电池内阻测量
交流注入法测量电池内阻算法

交流注入法测量电池内阻算法1. 介绍电池内阻是电池性能的一个重要指标,它直接影响电池的输出功率、充放电效率和工作温度等。
因此,准确测量电池内阻对于评估电池性能和预测电池寿命非常重要。
交流注入法是一种常用的测量电池内阻的方法,它通过在电池上加上一个交流信号,然后测量电池的响应来计算出电池的内阻。
2. 算法原理在交流注入法中,首先需要在电池上施加一个交流信号。
这个信号可以是正弦波、方波或其他形式的交流信号。
在施加交流信号的同时,需要测量电池的电压和电流响应。
根据傅里叶变换的原理,当施加一个交流信号时,电池的响应会包含原始交流信号的谐波成分。
通过测量电池的电压和电流响应,可以得到电池的频率响应函数。
根据频率响应函数,可以计算出电池的内阻。
在低频范围内,电池的内阻可以通过电池的阻抗和频率响应函数来计算。
在高频范围内,电池的内阻可以通过电池的相位差和频率响应函数来计算。
因此,通过测量电池的频率响应函数,可以得到电池在不同频率下的内阻值。
3. 算法步骤交流注入法测量电池内阻的算法步骤如下:(1)施加交流信号:首先在电池上施加一个交流信号。
这个信号可以通过信号发生器来产生,然后通过放大器放大到适当的电压和电流水平,再施加到电池上。
(2)测量电池响应:在施加交流信号的同时,需要测量电池的电压和电流响应。
这可以通过示波器、多用表或其他电测仪器来实现。
(3)计算频率响应函数:通过测量的电压和电流响应,可以计算出电池的频率响应函数。
这个函数描述了电池在不同频率下的电压和电流变化。
(4)计算内阻:根据频率响应函数,可以计算出电池在不同频率下的内阻值。
通过对频率响应函数进行拟合或插值,可以得到电池的内阻曲线。
4. 应用交流注入法测量电池内阻的算法在电池管理系统中有着广泛的应用。
它可以用于评估电池的质量、预测电池的寿命、监测电池的健康状况等。
通过测量电池的内阻,可以及时发现电池的老化和损伤,然后及时进行维护或更换。
此外,交流注入法测量电池内阻的算法还可以用于电池充放电过程中的控制和优化。
电池内阻测试方法

电池内阻测试方法电池内阻测试是检测电池的一项重要指标,电池内阻可大致反映电池的内部状态。
电池内阻可以帮助检测电池的安全性和可靠性,也可以指示电池的大小,存储容量和有效性。
电池内阻测试分为两种:静态电阻测试和动态电阻测试。
静态电阻测试用于测量电池在静止状态时的内阻,动态电阻测试用于测量电池在放电状态下的内阻。
二、静态电阻测试静态电阻测试是测量电池在停止状态下的内部电阻的测试方法,通常用于测试新电池。
静态内阻测试可以通过不同的测量方法来完成,包括耐受法,测量电阻法,等离子体放电法等。
1、耐受法耐受法是一种最常见的测量电池内阻的方法,它是采用仪表把电源的电压通过电池,电流通过电池内部,并记录电池的电压和电流值以确定电池的内部电阻值。
2、测量电阻法测量电阻法通过测量电池正负端之间的静态电阻值来测量电池内部电阻。
在测量之前,可能需要先将电池充满电压,以保证测量的准确性。
3、等离子体放电法等离子体放电法是一种采用特殊技术测量电池内阻的方法,它通过理解电池内的电荷分布,来测量电池内的电阻值。
这种方法比其他方法更加复杂,但它能够更准确地测量电池内阻的值。
三、动态内阻测试动态电阻测试是测量电池在充放电过程中的内部电阻的测试方法,通常由充电器,放电器或电池模拟器完成。
1、充电器法充电器法是一种测量电池在收发电过程中的动态电阻的方法,它用一台充电器来测量电池在充电过程中的电阻。
使用该方法,可以测量电池内部电阻,并且能够显示当前状态,充电随着电池存储容量的改变而变化。
2、放电器法放电器法是一种测量电池在放电过程中的动态电阻的方法,它用一台放电器来测量电池在放电过程中的电阻。
使用放电器法,可以测量电池内部电阻,并且能够显示放电随着电池存储容量的改变而变化。
3、电池模拟器电池模拟器是一种测量电池在给定温度下充电及放电过程中内阻的测量设备,它可以模拟电池的充放电过程,准确测量电池内阻的值,同时可以记录充放电过程中电池的电压和电流值。
