На что влияет ампераж аккумулятора: На что влияет ампераж аккумулятора

Содержание

На что влияет ампераж | Авто Брянск

От чего зависит сила тока аккумулятора?

Аккумулятор — это источник тока. Его ёмкость — величина постоянная. А вот сила тока может быть разной. Силу тока определяет потребитель — мобильное устройство.

С ёмкостью все понятно — это количество электричества в аккумуляторе. А от чего зависит сила тока аккумулятора? Этот параметр часто вызывает непонимание. В русском языке смущает слово «сила». Английское «current» путают с «currency» — валюта. С немецким немного лучше: stromstärke — толщина тока! Непонимание физического смысла силы тока родило народный термин: ампераж (amperage). Сила тока — это количество тока (заряда), протекаемого по проводнику в единицу времени. Электрический ток может быть сильным и слабым. Сила тока измеряется в Амперах (A), а ёмкость — в Ампер-часах (Ah). По закону Ома, сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.

От чего зависит сила тока?

  • 15-20mAh в режиме покоя (спящий режим) телефоны потребляют очень мало электричества.
  • 100-500mAh в режиме манипуляций с программами.
  • 500-1000mAh в режиме мобильного интернета, навигации, игр, просмотра видео.

Аккумулятор будет быстрее разряжаться, чем больше вы используете различных функций и сервисов. Например, аккумулятора с ёмкостью 2000mAh хватит на 100 часов (4 дня) нахождения в режиме ожидания и только на 2 часа в режиме работы навигатора.

Большие токи

Из этого необходимо сделать 3 важных вывода:

  • В нагруженных режимах подключать мобильные устройства к зарядным устройствам.
  • Использовать качественные USB кабели с низким сопротивлением для экономии электрического заряда.
  • Заряжать аккумулятор не дожидаясь его полной разрядки. Полностью разряженный аккумулятор заряжается большим током — это увеличивает его износ.

Ток 1С используется для измерения ёмкости, 2С — для ресурсных испытаний, а 3С для проверки безопасности.

Какой ток безопасный?

Часто задаваемые вопросы:

Каким током заряжать аккумулятор?

  • Чем больше зарядный ток, тем быстрее зарядится аккумулятор.
  • Зарядный ток не должен превышать 1C.
  • Большие зарядные токи сильно изнашивают аккумуляторы.

Чем опасно короткое замыкание аккумулятора?

  • При коротком замыкании возникают большие токи, которые мгновенно разогревают проводник до красна. Если аккумулятор закоротили скрепкой, то она раскалится и воспламенит горючие предметы вокруг себя.
  • Аккумуляторы от короткого замыкания обычно не взрываются, а вздуваются. Если же произойдет разгерметизация, то из аккумулятора выйдет едкий дым, который может самовоспламениться.

Дубликаты не найдены

Главное чтобы выходное напряжение совпадало (в данном случае 19V), а максимальный ток нагрузки у нового блока питания был не менее чем у старого (в данном случае 3.75А).

Так что, твой блок питания подойдёт, и по харахтеристикам даже лучше прежнего. Меньше греться будет.

«повышенный ампераж» аж передернуло! Школа прошла зря! 🙁

Закон ома I= U/R При этом, как видно, сила тока (I) зависит от напряжения (U) и сопротивления нагрузки

®. Сопротивление нагрузки ( а это ноутбук) приблизительно постоянно и определяется только его конструкцией, соответственно ток который он будет пропускать через себя зависит только от напряжения. А напряжение одинаковое.

Собственно величина тока который указана на блоке питания говорит о его мощности. (P=U*I)
Т.е. если нагрузка будет увеличиваться (сопротивление ее уменьшаться) — ток протекающий по проводам будет расти. Так вот 3,75 A — это предельное значение тока, при котором блок питания еще сможет держать 19 В (Так как мощность его ограничена). При более мощной нагрузке (меньшем сопротивлении) он не сможет удерживать 19 вольт и будет перегреваться!

для примера — сварочный аппарат выдает что-то от 4 до 8 В, но так как у него мощность огромная то и силу тока он может выдать огромную, такую что даже электрод плавится.
А по сути через него можно запитать и плеер на 5 вольт, а так как у него внутреннее сопротивление достаточно большое (потребляемая мощность маленькая) то он возьмет свой амперчик и будет весело играть!
А вот если на блок питания плеера на 5 вольт повесить сварочный электрод, то при касании сопротивление контакта практически нулевое, а это значит, что блок питания будет пытаться выдать ток какой сможет, а мощности у него мало, поэтому тут-же просядет напряжение. И ситуация называется «короткое замыкание», когда превышенный ток нагреет место контакта и выходной каскад блока питания и он просто сгорит!

Вольты, амперы. что-то из школьного курса физики, перекочевавшее во взрослую жизнь. Определение давно стерлось из памяти, а вот буковки V и А не дают о себе забыть. Так что же такое вольты и амперы? Давайте поговорим об этом простым языком.

Начнем с вольтов (V)

Что такое вольты? Это понятие нам знакомо. Мы помним, что в розетке 220V.

Вольты — это электрическое напряжение. Это не мера тока или что-то подобное, а скорее напор, с которым ток «продавливается» через кабель. В розетке ток переменный — 210/220/230V. Автомобильный аккумулятор выдает всего 12V, а вот батарейка AA и того меньше — 1,5 или 1,2V. Повторю еще раз, что вольт — это напряжение. Это ни о чем большем нам не говорит, ни о производительности, ни о длительности.

И тут в игру вступают амперы (A).

Что такое амперы?

Амперы — это сила тока или количество тока. Если грубо представить, то можно объяснить это так: вольты «проталкивают» амперы через кабель. Много об амперах нам знать и не нужно, только лишь то, что называется миллиампер час (mAh). Это значение указано на всех аккумуляторах (телефонов, планшетов, mp3 плееров, powerbank’oв и тд).

Что это означает?

Миллиампер/час показывает ёмкость или объем батареи. Другими словами, представьте литровую банку с водой и десятилитровое ведро. Напиться мы сможем из одного и другого, но воды в ведре нам хватит на дольше. Чем больше количество mAh, тем дольше он будет работать при одинаковом напряжении.

Поэтому, если вы планируете долго оставаться вдали от розетки, то вам необходим powerbank с бОльшим количеством mAh, например, один из этих .

А если вопрос только в том, чтобы пару раз подзарядиться в течении дня, то лучше купить power bank менее ёмкий, при это еще и сэкономить. Плюс этого еще и в том, что батарея меньшего объема заряжается быстрее. Хороший вариант — один из этих powerbank от 2500 до 10000mAh .

Как понять сколько вольт и ампер поступает в ваш гаджет при зарядке? На нашем сайте вы найдете очень простое в использовании утройство —

USB тестер . С его помощью вы сможете получить исчерпывающую информацию о заряжаемой батарее. А еще сможете проверить насколько соответствует заявляемое продавцом количество mAh реальному их количеству.

Не забывайте заряжать свои гаджеты и держите online мир открытым!

Влияет ли ёмкость аккумуляторной батареи на мощность инструмента? 2.0 против 5.0 Ah

В инструментальные комплекты включаются аккумуляторы с разной ёмкостью. Большинство из тех, кто хорошо знаком с аккумуляторными инструментами, знает, что между ампер-часами и мощностью есть зависимость. Но каковы ее масштабы? Чтобы выяснить это, решено было протестировать элементы питания Makita 18V LXT с емкостью 2.0Ah и 5.0Ah.

Вольты и Ампер-часы

В аккумуляторах 18V и 20V Max, чтобы получить номинальные 18 Вольт, используются ряды из 5 ячеек. Каждая ячейка вкладывает свои 3,6V (4V у Max), и в результате их последовательного соединения на выходе получается 18V (5×3,6). В конструкции батареи Makita 2,0Ah один ряд из 5 ячеек. Батарея с емкостью 5,0Ah состоит из 2 рядов, которые соединены параллельно. Это сохраняет напряжение на уровне 18V, но до 5,0 Ah увеличивает количество электричества, выдаваемого за 1 час.

https://makita-line.ru/catalog/akkumulyatory-18-v/ — новые аккумуляторы Макита 18 вольт.

Сразу бросается в глаза, что 5 Ампер-часов, это более чем в два раза больше, чем 2 Ампер-часа, хотя количество ячеек всего лишь удвоено. Это из-за использования разных аккумуляторов. Оба варианта имеют один типоразмер – 18650 (диаметр 18 мм, длина 65 мм), но имеют разную плотность энергии. Получается, что к удвоенному количеству ячеек у более емкой еще и более высокая плотность энергии. Если говорить в общем, то больше ампер-часов означает увеличенное время работы, а бо́льшую мощность означает более высокое напряжение.

