Kas ir izlādes veiktspēja?
Izlādes veiktspēja
Paš{0}}izlāde
Pašizlāde{0}} attiecas uz parādību, kad akumulatora izmantojamā jauda automātiski samazinās spontānu vai neparedzētu ķīmisku reakciju dēļ akumulatorā. Tas galvenokārt ietver spontānas redoksreakcijas elektrodu materiālos. No diviem elektrodiem negatīvajam elektrodam ir vislielākā pašizlāde, kas izšķērdē aktīvo materiālu. Akumulatora pašizlāde{5}}ir cieši saistīta ar akumulatora glabāšanas apstākļiem.
Paš{0}}izlādes ātrums
Paš-izlādes ātrums attiecas uz ātrumu, kādā akumulators zaudē kapacitāti, kad tas pats izlādējas bezslodzes apstākļos glabāšanas laikā. Pašizlādes rādītājs{3}}tiek izteikts procentos no akumulatora jaudas samazināšanās laika vienībā (mēnesī vai gadā).

Formulā Ahₐ apzīmē akumulatora ietilpību uzglabāšanas laikā (A·h);
Ah_b apzīmē akumulatora ietilpību pēc uzglabāšanas (A·h);
t apzīmē akumulatora glabāšanas laiku (mēneši vai gadi).
Pašizlādes ātrums{0}}vispār ir saistīts ar laiku un apkārtējās vides temperatūru. Jo augstāka ir apkārtējā temperatūra, jo izteiktāka ir pašizlādes parādība. Tāpēc akumulatori ir periodiski jāuzlādē, ja tie tiek uzglabāti ilgāku laiku un jāuzglabā piemērotos temperatūras un mitruma apstākļos.
Izlādes dziļums
Izlādes dziļums (DOD) ir izlādes jaudas procentuālā attiecība pret nominālo jaudu, un tā matemātiskā attiecība ar uzlādes stāvokli (SOC) ir šāda:
DOD=1-S0C
Izlādes dziļumam ir būtiska ietekme uz sekundārā akumulatora kalpošanas laiku. Parasti, jo dziļāks ir sekundārā akumulatora izlādes dziļums, jo īsāks ir tā kalpošanas laiks. Tāpēc akumulatora lietošanas laikā pēc iespējas jāizvairās no sekundāro akumulatoru dziļas izlādes.
Izlādes režīms
Izlādes režīms attiecas uz dažādiem apstākļiem, kas norādīti akumulatora izlādes laikā, galvenokārt ieskaitot izlādes ātrumu (strāvu), izslēgšanas spriegumu un temperatūru.
(1) Izlādes strāva Izlādes strāva attiecas uz strāvas lielumu akumulatora izlādes laikā. Izlādes strāvas lielums tieši ietekmē dažādus akumulatora darbības rādītājus. Tāpēc, ieviešot akumulatora jaudu vai enerģiju, ir jānorāda izlādes strāvas lielums un izlādes apstākļi. Izlādes strāvu parasti izsaka kā izlādes ātrumu, kas attiecas uz akumulatora izlādes ātrumu. To var izteikt divos veidos: laika likme un reizinātāja likme.
Laika ātrums ir izlādes ātrums, kas izteikts izlādes laikā (h), tas ir, laiks (h), kas nepieciešams, lai izlādētu nominālo jaudu ar noteiktu izlādes strāvu. To parasti izsaka kā C/n, kur C ir nominālā jauda un n ir noteiktā izlādes strāva. Laika likmi sauc arī par stundas likmi. Piemēram, ja akumulatora nominālā jauda ir 50A·h un tas izlādējas ar strāvu 5A, tad laika ātrums ir 50A·h/5A{7}}h, un tiek uzskatīts, ka akumulators izlādējas ar ātrumu 10 stundu. Kā redzams no aprēķina metodes, jo īsāks laiks, ko attēlo izlādes ātrums, jo lielāka ir nepieciešama izlādes strāva; otrādi, jo ilgāks laiks ir izlādes ātrumam, jo mazāka ir nepieciešama izlādes strāva.
Izlādes ātrums faktiski attiecas uz akumulatora strāvu, kad tas noteiktā laikā izlādē nominālo jaudu. Tas ir skaitliski vienāds ar nominālās jaudas daudzkārtni. Piemēram, 3C izlādes ātrums nozīmē, ka izlādes strāva trīs reizes pārsniedz nominālo jaudu. Ja akumulatora jauda ir 15A·h, tad izlādes strāvai jābūt...

Parasti izlādes ātrumu, kas ir zemāks par 1/3 C, uzskata par zemu-, no 1/3 C līdz 3 C — par vidēju-, un virs 3 C par augstu{8}}.
(2) Izlādes pārtraukšana Izlādes beigu spriegums ir tieši saistīts ar akumulatora materiāliem, un to ietekmē dažādi faktori, piemēram, akumulatora struktūra, izlādes ātrums un apkārtējās vides temperatūra. Parasti zemas-temperatūras, lielas-strāvas izlādes laikā elektrodu polarizācija ir augsta, aktīvos materiālus nevar pilnībā izmantot, un akumulatora spriegums strauji pazeminās. Tāpēc gala spriegumu var norādīt zemāku zemas-temperatūras vai lielas-strāvas (augsta-ātruma) izlādes laikā. Vājas -strāvas izlādes laikā elektrodu polarizācija ir zema, aktīvos materiālus var pilnībā izmantot, un gala spriegumu var norādīt augstāku.
Papildus iepriekš minētajiem galvenajiem veiktspējas rādītājiem akumulatoram ir arī jābūt netoksiskam, neradot piesārņojumu vai koroziju apkārtējai videi, drošam lietošanā, labam uzlādes veiktspējai un ērtai uzlādes darbībai, vibrācijas-izturīgam, bez atmiņas efekta, nejutīgam pret apkārtējās vides temperatūras izmaiņām, kā arī viegli regulējamam un apkopei.


