Tytuł artykułu
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Zastosowanie równania Peukerta do określania pojemności baterii NiMH w różnych temperaturach
Języki publikacji
Abstrakty
Battery available capacity varies with discharge current. Peukert’s equation is a good way to estimate available capacity. But the practicability of Peukert’s equation for The NiMH battery has to be verified. Especially, available capacity of The NiMH battery is influenced by temperature obviously. In this paper, discharge experiments under different current 9A,27A, 54A, 81A are undertaken at room temperature 25?, and the Peukert coefficients n and k are calculated by available capacities and discharge times at the maximum discharge current and the minimum current. The result indicates battery available capacity estimated by Peukert’s equation is practical in 25?. In order to verify the practicability of Peukert’s equation for the NiMH battery at low temperatures, these four discharge experiments are done at other three temperatures 0?, -12?, -18 ?. The result indicates, at low temperatures, Peukert’s equation is practical for The NiMH battery at low current and unpractical in high current. An improved Peukert’s equation based on temperature is proposed. The calculated data catch well with experimental data.
Pojemność baterii zmienia się wraz z prądem wyładowania. Równanie Peukerta jest dobrą metoda do określania pojemności baterii. Sprawdzono możliwość zastosowania tego równania do analizy baterii NiMH. Szczególnie pojemność baterii NiMH jest wrażliwa na zmiany temperatury. W artykule przedstawiono eksperymenty dla różnych prądów w temperaturze pokojowej, a następnie obliczono współczynniki Peukerta na podstawie czasu rozładowania przy prądzie maksymalnym i minimalnym. Sprawdzono także możliwość zastosowania równania Peukerta w niskich temperaturach.
Słowa kluczowe
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
292--295
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
Bibliografia
- [1] W. Peukert, An equat ionforrelating capacity to discharge rate. Electrotech, Z. 1 8 (1897), 287-288
- [2] C.C. Chan, E.W.C. Lo, Shen Weixiang. The available capacity computation model based on artificial neural network for lead–acid batteries in electric vehicles. Journal of Power Sources, 2000. 87:201-204
- [3] Bumby, J.R., P.H. Clarke, I. Forster. Computer modeling of the automotive energy requirements for internal combustion engine and battery electric-powered vehicle. IEE Proceedings,132 (1985), No.5, 265-279
- [4] A.Vervaet, D. Baert. The lead–acid battery: semiconducting properties and Peukert's law. Electrochim Acta, 47(2002),No.20, 3297–3302
- [5] S.K.Song. State-of-charge measuring method using multilevel Peukert equation. Journal of Power Sources, (70)1998, No.1, 157-160
- [6] D. Doerffel, S.A. Sharkh. A critical review of using the Peukert equation for determining the remaining capacity of lead-acid and lithium-ion batteries. Journal of Power Sources, (155)2006, No.2, 395–400
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0031-0059