Сравнение аккумуляторов Макита 18V LXT 2,0 и 5,0 Ah

18V LXT 2,0Ah

  • Модель – BL1820B
  • Количество литий-ионных аккумуляторов – 5 шт
  • Вес – 0,36 кг
  • Время зарядки – 25 мин

18V LXT 5,0Ah

  • Модель – BL1850B
  • Количество литий-ионных аккумуляторов – 10 шт
  • Вес – 0,64 кг
  • Время зарядки – 45 мин

Влияет ли ёмкость батареи на мощность инструмента?

Высокоскоростной тест: 1-дюймовое высокоскоростное шнековое сверло

В качестве испытательного материала, из-за его плотности, использовались сложенные вместе плиты OSB для чернового пола. В реальной работе сверлить 5 слоев плиты не приходится, но такое решение нивелирует проблемы, возникающие из-за узлов или других несоответствий в структуре пиломатериалов. Тестирование проводилось высокоскоростными 1-дюймовыми шнековыми сверлами Bosch Daredevil. С этими супер-гладкими сверлами 5,0 Ah показала небольшое преимущество в пределах 4,33-4,48 секунд.

С более емкой батареей сверление шнековым сверлом ускорилось на 3,35%.

Высокоскоростной тест: 1-дюймовое перовое сверло

Для проведения теста использовался тот же материал и 1-дюймовые перовые сверла Bosch Daredevil. Они сверлят не так плавно, как шнековые, и требуют немного большей мощности. Но сверлить на высокой скорости все еще позволяют. За счет формы небольшой промежуток во времени при использовании разных батарей, который был зафиксирован в первый раз, увеличился до 3,59-4,00 секунд.

С более емкой батареей сверление перовым сверлом ускорилось на 10,25%.

Низкоскоростной тест: 1,5-дюймовое корончатое сверло

Для проведения низкоскоростного теста вместе сложили две необработанные доски сечением 50×100 мм. Сверлили полуторадюймовым корончатым сверлом Milwaukee Switchblade. Поскольку с очередным сверлом возросла требуемая мощность, увеличился и разрыв между временем сверления с использованием разных аккумуляторов. Инструменту с батареей на 5,0Ah понадобилось 10,28 секунд, а с 2,0Ah понадобилось 12,08 сек.

С более емкой батареей сверление корончатым сверлом ускорилось на 14,90%.

Низкоскоростной тест: корончатое сверло диаметром 2-9/16″

Последний тест проведен корончатым сверлом Switchblade диаметром 2-9/16″, требующим от дрели гораздо большей мощности. И опять аккумуляторы емкостью 5,0Ah показали свое преимущество. Сверление с менее емкой батареей заняло 11,26 секунд против 14,60 секунд с батареей на 5,0Ah.

С более емким источником питания сверление корончатым сверлом 2-9/16″ ускорилось на 25,88%.

Ёмкость аккумуляторой батареи влияет на мощность инструмента, но почему?

Резонно, что если обе батареи имеют на выходе по 18 Вольт, их заряд должен влиять только на время работы, но не на мощность. Некоторое представление о том, почему происходит по-другому, дает более пристальный взгляд на конструкцию аккумуляторного блока. Мощность измеряется в ваттах, и вы можете рассчитать ее, умножив вольты на амперы. Дрели действительно нужно 18V от источника питания, так что это значение остается постоянным. Значит, количество аккумуляторов имеет отношение только к току.

Допустим, дрели Makita XFD07 требуется 360W мощности, чтобы просверлить следующее отверстие. При условии, что напряжение равно 18V, каждая должна обеспечивать ток силой 20A (18V × 20A = 360W). Каждый аккумулятор блока должен давать ток одинаковой силы, поскольку при последовательном соединении этот параметр не суммируется. А значит, все 5 ячеек батареи емкостью 2,0Ah должны поставлять ток силой 20A каждая. В аккумуляторном блоке емкостью 5,0Ah есть два параллельно соединенных ряда ячеек. Это означает, что для получения суммарных 20A от каждой ячейки требуется только по 10A.

Десяти ячейкам, каждая из которых работает наполовину, намного легче поддерживать уровень мощности. Чем сложнее задача, тем сложнее пяти ячейкам, работающим в полную силу, быть настолько же эффективными. То же самое происходит и с длительностью работы батареи между зарядами.

Итоги

Теперь, когда мы знаем, как именно на мощность инструмента влияет емкость аккумуляторной батареи, все выглядит просто. При выполнении более легких задач аккумулятор большего размера не имеет особого преимущества, поэтому сэкономьте на весе и возьмите меньшую батарею. В средних и тяжелых условиях разница будет существенной, и будет оправданным использование батареи большей емкости.

Источник: https://servismakita.ru/remont/ — ремонт электроинструментов Макита.

Реклама


Емкость, напряжение, токоотдача аккумулятора в страйкболе

Качество аккумуляторных батарей (АКБ), используемых в страйкбольных приводах определяется такими параметрами, как тип (принцип действия химической реакции), емкость, напряжение и токоотдача.

О типах АКБ можно почитать здесь, а в данной статье мы расскажем об остальных важных параметрах.

Емкость аккумуляторных батарей

Емкость АКБ измеряется в мА/ч (миллиампер часы) и выражает то, сколько энергии может отдать тот или иной аккумулятор для обеспечения работы мотора.

1 ампер-час — это электрический заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 ампер.

Применительно к страйкболу можно сказать, что емкость АКБ влияет на количество выстрелов, которое мы можем сделать до того, как аккумулятор сядет. Иными словами, чем выше емкость аккумуляторной батареи, тем дольше мы сможем играть.

Емкость доступных к покупке аккумуляторных батарей для использования в приводе начинается где-то от 1000-1100 мА/ч и заканчивается в районе 5000 мА/ч.

На емкость АКБ напрямую влияет температура окружающей среды и если она достигает определенных минусовых значений, то емкость может теряться существенно быстрее, чем при работе в комфортной температурной среде.

Большая емкость всегда означает либо более объемные элементы питания, либо их бОльшее количество, соединенное параллельно. То есть, чем больше емкость аккумулятора, тем больше его размеры. Так как место под размещение аккумулятора всегда ограничено, нужно соотносить размер желаемого аккумулятора и возможность его установки в свой привод.

При прочих равных условиях можно смело утверждать, что чем больше емкость аккумулятора, тем лучше!

Вольтаж (напряжение) аккумуляторных батарей

Вольтаж (оно же напряжение) измеряется в вольтах и напрямую влияет на то, как быстро будет вращаться мотор. Иными словами — чем выше вольтаж, тем выше скорострельность привода и наоборот. 

Напряжение зависит от типа АКБ и количества банок в нем, а также от того, как эти банки соединены, последовательно или параллельно. Последовательное соединение суммирует вольтаж элементов, а параллельное суммирует их емкость. 

В зависимости от типа АКБ, его банки будут иметь разный номинальный вольтаж, например:

  • NiMh и NiCd — 1.2В на банку
  • Li-Po — 3.7В на банку
  • Li-Ion — 3.6В на банку
  • LiFePo4 — 3.3В на банку

Стандартная совокупная емкость аккумуляторной батареи обычно варьируется между 7,4 вольт до 11,1 вольт. Если вы стремитесь к повышенной скорострельности, то выбирайте батареи повышенным с вольтажом.

Однако стоит помнить, что повышеная скорострельность вызывает дополнительные нагрузки на систему и поэтому недостаточно просто купить и установить мощную батарею. Мотор, проводка и шестерни также должны тянуть возросшую нагрузку.

Имейте также ввиду, что высокая скорострельность и мощность обычно взаимоисключающие понятия.

Токоотдача (разрядный ток)

Разрядный ток (или токоотача) — это величина, определяющая, какой максимальной силы ток данной батареи может выдавать под кратковременной или длительной нагрузкой. 

Токоотдача выражается произведением емкости и значения «С». Например, АКБ с емкостью 2200мАч и токоотдачей 25\50С, будет выдавать 2200*25*0,001=55А под постоянной нагрузкой и вдвое больше под кратковременной (при кратковременной нагрузке не будет играть роли эффект просадки).

Сила выдаваемого тока напрямую влияет на то, какой крутящий момент сможет развить мотор. Поэтому часто говорят, что АКБ с высокой токоотдачей очень полезны для высоких тюнингов.

