У этого термина существуют и другие значения см Аккумулятор значения Электрический аккумулятор вторичный химический исто
Аккумулятор

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.



Используется для циклического накопления энергии (заряд-разряд) и автономного электропитания различных электротехнических устройств и оборудования, а также для обеспечения резервных источников энергии.
Наибольшее распространение получили литий-ионные, свинцово-кислотные, литий-железо-фосфатные (LFP) и никель-металлогидридные (NiMH) аккумуляторы.
Значение и употребление слова
Термин «аккумулятор» используется для обозначения отдельного элемента: например, аккумулятор, аккумуляторная банка, аккумуляторная ячейка. Но в разговорной речи на бытовом уровне может также применяться в отношении нескольких отдельных элементов, соединённых последовательно (для увеличения напряжения) или параллельно (для увеличения силы тока и емкости) друг с другом, то есть для обозначения аккумуляторной батареи. Для параллельного соединения рекомендуется использовать аккумуляторные батареи одинаковой емкости и одинаковой модели. Однако, возможно использование разных моделей и даже разной емкости, но при этом зарядные токи будут распределяться неравномерно, что может привести к сокращению срока службы аккумуляторов. При соединении аккумуляторов последовательно, они будут функционировать как одна батарея той же емкости, что и емкость одного из аккумуляторов, входящего в неё, при условии, что ёмкости равны. При этом напряжение батареи будет равно сумме напряжений каждого из составляющих батарею аккумуляторов.
История
Первый прообраз аккумулятора, который, в отличие от батареи Алессандро Вольты, можно было многократно заряжать, был создан в 1803 году Иоганном Вильгельмом Риттером. Его аккумуляторная батарея представляла собой столб из пятидесяти медных кружочков, между которыми было проложено влажное сукно. После пропускания через данное устройство тока от вольтова столба оно само начинало вести себя как источник электричества.
В 1859 году Гастон Планте изобрёл свинцово-кислотную батарею — первую батарею, которую можно было заряжать, пропуская через неё противоположный ток, то есть вторичный источник тока.
Принцип действия

Принцип действия аккумулятора основан на обратимости химической реакции. В первичном элементе используется самопроизвольная химическая реакция. Вторичный элемент в процессе заряда функционирует как электролитическая ячейка (электролизер). В ней электрическая энергия вызывает желаемую химическую реакцию.
Работоспособность аккумулятора может быть восстановлена путём заряда, то есть пропусканием электрического тока в направлении, обратном направлению при разряде. Два и более аккумулятора для повышения напряжения, тока, мощности или надежности могут быть гальванически соединены в аккумуляторную батарею.
Свинцово-кислотный аккумулятор
Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в растворе серной кислоты.

Химическая реакция (слева направо — разряд, справа налево — заряд):
- Анод:
- Катод:
Щелочной аккумулятор
Щелочной аккумулятор — аккумулятор, получивший своё название из-за электролита, который в нём используется. В большинстве случаев это водный раствор КОН (едкий калий) или NaOH (едкий натрий). Данный вид аккумулятора имеет ряд преимуществ перед другими типами, но также имеет недостатки. Самыми распространёнными видами щелочных аккумуляторов являются никель-кадмиевые и никель-металлогидридные (также раньше был вид никель-железных аккумуляторов, в которых анодом служило металлическое железо).
Литий-ионный аккумулятор
Литий-ионный аккумулятор состоит из электродов (катодного материала на алюминиевой фольге и анодного материала на медной фольге), разделённых пропитанными электролитом пористыми сепараторами. Переносчиком заряда в литий-ионном аккумуляторе является положительно заряженный ион лития, который внедряется (интеркалируется) в кристаллическую решетку других материалов (например, в графит, оксиды и соли металлов) с образованием химической связи (например: в графит с образованием LiC6, оксиды (LiMO2) и соли (LiMRON) металла).
Алюминий-ионный аккумулятор
Алюминий-ионный аккумулятор состоит из металлического алюминиевого анода, катода из графита в виде пены и жидкого ионного невоспламеняющегося электролита. Батарея работает по принципу электрохимического осаждения: происходит растворение алюминия на аноде, затем в среде жидкого электролита анионы хлоралюмината интеркалируют в графит. Количество возможных перезарядок батареи — более 7,5 тыс. циклов без потери мощности.
Сравнение аккумуляторов
Параметр | Свинцово-кислотные | Ni-Cd | Ni-MH | Li-Ion | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кобальт литиевые | Литий-марганцевые | Литий-ферро-фосфатные | ||||
Удельная плотность энергии, Вт⋅ч/кг | 30–50 | 45–80 | 60–120 | 150–190 | 100–135 | 90–120 |
Внутреннее сопротивление1 (мОм) | ||||||
Жизненный цикл4 (80% разряда) | 200–300 | 10003 | 300–500 | 500–1000 | 500–1000 | 1000–2000 |
Время быстрой зарядки, ч | 8–16 | ~1 | 2–4 | 2–4 | <1 | <1 |
Терпимость к перезарядке | Высокая | Средняя | Низкая | Низкая. Не переносят постоянную перезарядку | ||
Саморазрядка/месяц (при комнатной температуре), % | 5% | 20%5 | 30%5 | <10%6 | ||
Номинальное напряжение, В | 2 | 1,27 | 1,27 | 3,68 | 3,88 | 3,38 |
Напряжение отсечки при зарядке (В/элемент, 1С) | 2,25–2,4 | 4,2 | 3,6 | |||
Напряжение отсечки при разрядке (В/элемент, 1С) | 1,75 | 1,00 | 2,5–3,0 | 2,8 | ||
Пиковый ток нагрузки | 5С9 | 20С | 5С | >3C | >30C | >30C |
Температура зарядки, °С | -20...+50 | 0...+45 | 0...+4510 | |||
Температура разрядки, °С | -20...+50 | -20...+65 | -20...+60 | |||
Требования к обслуживанию | 3–6 месяцев11 (подзарядка) | 30–60 дней (разрядка) | 60–90 дней (разрядка) | Не требуется | ||
Требования к безопасности | термически стабильны | Термически стабильны. Обычно используются термопредохранители | Обязательный защитный контур12 | |||
Начало использования | конец 1800-х | 1950 | 1990 | 1991 | 1996 | 1999 |
1 Внутреннее сопротивление аккумуляторов зависит от величины миллиампер-часов (мА·ч), проводки и количества элементов. Контур защиты литий-ионных батарей добавляет около 100 mΩ.
2 Типоразмер элемента 18650. Размер элемента и дизайн определяет внутреннее сопротивление.
3 Жизненный цикл у батарей, проходящих регулярное техническое обслуживание.
4 Жизненный цикл зависит от величины разряда. Меньшая величина разряда повышает срок службы.
5 Самая большая скорость саморазряда — сразу после заряда. Ni-Cd-аккумулятор теряет 10 % заряда в течение первых 24 часов, затем скорость потери заряда снижается до 10 % за каждые 30 дней. Высокая температура увеличивает саморазряд.