电池内阻测试原理

电池内阻测试原理电池内阻测试是指通过一定的测试方法和仪器,来测量电池内部的电阻大小。
电池内阻是指电池工作时,电流通过电池内部时所产生的电阻。
电池内阻的大小会影响电池的输出功率和寿命,因此对于电池的内阻测试是非常重要的。
电池内阻测试的原理主要是利用电压和电流的关系来计算电池的内阻。
在电池工作时,通过电池的电流会产生一定的电压降,根据欧姆定律可以得到电池的内阻大小。
一般来说,电池的内阻可以通过 Ohm's Law(欧姆定律)来计算,即电池的内阻等于电池的电压除以电池的输出电流。
在进行电池内阻测试时,需要使用专门的测试仪器,如电池内阻测试仪。
这种测试仪器可以通过对电池施加一定的电流,然后测量电池的输出电压来计算电池的内阻。
通过多次测试,可以得到电池内阻的平均值,从而准确地了解电池的内阻情况。
在实际的电池内阻测试中,需要注意以下几点,首先,要选择合适的测试仪器,确保测试的准确性和可靠性;其次,要对电池进行充分的准备工作,包括充电、放电等;最后,要进行多次测试,取平均值来得到准确的内阻数值。
电池内阻测试的原理虽然简单,但是在实际应用中需要注意一些细节问题。
比如,测试时要注意测试仪器的精度和灵敏度,避免因为测试仪器的误差而导致测试结果的不准确;另外,还要注意测试环境的影响,如温度、湿度等因素都会对测试结果产生影响。
总的来说,电池内阻测试是非常重要的,可以帮助我们了解电池的性能和健康状况。
通过定期的内阻测试,可以及时发现电池的问题,并采取相应的措施进行维护和保养,从而延长电池的使用寿命,提高电池的工作效率。
因此,对于电池内阻测试原理的了解和掌握,对于电池的使用和维护都具有重要的意义。
变电站蓄电池内阻测试目标

变电站蓄电池内阻测试目标
蓄电池内阻测试的目标是评估电池的性能和健康状况。
通过测量蓄电池的内阻,可以判断其电化学活性、容量衰减、寿命预测以及故障诊断等方面的情况。
内阻测试可以帮助确定蓄电池的状态,提前发现潜在故障,并指导维护和替换决策,以确保变电站的正常运行和可靠性。
蓄电池作为变电站重要的备用电源装置,其内阻是其性能和可靠性的重要指标之一。
内阻测试的目标包括:
评估蓄电池状态:通过内阻测试,可以评估蓄电池的健康状况和年限。
内阻是衡量蓄电池老化和损坏程度的重要指标,其值随着蓄电池的使用和寿命增加而增加。
通过测试内阻,可以判断蓄电池是否处于正常工作状态,是否需要维修或更换。
预测蓄电池性能:蓄电池的内阻直接影响其性能,包括放电能力、容量保持率和充电效率等。
内阻测试可以帮助预测蓄电池在不同负载下的放电能力和工作时间,评估其性能表现。
这对于变电站的备用电源系统的可靠性和稳定性至关重要。
诊断蓄电池问题:蓄电池故障是导致变电站事故的常见原因之一,例如无法启动备用电源、电压波动或过载等。
通过测量蓄电池的内阻,可以检测和诊断潜在的问题,如蓄电池某个单体或模块的损坏、连接线路松动或腐蚀等。
这有助于及早采取措施进行维修或更换,以确保变电站的可靠性和安全性。
制定维护计划:根据蓄电池内阻测试的结果,可以制定相应的维护计划和周期。
定期的内阻测试可帮助监测蓄电池的状态变化,并提
前发现问题,避免设备故障和生产中断。
根据测试结果和预测的蓄电池寿命,可以安排适当的维修或更换计划,以优化蓄电池的使用寿命和性能。
铅酸蓄电池内阻测试方法

铅酸蓄电池内阻测试方法铅酸蓄电池是常用的电池类型之一,其内阻测试方法对于评估蓄电池的性能和健康状态非常重要。
内阻是指蓄电池内部导电路径的电阻,它的大小直接影响蓄电池的电流输出能力和充电效率。
以下是常用的铅酸蓄电池内阻测试方法:1. DC方法:这是最常用的内阻测试方法之一。
通过在蓄电池的正负极之间施加一个小电流,然后测量蓄电池正负极间的压降,从而计算出内阻值。
这种方法简单快捷,但需要注意测试电流的选择,过大的电流可能会对蓄电池产生损害。
2. AC方法:使用交流信号进行内阻测试也是一种常见的方法。