© «Планета Страйкбола», 2018 
Частичная или полная публикация материала без указания авторства запрещена.

На что влияет ток холодной прокрутки автомобильного аккумулятора

21.01.2015

Ток холодной прокрутки (ТХП): Указанный изготовителем ток разряда, который способна отдать батарея при температуре электролита  -18 оС в течение 10 секунд  до напряжения  на клеммах 7,5 В.  

Это определение одной из наиболее важных характеристик автомобильного аккумулятора из европейского  стандарта  EN 60095-1 и также  ДСТУ 2006 года.  Измеряется в Амперах и обязательно указывается производителем на корпусе аккумулятора.  Например, современные легковые батареи емкостью 60Ач имеют показатели от 450А до 620А.

На что влияет этот показатель?  При общении с покупателями, оказалось, что многие ошибочно считают, что это и есть тот ток, который подается на стартер при запуске двигателя. И чем выше ТХП аккумулятора, тем лучше заведется автомобиль. Возможно в этом «виновато» название данной характеристики батареи. 

В действительности ток холодной  прокрутки современного АКБ в  2 — 3 раза превышает значения реально потребляемого тока при пуске двигателя.  Объясняется все очень просто: при пуске двигателя основным потребителем энергии батареи является стартер.  

Сила тока, необходимая при запуске двигателя  зависит от модели установленного стартера  в автомобиле, его мощности.

Мощность стартеров, установленных на легковые автомобили с бензиновыми двигателями  0,8-1,2 кВт. Напряжение аккумулятора (бортовой сети) 12 Вольт. Пусковые токи от 70 Ампер (летом на горячую) до 300 Ампер (зимой холодный утренний запуск). Обычный пусковой ток бензинового мотора 1,2-2,5 литра 100-300 Ампер длительностью до секунды.

При запуске бензинового двигателя легкового автомобиля на исправный стартер с аккумулятора подается ток не выше 300 Ампер

В автомобилях оснащенных дизельными  двигателями  мощность стартера будет повыше:  от  2,2 до 3,6 кВт. Чтобы «крутнуть» дизель нужно приложить большую силу чем для бензинового. На силу пускового тока влияет объем и состояние двигателя, гарячий или холодный пуск, вязкость моторного масла. И если горячий запуск потребляет пусковой ток 350 Ампер в течении пары секунд, то утренний запуск в мороз потребует у АКБ ток 450-500 Ампер.

Пиковые значения тока при запуске дизельного двигателя в легковых авто могут достигнуть 700 Ампер.

Чтобы избежать высоких токов потребления при старте в грузовых автомобилях, применяют напряжение бортовой сети  24 Вольта. Такое напряжение получают, устанавливая  два «обычных» двенадцати вольтовых аккумулятора.  Мощность стартеров  для грузовиков  от 4 до 8 кВт. 

Сила тока при запуске дизельного двигателя в грузовых автомобилях и автобусах  от  300 до 1000 Ампер,  но напряжение бортовой сети 24 В.

Величина пускового тока зависит от количества пластин-электродов. Когда их много в аккумуляторе, то выше суммарная площадь электродов и больше емкость двойного слоя. Стартерные автомобильные батареи отличаются от тяговых большим количеством более тонких электродов. У стартерных батарей меньше тяговой емкости, которая образуется в результате долговременных химических процессов. Но у автомобильных многоэлектродных батарей большая емкость двойного слоя, которая создает внутри аккумулятора простейший плоский конденсатор, мощными но недолгими по времени разрядами которого мы и заводим двигатель. Между попытками завода автомобиля необходимо делать перерывы 1-3 минуты. За это время химические токообразующие реакции снова зарядят плоский конденсатор аккумулятора. В течении службы пусковой ток аккумулятора не уменьшается. Низкий ТХП аккумулятора это уже сигнал о разрушенных внутри пластинах.

Примерное соотношение пускового тока и емкости у свинцово-кислотной  батареи  10 к 1. 

У сильно разряженной  батареи ток холодной прокрутки и емкость будут намного ниже от заявленных производителем значений.  Именно разряженные батареи доставляют проблемы при запуске двигателя. Не допускайте глубоких разрядов!

Вторая причина трудностей со стартом двигателя, это старость стартера и его неисправности: подгорание коллектора, межвитковые замыкания, окисление, тугое вращение. Все эти неисправности приводят к тому, что потребляемый ток стартером увеличивается, крутит он хуже, количество «медленных» оборотов вала двигателя для старта требуется больше. В таком случае пускового тока даже мощного нового аккумулятора будет «не хватать».

Подбор аккумуляторных батарей

Содержание раздела:

  1. Рекомендуемые аккумуляторы
  2. Подбор аккумуляторов

1. Рекомендуемые аккумуляторы

Модель

300L

500

1

2

3

5

10

15

20

30

50

Напряжение (В)

12

Емкость (Ач)

150

200

200

200

200

150

200

200

200

200

200

Количество (шт)

2

2

4

10

20

40

40

60

90

120

180

Внимание! Крайне не рекомендуется использовать стартерные автомобильные аккумуляторы. Наиболее подходящим выбором являются аккумуляторы типа AGM или гелевые.

2. Подбор аккумуляторов

1. Напряжение (В)

Суммарное напряжение всех последовательно-подключенных аккумуляторных батарей должно равняться исходящему напряжению ветрогенератора и входящему напряжению инвертора.

К примеру: если напряжение на выходе из генератора EuroWind 2 составляет 120 Вольт, то вам необходима аккумуляторная батарея с напряжением 120 Вольт (т.е. десять аккумуляторов по 12 Вольт, которые соединены последовательно или пять аккумуляторов по 24 Вольта).


2. Емкость (Ач)

Внимание! Следующие примеры являются приблизительными. Для точного расчёта необходимо учитывать особенности использования электроэнергии, температурный режим и особенности самих батарей.

Емкость аккумуляторов влияет на срок автономной работы от них при низкой скорости ветра или полном его отсутствии. Чем больше емкость ваших аккумуляторных батарей, тем больше может генератор накопить в них электроэнергии, и тем дольше вы сможете обеспечить себя этой электроэнергией.

Одного аккумулятора 12В 100Ач хватает приблизительно на 1 час работы при нагрузке 1 кВт, т.е. 1 кВт/час (соответственно: 12В 40Ач – 24 минуты при нагрузке 1 кВт, 12В 150Ач – 1 час 30 минут при нагрузке 1 кВт, 12В 200Ач – 2 часа при нагрузке 1 кВт).

Если вы увеличиваете нагрузку, то автономный срок работы уменьшается прямопропорционально увеличенной нагрузке.

Например: 20 штук полностью заряженных аккумуляторных батарей 12В 200Ач смогут беспрерывно обеспечить нас электроэнергией с нагрузкой 1 кВт в течение 40 часов. Если мы увеличим нагрузку до 2 кВт/час, то срок автономной работы сократиться в два раза – до 20 часов. А если нагрузку поднять до 10 кВт/час, то срок работы сократиться в 10 раз – до 4 часов.

Если нам всё ещё не хватает запаса электроэнергии, но мы уже установили аккумуляторные батареи с максимальной емкостью, то возможно добавить ещё один комплект таких же аккумуляторных батарей, подключив их параллельно к первому комплекту.

Увеличение суммарной емкости батарей достигается параллельным подключением дополнительного комплекта аккумуляторов. При этом надо учитывать, что аккумуляторы должны быть одной и той же марки, модели, а также с одинаковым сроком использования.

Ниже приведён пример подключения аккумуляторов к системе EuroWind 1:


Схема подключения одного комплекта аккумуляторных батарей к ветрогенератору EuroWind 1. Общая емкость – 4 кВт


Схема подключения трех комплектов аккумуляторных батарей к ветрогенератору EuroWind 1. Общая емкость увеличилась до 12 кВт

Почему амперы имеют значение? — LocknCharge

Написано Cambrionix

В наше время, когда происходит зарядка через USB, как покупателю важно понимать, почему так важны «амперы». Объяснение того, что такое «амперы», выходит за рамки этого документа, но мы объясним, почему вам нужно обращать внимание на их упоминание в спецификациях для зарядки / синхронизации тележки / ящика.

Заряжали бы вы свой iPad с помощью зарядного устройства Nokia? Если нет, то почему? Почему это имеет значение?

Cambrionix Ltd, лидер в области мобильных технологий зарядки и подключения, провела некоторое исследование устройств зарядки iPad и того, как на это влияют напряжение и сила тока (в амперах).