6 Защитный контур, как правило, потребляет 3 % от запасенной энергии в месяц.
7 Чаще используется традиционное напряжение 1,25, 1,2 В.
8 Низкое внутреннее сопротивление уменьшает падение напряжения под нагрузкой и литий-ионные аккумуляторы часто имеют маркировку с большим значением, чем 3,6 В/элемент. Элементы с маркировкой 3,7 В и 3,8 В полностью совместимы с 3,6 В.
9 Способен выдерживать большой импульс тока нагрузки, но нужно время для восстановления.
10 Регулярная зарядка литий-ионных аккумуляторов при температуре ниже нуля вредна.
11 Техническое обслуживание, такое как балансировка или подзарядка, для предотвращения сульфатации.
12 Для большинства типов литий-ионных систем отсечка происходит, если напряжение меньше, чем 2,20 В и больше, чем 4,30 В, другие значения напряжения применяются для литий-феррофосфатных аккумуляторов.
Характеристики
Ёмкость аккумулятора
За ёмкость аккумулятора чаще всего принимают количество электричества, равное 1 Кл, при силе тока 1 А в течение 1 с (при переводе времени в часы получаем 1 А·ч=3600 Кл). Однако принимают, а не измеряют. Существует распространенное заблуждение, что ёмкость аккумулятора измеряется в А·ч, это не совсем так: 1 А·с=1 Кл или 1 А·ч=3600 Кл, и этой величиной измеряется количество электричества или электрический заряд; по формуле , где
- количество электричества или электрический заряд,
— сила тока,
— время протекания электрического тока. Например, обозначение «12 В на 55 А·ч» означает, что аккумулятор выдаёт количество электричества 198 кКл (килокулон) по какому-либо контуру, при токе разряда 55 А за 1 ч (3600 с) до порогового напряжения 10,8 В. Расчёт показывает, что при токе разряда в 255 А аккумулятор разрядится за 12,9 минуты. Как видно, 55 А·ч — это не ёмкость (электрическая ёмкость измеряется в Фарадах, 1 Ф= 1 Кл/В).
Capacity:
C20 — 20 часов
C100 — 100 часов
Поэтому на аккумуляторе написано количество электричества Q, которое он выдаёт при определённом токе разряда и определённом времени его разряда, например, для автомобильных аккумуляторов указывают номинальную ёмкость (C, Capacity) при тестовом 20-часовом, около суток, режиме разряда (C20).
Плотность энергии
Плотность энергии — количество энергии на единицу объёма или единицу массы аккумулятора.
Саморазряд
Саморазряд — это потеря аккумулятором заряда после полной зарядки при отсутствии нагрузки. Саморазряд проявляется по-разному у разных типов аккумуляторов, но всегда максимален в первые часы после заряда, а после — замедляется.
Для Ni-Cd аккумуляторов считают допустимым не более 10 % саморазряда за первые 24 часа после проведения зарядки. Для Ni-MH саморазряд чуть меньше. У Li-Ion он крайне мал и значительно себя проявляет только в течение нескольких месяцев после зарядки.
В свинцово-кислотных герметичных аккумуляторах саморазряд составляет около 40 % за 1 год хранения при 20 °С, 15 % — при 5 °С. Если температуры хранения более высокие, то саморазряд возрастает: батареи при 40 °С теряют 40 % ёмкости всего за 4–5 месяцев.
Температурный режим
Следует беречь аккумуляторы от огня и воды, чрезмерного нагревания и охлаждения, резких перепадов температур.
Как правило, для большинства аккумуляторов существует ограничение не при температурах выше +50 °С и ниже -25 °С. При эксплуатации аккумулятора в условиях «холодной зимы» рекомендуется его снимать и хранить в тёплом помещении. Нарушение температурного режима может привести к сокращению срока службы или потере работоспособности.
Изветстно, что натрий-ионные аккумуляторы могут эффективно работать при низких температурах до - 40 °С.
Тип аккумулятора
Тип аккумулятора определяется используемыми материалами. Различают следующие:
- Cn-Po — графен-полимерный аккумулятор.
- La-Ft — лантан-фторидный аккумулятор.
- Li-Ion — литий-ионный аккумулятор (3,2-4,2 В), общее обозначение для всех литиевых аккумуляторов.
- Li-Co — , (3,6 В), на базе LiCoO2, технология в процессе освоения.
- Li-Po — литий-полимерный аккумулятор (3,7 В), полимер в качестве электролита.
- Li-Ft — .
- Li-Mn — литий-марганцевый аккумулятор (3,6 В) на базе LiMn2O4.
- LiFeP или LFP — литий-железно-фосфатный аккумулятор (3,3 В) на базе LiFePO4.
- LiFeYPO4 — литий-железо-иттрий-фосфатный (добавка иттрия для улучшения свойств).
- Li-Ti — литий-титанатный аккумулятор (2,3 В) на базе Li4Ti5О12.
- Li-Cl — литий-хлорный аккумулятор (3,99 В).
- Li-S — литий-серный аккумулятор (2,2 В).
- LMPo — .
- Fe-air — железо-воздушный аккумулятор.
- Na/NiCl — никель-солевой аккумулятор (2,58 В).
- Na-S — натрий-серный аккумулятор, (2 В), высокотемпературный аккумулятор.
- Ni-Cd — никель-кадмиевый аккумулятор (1,2 В).
- Ni-Fe — железо-никелевый аккумулятор (1,2-1,9 В).
- Ni-H2 — никель-водородный аккумулятор (1,5 В).
- Ni-MH — никель-металл-гидридный аккумулятор (1,2 В).
- Ni-Zn — никель-цинковый аккумулятор (1,65 В).
- Pb — свинцово-кислотный аккумулятор (2 В).
- Pb-H — свинцово-водородный аккумулятор.
- Ag-Zn — серебряно-цинковый аккумулятор (1,85 В).
- Ag-Cd — серебряно-кадмиевый аккумулятор (1,6 В).
- Zn-Br — цинк-бромный аккумулятор (1,8 В).
- Zn-air — цинк-воздушный аккумулятор.
- Zn-Cl — цинк-хлорный аккумулятор.
- RAM (Rechargeable Alkaline Manganese) — перезаряжаемая разновидность марганцево-цинкового щелочного гальванического элемента (1,5 В)[источник не указан 2944 дня].
- Ванадиевый аккумулятор (1,41 В)[источник не указан 2944 дня].
- Алюминиево-графитный аккумулятор (2 В)[источник не указан 2944 дня].
- Алюминиево-ионный аккумулятор (2 В).
