A savas ólomakkumulátor felépítése a feltöltött cella hatóanyagai és az elektrolit
|
|
- Benedek András Orosz
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1
2 Az akkumulátorokról Az akkumulátorok gyakran a villamos energiarendszer legdrágább elemei. Úgynevezett szekunder galvánelemek, amelyek a villamos energiát kémiai energia formájában tárolják.
3 A savas ólomakkumulátor felépítése a feltöltött cella hatóanyagai és az elektrolit pozitív pólus ólom-dioxid ólom-dioxid ólom negatív pólus tiszta ólom A kénsav vizes oldatában a villamos töltést pozitív töltésű hidrogén és negatív töltésű szulfát ionok szállítják. (A folyamatot diffúziónak is nevezik.) A feltöltött cella üresjárási feszültsége a savsűrűségtől függően 2,12 2,16 V.
4 Terhelés kisütés Kisütéskor az akku. forrásként működik. (Feszültség-és áramiránya ellentétes.) Az elektrolitban ionok, a lemezeken és a fogyasztón elektronok rendezett mozgása jelenti a villamos áramlást. pozitív pólus anód ólom-dioxid Terhelés - kisütés ólom negatív pólus katód Töltött állapotban a negatív lemez hatóanyag ólom, a pozitívé ólomdioxid. Kisütéskor mindkét lemez hatóanyaga ólomszulfáttá alakul. Töltéskor az ólomszulfát a negatív lemezen visszaalakul ólommá, a pozitívon ólomdioxiddá.
5 Töltés Töltéskor az akku. fogyasztóként viselkedik, feszültség-és áramiránya azonos. Miközben a kisütés során ólomszulfáttá vált hatóanyagok visszaalakulnak a negatív lemezen ólommá és a pozitívon ólomdioxiddá, az elektrolit is töményebb lesz sűrűsége 1,14 kg/l ről 1,28 kg/l re növekszik. ólom-szulfát víz ólom-szulfát Mivel a kisütés során kialakuló ólomszulfátnak nagyobb a térfogata mint az ólomé és ólomdioxidé, az aktív anyag térfogata a kisütés során nő, a töltés során pedig csökken. Minden egyes töltési-kisütési ciklus lazítja az aktív anyagot és ez masszahullást eredményez, ami csökkenti a töltéstároló képességet.
6 Ismételje és emlékezzen A feltöltött akkumulátor hatóanyagai és elektrolitja Pozitív: ólomdioxid Negatív: tiszta ólom Elektrolit: 1,28 kg/dm 3 sűrűségű kénsav vizes oldata A kisütött akkumulátor hatóanyagai és elektrolitja Pozitív : ólomszulfát Negatív: ólomszulfát Elektrolit: 1,12 1,14 kg/dm 3 sűrűségű kénsav vizes oldata A töltési és kisütési folyamat térfogatváltozással jár, ami masszahullást eredményezhet.
7 Az akkumulátor élettartamát lerövidíti az: Erózió : a normál töltési-kisütési folyamat során létrejövő ólomiszap képeződés Korrózió Elszulfátosodás Rétegződés Hőmérséklet kisiklás
8 Korrózió A rendellenesen gyors eróziót korróziónak ( rozsdásodásnak ) nevezzük. Ekkor nagy mennyiségű aktív anyag hullik az akkumulátor aljára. Ezt elsősorban az erős gázképződés (túlzottan nagy töltőfeszültség), a magas telephőmérséklet és a rendszeres alultöltöttség (túl kicsi töltőáram) eredményezheti.
9 Szulfátosság elszulfátosodás Amikor az akku. ki van ürítve, tehát mindkét lemezen az aktív anyag jelentős része ólomszulfát a finom szemcsés szerkezet átkristályosodik és az apró szemcsék nagyméretű és kemény szulfátkristályokká alakulnak. Okai: - az akkut lemerített állapotban tárolják, - tartós elektrolit hiány, - rendellenesen magas a telephőmérséklet, - hosszú ideig nem végzik el a teljes feltöltést. Legalább 30 naponként töltse fel az akkumulátort 100 % -osra!
10 Rétegződés egyenetlen sűrűségeloszlás
11 Rétegződés egyenetlen sűrűségeloszlás A nem megfelelő üzemeltetés és karbantartás eredményeként a víz és a kénsav részben különválnak, a nagyobb sűrűségű sav az akku alján gyűlik össze, a cella felső része savszegény lesz. Az elektródák felső részén elszulfátosodási folyamat indul meg, az alsó rész pedig tömegvesztést szenvedhet a fokozott korrózió miatt! A rétegződés akkor jelentkezik, ha az akkut állandóan a teljes feltöltés 60%-án, vagy alatta használjuk és sosem töltjük fel teljesen. A rétegződést a megfelelően megválasztott töltésjellemzőkkel és a kiegyenlítő feltöltéssel kerülhetjük el. Ekkor a kellően magas töltőfeszültség mellett keletkező gáz felkeveri az elektrolitot.
12 Ismételje és emlékezzen Az élettartamot lerövidíti: ha rendszeresen túl alacsony szintre töltünk, ha túl magas a töltési feszültség, ha túl sokáig töltjük az abszorpciós szakaszban, ha extrém kiürítést (mélykisütés) hozunk létre, ha túl gyors (hosszú, nagy áramú) kisütést alkalmazunk, ha túl magasra emelkedik a telep hőmérséklete.
13 Gázképződés, szelepes akkumulátorok (VRLA accu's) A töltési folyamat során, meghatározott feltételek mellett a villamos áram oxigénre és hidrogénre bontja a vizet, emiatt a cellákat szellőztetni kell. A nyitott cellánál azonban a párolgás okozta vízveszteséggel is számolni kell. Ezért készítenek szelepes akkumulátorokat (Valve Regulated Lead Acid), amelyekből a durranógáz csak egy meghatározott nyomás felett tud távozni.
14 Hőmegfutás A savas akkumulátorokban a töltés-kisütési folyamat hőt termel. Amikor az akkut magas hőmérsékletű környezetben (pl. napon tárolt telep) töltünk, a reakció a telepen belül több hőt termel, mint amennyit az normál hőmérsékleten a környezetének le tud adni, ezért melegszik. A megemelt hőmérséklet csökkenti a vízbontási határfeszültséget és megemeli a töltőáramot. Ez ismét az akku hőmérsékletének emelkedéshez vezet, azaz egy öngerjesztő hő-elektromos folyamat indulhat be, ami az akku sérüléséhez, esetleg olvadásához vezethet. A elszabadult hőtermelést az úgynevezett hőmegfutást legtöbbször a töltő okozza és nem maga az akkumulátor. (Pl.: túl magas töltőáram / túl hosszú abszorpciós szakasz / túl intenzív forrás(habzás) a rendszerben.)