Ток часто понимают неправильно. Мы начнем с разговора о напряжении, поскольку оно связано. Многие знают, что важно согласовать напряжение источника питания или зарядного устройства с продуктом. В продукте часто указывается 5V DC. Важно, чтобы на изделие подавалось 5 В постоянного тока. Если вы приложите слишком много вольт, например 12 В, вы почти наверняка испортите продукт! Если нанести слишком мало, продукт не подойдет. Если вы думаете о своем продукте как о фонаре с новыми батареями, фонарик будет красивым и ярким, потому что они имеют правильное напряжение.Со временем батареи разряжаются, поэтому напряжение падает, и резак тускнеет, поскольку он работает при слишком низком напряжении, и в конечном итоге перестанет работать. Таким образом, напряжение должно быть правильным, чтобы продукт работал.

Ток подается от источника питания или зарядного устройства. Продукт (например, iPhone / iPad) потребляет ток. Он будет стараться потреблять столько тока, сколько ему нужно. Поэтому, если продукту требуется 2,1 А, то блок питания должен обеспечивать 2,1 А или более. Если источник питания может подавать более 2.1 Ампер, это не имеет значения, поскольку продукт потребляет всего 2,1 А. Если в этом случае источник питания может подавать только 1 А, то либо продукт не будет работать / заряжаться, либо будет заряжаться медленно, поскольку он не может получить достаточный ток (или мощность) для зарядки аккумулятора. Так что здесь зарядка займет вдвое больше времени.

Поэтому важно, чтобы напряжение между зарядным устройством и устройством было одинаковым. Не имеет значения, может ли блок питания / зарядное устройство обеспечивать больший ток, чем требуется устройству. Подача меньшего тока предотвратит зарядку или замедлит ее, так же как плохо спроектированное зарядное устройство также может предотвратить или замедлить зарядку. К сожалению, для тестирования плохо спроектированного зарядного устройства требуется испытательное оборудование, которое, как правило, есть только в электронных лабораториях. Поэтому важно использовать авторитетных производителей.

Например, для iPad требуется зарядное устройство, способное подавать 2,1 А при напряжении не менее 4,97 В на разъем для зарядного устройства на тележке / футляре (когда iPad подключен и заряжается). Отсутствие подачи такого количества тока при правильном напряжении увеличит время, необходимое для зарядки аккумулятора iPad.Этот пагубный эффект можно легко продемонстрировать, зарядив iPad от пустого до полного с помощью зарядного устройства iPhone. Зарядное устройство для iPhone может подавать на iPad только 1 Ампер (в большинстве спецификаций продукта он обозначается как «1А»), поэтому время зарядки значительно увеличивается! Это становится проблемой, если ваши iPad не могут быть заряжены вовремя для следующего использования (например, заряжены в 17:00 и не заряжены к 8:00 следующего дня!).

Итак, вкратце, всегда читайте мелкий шрифт и спецификации при покупке зарядных устройств или устройств синхронизации / зарядки и убедитесь, что вы заряжаете с правильной скоростью для используемого вами планшетного устройства.

Если в спецификации продукта не указан ток зарядки планшета, который вы хотите зарядить, вам следует запросить эту информацию у производителя. Это важно учитывать при покупке!

Все компоненты синхронизации / зарядки Cambrionix обеспечивают правильный зарядный ток и напряжение для подключенных iPad, обеспечивая максимально быструю зарядку.

Влияют ли ампер-часы батареи на мощность? | 2,0 Ач против 5,0 Ач

Ампер-часы батареи действительно влияют на то, сколько энергии выдает ваш электроинструмент

В нашем сравнении перфоратора Craftsman и Ryobi несколько человек отметили, что мы использовали разные батареи: 2.0Ah для Craftsman и 4.0Ah для Ryobi. Поскольку большинство людей покупают эти инструменты в виде комплектов, мы протестировали комплектные батареи. Однако большинство энтузиастов инструментов знают, что время работы от аккумулятора в ампер-часах влияет на мощность. Но насколько?

Прежде всего, тем из вас, кто комментировал, спасибо за зрелость, которую вы проявили в тоне своих комментариев. Для нас, как для представителей человеческого рода, такое отношение очень воодушевляет!

Чтобы разрешить этот очевидный спор, мы взяли Makita 18V LXT 2.Аккумуляторы 0 Ач и 5,0 Ач. Мы хотели увидеть, насколько сильно отличается мощность от более крупного аккумуляторного блока на 5 Ач. Мы выбрали дрель Makita XPH07, чтобы помочь нам в тестировании.

Зависимость напряжения от ампер-часов 101

В батареях 18 В и 20 В макс используется по 5 ячеек в ряду для достижения 18 номинальных вольт. Каждая ячейка дает 3,6 В (4,0 В макс.), А последовательное соединение между ними дает в общей сложности 18 В (5 x 3,6).

Аккумулятор Makita 2,0 Ач использует только один ряд из 5 ячеек.В батарее 5,0 Ач используются два ряда аккумуляторных элементов, соединенных друг с другом параллельно. Это поддерживает напряжение на уровне 18, но удваивает ампер-час до 5,0.

Но это еще не все.

Видите ли, батарея на 5,0 Ач на самом деле имеет на ампер-часов больше, чем на ампер-часов, чем у батареи на 2,0 Ач. Это потому, что они используют разные ячейки. Оба они имеют размер 18650, но с разной плотностью энергии. Таким образом, помимо удвоения ячеек, батарея на 5,0 Ач также имеет на более высокую плотность энергии, в каждой из них.

Как правило, более высокие ампер-часы означают большее время работы, а более высокое напряжение означает большую мощность.

Подробнее о взаимосвязи между напряжением и ампер-часами.

Makita 18V LXT 2.0Ah и 5.0Ah Сравнение аккумуляторов

2.0Ah Pack

  • Модель: BL1820B
  • Литий-ионные элементы: 5
  • Вес: 0,8 фунта
  • Время зарядки: 25 минут

5,0Ah Упаковка

  • Модель: BL1850B
  • Литий-ионные элементы: 10
  • Вес: 1.4 фунта
  • Время зарядки: 45 минут

Влияют ли ампер-часы батареи на мощность?

Высокоскоростной тест: 1-дюймовый высокоскоростной шнек

Нам нравится использовать многослойный черновой пол OSB в качестве материала для испытаний из-за его прочности. Просверливание 5 слоев — это не совсем обычное дело, но оно устраняет проблемы, возникающие из-за узлов или других несоответствий в пиломатериалах. Мы начали тестирование того, как количество ампер-часов батареи влияет на мощность, сверля с помощью высокоскоростных сверл Bosch Daredevil с диаметром отверстия 1 дюйм.

С этими сверхгладкими битами батарея на 5,0 Ач имела небольшое преимущество: с 4,33 до 4,48 секунды.

5,0 Ач Повышение мощности: на 3,35% быстрее сверление

Высокоскоростной тест: 1-дюймовая лопаточная коронка

Мы придерживались того же материала при переходе на 1-дюймовые лопаточные биты Bosch Daredevil для следующего теста. Они не сверлят так плавно, и им требуется немного больше энергии, чем буровым долотам. Даже в этом случае мы могли легко бурить на высокой скорости.

Небольшой зазор между двумя батареями, который мы видели в первом тесте, увеличился с помощью насадок 3.59 секунд до 4,00 секунд.

5,0 Ач Повышение мощности: на 10,25% быстрее сверление

Испытание на низкой скорости: долото с самоподачей 1 1/2 дюйма

Когда мы перешли к испытаниям на низкой скорости, мы также переключились на пару необработанных 2-х шпинделей. 4s за наш материал. Мы начали с бурового наконечника Milwaukee Switchblade диаметром 1 1/2 дюйма.

Поскольку количество требуемой мощности продолжало увеличиваться с новым долотом, промежуток между скоростями бурения двух батарей продолжал увеличиваться. Аккумулятор на 5,0 Ач занял 10.28 секунд, в то время как пакету 2,0 Ач требовалось 12,08 секунды.

5,0 Ач Повышение мощности: на 14,90% быстрее бурение

Испытание на низкой скорости: 2 9/16-дюймовых долота с самоподводом

Последний тест, который мы провели, был с 2 9/16-дюймовым Switchblade, больший уровень мощности дрели. Здесь снова батарея 5,0 Ач продемонстрировала свою способность обеспечивать более высокую мощность для выполнения задачи, потребовав 11,26 секунды по сравнению с 14,60 секунды у 2,0 Ач.