通过在蓄电池的正负极之间施加一个正弦波信号,然后测量信号的相位差和幅值衰减,从而计算出内阻值。
这种方法适用于对交流电池的内阻测试,由于不需要施加直流电流,所以对于蓄电池的损伤较小。
3. 其他方法:除了上述两种常用方法之外,还有一些其他的内阻测试方法,如电化学阻抗谱法、四线法、放电曲线法等。
这些方法在特定的测试场景下具有一定的优势,可以根据需要选择适合的测试方法。
无论使用哪种方法进行内阻测试,都需要注意以下几点:1. 测试环境:在测试过程中,应确保测试环境稳定,避免外界因素对测试结果的影响。
2. 测试设备:选择合适的测试设备,如内阻测试仪、电流源等,确保测试精度和准确性。
3. 测试参数:根据蓄电池的规格和要求,选择合适的测试参数,如测试电流、测试频率等。
4. 测试结果分析:对测试结果进行分析,判断蓄电池的健康状态和性能,并根据需要进行维护和管理。
总之,铅酸蓄电池内阻测试是评估蓄电池性能的重要手段,通过选择合适的测试方法和正确的测试步骤,可以有效地评估蓄电池的健康状况,提高蓄电池的使用寿命和性能。
2v蓄电池内阻判定标准

2v蓄电池内阻判定标准2V蓄电池是一种常见的储能设备,用于应对停电、储存太阳能和风能等可再生能源,并在工业、交通、通信等领域发挥重要作用。
蓄电池的内阻是评估其性能和健康状况的重要指标之一。
下面将介绍一些常见的2V蓄电池内阻判定标准。
1.静态测量法静态测量法是一种常用的蓄电池内阻测量方法。
通过使用直流电压源和电流表,测量蓄电池在放电状态下的电流和电压,然后计算出内阻值。
内阻值可以根据不同的应用要求进行判定。
一般情况下,内阻值较低的蓄电池具有更好的性能和能量传输能力。
在2V蓄电池中,通常采用以下内阻判定标准:-良好:内阻小于等于规定数值(例如,0.01欧姆)。
-一般:内阻介于规定数值和两倍规定数值之间(例如,0.01欧姆到0.02欧姆)。
-差:内阻大于两倍规定数值(例如,大于0.02欧姆)。
2.动态测量法动态测量法是另一种常用的蓄电池内阻测量方法。
它通过对蓄电池施加交流电信号,测量频率响应和相位差来计算内阻。
动态测量法可以提供更详细和准确的内阻信息,但设备和操作要求较高。
在2V蓄电池中,通常采用以下动态测量法判定内阻:-良好:内阻小于等于规定数值(例如,0.01欧姆)。
-一般:内阻介于规定数值和两倍规定数值之间(例如,0.01欧姆到0.02欧姆)。
-差:内阻大于两倍规定数值(例如,大于0.02欧姆)。
需要注意的是,具体的内阻判定标准可能会因不同的应用领域和厂家而有所不同。
此外,内阻值还会受到环境温度、充放电次数、蓄电池年限等因素的影响。
因此,在进行内阻判定时,最好参考相关的行业标准、制造商建议或专业机构的指导。
另外,为了准确判定2V蓄电池的内阻,建议使用专业的测试设备和仪器,并遵循正确的操作方法。
不同类型和规格的蓄电池可能需要采用不同的测量方法和参数设置。
总之,2V蓄电池的内阻是评估其性能和健康状况的重要指标之一。
通过静态测量法或动态测量法,可以对蓄电池的内阻进行测量和判定。
具体的内阻判定标准应根据实际情况和相关标准进行确定。
锂电池内阻测量方法

锂电池内阻测量方法锂电池是目前应用广泛的一种充电电池,其具有高能量密度、长寿命和环保等优势。
然而,锂电池在使用过程中,内阻的大小直接影响其性能和安全性。
因此,准确测量锂电池的内阻对于评估其状态和性能至关重要。
锂电池的内阻是指在工作状态下,电池内部电流通过时所产生的电压降。
内阻的测量可以通过电压法和电流法两种方式进行。
电压法是一种常用的测量内阻的方法。
首先,将待测锂电池充满电,然后在电池的正负极分别接入一个负载电阻。
接下来,测量电池的开路电压和负载电阻接入后的电压。
根据欧姆定律,将电压差除以电流,即可得到电池的内阻。
然而,电压法测量的结果受到电池自身电压波动的影响,因此在实际应用中,更常用的是电流法测量锂电池的内阻。
电流法测量锂电池的内阻可以通过交流电流法和直流电流法两种方式进行。