Электрические и эксплуатационные характеристики аккумулятора зависят от материала электродов и состава электролита. Сейчас наиболее распространены следующие аккумуляторы:
Тип | ЭДС (В) | Область применения |
---|---|---|
свинцово-кислотные (Pb) | 2,1 | троллейбусы, трамваи, воздушные суда, автомобили, мотоциклы, электропогрузчики, штабелеры, электротягачи, аварийное электроснабжение, источники бесперебойного питания |
никель-кадмиевые (Ni-Cd) | 1,2 | замена стандартного гальванического элемента, строительные электроинструменты, троллейбусы, воздушные суда |
никель-металл-гидридные (Ni-MH) | 1,2 | замена стандартного гальванического элемента, электромобили |
литий-ионные (Li‑Ion) | 3,7 | мобильные устройства, строительные электроинструменты, электромобили |
литий-полимерные (Li‑Po) | 3,7 | мобильные устройства, электромобили |
никель-цинковые (Ni-Zn) | 1,6 | замена стандартного гальванического элемента |
Размеры электрических аккумуляторов

- Элемент AA
- Элемент AAA
Этот раздел нужно дополнить. |
Внешний аккумулятор

Внешний аккумулятор (аккумуляторная батарея) — устройство для многократной подзарядки.
В случае зарядки мобильного устройства (телефона, смартфона, планшетного компьютера) при отсутствии источника переменного тока (электросети) такой аккумулятор часто называют пауэрбанк (англ. power bank).
Для запуска автомобилей используется много синонимов для описания внешнего аккумулятора: пусковое устройство, пуско-зарядное устройство, внешний аккумулятор, разг. бустер, джампер, стартер, джамп-стартер).
Причиной появления этих устройств стало то, что при активном использовании современных смартфонов и планшетов заряда их аккумуляторов хватает на сравнительно короткое время — полдня или день. Для их зарядки в полевых условиях и были разработаны портативные аккумуляторы. Типичная масса таких устройств — 200—800 граммов, ёмкость от нескольких тысяч мА·ч до 10-20 А·ч. С их помощью можно зарядить телефон 2-5 раз. Чаще всего они предоставляют для подключения порт USB. Некоторые из них имеют разъёмы или переходники для популярных разъёмов мобильных телефонов. Внешние аккумуляторы больших ёмкостей могут иметь переходники для зарядки ноутбуков. Иногда на внешних аккумуляторах имеется индикатор заряда или встроенный светодиодный фонарик.
Такие аккумуляторы также могут быть сданы в аренду. Например, в России шеринг пауэрбанков предоставляют такие сервисы, как «Бери заряд!», «Юрент», «EnerGO» и другие.
- Стойка с пауэрбанками сервиса «EnerGO» в вестибюле станции метро «Тёплый Стан» в Москве
- Стойка с пауэрбанками сервиса «Get Energy» на станции МЦК «Дубровка», 2023 год. В 2024 году сервис стал партнёром «МТС Юрент»
- Стойка с пауэрбанками сервиса «Юрент» в магазине в Москве
- Стойка с пауэрбанками сервиса «Бери заряд!» в торговом центре в Москве, 2024 год
Применение
В большинстве случаев возможность систематического использования аккумуляторов есть только в портативных устройствах радиосвязи[каких?] и иной цифровой технике, где используются литий-ионные аккумуляторы и система контроля заряда-разряда встроена в устройство.
В бюджетном сегменте «простые» никель-металл-гидридные и никель-кадмиевые аккумуляторы используются в качестве бюджетной замены щелочных элементов питания (батареек). В качестве источника тока для бюджетного аккумуляторного электроинструмента используются никель-кадмиевые аккумуляторы.
Также в электротранспорте.
Зарядка аккумуляторов
По мере исчерпания химической энергии напряжение и ток падают, аккумулятор перестаёт действовать. Зарядить аккумулятор (батарею аккумуляторов) можно от любого источника постоянного тока с бо́льшим напряжением при ограничении тока. Наиболее распространённым считается зарядный ток (в амперах), пропорциональный 1/10 условной номинальной ёмкости аккумулятора (в ампер⋅часах).
Многие типы аккумуляторов имеют различные ограничения, которые необходимо учитывать при зарядке и последующей эксплуатации, например, Ni-MH-аккумуляторы чувствительны к перезаряду и низкой температуре, литий-ионные — к переразряду, повышенному напряжению, низкой или высокой температуре. Ni-Cd- и Ni-MH-аккумуляторы имеют так называемый эффект памяти, заключающийся в снижении ёмкости в случае, когда зарядка осуществляется при не полностью разряженном аккумуляторе. Также эти типы аккумуляторов обладают заметным саморазрядом, то есть они постепенно теряют заряд, не будучи подключенными к нагрузке. Для борьбы с этим эффектом может применяться капельная подзарядка.
Методы заряда аккумуляторов
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Для заряда аккумуляторов применяется несколько методов; как правило, метод заряда зависит от типа аккумулятора.
Медленный заряд постоянным током
Заряд постоянным током, пропорциональным 0,1-0,2 условной номинальной ёмкости Q в течение примерно 15-7 часов соответственно.
Самый длительный и безопасный метод заряда. Подходит для большинства типов аккумуляторов.
Быстрый заряд
Заряд постоянным током, пропорциональным 1/3 Q в течение примерно 3—5 часов.
Первые смартфоны с поддержкой подобной технологии вышли в 2013 году. Тогда производители увеличивали напряжение блока питания, чтобы добиться заметных результатов — скорость вырастала на 30-40 % по сравнению со стандартной (медленной) зарядкой.
Ускоренный, или «дельта-V» заряд
Заряд с начальным током заряда, пропорциональным величине условной номинальной ёмкости аккумулятора, при котором постоянно измеряется напряжение аккумулятора и заряд заканчивается после того, как аккумулятор полностью заряжен. Время заряда — примерно час-полтора. Возможен разогрев аккумулятора и даже его разрушение.
Технология от Oppo — SuperVOOC — позволяет зарядить смартфон почти на 30 % всего за пять минут.
Реверсивный заряд
Выполняется чередованием длинных импульсов заряда с короткими импульсами разряда. Реверсивный метод наиболее полезен для заряда Ni-Cd- и Ni-MH-аккумуляторов, для которых характерен т. н. «эффект памяти».
См. также
- Зарядное устройство
- Степень работоспособности аккумулятора
- Газовый аккумулятор
- Ионистор
- Гальванический элемент
- Автомобильный аккумулятор
- Аккумулятор электромобиля (тяговая батарея)
- Литий-ионный аккумулятор
- Натрий-ионный аккумулятор
- Электрохимия
- Батарейка
- Нагрузочная вилка
Примечания
- Богомяков А. А. и др. Силовая электроника: краткий энциклопедический словарь терминов и определений / под ред. Ф. И. Ковалева и М. В. Рябчицкого. — М.: Издательский дом МЭИ, 2008. — 90 с. — ISBN 978-5-383-00342-8.
- ЭЛЕКТРИ́ЧЕСКИЙ АККУМУЛЯ́ТОР : [арх. 15 июня 2022] // Шервуд — Яя. — М. : Большая российская энциклопедия, 2017. — С. 303. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 35). — ISBN 978-5-85270-373-6.
- Different Types of Batteries Used in Electric Vehicles (англ.). pulseenergy.io. Дата обращения: 22 апреля 2025.
- Types of Electric Vehicle Batteries: What Makes them Different (амер. англ.). https://ennovi.com/. Дата обращения: 22 апреля 2025.