5,0 Ач Повышение мощности: 25,88% более быстрое сверление

Ампер-часы батареи влияют на мощность, но почему?

Разумеется, если оба аккумуляторных блока выдают 18 вольт, это не должно влиять на мощность, а только на время автономной работы.Более пристальный взгляд на дизайн упаковки дает некоторое представление. Мощность измеряется в ваттах, и вы можете рассчитать ее, умножив вольты на амперы.

Дрель действительно требует 18 В от обеих батарей, так что это значение остается постоянным. Количество ячеек играет роль в амперах (токе). Допустим, Makita XFD07 требуется 360 Вт мощности, чтобы просверлить следующее отверстие. При напряжении 18 В каждая батарея должна выдавать 20 ампер тока, чтобы это произошло (18 В x 20 А = 360 Вт).

Каждая ячейка в серии должна давать полный ток, поскольку он не складывается между последовательными соединениями.Каждая из 5 ячеек в батарее 2,0 Ач должна обеспечивать 20 ампер. В батарее 5 Ач есть два набора ячеек, и параллельное соединение между ними делает суммой тока. Таким образом, каждый набор запрашивает у своих ячеек только 10 ампер каждая.

Гораздо проще для 10 ячеек, каждая из которых работает наполовину, а также поддерживать уровень мощности на высоком уровне. Чем сложнее задача, тем сложнее для 5 ячеек поддерживать тот же уровень мощности, что и для 10 ячеек.

То же самое и при тестировании среды выполнения.Теоретически батарея 4,0 Ач должна дать вам ровно в два раза больше времени работы, чем батарея 2,0 Ач. Однако на самом деле вы получаете немного больше. Мы обнаружили, что ампер-часы сильно влияют на время работы.

Итог

Теперь, когда мы знаем, насколько сильно аккумулятор в ампер-часах влияет на мощность, со стороны приложения все довольно просто. При выполнении более легких задач батарея большего размера не имеет большого преимущества, поэтому сэкономьте немного веса и используйте меньшую батарею. Когда вы переходите к средним и тяжелым условиям эксплуатации, разница будет существенной, и вам понадобится батарея большей емкости.

Истина о напряжении и силе тока

По мере того, как мы все больше полагаемся на технологические устройства для управления нашей повседневной жизнью и бизнес-операциями, потребность в источниках питания для зарядки и перезарядки наших устройств растет. Внешние аккумуляторы — отличные варианты для зарядки небольших и средних устройств, они доступны с различной емкостью.

Пользователи ноутбуков

полагаются на обычные зарядные устройства и обычно сталкиваются с путаницей, когда требуется резервное зарядное устройство для дома или офиса или когда заводское зарядное устройство просто умирает, и вы готовы к замене.

Многие вопросы, возникающие у нашей команды в eLab Communications, от друзей и семьи, обычно возникают по адресу:

  • Нужно ли мне покупать такое же оригинальное зарядное устройство?
  • Могу ли я использовать зарядное устройство с таким же напряжением, но с другой силой тока?

Истина о напряжении и силе тока

Напряжение

Напряжение — это мощность, выдаваемая источником питания. Выходное напряжение имеет решающее значение и должно соответствовать вашему новому зарядному устройству.
Например, если вы используете зарядное устройство с выходом 20 В, поищите устройство на замену с соответствующим напряжением.

Зачем нужны совпадения

Используя разные напряжения, вы рискуете сократить срок службы ваших батарей и вашего устройства.

Сила тока

Ампер — это мощность, потребляемая вашим устройством во время зарядки и использования. Итак, ваше устройство выбирает необходимую силу тока в зависимости от того, что вы делаете.

Классная часть

Например, если вы используете зарядное устройство с 4.Выход 5А, вы можете купить любое зарядное устройство на 4,5А и выше, например, на 6А. Мы рекомендуем более высокую силу тока, чтобы обеспечить охлаждение источника питания и оптимальное время зарядки. Если у вас есть зарядное устройство с силой тока меньше, чем у вашего оригинального источника питания, вы рискуете перегреть зарядное устройство, сжечь его, и во многих случаях ваше устройство перестанет работать и / или заряжаться.

Входное напряжение

Входное напряжение США составляет 110 В, а большинство зарубежных напряжений — 220 В. Мы рекомендуем вам приобрести адаптер питания, который может работать с напряжением 100–240 В, чтобы получить гибкость и обеспечить наилучшие варианты зарядки.Большинство современных зарядных устройств уже предлагают это, но остерегайтесь дешевых подделок, которые имеют только один тип входа.

Сводка

  • Убедитесь, что напряжение вашего нового зарядного устройства соответствует исходному напряжению источника питания
  • Приобретите зарядное устройство с такой же силой тока или более

Ампер, мощность и вольт для электроинструмента — инструменты в действии

Вольт, ампер, крутящий момент и мощность.Что, что и что. Почему некоторые инструменты измерены в амперах, некоторые — в лошадиных силах, а другие — в вольтах? Хороший вопрос. За прошедшие годы мы получили множество электронных писем по этой теме, поэтому мы попытались составить что-то вместе, чтобы объяснить каждую из них и все тонкости, не вдаваясь в технические или сложные моменты.

Ампер

Номинальный ток инструмента указывает на нагрузку по току, которую двигатель может выдерживать в течение неопределенного периода времени без ухудшения изоляции и других электрических соединений двигателя.

В инструменте, прошедшем проверку UL, двигатель проверяется, чтобы убедиться, что он может работать или работать при температуре ниже определенной, когда через него протекает ток или электричество. Итак, по сути, сколько мотор может поглощать и рассеивать тепло.

Скорость двигателя важна. Чем быстрее двигатель может вращаться, тем больше воздуха он может протянуть через двигатель, чтобы охладить его. Таким образом, ампер измеряет или указывает максимальное время, в течение которого инструмент может непрерывно работать без превышения температурных пределов. Ампер в основном измеряет, насколько эффективно двигатель охлаждается, а не его мощность.Имея это в виду, больше усилителя может быть хорошо, потому что двигатели будут работать дольше и не будут нагреваться так быстро. Помните, что тепло убивает мотор. Вы когда-нибудь щелкали выключателем на панели? Это может раздражать, но защищает ваши инструменты. Обратите внимание, когда вы нажимаете прерыватель, ваш инструмент, вероятно, застревает, что приводит к увеличению нагрева и, в свою очередь, потребляет больше ампер.

Другое заблуждение состоит в том, что, поскольку два инструмента имеют одинаковый номинал усилителя, они должны быть одинаковыми. Не тот случай.Возьмем, к примеру, две дисковые пилы, каждая из которых рассчитана на 15 ампер. Они должны быть одинаковыми, правда? Неправильно, даже если у них обоих по 15 ампер, червячный привод может передавать мощность на лезвие более эффективно, чем линейная версия, давая червячной пиле больший крутящий момент.

Что касается аккумуляторных инструментов: чем больше у батареи тока, тем дольше инструмент проработает. У вас может быть две батареи на 18 В, но одна может работать дольше, чем другая, потому что у нее более высокий ток. У одного может быть номинальная мощность 3 Ач, а у более продолжительного инструмента — 6 Ач.

Момент

Крутящий момент — это сила вращения. Опять же, цифры крутящего момента могут вводить в заблуждение. Во многом крутящий момент зависит от того, насколько хорошо спроектирована система передач. Вы когда-нибудь задумывались, почему инструмент без названия торговой марки имеет такой же ток и такой же крутящий момент, но может составлять 1/3 стоимости профессионального электроинструмента. Ну, зубчатая передача другая, качество деталей другое и некоторые другие очень важные вещи другие. Поэтому, когда вы думаете, что на самом деле заключаете сделку, вас на самом деле обманывают.Большинство значений крутящего момента показывают инструмент на холостом ходу (когда инструмент работает на полную мощность и фактически не выполняет рез). Крутящий момент представляет собой точку остановки. Если двигатель заглохнет, его крутящий момент будет максимальным. Заглохший двигатель — худшее, что вы можете сделать, так как он создает больше ампер, которые выделяют больше тепла.

Не существует стандарта измерения крутящего момента, поэтому будьте осторожны. Некоторые компании измеряют крутящий момент внутри инструмента еще до передачи крутящего момента. Другие производители проверяют крутящий момент после передачи.В конце долота будет выполнено измерение. Когда доходит до дела, это просто большая маркетинговая афера.