15
16 Felrobbant akkumulátor Amikor a töltési folyamat során az akkumulátor megközelíti a teljes feltöltöttség állapotát durranógázt termel, mivel a villamos áram oxigénre és hidrogénre bontja a vizet. Helytelen üzemeltetés vagy műszaki hiba miatt ekkor fennáll a robbanásveszély. Létrejöttének okai: a legtöbb akku-robbanáshoz vezető baleset a kábelek vagy saruk csatlakoztatása ill. oldásakor történik a keletkező villamos szikra által, ha az akkumulátor akkor robban fel, amikor megterheljük (pl. indítózunk, orrsugár motort bekapcsoljuk), az általában az elektrolit (sav) alacsony szintje miatt jön létre.(ha a lemezek nem merülnek el teljesen a savban, a különböző polaritású lemezek között szikra keletkezhet.)
17 Az összeszívott kinézet normális jelenség lehet A zárt (szelepes) akkumulátorokban bizonyos körülmények között gyakorta számottevő nyomásesés (részleges vákuum) keletkezik. Ebben az akku hőmérséklete és a környezeti nyomás játszanak elsődleges szerepet. Miután véget ér a töltés, a rekombinációs folyamat folytatódik, amíg az összes gáz fel nem használódik, illetve el nem távozik a telepből. Kisütés során a teljes térfogat kissé lecsökken. Az erősen lemerített akkumulátorokon gyakran kívülről is látszik a térfogatcsökkenés. Az összeszívott akkumulátort fel kell tölteni, de ha töltés után is hasonlóan néz ki, legtöbbször biztonsággal lehet így is tovább használni.
18 Ciklusok Töltés-kisülés ciklusok száma az akkumulátor életében A különböző típusú akkumulátorok élettartama (töltési-kisütési ciklusszáma) a kisütési százalék függvényében. Az élettartamot erősen befolyásolja a kisütés mélysége! Kisütési százalék
19 A hőmérséklet hatása az akkumulátor élettartamára Az üzemi hőmérséklet növekedése csökkenti a telep élettartamát!
20 A kisütési idő (kisütőáram) hatása a tényleges tárolóképességre Kisütési idő (állandó áramerősség) Kisütési határfeszültség Ha az új hibátlan telepet a névleges áramával sütjük ki, tehát a lemerítés I 20 =C 20 /20 nagyságú árammal történik, akkor az leadja a névleges tárolóképességét (100%), a megadott határfeszültség (10,8V) eléréséig. Ha azonban a terhelőáramot megnöveljük pl. a névleges áram négyszeresére, tehát I 5 =C 20 /5, akkor a leadott töltésmennyiség a 85%-ára (AGM) csökken. A nagyobb kisütőárammal tehát kisebb töltésmennyiség nyerhető ki a telepből!
21 Feltöltöttség és akkumulátor állapot SOC a töltöttségi szint megmutatja, hogy a telepben pillanatnyilag felhalmozott töltésmennyiség hány százaléka a névegesnek. SOH elhasználódottsági állapot megmutatja, hogy a telep tényleges (maximális) töltéstárolóképessége hány százaléka a névegesnek. Töltöttségi szint (SOC) = Ok!! Elhasználódottsági állapot (SOH ) = nem OK!!
22 Kiürítési (kisütési) mélység DoD (Depth of Discharge) 1. A kiürítés mélységével azt jellemzik, mennyire sütjük ki az akkumulátort. 2. Ha az akku 100%-ra fel van töltve, akkor az akku DoD-ja 0%. 3. Ha az akku energiájának 30%-át elhasználtuk, maradt benne 70% töltésmennyiség, azt mondjuk a kiürítés mélysége (a DoD) 30%. 4. Ha az akkumulátor teljesen üres, a kiürítés mélysége tehát a DoD 100%. 5. Lítium akkumulátoroknál sem ajánljuk a teljes kiürítést, a 100% DoD erősen lerövidíti az élettartamát. A sikeres töltésikisütési ciklusok száma Optimális terület A kiürítés mélysége egyes ciklusban Ahogy nő a DoD, úgy csökken az akku élettartama
23 Az SOC hatása a savsűrűségre és a nyugalmi feszültségre Kiürítési mélység Savsűrűség kg/dm 3 Nyugalmi feszültség A nyugalmi feszültséget kb. 2-3 órával azután mérjük, hogy a megadott állapotig feltöltöttünk, vagy kisütöttünk!
24 Eltérő jellemzők hatása Egy akkumulátoron belül egy rossz cella, vagy egy akkumulátor-telepen belül egy rossz akku tönkretehet egy egész akkumulátort, illetve egy költséges akku-telepet. Egy nagyobb önkisülésű vagy egy zárlatos cella eredményeként az említett egység nem lesz eléggé feltöltve, a többi cella pedig folyamatosan túl lesz töltve. Hasonlóképpen egy 12V-os akkumulátorokból felépített 24 V-os vagy 48 V-os akkumulátor-telepben egy hibás akku az egész telepet tönkreteheti. Komoly problémát jelent az is, ha új cellákat vagy akkumulátorokat kötünk sorba és azok töltöttségi szintjei (SOC-i) jelentősen eltérnek. (Úgy mondjuk, nagy a SOC.) A cellák vagy akkumulátorok induló töltöttségi szintjeinek viszonylag nagy pontossággal meg kell egyezniük. A kisebb különbségek kiegyenlítődnek az abszorpciós folyamat vagy kiegyenlítő töltés során. A nagy induló különbségek a töltés alatt a leginkább feltöltött cellában vagy akkuban jelentkező intenzív gázképződés folytán cella-, illetve akkusérüléshez vezethetnek. Ezért szükséges a középpotenciál (midpoint) figyelése.
25 Kiegyenlítés Egy akkumulátor cellái sosem teljesen egyformák. Eltérhetnek a savsűrűségek, a töltöttségi szintek és az egyes cellák önkisülései is, amelyek komoly rendellenességet idézhetnek elő. Gondot jelenthet, ha számottevően különböznek a sorbakötött cellák tárolóképességei is, hiszen egy kisebb tényleges kapacitású cella a kisütési folyamat végén átfordulhat (ellentétesre töltődik). Hogyan előzzük meg a rendellenes kiegyenlítettlenséget: 1. Ismételt abszorpció vagy kiegyenlítő töltés alkalmazása. 2. A jobb cellákat enyhén túl kell tölteni.