- Лебедев Ю. А. Второе дыхание марафонца (о свинце) . — М.: Металлургия, 1990. — 144 с. — ISBN 5-229-00435-5.
- С. Дэвис, А. Джеймс. Электрохимический словарь = A Dictionary of Electrochemistry / Пер. с англ. С. К. Оганесяна, В. Н. Павлова; под ред. Л. Г. Феоктистова. — М.: Мир, 1979. — 286 с. — 26 000 экз. Архивировано 1 июля 2024 года.
- Вести.net: ученые разработали "аккумулятор будущего" . Вести.Ru (7 апреля 2015). Дата обращения: 16 ноября 2024. Архивировано 18 июля 2024 года.
- Алимов, Тимур.; Тимур Алимов, Тимур. Создан революционный аккумулятор для гаджетов . Российская газета (7 апреля 2015). Дата обращения: 8 апреля 2015. Архивировано 12 апреля 2015 года.
- Литвинова, Анастасия.; Анастасия Литвинова, Анастасия. Сравнение аккумуляторов различных типов . Nature time (26 июня 2014). Дата обращения: 22 января 2022. Архивировано из оригинала 7 декабря 2021 года.
- Ученые создали гибкие аккумуляторы, которые заряжаются за минуту . Вести.Ru (7 апреля 2015). Дата обращения: 16 ноября 2024.
- Асмаков, Сергей.; Сергей Асмаков, Сергей. Руководство по выбору портативного аккумулятора . КомпьютерПресс (ноябрь 2012). Дата обращения: 15 ноября 2024. Архивировано 18 октября 2014 года.
- Становой, Алексей.; Алексей Становой, Алексей. Как правильно пользоваться внешним аккумулятором . ЗАПИТКА.РУ (16 октября 2021). Дата обращения: 12 октября 2014. Архивировано 19 октября 2014 года.
- Caleb Cox. Ten external battery packs. Worth the charge? (англ.). The Register (22 сентября 2012). Дата обращения: 16 ноября 2024. Архивировано 7 ноября 2017 года.
- EnerGO . EnerGO. Дата обращения: 15 ноября 2024. Архивировано 8 ноября 2024 года.
- Соловьева, Дарья.; Дарья Соловьева, Дарья. Компания Бери Заряд! лишилась более 1500 зарядных станций в четырёх городах России . Трушеринг (4 сентября 2024). Дата обращения: 15 ноября 2024.
- Партнер «МТС Юрент» по сервису аренды пауэрбанков получил инвестиции . РБК (19 июля 2024). Дата обращения: 22 ноября 2024. Архивировано 8 сентября 2024 года.
- Поставьте станцию с павербанками МТС ЮРЕНТ в ваше заведение . start.urent.ru. Дата обращения: 22 ноября 2024. Архивировано 10 ноября 2024 года.
- Марьина, Анастасия.; Анастасия Марьина, Анастасия. Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил аренду павербанков . rb.ru (26 апреля 2024). Дата обращения: 22 ноября 2024. Архивировано 26 мая 2024 года.
- Никифоров, Олег.; Олег Никифоров, Олег. Электротранспорт ощутил сырьевую недостаточность. Ведущие автостроители считают отказ от двигателя внутреннего сгорания преждевременным . Независимая газета (7 февраля 2022). Дата обращения: 8 февраля 2022. Архивировано 8 февраля 2022 года.
- Зайцев И. П. Сноровка в зарядке — тренировке. Контроллеры заряда аккумуляторов автономных устройств // Компоненты и технологии : журнал. — 2006. — № 9. — С. 116—119. — ISSN 2079-6811.
- Глинкин, Алексей.; Алексей Глинкин, Алексей. Смартфоны с молниеносной зарядкой. Как это работает? Hi-Tech Mail (30 марта 2020). Дата обращения: 14 июля 2020. Архивировано 14 июля 2020 года.
Литература
- Войнаровский П. Д. Электрические аккумуляторы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Аккумуляторы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
В статье есть список источников, но не хватает сносок. |
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Akkumulyator znacheniya Elektricheskij akkumulyator vtorichnyj himicheskij istochnik toka mnogorazovogo dejstviya kotoryj mozhet byt vnov zaryazhen posle razryada Dlya zaryada akkumulyatora elektricheskij tok propuskaetsya v naprav le nii ob rat nom na prav le niyu to ka pri raz rya de Nikel kadmievye Ni Cd akkumulyatoryNikel metall gidridnyj Ni MH akkumulyatornaya batareya tipa Krona yomkostyu 170 mA ch i napryazheniem 8 4 voltaZaryadnoe ustrojstvo Duracell dlya zaryadki akkumulyatorov tiporazmerov AA i AAA vidny pruzhinnye prizhimy dlya nih i akkumulyatornyh batarej tipa Krona Vo vremya zaryadki goryat krasnye svetodiodnye indikatoryMezhdunarodnye universalnye kody pererabotki batarej i akkumulyatorov Ispolzuetsya dlya ciklicheskogo nakopleniya energii zaryad razryad i avtonomnogo elektropitaniya razlichnyh elektrotehnicheskih ustrojstv i oborudovaniya a takzhe dlya obespecheniya rezervnyh istochnikov energii Naibolshee rasprostranenie poluchili litij ionnye svincovo kislotnye litij zhelezo fosfatnye LFP i nikel metallogidridnye NiMH akkumulyatory Znachenie i upotreblenie slovaTermin akkumulyator ispolzuetsya dlya oboznacheniya otdelnogo elementa naprimer akkumulyator akkumulyatornaya banka akkumulyatornaya yachejka No v razgovornoj rechi na bytovom urovne mozhet takzhe primenyatsya v otnoshenii neskolkih otdelnyh elementov soedinyonnyh posledovatelno dlya uvelicheniya napryazheniya ili parallelno dlya uvelicheniya sily toka i emkosti drug s drugom to est dlya oboznacheniya akkumulyatornoj batarei Dlya parallelnogo soedineniya rekomenduetsya ispolzovat akkumulyatornye batarei odinakovoj emkosti i odinakovoj modeli Odnako vozmozhno ispolzovanie raznyh modelej i dazhe raznoj emkosti no pri etom zaryadnye toki budut raspredelyatsya neravnomerno chto mozhet privesti k sokrasheniyu sroka sluzhby akkumulyatorov Pri soedinenii akkumulyatorov posledovatelno oni budut funkcionirovat kak odna batareya toj zhe emkosti chto i emkost odnogo iz akkumulyatorov vhodyashego v neyo pri uslovii chto yomkosti ravny Pri etom napryazhenie batarei