh
放电时间:1092.50 分钟 18.208 小时
平均放电电压:1.156 V (伏)
平均放电电流:115.6 mA(毫安)
还需要说明的是,一次电池适合于小电流间断放电环境,如果对其进行大电流放电电压很快就会下降到截止电压以下,而且越大电流放电一次性放出的容量就越小。所以测试中不同阻值放电的容量是不一样的,小阻值(大电流)放电无法一次放干净,放完电的电池放置一段时间电压就会恢复。
一、外形包装
挂卡包装正面
挂卡包装反面
二、电池细节
双鹿(pairdeer)5号(LR6)碱性电池6#电池测试曲线

国产21700圆柱电芯评测 单体能量高内阻较低

国产21700圆柱电芯评测 单体能量高内阻较低

国产21700圆柱电芯评测单体能量高内阻较低
 21700电池是美国特斯拉汽车公司联合日本松下公司开发的最新圆柱形锂电池标准,这种能够在体积与容量之间取得最佳平衡从而取代老旧的18650电池。

随着特斯拉在其电动汽车上使用21700锂电池,其他电池厂家也纷纷加入21700电池的阵营。

最近,笔者拿到两节国产21700锂电池,单节容量为4600mAh,下面跟着我来看看,该款电池的性能有何表现。

 一、国产21700锂电池外观
 上图的电池全部是21700锂电池,其中包括力神、鹏辉和大名鼎鼎的特斯拉21700锂电池。

浅蓝色的是力神,深蓝色的是鹏辉,紫皮的是特斯拉(自己加装的外皮)。

 本次评测的主角是鹏辉ICR21700 4600mAh锂电池。

超霸GP 5号AA LR6碱性电池评测报告

超霸GP 5号AA LR6碱性电池评测报告

超霸GP 5号AA LR6碱性电池评测报告发表于81 天前⁄电池⁄暂无评论⁄被围观155 views+测试产品:超霸(GP)5号(LR6)碱性电池生产厂家:香港上市金山工业集团成员中银(宁波)电池有限公司公司网站:产品型号:GP15A5/2-LP7执行标准:GB/T 8897.2-2005保质期:7年生产日期:2005年12月测试时间:2006年2月测试温度:20℃±5℃价格:10.90元(七支装)单价:1.58元/支一次电池(碱性、碳性)测试方法说明:一次电池的检测方法与镍氢、锂离子电池的恒流放电方法不同,采取的是恒电阻放电测试法,简单来说就是把电池和一规定阻值的电阻串联进行放电,再测量放电电压降到某一电压值时的放电时间来衡量。

由于一次电池测试标准出现较早受当时测量技术所限很难提供mAh(毫安时)和mWh(毫瓦时)指标,所以仅使用了一个放电时间来简单衡量。

而目前测量技术已经大大进步,同时也为了与前面的镍氢电池对比,本实验室所有一次电池的测试中均提供mAh和mWh 指标。

还需要说明的是,一次电池适合于小电流间断放电环境,如果对其进行大电流放电电压很快就会下降到截止电压以下,而且越大电流放电一次性放出的容量就越小。

所以测试中不同阻值放电的容量是不一样的,小阻值(大电流)放电无法一次放干净,放完电的电池放置一段时间电压就会恢复。

一、外形包装挂卡包装正面挂卡包装反面二、电池细节电池侧面图(1)电池侧面图(2)电池正极细节图电池负极细节图三、重量及尺寸质量测量:1#:24.011 g 2#:23.980 g 3#:24.080 g 4#:23.914 g 5#:23.955 g 6#:24.006 g 平均质量:23.991 g尺寸:1#:直径:14.06mm 高:50.34mm 2#:直径:14.04mm 高:50.36mm 3#:直径:14.02mm 高:50.32mm 4#:直径:14.02mm 高:50.38mm5#:直径:14.02mm 高:50.22mm 6#:直径:14.02mm 高:50.38mm 平均尺寸:直径:14.03mm 高:50.33mm四、电气试验(1)初始状态:开拆包装后直接测量初始电压和电池内阻。

电池容量的测试方法

电池容量的测试方法

电池的结构电池的工作原理蓄电池在充放电过程中发生如下电化学反应:PbO2+2H2SO4+Pb PbSO4+2H2O+PbSO4正极:PbSO4+2H2O-2e→PbO2+HSO4+3H+H2O-2e→2H++1/2O2负极:PbSO4H++2e→Pb+HSO4-2H++2e→H2高孔率的玻璃纤维隔膜为正负极之间的氧气传递提供了良好的通道。