26 Mikor melyik akkumulátort alkalmazzuk?
27 Felitatott elektrolitú és zselés akkumulátorok Egyes telepjellemzők (pl. az élettartam, vízfogyasztás) jelentősen javíthatók, ha a savas ólomakkumulátorban az elektrolitot nem folyékony, hanem üvegszövetben felitatott (Absorbent Glass Mat), vagy nagytisztaságú szilícium dioxiddal zselésített (gélesített) formában viszik be. Főbb típusok: VRLA AGM: tervezett élettartam 7-10 év VRLA GEL: tervezett élettartam 12 év VRLA GEL Long Life (2 Voltos cellák): tervezett élettartam 20 év
28 Felitatott elektrolitú és zselés akkumulátorok Az AGM akkumulátorok a bennük lejátszódó belső gázrekombináció miatt kis vízfogyasztásúak, tehát gondozásmentesek. Rendkívül alacsony belső ellenállással rendelkeznek, amely különösen alkalmassá teszi őket olyan felhasználásokhoz, ahol a kisütés nagy áramerősséggel történik, mint például inverterek, orrsugárkormányok, csörlők valamint a belsőégésű motorindítás. A GEL-es (zselés) akkumulátorok szintén belső gázrekombinációsak, tehát kis vízfogyasztásúak, és ezek nyújtják a legjobb mélykisütés-tűrést és a leghosszabb teljes élettartamot. A nagytisztaságú anyagok használata és az ólom-kalcium rácsok biztosítják, hogy mind a felitatott, mind a zselés akkumulátorok rendkívül alacsony önkisüléssel rendelkeznek, tehát hosszú töltés nélküli időszakok alatt sem merülnek le.
29 Accu's OPzS akkumulátorok: Ezek hosszú élettartamú páncélcsöves, süllyesztett cellás akkumulátorok. Tervezett élettartamuk: 20ºC üzemeltetési hőmérséklet mellett >20 év, 30ºC mellett >10 év, 40ºC mellett >5 év. Elvárás az 1500 ciklusszám 80%-os kiürítési mélységig (20% SOC-ig). Alacsony a karbantartási igényük: 20ºC-on, üzemszerű működtetés mellett az ioncserélt vizet 2-3 évente kell csak utántölteni.
30 72,6A 28,8V 28,7V 28,6V Hogyan nem szabad párhuzamosan kapcsolni akkumulátorokat 14,37V 14,29V 14,24V 27,4A 23,4A 21,8A 14,37V 14,29V 14,24V 0V 0,09V 0,133V Ha a vázolt módon kapcsolunk egy 28,8V os kapocsfeszültségű töltőhöz egy akkumulátorokból álló telepet, a vezetékek és csatlakozások ellenállásai miatt az egyes akkumulátorokon nem lesz azonos a töltöfeszültség és a töltőáram, még akkor sem, ha feltételezzük, hogy az akkumulátorok azonos jellemzőjűek. Számottevő különbség lesz a esetünkben felső és alsó ágba kerülő akkuk kapocsfeszültségében és töltőáramában. A hatás legtöbbször jóval nagyobb mint gondolnánk! (Az ábrán egy példa az eltérésre)
31 Ez már jobb, de ennél a bekötési módnál is jelentkezik a probléma! 28,8V 28,6 V 28,5 V 14,2V 14,15V 14,2V 100 A 92 A 100 A 14,2V 14,15 V 14,2V 0,3 V 0,2 V 0 V
32 Ez a helyes! Ennél a megoldásnál a nagy keresztmetszetű összekötőhidak szinte ellenállásmentesek. Így garantálható azonos jellemzőjű telepek esetén a közel egyforma töltőáram és azonos kiinduló SOC esetén a töltés végén a közel azonos töltöttségi szint.
33 Miért célszerű vizsgálni a feszültség egyenlőséget? 1. Amikor az akkumulátorok újak: hogy észlelhessük, ha van különbség a feltöltöttségi szintek között. 2. A használat során: figyelmeztet, ha kiegyenlítésre van szükség, detektálja a hirtelen keletkezett hibát pl. ha szakadás, vagy zárlat jött létre valamelyik cellában, szulfátosodás, vagy az aktív anyag hullása miatti korai élettartam csökkenés.
34 Akkumulátor kiegyenlítő Javasolt alkalmazások: 6- vagy 12V-os akkumulátorokból összeállított telepeknél, OPzS, vagy OPzV-s cellákból felépített telepeknél, Li-ion, vagy NiMH akkumulátoroknál.
35 Akkumulátor kiegyenlítő Az akkumulátorok gyártáskor nem teljesen egyformák. Amikor több akkumulátort egy nagy akkumulátor bankba (telepbe) kapcsolunk össze, az akkuk közötti kis különbségek komoly problémát okozhatnak, ami jelentősen lerövidítheti az egész telep élettartamát.
36 Akkumulátor kiegyenlítő A kiegyenlítő aktív korrigálással az akkutelepet alkotó akkumulátor egységek közötti egyenlőtlenségeket igyekszik korrigálni, megvédve ezzel az egész telepet a további meghibásodástól. Amellett, hogy ha lehet helyreállít, riasztó funkcióval is fel van szerelve, túl nagy eltérés esetében jelzést ad.
37 Akkumulátor kiegyenlítő Amikor újak az akkumulátorok: Érzékeli a töltöttségi szint (SOC ) eltéréseket, az úgynevezett ΔSOC-t A későbbiekben: Figyelmeztet, ha kiegyenlítésre van szükség Detektálja a fellépő hibákat: pl. a szakadt vagy zárlatos cellát Érzékeli a szulfátosodás vagy az aktív anyag hullása miatti élettartam csökkenést
38 Riasztás 0,2 V-nál nagyobb különbségek esetén Amikor a két sorba kötött akkumulátor feszültsége 26,6 V-tól kisebb a kiegyenlítő standby üzembe kapcsol és egyik LED se világít. Amikor töltés közben a két sorba kötött akkumulátor feszültsége átlépi 27,3 V-ot, a zöld LED világítani kezd és ezzel jelzi, hogy a kiegyenlítő működésbe lépett. Üzem közben a több mint 50 mv-os eltérés elindítja a kiegyenlítő üzemet, a töltéskiegyenlítő aktívvá válik. 100 mv eltérés felett a narancssárga LED is világítani kezd. A 200 mv-nál nagyobb eltérés bekapcsolja a riasztó relét is.
39 Akkumulátor kiegyenlítő beavatkozása Start feszültség : 27,3 V Aktív ha:a telepet alkotó akkuk feszültségei közötti különbség több mint 50mV Max kiegyenlítőáram: 0,7 A
40 Az akkumulátor kiegyenlítő két sorosan kapcsolt 12 V-os akku, vagy több párhuzamos kapcsolású, sorosan kapcsolt akkumulátor (sor) között a feltöltésben mutatkozó különbségeket egyenlíti ki. Amikor a töltő feszültség egy 24 V-os rendszerben meghaladja a 27,3 V-ot, az akkumulátor kiegyenlítő bekapcsol, és összehasonlítja a kapcsolt akkumulátorok feszültségeit. Az akku kiegyenlítő legfeljebb 0,7 A-rel terheli a legmagasabb feszültségű akkumulátort. Az eredményként kapott különböző feltöltő áramok biztosítják, hogy minden akkumulátor azonos feltöltöttségi állapothoz közelítsen.
