Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Экранирование высокочастотных катушек taблицa й.2 Основные характеристики гальванических батарей и аккумуляторов
-ном Рис. 2.1. Типовая разрядная кривая при нормальном токе нагрузки (а) для большинства ХИТ и ее изменение (б) для элементов типа РЦ (малые токи нагрузки) и мед-но-магниевых элементов. Стоимость Рис. 2.2. Связь относительных значений объема V, веса G, времени работы т ХИТ и стоимости. Аккумулйторы не Полностью огдайт всю з айасенную ими энергию или емкость. Величина отдаваемой энергии или емкость аккумуляторов зависит от режима работы (табл. 2.3) [4, 5]. Отдача аккумуляторов. ТАБЛИЦА 2.3
На работу ХИТ очень сильно влияет температура окружающей среды (рис. 2.3). Особенностью химических источников тока является их саморазряд. При нормальной температуре марганцево-цинко-вые элементы теряют до 30% емкости за 4-12 месяцев хранения, окиснортутные-около 10% за 12 месяцев, свинцовые аккумулято- Рис. 2.3. Характер уменьшения емкости некоторых ХИТ при понижении температуры окружающей среды: /-ламельные аккумуляторы КН; 2-гальванические батареи МЦ> 3-железо-никелевые аккумуляторы ЖНг 4 -гальванические эл менты МВД. ры до 20% после 30 суток хранения, железо-никелевые-18-35%, кадмнево-никелевые-И -18% за то же время. Наименьший саморазряд у серебряно-цинковых аккумуляторов-30% после 6 месяцев хранения. При повышении температуры скорость саморазряда увеличивается, а при снижении - уменьшается. к концу срока хранения (8-18 месяцев) емкость гальванических влементов и батарей падает до 70-85% номинальной величины. Сроки службы и сохранности аккумуляторов приведены в табл. 2.4 [4, 5]. ТАБЛИЦА 3.4 Сроки службы и хранения аккумуляторов Тип аккумулятора Срок службы, циклы Срок хранения, годы сухой аккумулятор залитый аккумулятор Свинцовый ........... Кадмиево- и железо-никелевый ла- мельный.............. Кадмиево-никелевые! безламельный......... герметичный дисковый . . . , . герметичный цилиндрический . Серебряно-цинковый....... 450-700 150-200 50-150 100 35-50 5 7 4 До 1 1 2.2. ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И БАТАРЕИ Гальванические элементы и батареи-одноразовые химические источники тока-отдают во внешнюю цепь энергию, запасенную в активных массах электродов в процессе изготовления. Наиболее распространены сухие элементы благодаря простоте эксплуатации, дешевизне и способности работать в любом положении. Гальванические элементы и батареи имеют условные обозначения, состоящие из букв и цифр. Первые цифры указывают напряжение, буквы: назначение (А - анодная, Н - иакальная. С--сеточная, Ф - фонарная, Р - радиозоидовая, С - слуховая, Т-телефонная), электрохимическую пару (например, ЛЩ - марганец и цинк и т. п.), тип конструкции (Г - галетная, В-воздушной деполяризации), условия работы (у - универсальная, х - хладостойкая, без обозначения -летняя); последние цифры указывают емкость в ампер-часах или число часов работы (буква ч). Например, обозначение 70-АМЦГ-у-1,3 расшифровывается так: напряжение 70 В, анодная, марганцево-цинковая, галетной конструкции, универсального применения, емкость 1,3 А-ч. Многие батареи имеют фирменную маркировку ( Крона , Маячок и т. п.) или взамен старых обозначений ( Марс , ФБС ) новые стандартизированные (элемент 373, 322 и т. п.). Гальванические элементы и батареи имеют емкость от 0,05 до 525 А-ч. В табл. 2.5-2.18 даны рсновные характеристики гальванических элементов и батарей различных электрохимических систем. Обозначения указаны в соответствии с действующими стандартами или торговыми обозначениями. |