正极析出的氧气在负极以极高的速度被还原,反应在成的PbO与H2SO4作用生成水。

Pb+1/2O2→PbOPbO+H2SO4→PbSO4+H2O生成的PbSO4在充电时重新转变为海绵PbPbSO4+H++2e→Pb+HSO4-充电时扩散到负极表面的氧也可以直接参与电化学反应还原成水2H++1/2O2+2e→H2O反应综合的结果便是H2O→1/2O2→H2O故“三威”牌阀控密封铅酸蓄电池可以作成密封结构,无需加水维护,亦无酸雾溢出。

电池的充电方法充电特性曲线密封铅酸蓄电池为了保证电池内部水的循环利用,防止水份损失,必须采用限流恒压充电方法。

初始电流通常是0.1—0.3C(A),C为电池的额定容量。

充电初期以恒电流进行,电压逐步上升,当充电电压达到设定的恒压值时,充电电流逐渐减少,而电压值保持不变。

蓄电池充电: 5.2.1循环使用时充电方法充电初期电流设定在0.20C (A )以下,充电电压设定在2.4—2.5V 单体(电池每2V 为一单体,下同),进行定电流恒电压充电。

充电时间12-16h ,充电电量为放电量的110%—130%。

浮充使用时充电方法充电初期电流设定在0.10C (A )以下,充电电压设定为2.23—2.25V/单体,进行定电压连续浮充电。

补充电电池安装后投入使用前,或暂时存放不用,请定期进行补充电,每次补充电的时间间隔,因保存温度而变化,所以请按下表进行补充电。

保存温度 补充电时间间隙 补充电方法不到20℃ 每9个月一次 充电电流小于0.20C (A ) 充电电压2.30—2.35V/单体充电时间8-12h20℃-30℃ 每6个月一次 30℃-40℃每3个月一次均衡充电充电初期电流设定在0.10C (A )以下,充电电压设定为2.30—2.35V/单体,进行定电压连续充电。

国内外动力电池对比测试分析

国内外动力电池对比测试分析

国内外动力电池对比测试分析依据GB/T31484GB/T31485GB/T31486检测标准,分别选取国内外不同材料不同封装形式(软包方形硬壳和圆柱形卷绕)的电池样品进行对标分析,其中包括比较成熟的国内4款磷酸铁锂蓄电池3款三元材料电池和1款锰酸锂材料电池,以及2款日韩系三元材料电池,如下表所示试验对象均为电池模块能量密度对比电池样品的能量密度对比如下表所示可以看出,对标测试的磷酸铁锂电池单体能量密度在109——143(Wh)/kg之间三元及锰酸锂电池能量密度在130——195(Wh)/kg之间,F型36Ah软包装三元电池能量密度最高达到194.93(Wh)/kg,J型35Ah锰酸锂电池接近130(Wh)/kg总的来说,三元材料电池能量密度高于磷酸铁锂电池,国内最好的磷酸铁锂能量密度可以达到143(Wh)/kg。

组成模组后,由于连接件及固定支架的原因,能量密度均有所下降,比能量损失率见上表。

其中F型36Ah软包装三元电池模组能量密度损失最大,主要原因是含有散热装置和外壳,且出于模组安全性考量设计的金属外壳材质较厚;A42Ah方形硬壳磷酸铁锂电池和E型33Ah方形硬壳三元电池组成模块后能量密度损失最小,主要是未包含模块外壳,无固定装置,仅增加了连接片的重量动力电池模块和系统能量密度,是电动车能否在未来市场媲美传统燃油汽车的关键未来动力电池模块及电池系统轻量化设计,是提高电动汽车续航里程的关键技术。

低温性能比较汽车用动力电池的低温性能是制约冬季电动车使用效率的瓶颈动力电池的低温性能主要受电解液正负极材料等因素的影响在低温环境下,电解液部分溶剂凝固,造成电子迁移困难,电导率降低;离子在电解液中受阻很大,离子迁移缓慢,导致动力电池充放电效率降低电池样品的-20℃低温放电性能比较如下图所示可以看出,磷酸铁锂电池在-20℃放电曲线差异较大,可以表征为低温下磷酸铁锂电池内阻不同D型270Ah方形硬壳磷酸铁锂电池放电初始压降最小,低温性能最好三元材料电池的低温放电曲线趋势一致,低温放电性能总体要好于磷酸铁锂材料电池由于不同的低温放电深度各有不同,故H型28Ah软包装三元电池的放电曲线稍短三元材料电池中I型6.3Ah 圆柱形卷绕三元电池低温下内阻最大,电压平台低,低温性能最差。