budet ravno summe napryazhenij kazhdogo iz sostavlyayushih batareyu akkumulyatorov IstoriyaOsnovnaya statya Istoriya elektricheskih batarej Pervyj proobraz akkumulyatora kotoryj v otlichie ot batarei Alessandro Volty mozhno bylo mnogokratno zaryazhat byl sozdan v 1803 godu Iogannom Vilgelmom Ritterom Ego akkumulyatornaya batareya predstavlyala soboj stolb iz pyatidesyati mednyh kruzhochkov mezhdu kotorymi bylo prolozheno vlazhnoe sukno Posle propuskaniya cherez dannoe ustrojstvo toka ot voltova stolba ono samo nachinalo vesti sebya kak istochnik elektrichestva V 1859 godu Gaston Plante izobryol svincovo kislotnuyu batareyu pervuyu batareyu kotoruyu mozhno bylo zaryazhat propuskaya cherez neyo protivopolozhnyj tok to est vtorichnyj istochnik toka Princip dejstviyaZamena akkumulyatornoj batarei na elektropogruzchike Princip dejstviya akkumulyatora osnovan na obratimosti himicheskoj reakcii V pervichnom elemente ispolzuetsya samoproizvolnaya himicheskaya reakciya Vtorichnyj element v processe zaryada funkcioniruet kak elektroliticheskaya yachejka elektrolizer V nej elektricheskaya energiya vyzyvaet zhelaemuyu himicheskuyu reakciyu Rabotosposobnost akkumulyatora mozhet byt vosstanovlena putyom zaryada to est propuskaniem elektricheskogo toka v napravlenii obratnom napravleniyu pri razryade Dva i bolee akkumulyatora dlya povysheniya napryazheniya toka moshnosti ili nadezhnosti mogut byt galvanicheski soedineny v akkumulyatornuyu batareyu Svincovo kislotnyj akkumulyator Osnovnaya statya Svincovo kislotnyj akkumulyator Princip raboty svincovo kislotnyh akkumulyatorov osnovan na elektrohimicheskih reakciyah svinca i dioksida svinca v rastvore sernoj kisloty Kislotnyj akkumulyator dlya kassetnyh pleerov Aiwa Himicheskaya reakciya sleva napravo razryad sprava nalevo zaryad Anod Pb SO42 2e PbSO4 displaystyle Pb SO 4 2 2e leftrightarrows PbSO 4 Katod PbO2 SO42 4H 2e PbSO4 2H2O displaystyle PbO 2 SO 4 2 4H 2e leftrightarrows PbSO 4 2H 2 O Shelochnoj akkumulyator Shelochnoj akkumulyator akkumulyator poluchivshij svoyo nazvanie iz za elektrolita kotoryj v nyom ispolzuetsya V bolshinstve sluchaev eto vodnyj rastvor KON edkij kalij ili NaOH edkij natrij Dannyj vid akkumulyatora imeet ryad preimushestv pered drugimi tipami no takzhe imeet nedostatki Samymi rasprostranyonnymi vidami shelochnyh akkumulyatorov yavlyayutsya nikel kadmievye i nikel metallogidridnye takzhe ranshe byl vid nikel zheleznyh akkumulyatorov v kotoryh anodom sluzhilo metallicheskoe zhelezo Litij ionnyj akkumulyator Osnovnaya statya Litij ionnyj akkumulyator Litij ionnyj akkumulyator sostoit iz elektrodov katodnogo materiala na alyuminievoj folge i anodnogo materiala na mednoj folge razdelyonnyh propitannymi elektrolitom poristymi separatorami Perenoschikom zaryada v litij ionnom akkumulyatore yavlyaetsya polozhitelno zaryazhennyj ion litiya kotoryj vnedryaetsya interkaliruetsya v kristallicheskuyu reshetku drugih materialov naprimer v grafit oksidy i soli metallov s obrazovaniem himicheskoj svyazi naprimer v grafit s obrazovaniem LiC6 oksidy LiMO2 i soli LiMRON metalla Alyuminij ionnyj akkumulyator Osnovnaya statya Alyuminij ionnyj akkumulyator Alyuminij ionnyj akkumulyator sostoit iz metallicheskogo alyuminievogo anoda katoda iz grafita v vide peny i zhidkogo ionnogo nevosplamenyayushegosya elektrolita Batareya rabotaet po principu elektrohimicheskogo osazhdeniya proishodit rastvorenie alyuminiya na anode zatem v srede zhidkogo elektrolita aniony hloralyuminata interkaliruyut v grafit Kolichestvo vozmozhnyh perezaryadok batarei bolee 7 5 tys ciklov bez poteri moshnosti Sravnenie akkumulyatorov Parametr Svincovo kislotnye Ni Cd Ni MH Li IonKobalt litievye Litij margancevye Litij ferro fosfatnyeUdelnaya plotnost energii Vt ch kg 30 50 45 80 60 120 150 190 100 135 90 120Vnutrennee soprotivlenie1 mOm Zhiznennyj cikl4 80 razryada 200 300 10003 300 500 500 1000 500 1000 1000 2000Vremya bystroj zaryadki ch 8 16 1 2 4 2 4 lt 1 lt 1Terpimost k perezaryadke Vysokaya Srednyaya Nizkaya Nizkaya Ne perenosyat postoyannuyu perezaryadkuSamorazryadka mesyac pri komnatnoj temperature 5 20 5 30 5 lt 10 6Nominalnoe napryazhenie V 2 1 27 1 27 3 68 3 88 3 38Napryazhenie otsechki pri zaryadke V element 1S 2 25 2 4 4 2 3 6Napryazhenie otsechki pri razryadke V element 1S 1 75 1 00 2 5 3 0 2 8Pikovyj tok nagruzki 5S9 20S 5S gt 3C gt 30C gt 30CTemperatura zaryadki S 20 50 0 45 0 4510Temperatura razryadki S 20 50 20 65 20 60Trebovaniya k obsluzhivaniyu 3 6 mesyacev11 podzaryadka 30 60 dnej razryadka 60 90 dnej razryadka Ne trebuetsyaTrebovaniya k bezopasnosti termicheski stabilny Termicheski stabilny Obychno ispolzuyutsya termopredohraniteli Obyazatelnyj zashitnyj kontur12Nachalo ispolzovaniya konec 1800 h 1950 1990 1991 1996 1999 1 Vnutrennee soprotivlenie akkumulyatorov zavisit ot velichiny milliamper chasov mA ch provodki i kolichestva elementov Kontur zashity litij ionnyh batarej dobavlyaet okolo 100 mW 2 Tiporazmer elementa 18650 Razmer elementa i dizajn opredelyaet vnutrennee soprotivlenie 3 Zhiznennyj cikl u batarej prohodyashih regulyarnoe tehnicheskoe obsluzhivanie 4 Zhiznennyj cikl zavisit ot velichiny razryada Menshaya velichina razryada povyshaet srok sluzhby 5 Samaya bolshaya skorost samorazryada srazu posle zaryada Ni Cd akkumulyator teryaet 10 zaryada v techenie pervyh 24 chasov zatem skorost poteri zaryada snizhaetsya do 10 za