Мощность

лошадиных сил — это математическое выражение зависимости между скоростью и крутящим моментом. Опять же, мощность в лошадиных силах вводит в заблуждение, потому что это математическое уравнение, и производитель может использовать либо постоянный, либо остановленный крутящий момент, и, таким образом, вы можете получить два разных числа. Большинство производителей используют пиковую мощность (точку остановки) как большее число.Это фиктивная мера, потому что она показывает максимально возможную производительность. Если вы сделаете это со своим инструментом, вы очень быстро сожжете двигатель из-за большого тока и сильного нагрева. Так что на самом деле это нереальная числовая мера.

Вольт

Вольт — это сила, которая чаще всего используется при измерениях с помощью аккумуляторных инструментов. Вы можете думать о вольтах как о лошадиных силах для аккумуляторных инструментов. Чем выше напряжение, тем большую мощность он может использовать для приложений с более высоким потреблением энергии.Более высокое напряжение также может работать с более крупными долотами и лезвиями. Я не собираюсь слишком увлекаться вольтами, потому что это становится слишком техническим. Для беспроводного инструмента вам действительно нужны вольты и усилители для совместной работы в приложениях с повышенными требованиями.

КПД

Эффективность очень важна, но никогда не упоминается. Эффективность — это то, насколько эффективно мощность передается на выход. Не вся энергия попадает на выход. Некоторая энергия теряется в процессе передачи ее на выход, лезвие или сверло.

Энергия теряется из-за трения, такого как шарикоподшипники, потери в стали, потери меди на щетках и многими другими способами. Чем эффективнее двигатель, тем больше мощности вы получите в конечном результате, поэтому вы видите больший скачок в использовании бесщеточных двигателей. Что делает мотор более эффективным? Просто тип, качество, дизайн и сорта материалов, из которых изготовлен эффективный инструмент. Вот почему профессиональные электроинструменты обычно стоят дороже. Конечно, часть стоимости связана с названием, но качество — это то, что вы действительно получаете.

Взять мотор на 10 лошадиных сил. Эффективный двигатель может передавать 93% на выходе, в то время как более дешевая модель может передавать только 79%. Ну, кого это волнует, если они оба ввинчивают шуруп в стену? Ну, во-первых, неэффективный двигатель, без сомнения, откроет больше винтов и вызовет перегрев инструмента, что приведет к его очень быстрому сгоранию. Каждый раз, когда вы ввертываете винт в древесину, вам придется прикладывать немного большее давление к инструменту, что приводит к увеличению крутящего момента и силы тока, что приводит к большему нагреву.В конечном итоге, потратив лишние деньги сейчас, вы сэкономите деньги, время и сэкономите потом.

Как измерить батареи аккумуляторных электроинструментов

Один из способов узнать немного о батарее — это подумать о ватт-часах. Ватт-час (Втч) — это мера энергии или потенциала для выполнения работы. Так что да, хотя у вас отличная батарея, вам все равно нужен отличный инструмент для передачи этой энергии на работу. Батареи измеряются в вольтах и ​​амперах. Если вы возьмете напряжение x ампер, вы получите ватт-часы.Итак, давайте посмотрим на ваш рабочий грузовик.

  • Напряжение — Думайте об этом как о размере вашего бензобака.
  • ампер-часов — это количество бензина в вашем баллоне
  • Ватт-Часов — это расстояние, на которое вы можете проехать на грузовике за час или как быстро вы можете преодолеть это расстояние. Итог, это производительность.

Итак, если вы посмотрите на это таким образом, мы сможем сравнить их друг с другом

Современная стандартная батарея — 18 В, 6 Ач = 108 ватт-часов

Dewalt (Flexvolt) — 60 В (номинал 54 В) 2 Ач = 120 ватт-часов

Milwaukee — 18V 9Ah = 162 Вт · ч

Makita (батареи 2-18 В) — 36 В 6 Ач = 216 ватт-часов

Заключение

Звучит глупо, но на самом деле сравнивать мощность и усилители от инструмента одного производителя с другим практически бесполезно.Единственное исключение — это сетевые электроинструменты и усилители. Электродвигатели сетевых электроинструментов должны проходить испытания в соответствии со стандартами Underwriters Laboratories, поэтому усилители находятся на равных условиях. Однако они проверяют только усилители и не проверяют выходную мощность.

Я разговаривал со многими плотниками и другими рабочими, и мы все еще всегда смотрим на усилители, мощность, вольты и крутящий момент, и мы всегда будем это делать. Но большинство профессиональных электроинструментов имеют примерно одинаковые числа, поэтому мы склонны рассматривать функции как решающий фактор.Главное помнить, что все это означает. Понимая, что производители могут сделать все, чтобы все выглядело хорошо, вы поймете, стоит ли тратить пару дополнительных долларов на дополнительные усилители или лошадиные силы. Никто, вероятно, никогда не почувствует разницу между 450 фунтами крутящего момента и 460 фунтами крутящего момента. Главное — посмотреть на все в целом и задать себе несколько простых вопросов:

  • Для чего я буду использовать этот инструмент?
  • Какие опции или функции будут мне полезны или бесполезны?
  • Сколько мощности мне действительно нужно?

Как только вы ответите на эти вопросы, вы лучше поймете, какой инструмент подходит вам, и сможете сравнивать и делать покупки более разумно.

Больше напряжения для газонного оборудования лучше?

По мере того как уход за газонами и OPE (наружное электрооборудование) продолжают переход на более беспроводные продукты, ориентироваться в ландшафте становится непросто. Большие газовые двигатели означают большую мощность. Похоже, что более высокое напряжение батареи — это то, что профессионалы и потребители считают эквивалентным измерением. Однако проблема не так проста. Чтобы разрешить спор, давайте подробнее рассмотрим вольты, амперы и сопротивление.

Вольт и ампер

Ни вольт, ни ампер не описывают мощность сами по себе. Это название относится к ваттам, и расчет довольно прост:

Вольт (В) x Амперы (А) = Ватты (Вт)

Допустим, нам нужно 2200 Вт для работы газонокосилки. Есть несколько способов добраться туда.

  • 36 В x 61,1 A = 2200 Вт
  • 56 В x 39,3 A = 2200 Вт
  • 108 В x 20,4 A = 2200 Вт

Если вы можете потреблять от батареи достаточно тока (ампер), вы можете получить такое же количество мощности из многих напряжений.

Таким образом, теоретически более высокое напряжение само по себе не означает большей мощности.

Краткое примечание о вольтах
Числа напряжения, такие как 40 В, 80 В и 120 В, часто представляют пиковые (максимальные) вольты. Это напряжение, которое вы можете измерить прямо на зарядном устройстве. Как только вы начнете их использовать, они установят свое номинальное напряжение: 36 В, 72 В и 108 В. Как только вы это поймете, вы увидите, что 18 В = 20 В макс., 36 В = 40 В макс. И так далее. В Pro Tool Reviews есть более подробная статья под названием 20V Max Vs 18V: Setting the Record Straight.

Code Embed: Невозможно использовать CODE1 в качестве глобального кода, поскольку он используется для хранения 361 уникального фрагмента кода в 418 сообщениях

Присоединяйтесь к сопротивлению

Когда энергия достигает двигателя, наше уравнение V x A = W описывает, как он получает большую мощность. Однако сопротивление сводит на нет уравнение и не дает ему быть простым делом.

Возьмем для примера топливопровод. Более тонкая трубка ограничивает легкость попадания топлива в двигатель. Аналогичная проблема существует и с электрической энергией.

Более тонкая проволока и материалы более низкого качества ограничивают поток электронов. Толстая проволока и материалы более высокого качества позволяют электронам плавно течь. Возможно, вы столкнулись с падением напряжения при использовании слишком тонкого удлинителя на электроинструментах на 15 А. Или вы могли заметить, что ваш свет мигает, когда в вашем доме включается кондиционер.

Именно здесь в игру вступает парень по имени Ом . Он отвечает за уравнение сопротивления и за единицу под названием «Ом».

Ом обнаружил, что сопротивление больше влияет на ток (амперы или амперы), чем на напряжение.Если вы попытаетесь передать одно и то же количество энергии через два разных напряжения, более высокое напряжение имеет меньшее сопротивление.

Быстрый пример использования

Вольт 2 / Сопротивление = Вт
2 / R = W)

или

Ток 2 x сопротивление = Вт
(I 2 x R = W)

Примечание. В законе Ома для обозначения тока используется «I» вместо «A».