碱性干电池电池电量评测南孚聚能环LR精编

碱性干电池电池电量评测南孚聚能环LR精编

碱性干电池电池电量评测南孚聚能环L R精编 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】南孚聚能环5号 LR6 AA 无汞碱性电池评测测试产品:南孚聚能环5号(LR6 SIZE AA)无汞碱性电池公司网站:产品型号:LR6执行标准:GB/T 8897.2-2005生产日期:2005年12月测试时间:2006年1月测试温度:20℃±5℃价格:10.90元(六支装)单价: 1.82元/支一次电池(碱性、碳性)测试方法说明:一次电池的检测方法与镍氢、锂离子电池的恒流放电方法不同,采取的是恒电阻放电测试法,简单来说就是把电池和一规定阻值的电阻串联进行放电,再测量放电电压降到某一电压值时的放电时间来衡量。

由于一次电池测试标准出现较早受当时测量技术所限很难提供mAh(毫安时)和mWh(毫瓦时)指标,所以仅使用了一个放电时间来简单衡量。

而目前测量技术已经大大进步,同时也为了与前面的镍氢电池对比,本实验室所有一次电池的测试中均提供mAh和mWh指标。

还需要说明的是,一次电池适合于小电流间断放电环境,如果对其进行大电流放电电压很快就会下降到截止电压以下,而且越大电流放电一次性放出的容量就越小。

所以测试中不同阻值放电的容量是不一样的,小阻值(大电流)放电无法一次放干净,放完电的电池放置一段时间电压就会恢复。

一、外形包装三、重量及尺寸质量测量:1#:23.854 g 2#:23.886 g 3#:24.045 g4#:23.819 g 5#:24.132 g 6#:23.923 g平均质量:23.943 g尺寸:1#:直径:13.94mm 高:50.32mm 2#:直径:13.94mm 高:50.34mm 3#:直径:13.94mm 高:50.16mm 4#:直径:13.94mm 高:50.16mm 5#:直径:13.94mm 高:50.36mm 6#:直径:13.94mm 高:50.32mm 平均尺寸:直径:13.94mm 高:50.28mm四、电气试验(1)初始状态:开拆包装后直接测量初始电压和电池内阻。

关于蓄电池几种容量测试的比较

关于蓄电池几种容量测试的比较
Key words:capacity test for storage battery;offline test;online test;conductance test
0 引 言
通过对最近5年的通信电源事故不完全地统计得 知:70 %的通信 电 源 事 故 源 自 于 蓄 电 池 的 故 障,所 以 尽可能的减少蓄电池故障就可以大大降低通信电源事 故。
这种 测 量 方 法 的 优 点:测 试 直 观、精 确;对 测 试 人 员的技术要求不是很高。
这种测量方法的缺点: (1)增加通信系 统 故 障 风 险,电 池 须 脱 离 系 统,一 旦测试期间市电突然 中 断,另 一 组 电 池 能 否 单 独 供 电 到油机发电是个问题。 (2)操 作 不 太 方 便 ,加 大 维 护 人 员 工 作 量 和 工 作 强 度,笨重的电热丝需 要 多 人 搬 运,且 至 少 须 一 人 测 量, 一人记录数据。 (3)个别电池端 电 压 可 能 在 两 次 测 量 间 隔 期 间 突 然 降 至 截 止 电 压 以 下 ,造 成 过 度 放 电 。 (4)测 试 工 作 量 巨 大 ,难 于 全 面 推 广 。 (5)易 造 成 部 分 电 池 过 充 电 ,整 组 电 池 须 花 费 二 十 几 小 时 充 电 ,有 时 需 具 备 离 线 的 整 流 器 。 (6)浪 费 大 量 的 电 能 ,放 电 过 程 放 出 的 热 量 大 大 影
离线 容 量 测 试 案 例:被 测 电 池 是 使 用 了 8 年 的 -24 V系统的630 Ah蓄电池,用 10 小 时 率 放 电 时 放 电 记 录 见 表 1。
从测试结果可以分析出该组蓄电池中第一只已经 到 了 终 止 电 压 ,第 五 只 电 压 最 高 ,所 以 该 组 蓄 电 池 容 量 由第一只蓄电池 决 定,剩 余 容 量 为 480 Ah,使 用 8 年 后剩余容量接近80 %,反映出维护人员维护工作完成 得相当好。