kazhdye 30 dnej Vysokaya temperatura uvelichivaet samorazryad 6 Zashitnyj kontur kak pravilo potreblyaet 3 ot zapasennoj energii v mesyac 7 Chashe ispolzuetsya tradicionnoe napryazhenie 1 25 1 2 V 8 Nizkoe vnutrennee soprotivlenie umenshaet padenie napryazheniya pod nagruzkoj i litij ionnye akkumulyatory chasto imeyut markirovku s bolshim znacheniem chem 3 6 V element Elementy s markirovkoj 3 7 V i 3 8 V polnostyu sovmestimy s 3 6 V 9 Sposoben vyderzhivat bolshoj impuls toka nagruzki no nuzhno vremya dlya vosstanovleniya 10 Regulyarnaya zaryadka litij ionnyh akkumulyatorov pri temperature nizhe nulya vredna 11 Tehnicheskoe obsluzhivanie takoe kak balansirovka ili podzaryadka dlya predotvrasheniya sulfatacii 12 Dlya bolshinstva tipov litij ionnyh sistem otsechka proishodit esli napryazhenie menshe chem 2 20 V i bolshe chem 4 30 V drugie znacheniya napryazheniya primenyayutsya dlya litij ferrofosfatnyh akkumulyatorov HarakteristikiYomkost akkumulyatora Za yomkost akkumulyatora chashe vsego prinimayut kolichestvo elektrichestva ravnoe 1 Kl pri sile toka 1 A v techenie 1 s pri perevode vremeni v chasy poluchaem 1 A ch 3600 Kl Odnako prinimayut a ne izmeryayut Sushestvuet rasprostranennoe zabluzhdenie chto yomkost akkumulyatora izmeryaetsya v A ch eto ne sovsem tak 1 A s 1 Kl ili 1 A ch 3600 Kl i etoj velichinoj izmeryaetsya kolichestvo elektrichestva ili elektricheskij zaryad po formule Q I t displaystyle Q I cdot t gde Q displaystyle Q kolichestvo elektrichestva ili elektricheskij zaryad I displaystyle I sila toka t displaystyle t vremya protekaniya elektricheskogo toka Naprimer oboznachenie 12 V na 55 A ch oznachaet chto akkumulyator vydayot kolichestvo elektrichestva 198 kKl kilokulon po kakomu libo konturu pri toke razryada 55 A za 1 ch 3600 s do porogovogo napryazheniya 10 8 V Raschyot pokazyvaet chto pri toke razryada v 255 A akkumulyator razryaditsya za 12 9 minuty Kak vidno 55 A ch eto ne yomkost elektricheskaya yomkost izmeryaetsya v Faradah 1 F 1 Kl V Yomkost Capacity C20 20 chasov C100 100 chasov Poetomu na akkumulyatore napisano kolichestvo elektrichestva Q kotoroe on vydayot pri opredelyonnom toke razryada i opredelyonnom vremeni ego razryada naprimer dlya avtomobilnyh akkumulyatorov ukazyvayut nominalnuyu yomkost C Capacity pri testovom 20 chasovom okolo sutok rezhime razryada C20 Plotnost energii Osnovnaya statya Plotnost energii Plotnost energii kolichestvo energii na edinicu obyoma ili edinicu massy akkumulyatora Samorazryad Samorazryad eto poterya akkumulyatorom zaryada posle polnoj zaryadki pri otsutstvii nagruzki Samorazryad proyavlyaetsya po raznomu u raznyh tipov akkumulyatorov no vsegda maksimalen v pervye chasy posle zaryada a posle zamedlyaetsya Dlya Ni Cd akkumulyatorov schitayut dopustimym ne bolee 10 samorazryada za pervye 24 chasa posle provedeniya zaryadki Dlya Ni MH samorazryad chut menshe U Li Ion on krajne mal i znachitelno sebya proyavlyaet tolko v techenie neskolkih mesyacev posle zaryadki V svincovo kislotnyh germetichnyh akkumulyatorah samorazryad sostavlyaet okolo 40 za 1 god hraneniya pri 20 S 15 pri 5 S Esli temperatury hraneniya bolee vysokie to samorazryad vozrastaet batarei pri 40 S teryayut 40 yomkosti vsego za 4 5 mesyacev Temperaturnyj rezhim Sleduet berech akkumulyatory ot ognya i vody chrezmernogo nagrevaniya i ohlazhdeniya rezkih perepadov temperatur Kak pravilo dlya bolshinstva akkumulyatorov sushestvuet ogranichenie ne pri temperaturah vyshe 50 S i nizhe 25 S Pri ekspluatacii akkumulyatora v usloviyah holodnoj zimy rekomenduetsya ego snimat i hranit v tyoplom pomeshenii Narushenie temperaturnogo rezhima mozhet privesti k sokrasheniyu sroka sluzhby ili potere rabotosposobnosti Izvetstno chto natrij ionnye akkumulyatory mogut effektivno rabotat pri nizkih temperaturah do 40 S Tip akkumulyatora Tip akkumulyatora opredelyaetsya ispolzuemymi materialami Razlichayut sleduyushie Cn Po grafen polimernyj akkumulyator La Ft lantan ftoridnyj akkumulyator Li Ion litij ionnyj akkumulyator 3 2 4 2 V obshee oboznachenie dlya vseh litievyh akkumulyatorov Li Co 3 6 V na baze LiCoO2 tehnologiya v processe osvoeniya Li Po litij polimernyj akkumulyator 3 7 V polimer v kachestve elektrolita Li Ft Li Mn litij margancevyj akkumulyator 3 6 V na baze LiMn2O4 LiFeP ili LFP litij zhelezno fosfatnyj akkumulyator 3 3 V na baze LiFePO4 LiFeYPO4 litij zhelezo ittrij fosfatnyj dobavka ittriya dlya uluchsheniya svojstv Li Ti litij titanatnyj akkumulyator 2 3 V na baze Li4Ti5O12 Li Cl litij hlornyj akkumulyator 3 99 V Li S litij sernyj akkumulyator 2 2 V LMPo Fe air zhelezo vozdushnyj akkumulyator Na NiCl nikel solevoj akkumulyator 2 58 V Na S natrij sernyj akkumulyator 2 V vysokotemperaturnyj akkumulyator Ni Cd nikel kadmievyj akkumulyator 1 2 V Ni Fe zhelezo nikelevyj akkumulyator 1 2 1 9 V Ni H2 nikel vodorodnyj akkumulyator 1 5 V Ni MH nikel metall gidridnyj akkumulyator 1 2 V Ni Zn nikel cinkovyj akkumulyator 1 65 V Pb svincovo kislotnyj akkumulyator 2 V Pb H svincovo vodorodnyj akkumulyator Ag Zn serebryano cinkovyj akkumulyator 1 85 V Ag Cd serebryano kadmievyj akkumulyator 1 6 V Zn Br cink bromnyj akkumulyator 1 8 V Zn air cink vozdushnyj akkumulyator Zn Cl cink hlornyj akkumulyator RAM Rechargeable Alkaline Manganese perezaryazhaemaya raznovidnost margancevo cinkovogo shelochnogo galvanicheskogo elementa 1 5 V istochnik ne ukazan 2944 dnya Vanadievyj