Vad är batterikapacitet?
Batterikapaciteten delas in i nominell kapacitet och faktisk kapacitet. Nominell kapacitet hänvisar till den minsta mängd elektricitet som ett batteri bör ladda ur under specificerade förhållanden, som definierats under dess design och tillverkning. IEC-standarder definierar den nominella kapaciteten för nickel-kadmium- och nickel-metallhydridbatterier som mängden elektricitet som laddas ur vid 0,2C till 1,0V efter laddning vid 0,1C i 16 timmar vid 20 grader ± 5 grader. Detta betecknas som C5. För litium-jonbatterier är den nominella kapaciteten specificerad som mängden elektricitet som laddas ur vid 0,2C till 1,0V efter laddning vid 1C i 3 timmar under konstant spänningskontroll (4,2V) vid rumstemperatur och konstanta strömförhållanden. (1C) till konstant spänning (4,2V) i 3 timmar, följt av urladdning vid 0,2C till 2,75V. Den faktiska kapaciteten avser den faktiska energin som levereras under specifika urladdningsförhållanden, främst påverkad av urladdningshastighet och temperatur (därför bör batterikapaciteten strikt sett specificera laddnings-/urladdningsförhållandena). Batterikapacitetsenheter inkluderar Ah och mAh (1Ah=1000mAh).
Vad står IEC för?
IEC, eller International Electrotechnical Commission, är en global standardiseringsorganisation som består av nationella elektrotekniska kommittéer. Dess syfte är att främja standardisering inom området elektrisk och elektronisk teknik över hela världen. IEC-standarder är standarder som utvecklats av International Electrotechnical Commission.
Vad är laddningseffektivitet?
Laddningseffektiviteten mäter i vilken utsträckning elektrisk energi som förbrukas under batteriladdningen omvandlas till kemisk energi som lagras i batteriet. Den påverkas främst av batteritillverkningsprocesser och driftstemperatur; i allmänhet resulterar högre omgivningstemperaturer i lägre laddningseffektivitet.
Vad är utsläppseffektivitet?
Urladdningseffektivitet är förhållandet mellan den faktiska urladdade elektriska energin och den nominella kapaciteten vid urladdning till slutet av-av-urladdningsspänningen under specificerade förhållanden. Det påverkas främst av urladdningshastighet, omgivningstemperatur och inre motstånd. I allmänhet resulterar högre urladdningshastigheter i lägre urladdningseffektivitet och lägre temperaturer minskar också urladdningseffektiviteten.