41 Akkumulátor kiegyenlítő Két sorba kötött 12V-os névleges feszültségű akkumulátor töltése közben 27,3 V- nál a kiegyenlítő működésbe lép. A középpont potenciált (midpoint) igyekszik a töltőfeszültség közepén tartani, aktív, ha a kapocsfeszültség különbség a két teleprész között több mint 50 mv. LED jelzi, hogy a felső (baloldali) vagy az alsó (jobboldali) akkumulátornak magasabb a feszültsége. 0,2 V-nál nagyobb eltérés esetén figyelmeztető LED is villogni kezd és riasztó is megszólalhat. Reset tel a fenti állapotot meg lehet szüntetni. Miután megszakítottuk, majd újraindítottuk a töltést, a riasztó ismét jelezni fog, ha a megengedettnél nagyobb feszültségkülönbség újfent létrejön.
42 Akkumulátor kiegyenlítő a felezőpont potenciál érzékelése 14,4V 28,8V 14,4V 14,4V 0 V 14,4 V 28,8 V 0 V 14,4V 28,8 V 0 V
43 Kiegyenlítők alkalmazás 4 db sorba kötött akkumulátor esetén
44 Még jobb bepillantást és vezérlést tesz lehetővé a felezőpont figyelővel ellátott BMV-702 akkumulátor figyelő alkalmazása.
45 Még jobb vezérlés és monitorozás valósítható meg a felezőpontpotenciál érzékelővel ellátott BMV-702 akkumulátor figyelővel. A BMV-702 a felezőpont-potenciált (átlagpontot) méri felfűzött akkumulátorokban. Voltban vagy százalékban jeleníti meg a legnagyobb középértéktől való eltérést. Különböző eltérés-százalékok állíthatók be, hogy elindítsák az audió-vizuális riasztó rendszert, illetve távoli riasztást szolgáló relé csatlakoztatására is van lehetőség.
46 Hogyan határozhatjuk meg az alkalmazandó vezetékek méreteit, keresztmetszetét (mm²) és maximális hosszát (m)? Egyenáramú (DC) vezetékek esetén: a felvett teljesítményt (P) osszuk el a feszültséggel (U), így megkapjuk a terhelőáramot (I=P/U)! Az így kapott áramerősséget osszuk el a megengedett áramsűrűséggel, amely esetünkben JDC=3A/ mm² (A = I/JDC.)! Így megkapjuk az egyenáramú vezeték keresztmetszetét, mely (a pozitív és negatív együtt) ne legyen hosszabb 5 m-nél! Váltóáramú (AC) vezetékek esetén: a felvett teljesítményt (P) osszuk el a feszültséggel (U), így megkapjuk a terhelőáramot (I=P/U)! Az így kapott áramerősséget osszuk el a megengedett áramsűrűséggel, amely esetünkben JAC=8A/ mm² (A = I/JAC)! Így megkapjuk a váltakozóáramú vezeték keresztmetszetét, mely (a fázis és a 0 együtt) ne legyen hosszabb 25 m-nél!
47 Akkumulátorok feltöltése
48 A feltöltött akkumulátor jellemzői A pillanatnyi töltőáram és töltőfeszültség összetartozó értékei alapján megállapítható, hogy az akkumulátor megközelítette e a teljes töltöttség állapotát. Amikor az akkumulátor kapocsfeszültsége egy meghatározott időtartamig bizonyos szint fölött van és ugyanekkor a töltőárama egy bizonyos érték alatt marad, az akkut feltöltöttnek tekinthetjük. A feltöltött akku jellemzői Tapasztalatunk alapján, ha egy feltöltött 12 V-os névleges feszültségű savas ólomakkumulátor kivezetései között 13,2 V -ot mérünk miközben felvett töltőárama a névleges áramerősségéhez képest +/- 4.0 %, az akkut felöltöttnek tekinthetjük. A 4 perc állandó jellemzőjű ellenőrzési idő legtöbb akkumulátornál elegendő.
49 Kiürítési (kisütési) mélység DoD (Depth of Discharge) 1. A kiürítés mélységével azt jellemzik, mennyire ürítjük ki (sütjük ki) az akkumulátort. 2. Ha az akku 100%-ra fel van töltve, akkor az akku DoD-ja 0%. 3. Ha az akku energiájának 30%-át elhasználtuk, maradt benne 70% töltésmennyiség, azt mondjuk a kiürítés mélysége (a DoD) 30%. 4. Ha az akkumulátor teljesen üres, a kiürítés mélysége tehát a DoD 100%. 5. Lítium akkumulátoroknál sem ajánljuk a teljes kiürítést, a 100% DoD erősen lerövidíti az élettartamát. A sikeres töltésikisütési ciklusok száma Optimális terület A kiürítés mélysége egyes ciklusban Ahogy nő a DoD, úgy csökken az akku élettartama
50 Az akkumulátor töltése Mi fontos akku töltés során? 1. A megfelelő töltőfeszültség 2. A megfelelő (esetleg szabályozott) hőmérséklet 3. A megfelelő töltési karakterisztika (a jellemző paraméterek) 4. A rendelkezésre álló időtől függő, elegendően nagy töltőáram 5. Az abszorpciós szakaszban a túlzott gázképződést elkerülendő, szabályozott töltőfeszültség. A szabály, hogy az akkumulátor kapacitásából és a töltőáramból határozzuk meg a hozzávetőleges töltési időt. Úgy számoljunk, hogy kb. 1,1-szer annyi töltésmennyiséget kell bevinni a töltési folyamat során, mint amennyi a telepből kisütéssel kinyerhető.(cef!)
51 Töltési hatásfok és töltési faktor Charge Efficiency Factor (CEF) Akkumulátorok kisütésekor nem áll rendelkezésre az összes töltésmennyiség és villamos energia, amelyet a töltési folyamat során az akkumulátorba bevittünk. Az új akkumulátoroknál a töltés energia-hatásfoka (wattóra hatásfok) hozzávetőlegesen Wh = 90 %. A fenti esetben tehát az akkumulátorba a töltés során 1/ Wh = 1/0,9 = 1,11- szer annyi energiát kell bevinni, mint amennyi abból kisütéssel kinyerhető. Ekkor a töltési faktor CEF =1,11. A CEF értéke a töltési paraméterektől, az akkumulátor típusától és állapotától függően kb. 1,1-1,2 között változik.
52 Voltage VICTRON adaptív 4-szakaszos töltési karakterisztika I. Bulk nagy áramú töltésömlesztési szakasz I. Bulk III. Float II. Absorption állandó feszültségű abszorpciós szakasz II. Absorption IV. Storage Time III. Float állandó feszültségű lebegtetetése szakasz IV. Storage raktározási szakasz
53 ADAPTÍV AKKUMULÁTOR TÖLTÉS A mikroprocesszor-vezérelt Phoenix és Phonix Multi töltő adaptív (illeszkedő, tanúlékony) akkumulátorkezeléssel rendelkezik, amely különféle típusú akkumulátorokhoz konfigurálható. Adaptív funkciójánál fogva a töltési folyamatot mindig az akkumulátor pillanatnyi állapotának és használati módjának megfelelően optimalizálja az alábbiak szerint : a használattól és a töltési jellemzőktől függően változtatja az abszorpciós időt, figyelembe veszi a telep pillanatnyi hőmérsékletét, ha az akkumulátor nincs használatban csepptöltési funkciót alkalmaz, hogy ezzel kiegyenlítse az akkumulátort és megakadályozza az elektrolit rétegződését és a szulfátosodást, amely az akkumulátorok korai tönkremenetelének egyik legfőbb oka.