akkumulyator 1 41 V istochnik ne ukazan 2944 dnya Alyuminievo grafitnyj akkumulyator 2 V istochnik ne ukazan 2944 dnya Alyuminievo ionnyj akkumulyator 2 V Elektricheskie i ekspluatacionnye harakteristiki akkumulyatora zavisyat ot materiala elektrodov i sostava elektrolita Sejchas naibolee rasprostraneny sleduyushie akkumulyatory Tip EDS V Oblast primeneniyasvincovo kislotnye Pb 2 1 trollejbusy tramvai vozdushnye suda avtomobili motocikly elektropogruzchiki shtabelery elektrotyagachi avarijnoe elektrosnabzhenie istochniki besperebojnogo pitaniyanikel kadmievye Ni Cd 1 2 zamena standartnogo galvanicheskogo elementa stroitelnye elektroinstrumenty trollejbusy vozdushnye sudanikel metall gidridnye Ni MH 1 2 zamena standartnogo galvanicheskogo elementa elektromobililitij ionnye Li Ion 3 7 mobilnye ustrojstva stroitelnye elektroinstrumenty elektromobililitij polimernye Li Po 3 7 mobilnye ustrojstva elektromobilinikel cinkovye Ni Zn 1 6 zamena standartnogo galvanicheskogo elementaRazmery elektricheskih akkumulyatorov Litij ionnyj akkumulyator form faktora 18650Osnovnaya statya Tiporazmery galvanicheskih elementov Element AA Element AAAEtot razdel nuzhno dopolnit Pozhalujsta uluchshite i dopolnite razdel 1 iyunya 2023 Vneshnij akkumulyator Zapros Vneshnij akkumulyator perenapravlyaetsya syuda Na etu temu nuzhno sozdat otdelnuyu statyu Bank pitaniya s cifrovoj indikaciej sostoyaniya zaryadki Vneshnij akkumulyator akkumulyatornaya batareya ustrojstvo dlya mnogokratnoj podzaryadki V sluchae zaryadki mobilnogo ustrojstva telefona smartfona planshetnogo kompyutera pri otsutstvii istochnika peremennogo toka elektroseti takoj akkumulyator chasto nazyvayut pauerbank angl power bank Dlya zapuska avtomobilej ispolzuetsya mnogo sinonimov dlya opisaniya vneshnego akkumulyatora puskovoe ustrojstvo pusko zaryadnoe ustrojstvo vneshnij akkumulyator razg buster dzhamper starter dzhamp starter Prichinoj poyavleniya etih ustrojstv stalo to chto pri aktivnom ispolzovanii sovremennyh smartfonov i planshetov zaryada ih akkumulyatorov hvataet na sravnitelno korotkoe vremya poldnya ili den Dlya ih zaryadki v polevyh usloviyah i byli razrabotany portativnye akkumulyatory Tipichnaya massa takih ustrojstv 200 800 grammov yomkost ot neskolkih tysyach mA ch do 10 20 A ch S ih pomoshyu mozhno zaryadit telefon 2 5 raz Chashe vsego oni predostavlyayut dlya podklyucheniya port USB Nekotorye iz nih imeyut razyomy ili perehodniki dlya populyarnyh razyomov mobilnyh telefonov Vneshnie akkumulyatory bolshih yomkostej mogut imet perehodniki dlya zaryadki noutbukov Inogda na vneshnih akkumulyatorah imeetsya indikator zaryada ili vstroennyj svetodiodnyj fonarik Takie akkumulyatory takzhe mogut byt sdany v arendu Naprimer v Rossii shering pauerbankov predostavlyayut takie servisy kak Beri zaryad Yurent EnerGO i drugie Stojka s pauerbankami servisa EnerGO v vestibyule stancii metro Tyoplyj Stan v Moskve Stojka s pauerbankami servisa Get Energy na stancii MCK Dubrovka 2023 god V 2024 godu servis stal partnyorom MTS Yurent Stojka s pauerbankami servisa Yurent v magazine v Moskve Stojka s pauerbankami servisa Beri zaryad v torgovom centre v Moskve 2024 godPrimenenieV bolshinstve sluchaev vozmozhnost sistematicheskogo ispolzovaniya akkumulyatorov est tolko v portativnyh ustrojstvah radiosvyazi kakih i inoj cifrovoj tehnike gde ispolzuyutsya litij ionnye akkumulyatory i sistema kontrolya zaryada razryada vstroena v ustrojstvo V byudzhetnom segmente prostye nikel metall gidridnye i nikel kadmievye akkumulyatory ispolzuyutsya v kachestve byudzhetnoj zameny shelochnyh elementov pitaniya batareek V kachestve istochnika toka dlya byudzhetnogo akkumulyatornogo elektroinstrumenta ispolzuyutsya nikel kadmievye akkumulyatory Takzhe v elektrotransporte Zaryadka akkumulyatorovOsnovnaya statya Zaryadnoe ustrojstvo Po mere ischerpaniya himicheskoj energii napryazhenie i tok padayut akkumulyator perestayot dejstvovat Zaryadit akkumulyator batareyu akkumulyatorov mozhno ot lyubogo istochnika postoyannogo toka s bo lshim napryazheniem pri ogranichenii toka Naibolee rasprostranyonnym schitaetsya zaryadnyj tok v amperah proporcionalnyj 1 10 uslovnoj nominalnoj yomkosti akkumulyatora v amper chasah Mnogie tipy akkumulyatorov imeyut razlichnye ogranicheniya kotorye neobhodimo uchityvat pri zaryadke i posleduyushej ekspluatacii naprimer Ni MH akkumulyatory chuvstvitelny k perezaryadu i nizkoj temperature litij ionnye k pererazryadu povyshennomu napryazheniyu nizkoj ili vysokoj temperature Ni Cd i Ni MH akkumulyatory imeyut tak nazyvaemyj effekt pamyati zaklyuchayushijsya v snizhenii yomkosti v sluchae kogda zaryadka osushestvlyaetsya pri ne polnostyu razryazhennom akkumulyatore Takzhe eti tipy akkumulyatorov obladayut zametnym samorazryadom to est oni postepenno teryayut zaryad ne buduchi podklyuchennymi k nagruzke Dlya borby s etim effektom mozhet primenyatsya kapelnaya podzaryadka Metody zaryada akkumulyatorov V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 15 fevralya 2017 Dlya zaryada akkumulyatorov primenyaetsya neskolko metodov kak pravilo metod zaryada zavisit ot tipa akkumulyatora Medlennyj zaryad postoyannym tokom Zaryad postoyannym tokom proporcionalnym 0 1 0 2 uslovnoj nominalnoj yomkosti Q v techenie primerno 15 7 chasov sootvetstvenno Samyj dlitelnyj i bezopasnyj metod zaryada Podhodit dlya bolshinstva tipov akkumulyatorov