Давайте вернемся к нашему примеру с 56 В и посмотрим, как все меняется, когда мы применяем закон Ома.

56 В x 39,3 A = 2200 Вт

В этом примере сопротивление равно 1,42 Ом. (56 В / 39,3 А = 1,42 Ом)

Увеличение напряжения

Вот что происходит, когда мы увеличиваем напряжение на 20% (67,2 В):

(67,2 В x 67,2 В) / 1,42 Ом = 3180,2 Вт

A Увеличение напряжения на 20% дает увеличение мощности на 44,6% при том же сопротивлении.

Увеличение тока

Теперь вернемся назад и вместо этого увеличим ток на 20%.

47.2 ампера x 47,2 ампера x 1,42 Ом = 3163,5 Вт

Это увеличение тока на 20% привело к увеличению мощности на 43,8%. Хотя это и похоже на этот пример, для получения большей выходной мощности требуется большее увеличение тока, чем увеличение напряжения. Однако это еще не все.

Вернуться к обсуждению

Одним из последствий сопротивления является то, что оно имеет штраф за энергию. Система с более высоким напряжением более эффективна, чем система с более низким напряжением, поскольку она испытывает меньшие потери энергии из-за сопротивления при том же количестве потребляемой мощности.

Это все хорошо, но что, если вы можете снизить сопротивление, чтобы обеспечить более эффективную передачу энергии в системах с более низким напряжением?

Можно!

Аккумулятор на 18 В — отличный тому пример. Используя литий-ионные элементы 18650 и технологию стандартных корпусов, эти блоки обеспечивают мощность 800 Вт. Это означает, что производители уверены, что пропускают через него до 44,4 ампер тока и рассчитывают, что он прослужит 3 года или более.

Когда они модернизируют блоки для использования литий-ионных элементов 21700, большее количество медных компонентов и более толстые провода обеспечивают меньшее сопротивление.Теперь эти блоки достигают мощности до 1440 Вт. Вы получите такое же точное напряжение, но с током 80 ампер. Это на 80% больше энергии!

Теперь удвойте это количество, чтобы покрыть систему на 36 В, и в этом пакете доступно 2 880 Вт — более чем достаточно для нашей газонокосилки мощностью 2200 Вт.

Примечание автора: Типичная домашняя электрическая розетка работает от 120 вольт и 15 ампер. Посчитайте, и вы можете получить только 1800 Вт из вашей домашней розетки. Аккумуляторы теперь могут помочь вам! Единственным препятствием остается время выполнения.

Не забудьте емкость аккумулятора

То же уравнение, которое мы используем для мощности, работает и для потенциальной мощности . Просто возьмите номинальное напряжение аккумулятора и умножьте его на общее количество ампер-часов батареи, чтобы получить ватт-часы. Это общее количество энергии в батарее.

  • 18V x 9Ah = 162Wh
  • 36V (40V Max) x 5Ah = 180Wh
  • 56V x 2.5Ah = 140Wh
  • 72V (80V max) x 2,0 Ah = 144 Wh

Фактически возможно иметь больше электроэнергии топливо доступно в системе с более низким напряжением.Конечно, это не всегда так, но теперь у вас есть ключ, чтобы открыть для себя реальный потенциал!

Заключительные мысли

В целом, более низкое сопротивление систем с более высоким напряжением делает их более электрически эффективными и более простыми в сборке. Системы OPE, которые действительно конкурируют по производительности при более низких напряжениях, должны снижать свое сопротивление за счет лучшей конструкции аккумуляторных батарей и / или использовать для этого модернизированные литий-ионные элементы.

Дело в том, что на некоторых уровнях проще работать с более высоким напряжением.Само собой разумеется, что вы можете даже отказаться от компонентов более низкого качества, выбрав этот путь. Чтобы иметь достаточно мощности, чтобы конкурировать с системами с более высоким напряжением, системы с более низким напряжением должны создавать лучший аккумулятор. По всей видимости, в результате им также придется создать более качественную систему.

Рассматривая доступные варианты, помните, что напряжение — это еще не все. По нашему опыту, беспроводные продукты OPE в диапазоне от 36 до 54 В (от 40 до 60 В) обладают достаточной мощностью для выполнения своей работы.Подойдет и более высокое напряжение.

Только не гонитесь за максимально возможным числом.

Как напряжение и фаза влияют на потребляемую мощность и потребление энергии

Двигатели не являются вечным инструментом, и ни один двигатель не живет вечно. По данным Acorn Industrial Services Ltd., большинство электродвигателей имеют ожидаемый срок службы от 30 000 до 40 000 часов работы. Но эта оценка зависит от ряда факторов. Правильно ли закреплен двигатель и минимизированы ли вибрации? Поддерживаются ли рабочие места в чистоте, чтобы свести к минимуму загрязнение от грязи и сажи? А в ваш мотор подается качественная энергия?

Последний вопрос может показаться некоторым немного странным.Сила — это сила — это сила, верно? Не совсем. В этом посте мы объясним взаимосвязь между напряжением, силой тока и мощностью, а также то, как они могут повлиять на долговечность вашего насоса.

От чего зависит мощность двигателя?

В 18 веке шотландский ученый-практик Джеймс Ватт разработал способ измерения единой единицы мощности. Ватта волновали паровые машины, но его математическая формула в конечном итоге сосредоточилась на другом: на простой упряжной лошади.Он рассчитал единицу мощности (то есть одну лошадиную силу), когда тягловая лошадь поднимала 550-фунтовый груз на один фут за секунду. В форме формулы это выглядит так:

Лошадиная сила = Работа / Время

В случае лошади, перемещающей свой вес, работа равна силе, умноженной на расстояние.

Хотя мощность в лошадиных силах является основным показателем, его можно применять разными способами в зависимости от варианта использования. Мы можем видеть это, например, при перекачке жидкостей. В таком сценарии работа будет равна:

лошадиных сил = пройденное расстояние в вертикальных футах * скорость потока в галлонах в минуту * удельный вес жидкости) / 3960

В этом уравнении галлоны в минуту на фут занимают место времени и равны 3960.Если изменяется какая-либо из переменных, таких как скорость потока, пройденные ноги или вязкость жидкости, требуемая мощность также изменится.

Когда мы исследуем двигатели, которые приводят в действие насос по отдельности, мы видим еще два способа определения мощности. Механическая мощность изменяет формулу:

лошадиных сил = (крутящий момент * обороты в минуту) / 63 025

Электрическую мощность вычислить гораздо проще. Понимаете, мощность в лошадиных силах также может быть измерена в ваттах, одноименно названных Джеймсом, при этом одна лошадиная сила равна 745.699872 Вт. (Электрические приложения обычно округляются до 746 Вт.) Одно легко преобразовать в другое, и это соотношение будет играть важную роль в нашем следующем разделе.

Как напряжение влияет на мощность и скорость двигателя

Все мы знаем, что ватт связан с электричеством и также является мерой мощности. Однако это далеко не единственный важный показатель при измерении электроэнергии. Вы также должны обратить внимание на:

  • Вольт
  • Ампер (мера тока, протекающего по цепи)
  • Ом (также известное как сопротивление или максимальное количество электричества, которое может протекать через цепь, которое уменьшается по мере того, как элементы добавлено в схему)

Ватты имеют прямую связь с вольтами, которую можно выразить следующей математической формулой:

Вт = напряжение * А

Пока крутящий момент двигателя (т.е.е., вращательная сила) не изменяется, скорость двигателя будет зависеть от напряжения один к одному. Если напряжение упадет, скорость двигателя уменьшится на ту же величину. Обратное также верно, если напряжение увеличивается.

Влияние низкого напряжения питания

Однако, когда дело доходит до подачи питания на двигатель, напряжение — это просто единственный элемент в игре. Сила тока (т. Е. Сопротивление) является ключевой частью уравнения. Это актуально, хотя вы не увидите его в формуле.

Проще говоря, ток описывает способ доставки электроэнергии.Батарея обеспечивает стабильный постоянный ток (DC). Однако мощность от электростанции передается в виде переменного тока (AC), который можно представить как синусоидальную волну, которая колеблется выше и ниже некоторой средней величины напряжения. Низкокачественный ток может сильно колебаться, что, как мы увидим, может вызвать проблемы.

Как только вы поймете взаимосвязь между этими факторами, вы сможете начать видеть проблемы, связанные с низковольтным питанием: оно изменяет силу тока и ток, потребляемые двигателем, что может иметь непредвиденные последствия.

Что заставляет двигатель потреблять более высокий ток?