54 Voltage ADAPTÍV AKKUMULÁTOR TÖLTÉS U K I T Bulk (biztonsági mód) Absorption Float Storage (csökkentett float) Time Idő
55 ADAPTÍV AKKUMULÁTOR TÖLTÉS Az előző dián a Victron illeszkedő akkumulátortöltőjének legfontosabb töltési paramétereinek a töltőfeszültségnek és a töltőáramnak az időfüggvényei láthatóak. I. A Bulk elnevezésű (töltésömlesztéses) szakasz első részében a töltő a rá jellemző maximális árammal (I jellegű szakasz) kezdi tölteni a telepet mindaddig, míg a leadott teljesítmény (esetleg a kapocsfeszültség) el nem ér egy előírt értéket. Ezt követően W jellegű töltést alkalmaz, tehát a teljesítményt korlátozza. (A Bulk második részét (ha van), a növekvő feszültség és a csökkenő áram jellemzi.) A nagyáramú szakasz végére a telep kb %-ra töltődik fel, amelyet az abszorpciós szakasz követ.
56 ADAPTÍV AKKUMULÁTOR TÖLTÉS II. Az Absorption szakaszt az állandó töltőfeszültség jellemzi, amelyhez természetesen csökkenő töltőáram tartozik. Az U jelleggörbe szerinti szakaszban az alkalmazott feszültség a pillanatnyi telephőmérséklettől függ. (25 C -on, 12V-os névleges feszültségű savas ólomakkumulátornál ez 14,4V.) Az abszorpciós időt alapvetően a Bulk idő határozza meg. Az állandó feszültségű szakasz időtartama a nagy áramú szakasz ötszöröse, de legfeljebb 4 h. Ha pl. a nagy áramú szakasz időtartama 5 min, akkor az abszorpciós idő 5x5min = 25min, ha a Bulk idő 30min, akkor az abszorpciós idő 30x5=150min, ami tehát 2,5 h. 2 órás nagyáramú szakaszt azonban már csak 4 h abszorpciós időszakasz követ.
57 ADAPTÍV AKKUMULÁTOR TÖLTÉS III. IV. Az abszorpciós szakaszt egy alacsonyabb feszültségű U jellegű szakasz az úgynevezett Float (lebegtetés) követi, amelyben a töltő a feszültséget kisebb értékűre (pl. 14V-ra) csökkenti. Ekkor a telep már számottevő áramot nem vesz fel és természetesen jelentős gázképződéssel sem kell számolni. Ha a telepet a töltőhöz csatlakoztatva tároljuk, az adaptív akkutöltő a Storage (raktározási) módra kapcsol át. Ebben az időszakaszban a csepptöltési feszültséget 2,2 V/cellára ( pl. 12 V-os akkumulátornál 13,2 V-ra) csökkenti, hogy ezzel minimalizálja a gázosodást és a pozitív lemezek korrózióját. A processzorvezérelt töltő a töltéstárolási tartományban a feszültséget hetente egyszer az abszorpciós szintre emeli, hogy kiegyenlítse az akkumulátort. Ez megakadályozza az elektrolit rétegződését és a szulfátosodást is, amely az akkumulátorok korai tönkremenetelének egyik legfőbb okozója.
58 Kiürítési mélység Savsűrűség kg/dm 3 Nyugalmi feszültség A feszültséget kb. 2 órával azután mérjük, hogy float állapotig feltöltöttünk!!
59 Akkumulátor töltők párhuzamos kapcsolása Feszültség Két vagy több megfelelő jellemzőjű akkumulátortöltőt szabad párhuzamosan kapcsolni egy akkumulátorra vagy egy akkumulátorokból álló telepre, de vegyük figyelembe az alábbi szempontokat: 1. Mivel Bulkban nem a kapocsfeszültség vezérel, hiszen áram korlátozás van, a töltőáramok össze fognak adódni, így a töltési idő jelentősen rövidíthető. 2. Az abszorpciós szakasz kezdetére a telep(ek) 85-90%-ra fel lesznek töltve, s mivel az U jellegű szakaszban csak a kapocsfeszültség vezérli a töltést, megtörténhet, hogy a töltők valamelyike előbb fog float-ra vezérelve tölteni, míg a másik - a magasabb abszorpciós feszültségű - csak késve kapcsol át a lebegtetéses üzemre. Ez a már meglévő 95%-os töltöttség felett nem gond. 3. Ha a telephez megfelelő töltőket választunk (akku kapacitás +/- 20%), amelyek kellően nagy töltőáramot képesek leadni, akkor az abszorpciós szakasz hossza a maximális (4h) is lehet. Idő
60 Párhuzamos töltők egy analógia Amikor egy lufit két oldalról fújunk föl (mint a képen), a lufi dagad és nő, majd egy adott ponton túl, csak azon a befúvórészen jut be a levegő, ahol nagyobb a befúvási nyomás. Ez után a pont után a lufi már gyakorlatilag teljesen fel van fújva. Ez pontosan így történik, amikor egy akkumulátort vagy akkutelepet két töltővel töltünk. Megközelítőleg 95%-ig a kettő együtt dolgozik, majd a töltés folyamatának utolsó részét a magasabb abszorpciós feszültségre állított töltő végzi.
61 Mivel a töltési jellemzők ( pl. a vízbontási határfeszültség) hőmérsékletfüggők a töltőberendezés egy akkucsatlakozóba (+ -ba, vagy -ba) beépített szenzoron keresztül érzékeli a töltődő telep hőmérsékletét. A töltő ezt figyelembe véve korrigálja a töltőfeszültséget. A 25 C -os környezethez képest minden C hőmérsékletnövekedés 0,02V töltőfeszültség-csökkentést eredményez, amely természetesen negatív irányban feszültség emelést von maga után.
62 A When töltő saját the Internal belső hőmérsékletét temperature is of érzékeli, the battery és ha charger az meghaladja becomes a 40 C-t, higher than a rendszer 40 C, the saját output védelme current érdekében decreases. a kimenő áramát csökkenti. A töltőfeszültség az akkumulátor hőmérsékletének függvényében A kimenő áram a töltő belső hőmérsékletének függvényében
Savas akkumulátorok és az Ő ellenségük, az ólomszulfát.