交流电流法是一种常用的测量内阻的方法。
通过在待测锂电池上加入一个交流电流激励信号,然后测量电池输出端的电压,并根据电压和电流之间的相位差,计算得到电池的内阻。
直流电流法是另一种常用的测量内阻的方法。
该方法通过在待测锂电池上加入一个直流电流激励信号,然后测量电池输出端的电压降,并根据欧姆定律,将电压降除以电流,即可得到电池的内阻。
无论是交流电流法还是直流电流法,测量内阻时需要注意以下几点:要选择合适的测量电流或电压幅值,以确保测量结果的准确性。
电流过大可能会引起电池过热,而电流过小则可能导致测量误差。
要注意测量时间,避免电池在测量过程中发生剧烈的电压波动,影响测量结果的准确性。
还需要使用专业的电池内阻测量仪器进行测量,以确保测量结果的可靠性和准确性。
总结起来,锂电池的内阻测量是评估其性能和状态的重要手段。
电压法和电流法是常用的测量方法,其中电流法更为常用。
在实际应用中,需要注意选择合适的测量电流或电压幅值,控制测量时间,并使用专业的测量仪器,以确保测量结果的准确性和可靠性。
通过准确测量锂电池的内阻,可以更好地评估其性能和安全性,为其应用提供有力支持。
万用表测量铅酸蓄电池内阻的方法

万用表测量铅酸蓄电池内阻的方法宝子,今天咱来唠唠咋用万用表测铅酸蓄电池的内阻哈。
咱得先知道,铅酸蓄电池内阻这东西可挺重要的呢。
它要是太大了,电池可能就不咋好使啦。
那咋测呢?万用表有指针式的和数字式的,咱先说数字式的万用表哈。
你得先把万用表打到电阻档,这个档上一般有好多小量程呢,咱先从比较大的量程开始试。
为啥呢?就怕一下子量程小了,读数“爆表”,就像人一下子被吓着了似的。
然后把万用表的两个表笔接到铅酸蓄电池的正负极上。
这时候可得小心点哈,别手抖把正负极弄反了,不然电池可能会生气,给你来个小意外呢。
接好之后,你就看万用表上的读数啦。
不过要注意哦,这个读数可不一定就是准确的内阻呢。
因为铅酸蓄电池这玩意儿比较特殊,它内部有化学反应啥的,可能会干扰这个测量。
要是用指针式万用表呢,也是先打到电阻档。
这指针式的就像个调皮的小指针在表盘上跳舞。
把表笔接好之后,你就看指针指到哪儿啦。
不过指针式万用表读数的时候可得仔细点,有时候那小指针就晃啊晃的,就像个调皮的小精灵,你得看准了它稳定的时候指的数。
但是呢,宝子,咱得知道,用万用表测铅酸蓄电池内阻并不是特别特别精确的方法。
为啥呢?因为铅酸蓄电池内部结构复杂着呢,它有极板啊,电解液啊这些东西,就像一个小社会似的。
这些都会对测量有影响。
不过呢,这种方法也能给咱一个大概的参考。
要是你想得到更准确的内阻数值,那可能就得用专门的电池内阻测试仪啦。
那家伙就像个专业的医生,能把电池的内阻看得清清楚楚的。
反正咱用万用表测铅酸蓄电池内阻的时候,就像是在跟电池玩一个小游戏。
虽然不是特别精准,但也能让咱对电池的健康状况有个初步的了解。
就像咱看一个人,虽然不能一眼看穿他的内心,但从外表也能看出个大概来,是不是这个理儿呢?宝子,你要是真的去测,可一定要小心操作哦。
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精品
电池内阻及其测量方法
每个电池都有内阻。不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学
特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,我们一般用微欧或者毫欧的单
位来定义它。
内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标。正常情况下,内阻小的电池的大
电流放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。
取个简单的例子:一台老式的使用5号电池的数码相机(例如耗电量很大的
CANON 210),使用5号碱性电池供电,可以连续拍几十张相片;但使用5号干