一次性电池容量测试对比

一次性电池容量测试对比
4.1.2小电流放电曲线:
从放电曲线得知当电池电压下降到1V以后,电压急剧下降,认为电池容量“耗尽”。
量为
70*24=1680mAH。实验结束,移除负载(10R电阻),10分钟后,测电池电压为0.9V。
4.2松下电池小电流放电曲线:
松下9V电池的放电曲线“不正常”,电池电压下降的很快。说明9V电池大电流放电,电压下降的很快,不适合大电流(50mA以上)放电。
实验结论:
通过南孚电池两种放电电流下放电曲线,可以看出一次性电池电池适合小电流放电环境,如果对其进行大电流放电电压很快就会下降到截止电压以下,而且越大电流放电一次性放出的容量就越小。所以测试中不同阻值放电的容量是不一样的,小阻值放电无法一次放干净,放完电的电池放置一段时间电压就会恢复。对比南孚电池和松下电池放电曲线,可以看出南孚电池的容量大于松下电池。
从放电曲线得知当电池电压下降到1V以下,电压急剧下降,认为电池容量“耗尽”。
电流曲线我们认为此次放电平均电流在250mA,放电时间为5.5小时。近似计算电池容量为
250*5.5=1375mAH或250*5.5*1.15=1581mWH。实验结束,移除负载(3R电阻),10分钟后,测电池电压为1.1V。
审查:
实验人:日期:2009.7.25
实验报告表
实验名称:一次性电池容量测试对比
实验环境:室温27℃左右
测量仪器:万用表、南孚5号电池,松下9V电池等
一、实验目的:
1.1了解一次性电池的测试标准。
1.2了解一次性电池的参数。
1.3熟悉一次性电池放电特性。
二、实验原理:
电池的容量测试一般采用恒流放电的实验方法。在环境温度为25℃左右,以恒流0.1C充电,充电后电池搁置1H-4H,然后以0.2C电流恒流放电,放电到截止电压时,计算放电时间。一般用参数mAh来表示电池的容量。电池的容量(mAH)=电流*时间。也可以用电池能量单位mWH来表示电池的容量。mWH=电流*时间*电压。但是在电池的放电过程中,电池电压是不断下降的,为非线形曲线,所以我们应该求出电压与放电时间的关系,即V=f(t),然后求从放电起始时刻到结束时刻的积分,即电压曲线与两坐标轴围的面积大小。所以mWH=积分结果*电流=电压面积*电流。
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从放电曲线得知当电池电压下降到1V以下,电压急剧下降,认为电池容量“耗尽”。
电流曲线我们认为此次放电平均电流在250mA,放电时间为5.5小时。近似计算电池容量为
250*5.5=1375mAH或250*5.5*1.15=1581mWH。实验结束,移除负载(3R电阻),10分钟后,测电池电压为1.1V。
审查:
实验人:日期:2009.7.25
实验报告表
实验名称:一次性电池容量测试对比
实验环境:室温27℃左右
测量仪器:万用表、南孚5号电池,松下9V电池等
一、实验目的:
1.1了解一次性电池的测试标准。
1.2了解一次性电池的参数。
1.3熟悉一次性电池放电特性。
二、实验原理:
电池的容量测试一般采用恒流放电的实验方法。在环境温度为25℃左右,以恒流0.1C充电,充电后电池搁置1H-4H,然后以0.2C电流恒流放电,放电到截止电压时,计算放电时间。一般用参数mAh来表示电池的容量。电池的容量(mAH)=电流*时间。也可以用电池能量单位mWH来表示电池的容量。mWH=电流*时间*电压。但是在电池的放电过程中,电池电压是不断下降的,为非线形曲线,所以我们应该求出电压与放电时间的关系,即V=f(t),然后求从放电起始时刻到结束时刻的积分,即电压曲线与两坐标轴围的面积大小。所以mWH=积分结果*电流=电压面积*电流。
松下9V电池的放电曲线“不正常”,电池电压下降的很快。说明9V电池大电流放电,电压下降的很快,不适合大电流(50mA以上)放电。
实验结论:
通过南孚电池两种放电电流下放电曲线,可以看出一次性电池电池适合小电流放电环境,如果对其进行大电流放电电压很快就会下降到截止电压以下,而且越大电流放电一次性放出的容量就越小。所以测试中不同阻值放电的容量是不一样的,小阻值放电无法一次放干净,放完电的电池放置一段时间电压就会恢复。对比南孚电池和松下电池放电曲线,可以看出南孚电池的容量大于松下电池。
4.1.2小电流放电曲线:
从放电曲线得知当电池电压下降到1V以后,电压急剧下降,认为电池容量“耗尽”。
电流曲线我们认为此次放电平均电流在75mA,放电时间为24小时。近似计算电池容量为
70*24=1680mAH。实验结束,移除负载(10R电阻),10分钟后,测电池电压为0.9V。
4.2松下电池小电流放电曲线:
三、实验方Байду номын сангаас:
电池的容量用mAH参数表示,考虑测试条件因素,本实验方法为恒电阻放电,一节南孚电池分别用3R电阻与10R电阻进行大电流、小电流放电,用万用表抓取电池放电电压曲线以及放电电流曲线,从而近似计算出电池的容量,作为电池分析比较的依据。
四、实际数据及分析:
4.1 5号南孚电池电流放电曲线:
4.1.1大电流放电曲线及分析:
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