Savas akkumulátorok és az Ő ellenségük, az ólomszulfát. Ólom akkumulátorok felépítése Működése Szulfátosodás Küzdelem az ólomszulfát ellen 2015 március 29. összeállította: HA5GY Vincze István Akkumulátorok
AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954
AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 A svéd CTEK MULTI XT 14000 teljesítménye a gyors töltést igénylő, 24V-os rendszerben működő akkumulátoroknál mutatkozik meg igazán: teherautókban, buszokban, nagyobb
TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek
TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az
Kulcsszavak: ciklus, töltőáram, légcsere, térfogatáram, keresztmetszet, csepp-, és gyorstöltés
Bónusz János Akkumulátor, töltés a szükséges légcsere számítása Egyre több helyen alkalmazunk akkumulátort. Mi történik az akkumulátor töltésekor? Robbanásveszélyes-e a töltés? Hogyan kell a töltéshez
Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula
Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS Gépjármű-villamosság Készítette: Dr.Desztics Gyula Járművek elektromos berendezései A traktorok és közúti járművek villamos berendezései
CHARGE BOX 3.6 AKKUMULÁTORTÖLTŐ
T-MARKT SZAKÁRUHÁZ KFT. cím: 2013 Pomáz, Határ u. 8-14. telefon: +36 26 525-500 fax: +36 26 525-520 e-mail: tmarkt@tmarkt.hu CHARGE BOX 3.6 AKKUMULÁTORTÖLTŐ HASZNÁLATI- ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS www.tmarkt.hu
UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1
UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1 ENTERPRICE UPS kezelői útmutató. Az angol gyári dokumentáció sajátos "fordítása". Ver.: 1.0 Utolsó módosítás : 2005.04.17.
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel
K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó
K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!
Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A
Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.
Kulcsszavak: durranógáz, töltési karakterisztika, impulzus töltési mód, keresztmetszet
Akkumulátor, töltés az mulátorcellák robbanásveszélyes térsége Egyre több helyen alkalmazunk mulátort. Mi történik az mulátor töltésekor? Robbanásveszélyes-e a töltés? Mekkora az mulátorcellák közvetlen
TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység
TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok
Megújuló energiaforrások
Megújuló energiaforrások Energiatárolási módok Marcsa Dániel Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszék 2015 tavaszi szemeszter Energiatárolók 1) Akkumulátorok: ólom-savas 2) Akkumulátorok: lítium-ion
SD12xx SD24xx. napelem töltésvezérlő HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SD12xx SD24xx napelem töltésvezérlő HASZNÁLATI UTASÍTÁS Típusjel magyarázat: SD XX XX napelem vezérlő maximális áram (A) névleges működési feszültség (V DC ) Jellemzők: Ön egy mikroprocesszorral vezérelt
Lítium-ion akkumulátorok
Lítium-ion akkumulátorok üzemeltetési kérdései Li-ion akkumulátorokkal ma már az élet szinte minden területén találkozhatunk Miért lítium? Lítium bázison érhető el a tárolt energia mennyiségre vonatkozó
Ólom akkumulátor (eredeti: panelectron.hu)
Ólom akkumulátor (eredeti: panelectron.hu) Ebben a cikkben megpróbáltuk összegyűjteni, hogy mit is érdemes tudni az ólomakkumulátorok működéséről és karbantartás igényéről anélkül, hogy sok felesleges
Használati utasítás és szervizkönyv. Használati útmutatás
Használati utasítás és szervizkönyv (Páncéllemezes járműhajtó ólomakkumulátorokhoz) Használati útmutatás Névleges adatok: Névleges kapacitás C 5: lásd, garanciajegyen Kisütési áramerősség I 5: C 5: 5h
TM Intelligens akkumulátor töltő Car- Systemhez
TM-42200 Intelligens akkumulátor töltő Car- Systemhez Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az
ASTRASUN PID Reduktor. Kézikönyv
ASTRASUN PID Reduktor Kézikönyv A kézikönyv használata Kérem olvassa el és értelmezze a kézikönyvet mielőtt használatba veszi a terméket. Miután elolvasta tartsa kézközelben, hogy a telepítés során bármikor
Napjaink ipari akkumulátorai. MEE Energetikai Informatikai Szakosztály rendezvénye 2014. november 26. Óbudai Egyetem
Napjaink ipari akkumulátorai MEE Energetikai Informatikai Szakosztály rendezvénye 2014. november 26. Óbudai Egyetem Ipari akkumulátorok alkalmazási területei Telekommunikáció Energiaszolgáltatás Megújuló
Ólom akkumulátor tudástár
Ólom akkumulátor tudástár (Az alábbiak egyaránt igazak egy gépjármő akkumulátoraira és elektromos rollereink akkuira is) Néhány alapfogalom Az ólomakkumulátor lemezekbıl, ólomból, ólom-oxidból, továbbá
Elektromos áram, áramkör
Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek
Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.
Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások
Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház
Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb
Elektromos áram. Vezetési jelenségek
Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai
Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény
Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak
Elektromos áram, egyenáram
Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,
Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai
Egyenáram Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Elektromos áram Az elektromos töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük.
Elektronikus táv kaptármérleg. helymeghatározóval, biztonsági rendszerrel és kijelzővel
helymeghatározóval, biztonsági rendszerrel és kijelzővel Beüzemelés Első lépésként készítsük elő a mérleg helyét. A mérleg fémkeretét hozzá lehet rögzíteni a kaptár aljához. A keret megmunkálása közben
Használati útmutató Tartalom
Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...
HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ
MAGYAR NYELVŰ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ TÖLTÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT Felhasználói kézikönyv Olvassa át alaposan ezt a kézikönyvet.
H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu
Felhasználói Kézikönyv. BioSealer CR6-AA. Ljunberg&Kögel AB
Felhasználói Kézikönyv BioSealer CR6-AA Ljunberg&Kögel AB Lambda-Med Kft Budapest 1026 Hidász u 7 lambda-med@lambda-med.hu www.lambda-med.hu tel: + 36 (1) 275 0025 fax: + 36 (1) 392 7256 (Biosealer CR6-AA)
Használati útmutató. Akkumulátor töltő/csepptöltő/karbantartó/regeneráló készülék. Kérjük a használat előtt mindenképpen olvassa el az útmutatót!
Használati útmutató Akkumulátor töltő/csepptöltő/karbantartó/regeneráló készülék Kérjük a használat előtt mindenképpen olvassa el az útmutatót! Az OptiMate III SP alkalmas 12V-os savas ólomakkumulátorok
HU Használati útmutató
HU Használati útmutató Köszönjük, hogy a Hama termékét választotta. Kérjük, hogy figyelmesen és az elejétől a végéig olvassa el a használati útmutatót. A dokumentumot gondosan őrizze meg, mert még szüksége
Elektromos áram, áramkör, kapcsolások
Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 55 525 01 Autótechnikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a
NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -
NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - MEGÚJULÓK HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA Herbert Ferenc 2007. augusztus 24. Egy régi álom a palackba zárt villámok energiája ENERGIA TÁROLÁS Egy ciklusban eltárolt-kivett
Használati útmutató. Akkumulátortöltő és 12V-os adapter egyben. Kérjük, a használat előtt mindenképpen olvassa el az útmutatót!