电池供电,只能拍上几张就自动关机了,但干电池并不是完全没电;再换上5
号可充电镍氢电池,可以拍的相片更多。在实际测量后我们可以知道,镍氢电池
的内阻<碱性电池的内阻<干电池的内阻。此例子说明在大电流放电的应用
中,一定要选择内阻较小的电池。
在放电电路的原理图上来说,我们可以把电池和内阻拆开考虑,分为一个完
全没有内阻的电池串接上一个阻值很小的电阻。此时如果外接的负载轻,那么分
配在这个小电阻上的电压就小,反之如果外接很重的负载,那么分配在这个小电
阻上的电压就比较大,就会有一部分功率被消耗在这个内阻上(可能转化为发热,
或者是一些复杂的逆向电化学反应)。一个可充电电池出厂时的内阻是比较小的,
但经过长期使用后,由于电池内部电解液的枯竭,以及电池内部化学物质活性的
降低,这个内阻会逐渐增加,直到内阻大到电池内部的电量无法正常释放出来,
此时电池也就“寿终正寝”了。绝大部分老化的电池都是因为内阻过大的原因而造
成无使用价值,只好报废。
一、内阻不是一个固定的数值。
麻烦的一点是,电池处于不同的电量状态时,它的内阻值不一样;电池处于
不同的使用寿命状态下,它的内阻值也不同。
从技术的角度出发,我们一般把电池的电阻分为两种状态考虑:充电态内阻
和放电态内阻。
1、充电态内阻指电池完
全充满电时的所测量到的电池内阻。
2、放电态内阻指电池充分放电后(放电到标准的截止电压时)所测量到的
电池内阻。
精品
一般情况下放电态的内阻是不稳定的,测量的结果也比正常值高出许多,而
充电态内阻相对比较稳定,测量这个数值具有实际的比较意义。因此在电池的测
量过程中,我们都以充电态内阻做为测量的标准。
二、内阻无法用一般的方法进行精确测量。
或许大家会说,高中物理课上有教用简单公式+电阻箱计算电池内阻的方
法。。。。。但物理课本上教的用电阻箱推算的算法精度太低,只能用于理论的教学,
在实际应用上根本无法采用。
电池的内阻很小,我们一般用微欧或者毫欧的单位来定义它。在一般的测量
场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻
值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量。
三、目前行业中应用的电池内阻测量方法。
行业应用中,电池内阻的精确测量是通过专用设备来进行的。下面我来说说
行业中应用的电池内阻测量方法。
目前行业中应用的电池内阻测量方法主要有以下两种:
1、直流放电内阻测量法。
根据物理公式R=V/I,测试设备让电池在短时间内(一般为2-3秒)强制通
过一个很大的恒定直流电流(目前一般使用40A-80A的大电流),测量此时电池
两端的电压,并按公式计算出当前的电池内阻。
这种测量方法的精确度较高,控制得当的话,测量精度误差可以控制在0.1%
以内。
但此法有明显的不足之处:
(1)只能测量大容量电池或者蓄电池,小容量电池无法在2-3秒钟内负荷
40A-80A的大电流;
(2)当电池通过大电流时,电池内部的电极会发生极化现象,产生极化内
阻。故测量时间必须很短,否则测出的内阻值误差很大;
(3)大电流通过电池对电池内部的电极有一定损伤。
精品
2、交流压降内阻测量法。
因为电池实际上等效于一个有源电阻,因此我们给电池施加一个固定频率和
固定电流(目前一般使用1KHZ频率,50mA小电流),然后对其电压进行采样,
经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该电池的内阻值。
交流压降内阻测量法的电池测量时间极短,一般在100毫秒左右,几乎是一
按下测量开关就测完了。呵呵。
这种测量方法的精确度也不错,测量精度误差一般在1%-2%之间。
此法的优缺点:
(1)使用交流压降内阻测量法可以测量几乎所有的电池,包括小容量电池。
笔记本电池电芯的内阻测量一般都用这种办法。
(2)交流压降测量法的测量精度很可能会受到纹波电流的影响,同时还有
谐波电流干扰的可能。这对测量仪器电路中的抗干扰能力是一个考验。