Bystryj zaryad Zaryad postoyannym tokom proporcionalnym 1 3 Q v techenie primerno 3 5 chasov Pervye smartfony s podderzhkoj podobnoj tehnologii vyshli v 2013 godu Togda proizvoditeli uvelichivali napryazhenie bloka pitaniya chtoby dobitsya zametnyh rezultatov skorost vyrastala na 30 40 po sravneniyu so standartnoj medlennoj zaryadkoj Uskorennyj ili delta V zaryad Zaryad s nachalnym tokom zaryada proporcionalnym velichine uslovnoj nominalnoj yomkosti akkumulyatora pri kotorom postoyanno izmeryaetsya napryazhenie akkumulyatora i zaryad zakanchivaetsya posle togo kak akkumulyator polnostyu zaryazhen Vremya zaryada primerno chas poltora Vozmozhen razogrev akkumulyatora i dazhe ego razrushenie Tehnologiya ot Oppo SuperVOOC pozvolyaet zaryadit smartfon pochti na 30 vsego za pyat minut Reversivnyj zaryad Vypolnyaetsya cheredovaniem dlinnyh impulsov zaryada s korotkimi impulsami razryada Reversivnyj metod naibolee polezen dlya zaryada Ni Cd i Ni MH akkumulyatorov dlya kotoryh harakteren t n effekt pamyati Sm takzheMediafajly na Vikisklade Zaryadnoe ustrojstvo Stepen rabotosposobnosti akkumulyatora Gazovyj akkumulyator Ionistor Galvanicheskij element Avtomobilnyj akkumulyator Akkumulyator elektromobilya tyagovaya batareya Litij ionnyj akkumulyator Natrij ionnyj akkumulyator Elektrohimiya Batarejka Nagruzochnaya vilkaPrimechaniyaBogomyakov A A i dr Silovaya elektronika kratkij enciklopedicheskij slovar terminov i opredelenij rus pod red F I Kovaleva i M V Ryabchickogo M Izdatelskij dom MEI 2008 90 s ISBN 978 5 383 00342 8 ELEKTRI ChESKIJ AKKUMULYa TOR arh 15 iyunya 2022 Shervud Yaya M Bolshaya rossijskaya enciklopediya 2017 S 303 Bolshaya rossijskaya enciklopediya v 35 t gl red Yu S Osipov 2004 2017 t 35 ISBN 978 5 85270 373 6 Different Types of Batteries Used in Electric Vehicles angl pulseenergy io Data obrasheniya 22 aprelya 2025 Types of Electric Vehicle Batteries What Makes them Different amer angl https ennovi com Data obrasheniya 22 aprelya 2025 Lebedev Yu A Vtoroe dyhanie marafonca o svince rus M Metallurgiya 1990 144 s ISBN 5 229 00435 5 S Devis A Dzhejms Elektrohimicheskij slovar A Dictionary of Electrochemistry rus Per s angl S K Oganesyana V N Pavlova pod red L G Feoktistova M Mir 1979 286 s 26 000 ekz Arhivirovano 1 iyulya 2024 goda Vesti net uchenye razrabotali akkumulyator budushego rus Vesti Ru 7 aprelya 2015 Data obrasheniya 16 noyabrya 2024 Arhivirovano 18 iyulya 2024 goda Alimov Timur Timur Alimov Timur Sozdan revolyucionnyj akkumulyator dlya gadzhetov rus Rossijskaya gazeta 7 aprelya 2015 Data obrasheniya 8 aprelya 2015 Arhivirovano 12 aprelya 2015 goda Litvinova Anastasiya Anastasiya Litvinova Anastasiya Sravnenie akkumulyatorov razlichnyh tipov rus Nature time 26 iyunya 2014 Data obrasheniya 22 yanvarya 2022 Arhivirovano iz originala 7 dekabrya 2021 goda Uchenye sozdali gibkie akkumulyatory kotorye zaryazhayutsya za minutu rus Vesti Ru 7 aprelya 2015 Data obrasheniya 16 noyabrya 2024 Asmakov Sergej Sergej Asmakov Sergej Rukovodstvo po vyboru portativnogo akkumulyatora rus KompyuterPress noyabr 2012 Data obrasheniya 15 noyabrya 2024 Arhivirovano 18 oktyabrya 2014 goda Stanovoj Aleksej Aleksej Stanovoj Aleksej Kak pravilno polzovatsya vneshnim akkumulyatorom rus ZAPITKA RU 16 oktyabrya 2021 Data obrasheniya 12 oktyabrya 2014 Arhivirovano 19 oktyabrya 2014 goda Caleb Cox Ten external battery packs Worth the charge angl The Register 22 sentyabrya 2012 Data obrasheniya 16 noyabrya 2024 Arhivirovano 7 noyabrya 2017 goda EnerGO rus EnerGO Data obrasheniya 15 noyabrya 2024 Arhivirovano 8 noyabrya 2024 goda Soloveva Darya Darya Soloveva Darya Kompaniya Beri Zaryad lishilas bolee 1500 zaryadnyh stancij v chetyryoh gorodah Rossii rus Trushering 4 sentyabrya 2024 Data obrasheniya 15 noyabrya 2024 Partner MTS Yurent po servisu arendy pauerbankov poluchil investicii rus RBK 19 iyulya 2024 Data obrasheniya 22 noyabrya 2024 Arhivirovano 8 sentyabrya 2024 goda Postavte stanciyu s paverbankami MTS YuRENT v vashe zavedenie neopr start urent ru Data obrasheniya 22 noyabrya 2024 Arhivirovano 10 noyabrya 2024 goda Marina Anastasiya Anastasiya Marina Anastasiya Servis kiksheringa MTS Yurent zapustil arendu paverbankov rus rb ru 26 aprelya 2024 Data obrasheniya 22 noyabrya 2024 Arhivirovano 26 maya 2024 goda Nikiforov Oleg Oleg Nikiforov Oleg Elektrotransport oshutil syrevuyu nedostatochnost Vedushie avtostroiteli schitayut otkaz ot dvigatelya vnutrennego sgoraniya prezhdevremennym rus Nezavisimaya gazeta 7 fevralya 2022 Data obrasheniya 8 fevralya 2022 Arhivirovano 8 fevralya 2022 goda Zajcev I P Snorovka v zaryadke trenirovke Kontrollery zaryada akkumulyatorov avtonomnyh ustrojstv rus Komponenty i tehnologii zhurnal 2006 9 S 116 119 ISSN 2079 6811 Glinkin Aleksej Aleksej Glinkin Aleksej Smartfony s molnienosnoj zaryadkoj Kak eto rabotaet rus Hi Tech Mail 30 marta 2020 Data obrasheniya 14 iyulya 2020 Arhivirovano 14 iyulya 2020 goda LiteraturaVojnarovskij P D Elektricheskie akkumulyatory Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 Akkumulyatory Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 V state est spisok istochnikov no ne hvataet snosok Bez snosok slozhno opredelit iz kakogo istochnika vzyato kazhdoe otdelnoe utverzhdenie Vy mozhete uluchshit statyu prostaviv snoski na istochniki podtverzhdayushie informaciyu Svedeniya bez snosok mogut byt udaleny 4 iyulya 2020