Használati útmutató Akkumulátortöltő és 12V-os adapter egyben Kérjük, a használat előtt mindenképpen olvassa el az útmutatót! Az AccuMate Compact elsősorban egy akkumulátortöltő, amely 12V-os akkumulátorok
Savas, felitatott elektrolitú ólomakkumulátorok beszerzése (BKV Zrt. T-169/17.)
Savas, felitatott elektrolitú ólomakkumulátorok beszerzése (BKV Zrt. T-169/17.) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 2017. június MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 1. Exide / Sonnenschein NGA4120180HS0CA,
TÁPEGYSÉG aps-412_hu 06/16
APS-412 TÁPEGYSÉG aps-412_hu 06/16 Az APS-412 kapcsolóüzemű tápegység 12 V DC feszültséggel működő eszközök tápfeszültségének biztosítására szolgál. Dedikált csatlakozója a SATEL eszközökhöz történő egyszerű
21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú
1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő
Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás
Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés
Akkumulátortelepek diagnosztikája
Akkumulátortelepek diagnosztikája VI. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2006 április 26-28 Bikal MaxiCont Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2051 Biatorbágy, Attila u. 1/a Tel: +36 23 532 610 Fax:
Elektromos áram, egyenáram
Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,
Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.
evezető fizika (infó), 8 feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 04 november, 3:9 mai órához szükséges elméleti anyag: Kirchhoff törvényei: I Minden csomópontban a befolyó és kifolyó áramok előjeles
Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény
Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak
1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:
Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál
ŠKODA FÉMHÁZAS POWERBANK mah. Használati útmutató
ŠKODA FÉMHÁZAS POWERBANK 10000 mah Használati útmutató Első lépések: A ŠKODA fémházas powerbank előzetesen feltöltött és használatra kész. A powerbank bekapcsolásához nyomja meg az oldalán lévő gombot.
Elektrotechnika I. Akkumulátorok 2004.
BME Közlekedésautomatikai Tanszék Elektrotechnika I. Akkumulátorok 2004. dr. Kloknicer Imre - dr. Kohut Mátyás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 2. Fogalmak, névleges adatok...2 2.1 Névleges kapacitás és
(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)
Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű
AKKUMULÁTOR BLOKK CSEPPTÖLTÉSES ÁLLAPOT FELMÉRÉSE.
Minősítés Minősítés UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Termoviziós mérés. Mérésszolgáltatás. 1 AKKUMULÁTOR BLOKK CSEPPTÖLTÉSES ÁLLAPOT FELMÉRÉSE. DIGYS UPS ellenőrzésre kidolgozott
Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton
Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton MAGYARREGULA - MEE Herbert Ferenc 2012. Március 21. Egy régi álom a palackba zárt villámok energiája ENERGIA
TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály
TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, 2002 március 13 9-12 óra 11 osztály 1 Egyatomos ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi A folyamat elsõ szakasza izobár folyamat, a második szakasz
1 Használati útmutató W 200 S
1 Használati útmutató W 200 S 7 780 100 018 2 Használati útmutató A műszaki változtatások jogát a továbbfejlesztések keretében fenntartjuk. 1 Biztonsági előírások A mellékelt útmutatót a felhasználás előtt
Elektromosság, áram, feszültség
Elektromosság, áram, feszültség Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú anyagok
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Műszaki Igazgatóság Műszaki Üzemeltetési Szakigazgatóság
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Műszaki Igazgatóság Műszaki Üzemeltetési Szakigazgatóság 1072 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6541 / Fax: 461-6596 / Email: herij@bkv.hu
FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter
FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter Ez a használati útmutató tartalmazza mindazon biztonsági előírásokat, melyek betartása nélkülözhetetlen a műszer helyes használata közben. Kérjük figyelmesen olvassa
Elektromos áramerősség
Elektromos áramerősség Két különböző potenciálon lévő fémet vezetővel összekötve töltések áramlanak amíg a potenciál ki nem egyenlítődik. Az elektromos áram iránya a pozitív töltéshordozók áramlási iránya.
SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv
SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv 500VA-1200VA-es sorozat Előlapi állapot jelzések LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot LED1 (zöld)
Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban
Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető
Akkumulátorok üzemeltetése és biztonságtechnikája MEE VET szakmai nap
Akkumulátorok üzemeltetése és biztonságtechnikája MEE VET szakmai nap Ipari akkumulátorok felhasználása Telekommunikáció Energiaszolgáltatás Megújuló energia Vegyipar Közlekedés és biztosítóberendezések
Szolár Szünetmentes Táp Modul V1
Szolár Szünetmentes Táp Modul V1 A készülék olyan kis fogyasztású berendezésekben szolgáltathat állandó, szünetmentes kisfeszültségű rendszertáplálást, ahol egyébként hálózatról táplálás nem, vagy csak
AZ EGYENÁRAM HATÁSAI
AZ EGYENÁRAM HATÁSAI 1) HŐHATÁS Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Oka: az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött részecskéivel,
Szigetelés- vizsgálat
Szigetelésvizsgálat 1 Szigetelés vizsgálata DC vizsgálat elmélet Vizsgáló feszültségszintek Diagnosztikai eljárások 2 Elmélet 3 Mit okoz a szigetelés meghibásodása? Öt alaptényező ami a szigetelés letöréséhez
Toyota Hybrid Synergy Drive
Toyota Hybrid Synergy Drive PRIUS prior, to go before Ahead of its time Jövő járműve Toyota Hybrid Synergy Drive Mi a hibrid járm? Bels égés motor + villamosmotor = Hibrid Hibrid Rendszerek Osztályai Visszatekintés
M355/M357. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
M355/M357 Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ - 2 - A riasztó védelme az alábbiakra terjed ki: gyújtás bekapcsolása, akkumulátor kiszerelése (csak M357), motorkerékpár billentése, elmozdítása, oldaltámasz
ZENITH AKKUMULÁTORTÖLTŐ Használati utasítás. ZBC sorozat
ZENITH AKKUMULÁTORTÖLTŐ Használati utasítás ZBC sorozat A ZBC 1204 töltő mikroprocesszorral működik, ami lehetővé teszi a következő akkumulátor típusok töltését: Minden típusú elektrolittal feltöltött
HU Használati utasítás. devireg 330
HU Használati utasítás devireg 330 Ž Felhasználási terület A devireg 330 szobahõmérséklet, padlóhõmérséklet, hûtõházak, fagyvédõk, hójelzõk, ipari létesítmények, tetõcsatornák hõmérsékletének szabályozására
Elektronikus fekete doboz vizsgálata
Elektronikus fekete doboz vizsgálata 1. Feladatok a) Munkahelyén egy elektronikus fekete dobozt talál, amely egy nem szabványos egyenáramú áramforrást, egy kondenzátort és egy ellenállást tartalmaz. Méréssel
Elektromos töltés, áram, áramkörök
Elektromos töltés, áram, áramkörök Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú
1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat
EGYENÁRAMÚ KÖRÖK ÉS VILLAMOS TÉR
Fejezzük ki amperekben az alábbi áramértékeket! 1,2 ka; 20 ma; 150 ma; 820 µa; 10 µa; 0,06 ka; 328000 ma; 38 ma; 0,2 ma; 0,27 ka; 0,05 ka; 20 ka. Fejezzük ki kiloamperekben az alábbi áramértékeket! 52
Elektrotechnika 9. évfolyam
Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.
