Cтраница 4
КН-10, сопротивление г2 ведет себя подобно поляризационному сопротивлению, увеличиваясь в несколько раз при уменьшении разрядного тока. В соответствии с этим увеличивается и время заряда конденсатора до установившегося значения падения напряжения на сопротивлении. Это подтверждается наблюдениями, показывающими, что при уменьшении разрядного тока от 0 1QH до 0 01Q, время установления постоянного напряжения на сопротивлении аккумулятора увеличивается примерно с 5 - 10 сек до 1 - 2 мин. [46]
Внутреннее сопротивление аккумулятора слагается из сопротивления каркаса пластин, активной массы, сепараторов и электролита. Последнее составляет большую часть внутреннего сопротивления. Сопротивление аккумулятора увеличивается при разряде и уменьшается при заряде, что является следствием изменения концентрации раствора и содержания сульфата в активной массе. Сопротивление аккумулятора невелико и заметно лишь при большом разрядном токе, когда внутреннее падение напряжения достигает одной или двух десятых долей вольта. [47]
![]() |
Зависимость сопротивления п батареи 6СТ - 90 от степени разряженности ЛСР при различной температуре. [48] |
Наличие сепараторов также увеличивает внутреннее сопротивление ХИТ. Фактором, определяющим внутреннее сопротивление ХИТ, является сопротивление активного материала и токоотводов. Так, в свинцовом аккумуляторе диоксид свинца - активная масса положительного электрода - является плохим проводником и поэтому правильно выбранная конструкция токоотво-да имеет очень важное значение. Сопротивление диоксида свинца превышает сопротивление токоотвода не менее чем в 10 раз. Удельное сопротивление губчатого свинца равно 1 83 - 10 - 4 Ом-см, диоксид свинца - 74 - 10 - 4 Ом-см, сульфата свинца - приблизительно ЫО7 Ом - см. Так как при разряде аккумулятора губчатый свинец и диоксид свинца превращаются в сульфат свинца с высоким электрическим сопротивлением, а плотность электролита уменьшается с 1 28 до 1 1 г / см3 и ниже, то сопротивление аккумулятора по мере разряда увеличивается. [49]