(3)用此法测量,对电池本身不会有太大的损害。
(4)交流压降测量法的测量精度不如直流放电内阻测量法。在某些内阻在
线监控的应用中,只能采用直流放电测量法而无法采用交流压降测量法。
3、测试仪器的元件误差及测试用的电池连接线问题。
无论是上述哪一种方法,都存在一些很容易被我们忽视的问题,那就是测试
仪器本身的元件误差和用于连接电池的测试线缆问题。因为要测量的电池的内阻
很小,线路的电阻就要考虑进去了。一条短短的从仪器到电池的连接线本身也存
在电阻(大约也是微欧级),还有电池与连接线的接触面也存在接触电阻,这些
因素必须都在仪器的内部事先做好误差调节。
所以,正规的电池内阻测试仪一般都配有专用的连接线和电池固定架子。
四、总结。
很多老化的电池其实内部电量还是很多,只是内阻过大放不出电来,实在可
惜。但电池的内阻一旦增加后,要想人为降低这个内阻值是难上加难。因此对于
精品
已经老化的电池,我们即使想出很多办法来“激活”它,比如大电流冲击,小电
流浮充,放冰箱。。。。等等,但大多无济于事,回天乏术。
在了解了上述知识之后,我们基本可以知道,挑选电池要尽可能地挑选内阻
较小的电池。在进行电池组的组合过程中(例如笔记本的电池组组合),我们要
尽可能选用内阻一致的电池。另外很重要的一点,电池久置不用,其内阻也会不
断增加。所以本帅哥建议大家还是要经常使用电池来保持电池内部化学物质的活
性。还有就是不要选购旧的电池,比如拆机的电芯
关于电池内阻测量的交、直流法之争,有充足的理论和技术上的理由否定直流法,
试与网友们商榷如下:
(1)从理论上讲,直流法应该遵从直流放电曲线,特点为电流跳变后其端电压有几分
钟至十几分钟的不稳定期,跳变为正时具体为:先下跌、后回弹、再进入正常缓慢
下降.这一不稳定期有很强的个体离散性,从未见精确的数学描述.小的电流跳变
下无精度可言,大的电流跳变则难以持久(美国ALBER专利规定为70安3.25秒),
当跳变维持时间刚好落在最不稳定区时,没有人能够讲请各变量之间的物理规律,
也就是说:直流法物理含义不清.所谓“内阻等于电压变化量与电流变化量之比”
的定义,属于把高中物理教科书中理想电池模型当真的一种想当然,完全没有考虑
真实电池的超长稳定时间的客观存在.
反之,交流法测量的是欧姆定律下的等效阻抗,特别是用纯阻校正相位后,相敏
输出的是等效阻抗中的纯阻分量,其物理含义十分明确.
(2)从技术上讲,直流法本质上测量的是电流跳变下的电压跳变,这一电压跳变比大
基数的电池端电压小一到两个数量级,已难保证测量精度,更何况直流法无法把不
同金属的接触热电势,潮湿下微电池的电动势等有害直流电压排除在测量结果外,
可以肯定直流法精度有限,福光电导仪的测量上限为20000S(合0.05毫欧姆)即为
明证.
至于推崇直流法的人以交流法与频率有关无法统一、交流法无法抗干扰等理
由判交流法死刑,恐怕更多的是出于商业利益而非科学真理.
(3)从仪表校核上讲,直流放电法依赖的是被测电池的储存能量,无法测量无存储能
量的纯电阻,也就是说:无法用已知的标准电阻进行校核,由于世上没有内阻恒定
不变的标准电池,选用者极易陷入“蒙谁谁没招”的困境.
精品
事实上,内阻的原始含义是指阻碍电流流动的差数.任何极化电压,瞬间的跳变等
都反映了电池内阻的变化是和物理结构,化学分布,表面状态,温度等密切相关.一
句话:直流内阻,因为不稳,所以真实.
回到工程上来,一个不稳定的参数当然不便使用.这也是交流内阻指标得以广泛使
用的原因,但不能因此倒置因果,废弃直流内阻的应用.
在电池中放电或或充电都是单向的,因此直流内阻在充电控制、容量预测、均衡
充电等有重要意义.
无论电化学极化和浓差极化的建立需要时间,如果产生高速大电流脉冲,在电化学
极化和浓差极化建立以前完成测量,直流测量也是可以的.也只有现代技术才可以
实现这样的快速测量.并且,IEC也认可这样的测量.而平稳直流,其中一定包含有
电化学极化和浓差极化,所以会引入测量误差,所以简单的直流测试还是有问题
的.