Fogalmak. Nyitott akkumulátorok
1 Bónusz János Az akkumulátorok töltési módok, durranógáz keletkezése Akkumulátorok töltése, névleges kapacitása, a gázfejlődés és a szellőzés összefüggései, s a szükséges légcsere számítási módozatai
1. Tudnivalók az útmutató használatához Az útmutatóban szereplő szimbólumok jelentése: 2. Biztonsági tudnivalók
Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 MOBITRONIC kompakt töltőberendezés Modell: MBC-8IU és MBC-16IU Rend.sz.: 85 33 68 1. Tudnivalók az útmutató használatához Az útmutatóban
Használati útmutató és vezérfonal indító akkuk/mélykisütéses akkuk professzionális töltéséhez.
Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Akkutöltő készülék, MULTI XS 4003 1,2-140 Ah-s ólomsavas akkukhoz
Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.
III. VILLAMOS TÉR Villamos tér A térnek az a része, amelyben a villamos erőhatások érvényesülnek. Elektrosztatika A nyugvó és időben állandó villamos töltések által keltett villamos tér törvényeivel foglalkozik.
VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK
Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,
Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel
Védőrelék A védőrelék széles körben használatosak az ipari célú villamos installáció területén. A vezérléstechnika alapvető kapcsolásainak fontos elemeiként elengedhetetlen kellékei a villamos hálózatok
Őrtechnológia a gyakorlatban
Őrtechnológia a gyakorlatban ENERGIAFORRÁSOK II. Akkumulátorok, elemek, peltier elemek Szimler András BME HVT, Őrkutató Csoport, 708.labor Li alapú akkumulátorok Li-ion Mechanikailag erısebb Szivárgásveszély
A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére!
A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA Leírás telepítő szakemberek részére! ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A Sun Power berendezés a 24 V-os Telcoma automatizációk mozgatására lett tervezve, szükségtelenné téve a 230
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátortöltő, csepptöltő, karbantartó készülék 12V-os savas ólomakkumulátorokhoz 3-96Ah-ig
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátortöltő, csepptöltő, karbantartó készülék 12V-os savas ólomakkumulátorokhoz 3-96Ah-ig Kérjük a használat előtt, mindenképpen olvassa el az útmutatót!
24 V DC áramkörök biztosítása
24 V C áramkörök biztosítása Taalom 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés.2 WAVEGUAR.4.1 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés WAVEGUAR elektronikus
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel
OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20
OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa
Mikor lesz áttörés az energiatárolásban? Schenek Istvántól a modern akkumulátorgyártásig
Mikor lesz áttörés az energiatárolásban? Schenek Istvántól a modern akkumulátorgyártásig Energetikai Szakkollégium és a MEE Energetikai Informatikai Szakosztály közös rendezvénye 2015. március 05. BMGE
Elektromos áram, áramkör
Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek
Fizika A2E, 8. feladatsor
Fizika AE, 8. feladatsor ida György József vidagyorgy@gmail.com. feladat: Az ábrán látható áramkörben határozzuk meg az áramer sséget! 4 5 Utolsó módosítás: 05. április 4., 0:9 El ször ki kell számolnunk
fűtőteljesítmény 10 W ventilátor nélkül névleges üzemi feszültség ( )V AC/DC
7H 7H- Kapcsolószekrények fűtőegységei Fűtőteljesítmény (10 550)W Tápfeszültség vagy Légbefúvással vagy anélkül Kettős szigetelésű műanyag készülékház Alacsony felületi hőmérséklet Dinamikus felfűtés a
1. rész: Akkumulátor alapok, és biztonság
1. rész: Akkumulátor alapok, és biztonság Pontosan hogyan működik egy akkumulátor? A savas akkumulátorokat járművek szünetmentes energiaellátására használják. Akkor is szükség van energiaellátásra, ha
AVL DITEST FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY. Akkumulátortöltő rendszerek indító akkumulátorokhoz. Az Ön ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT-i képviselője:
AVL DITEST Akkumulátortöltő rendszerek indító akkumulátorokhoz FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT ENERGOTEST Kft. 2330 Dunaharaszti, Irinyi u. 3/c Tel.: (24) 50-11-50 Fax: (24) 50-11-70
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ
VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ I. feladatlap Egyszerű, rövid feladatok megoldása Maximális pontszám: 40. feladat 4 pont
Verzió: 1.1 Intenso POWERBANK Q10000
Verzió: 1.1 Intenso POWERBANK Q10000 Használati útmutató 1-8. oldal HU 1 oldal a 8-ból Használati útmutató Powerbank Q10000 Qualcomm Quick Charge a Qualcomm Technologies, Inc. terméke. Qualcomm a Qualcomm
as sorozat - Tápegységek Felu gyeleti és időrelék
78- - Tápegységek Kapcsolóu zemű tápegységek Kimenet: 12 V DC, 12 W vagy 50 W 24 V DC, 12 W, 36 W vagy 60 W Bemenet: (110...240) V C 50/60 Hz vagy 220 V DC lacsony u resjárási teljesítmény < 0,4 W Túlterhelés-
Ipari akkumulátorok létesítése és üzemeltetése. MEE Energetikai Informatikai Szakosztály rendezvénye 2014. november 26.
Ipari akkumulátorok létesítése és üzemeltetése MEE Energetikai Informatikai Szakosztály rendezvénye 2014. november 26. Óbudai Egyetem Akkumulátor méretezés és kiválasztás - Rendszer paraméterek: - üzemi
Kültéri szünetmentes tápegységek térfigyelő rendszerekhez
Kültéri szünetmentes tápegységek térfigyelő rendszerekhez Általános leírás A térfigyelő rendszerek megfelelő hatékonyságú üzemeltetésének feltétele, hogy a rendszer minden eleme lehetőség szerinti legkevesebb
Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek
Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika Anyagvizsgálati módszerek Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagvizsgálati módszerek Optikai módszerek 1/ 18 Potenciometria Potenciometria olyan analitikai eljárások
HV Hybrid Vehicle hibridhajtású jármű HV-ECU a hibridhajtás központi elektronikus irányítóegysége (nem a Body-EVU és nem a CAN átjáró) HV battery
1 HV Hybrid Vehicle hibridhajtású jármű HV-ECU a hibridhajtás központi elektronikus irányítóegysége (nem a Body-EVU és nem a CAN átjáró) HV battery hibrid járműhajtó akkumulátor (Prius I. 228 darab nikkel-fém
Bevezetés az elektronikába
Bevezetés az elektronikába 6. Feladatsor: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások Hobbielektronika csoport 2017/2018 1 Debreceni Megtestesülés Plébánia Tranziens (átmeneti) jelenségek Az előzőekben csupán az