Для работы двигателям требуется определенная мощность в ваттах, и это результат умножения напряжения на амперы. Поэтому, когда напряжение падает, сопротивление увеличивается, чтобы обеспечить разницу, и двигатель также будет потреблять больше тока. Теперь ожидается некоторое изменение, учитывая характер переменного тока. Производители двигателей даже указывают на паспортных табличках максимальную силу тока, которую может потреблять устройство. Но когда напряжение падает слишком низко (или, как мы вскоре увидим, становится слишком высоким), сила тока и потребляемый ток могут резко возрасти.

Что произойдет, если ток слишком высокий?

Когда токи становятся слишком высокими, что обычно сопровождается избыточным потреблением тока, происходит несколько вещей. К ним могут относиться:

  • Скачок температуры, который снижает экономический срок службы двигателя
  • Снижение эксплуатационной эффективности
  • Снижение пусковой способности
  • Возможные внеплановые отключения из-за отказа насоса

Интересно, что повышение напряжения сверх Типичные рабочие параметры также могут привести к аналогичным отрицательным результатам.Почему? Что ж, когда напряжение становится слишком высоким, это имеет тенденцию нарушать магнитную часть двигателя. Затем двигатель начинает потреблять дополнительный ток, пытаясь перемагнититься. Результаты в основном такие же, как и при слишком низком напряжении.

Помимо более чем шестидесятилетнего опыта в создании инновационных насосных систем (включая двигатели!), March Pumps также знает, как помочь спроектировать, установить и эксплуатировать одну из них для вас. Связаться с нами! Ваша выгода — наша цель.

MTX Аудио

Часовой пояс: (UTC-12: 00) Международная линия дат — запад (UTC-11: 00) Всемирное координированное время-11 (UTC-10: 00) Алеутские острова (UTC-10: 00) Гавайи (UTC-09: 30) Маркизские острова ( UTC-09: 00) Аляска (UTC-09: 00) Универсальное скоординированное время-09 (UTC-08: 00) Нижняя Калифорния (UTC-08: 00) Универсальное скоординированное время-08 (UTC-08: 00) Тихоокеанское время ( США и Канада) (UTC-07: 00) Аризона (UTC-07: 00) Чиуауа, Ла-Пас, Масатлан ​​(UTC-07: 00) Горное время (США и Канада) (UTC-07: 00) Юкон (UTC- 06:00) Центральная Америка (UTC-06: 00) Центральное время (США и Канада) (UTC-06: 00) Остров Пасхи (UTC-06: 00) Гвадалахара, Мехико, Монтеррей (UTC-06: 00) Саскачеван (UTC-05: 00) Богота, Лима, Кито, Рио-Бранко (UTC-05: 00) Четумаль (UTC-05: 00) Восточное время (США и Канада) (UTC-05: 00) Гаити (UTC-05: 00) Гавана (UTC-05: 00) Индиана (Восток) (UTC-05: 00) Теркс и Кайкос (UTC-04: 00) Асунсьон (UTC-04: 00) Атлантическое время (Канада) (UTC-04: 00 ) Каракас (UTC-04: 00) Куяба (UTC-04: 00) Джорджтаун, Ла-Пас, Манаус, Сан-Хуан (UTC-04: 00) Сантьяго (UTC-03: 30) Ньюфаундленд (UTC-03: 00) Арагуайна (UTC-03: 00 ) Бразилиа (UTC-03: 00) Кайенна, Форталеза (UTC-03: 00) Город Буэнос-Айрес (UTC-03: 00) Гренландия (UTC-03: 00) Монтевидео (UTC-03: 00) Пунта-Аренас (UTC -03: 00) Сен-Пьер и Микелон (UTC-03: 00) Сальвадор (UTC-02: 00) Всемирное координированное время-02 (UTC-02: 00) Средняя Атлантика — Старая (UTC-01: 00) Азорские острова ( UTC-01: 00) о-ва Кабо-Верде.(UTC) Всемирное координированное время (UTC + 00: 00) Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лондон (UTC + 00: 00) Монровия, Рейкьявик (UTC + 00: 00) Сан-Томе (UTC + 01: 00) Касабланка (UTC + 01:00) Амстердам, Берлин, Берн, Рим, Стокгольм, Вена (UTC + 01: 00) Белград, Братислава, Будапешт, Любляна, Прага (UTC + 01: 00) Брюссель, Копенгаген, Мадрид, Париж (UTC + 01: 00) Сараево, Скопье, Варшава, Загреб (UTC + 01: 00) Западная Центральная Африка (UTC + 02: 00) Амман (UTC + 02: 00) Афины, Бухарест (UTC + 02: 00) Бейрут (UTC + 02: 00) Каир (UTC + 02: 00) Кишинев (UTC + 02: 00) Дамаск (UTC + 02: 00) Газа, Хеврон (UTC + 02: 00) Хараре, Претория (UTC + 02: 00) Хельсинки, Киев, Рига, София, Таллинн, Вильнюс (UTC + 02: 00) Иерусалим (UTC + 02: 00) Джуба (UTC + 02: 00) Калининград (UTC + 02: 00) Хартум (UTC + 02: 00) Триполи (UTC + 02:00) Виндхук (UTC + 03: 00) Багдад (UTC + 03: 00) Стамбул (UTC + 03: 00) Кувейт, Эр-Рияд (UTC + 03: 00) Минск (UTC + 03: 00) Москва, С.-Петербург (UTC + 03: 00) Найроби (UTC + 03: 00) Волгоград (UTC + 03: 30) Тегеран (UTC + 04: 00) Абу-Даби, Маскат (UTC + 04: 00) Астрахань, Ульяновск (UTC + 04 : 00) Баку (UTC + 04: 00) Ижевск, Самара (UTC + 04: 00) Порт-Луи (UTC + 04: 00) Саратов (UTC + 04: 00) Тбилиси (UTC + 04: 00) Ереван (UTC + 04:30) Кабул (UTC + 05: 00) Ашхабад, Ташкент (UTC + 05: 00) Екатеринбург (UTC + 05: 00) Исламабад, Карачи (UTC + 05: 00) Кызылорда (UTC + 05: 30) Ченнаи, Калькутта, Мумбаи, Нью-Дели (UTC + 05: 30) Шри-Джаяварденепура (UTC + 05: 45) Катманду (UTC + 06: 00) Астана (UTC + 06: 00) Дакка (UTC + 06: 00) Омск (UTC + 06:30) Янгон (Рангун) (UTC + 07: 00) Бангкок, Ханой, Джакарта (UTC + 07: 00) Барнаул, Горно-Алтайск (UTC + 07: 00) Ховд (UTC + 07: 00) Красноярск (UTC +07: 00) Новосибирск (UTC + 07: 00) Томск (UTC + 08: 00) Пекин, Чунцин, Гонконг, Урумчи (UTC + 08: 00) Иркутск (UTC + 08: 00) Куала-Лумпур, Сингапур (UTC +08: 00) Перт (UTC + 08: 00) Тайбэй (UTC + 08: 00) Улан-Батор (UTC + 08: 45) Евкла (UTC + 09: 00) Чита (UTC + 09: 00) Осака, Саппоро, Токио (UTC + 09: 00) Пхеньян (UTC + 09: 00) Сеул (UTC + 09: 00) Якутск (UTC + 09: 30) Адель помощник (UTC + 09: 30) Дарвин (UTC + 10: 00) Брисбен (UTC + 10: 00) Канберра, Мельбурн, Сидней (UTC + 10: 00) Гуам, Порт-Морсби (UTC + 10: 00) Хобарт (UTC +10: 00) Владивосток (UTC + 10: 30) Остров Лорд-Хау (UTC + 11: 00) Остров Бугенвиль (UTC + 11: 00) Чокурдах (UTC + 11: 00) Магадан (UTC + 11: 00) Остров Норфолк (UTC + 11: 00) Сахалин (UTC + 11: 00) Соломоновы острова., Новая Каледония (UTC + 12: 00) Анадырь, Петропавловск-Камчатский (UTC + 12: 00) Окленд, Веллингтон (UTC + 12: 00) Всемирное координированное время + 12 (UTC + 12: 00) Фиджи (UTC + 12: 00) Петропавловск-Камчатский — Старое (UTC + 12: 45) Острова Чатем (UTC + 13: 00) Всемирное координированное время + 13 (UTC + 13: 00) Нукуалофа (UTC + 13: 00) Самоа (UTC + 14 : 00) Остров Киритимати

Новостная рассылка:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *