Cтраница 4
Опыт показывает, что это время задержки зависит от окружающей температуры, продолжительности хранения и степени разряженности. Для свежеизготовленной батареи время задержки составляет менее 3 с. Однако в режиме, когда время разряда превышает 200 ч, наблюдается заметное уменьшение отдаваемой емкости. [46]
Температура среды, в которой эксплуатируются герметизированные аккумуляторы, влияет на их отдачу по емкости: она уменьшается с понижением температуры. Заводские данные предусматривают эксплуатацию аккумуляторов лри температурах от 5 до Ч-35 С для дисковых и от - 5 до 35 С для цилиндрических. Практически же эти аккумуляторы можно эксплуатировать и при более широких интервалах температур, имея в виду некоторое снижение отдаваемой емкости. Можно практически считать возможным эксплуатацию аккумуляторов при температуре от - 15 до 50 С. [47]
Следует заметить, что марганцево-цинковые элементы на практике часто используются без учета их оптимальных возможностей. Так, например, международный стандарт рекомендует для элемента типа 316 разрядный ток, равный 1 5 - 3 5 ма, при котором элемент работает в течение 170 - 180 час. В радиоаппаратуре этот элемент часто используется при разрядном токе 20 ма, поэтому время его работы сокращается до 15 час, а отдаваемая емкость уменьшается более, чем в два раза. [48]
![]() |
Характеристика щелочной марганцево-цинковой батареи ( элемент типоразмера D при непрерывном разряде на постоянный резистор. [49] |
Одно из свойств щелочных марганцево-цинковых элементов аналогично свойству угольно-цинковых элементов: расчетное время работы ( в часах) тем выше, чем ниже конечное напряжение. Следует добиваться как можно более низкого конечного напряжения, для того чтобы полностью использовать высокую энергию, содержащуюся в элементах этого типа. Разрядная емкость остается относительно постоянной при различных графиках разряда. Изменение величины отбираемого тока меньше влияет на отдаваемую емкость, чем в случае угольно-цинковых элементов. Элементы и батареи изготавливаются с величиной емкости от нескольких сотен миллиампер-часов до десятков ампер-часов, причем конкретное значение емкости зависит от отбираемого тока и конечного напряжения. [50]
На рис, 6, б показаны зависимости отдаваемой элементом емкости от сопротивления нагрузки при разных температурах. Из этих кривых видно, что при больших сопротивлениях нагрузки ( малом токе) увеличивается отдаваемая емкость. На основании этого можно сделать вывод, что окиснортутные элементы наилучшим образом эксплуатируются при длительном разряде малыми токами. Этот же вывод можно сделать и на основании характеристик рис. 6, в, на котором показаны зависимости разрядного напряжения от отдаваемой емкости при разных сопротивлениях нагрузки. [51]