1. 什么叫内阻(高中物理,电)
内阻指直流或交变电源内部的等效阻抗。前者是纯电阻,后者一般有电阻和电抗分量。
还可以表示有源电子器件、测量仪器或其他电子设备的整体等效于一个网络时的阻抗的实部。如信号发生器的内阻通常为50、75或600Ω。
内阻作为电池最重要的参数之一,与容量有着紧密的联系,它不仅反映电池当前的荷电状态,而且还反映电池的劣化程度,其变化反映电池的性能和寿命。因此采用内阻检测法测量电池的性能,实现对蓄电池的维护,是目前公认的蓄电池维护的有效方案之一。
(1)怎么根据电化学阻抗算内阻扩展阅读:
内阻测量是一个比较复杂的过程,目前常见方法主要有:密度法、开路电压法、直流放电法和交流法。
1.密度法
密度法主要通过测量蓄电池电解液的密度来估算蓄电池的内阻,常用于开口式铅酸电池的内阻测量,显然不适合密封铅酸蓄电池的内阻测量。
2.开路电压法
开路电压法是通过测量蓄电池的端电压来估计蓄电池内阻,精度很差,甚至得出错误结论。因为即使一个容量已变得很小的蓄电池,在浮充状态下其端电压仍可能表现得很正常。
3.直流放电法
这种方法的主要缺陷是必须在静态或脱机的状态下才能实现直流法的测量,无法真正实现蓄电池的在线测量,这样就不可避免对设备运行安全性带来隐患;如果是静态,如此大的电流是否对直流系统产生影响还不得而知;在脱机状态下,如果测量时间较长,系统的安全隐患就会更大。由于大电流放电,有的甚至达到上百安培的放电电流,会对蓄电池造成伤害。
4.交流法
交流法是电化学测量的重要方法,通过给蓄电池施加一个交流低频小电流信号,测量其反馈电压值,通过电压与电流的比值,测量蓄电池的内阻。
从理论上讲,向电池馈入一个交流电流信号,测量由此信号产生的电压变化即可测得电池的内阻。
2. 电化学阻抗和循环伏安都分别是测什么的啊
一般说来,电化学阻抗测的是电阻,而循环伏安测的是峰电势电位,从曲线中可以看出的有:一、材料是否进行了氧化还原反应,二、可以计算电容,三、也可以计算材料的阻抗
3. 锂离子电池在并联时内阻怎么算在计算时,请给出你给锂离子电池的模型定义。
如果忽略连接内阻的话,并联内阻相当于 单体内阻和 除以 电池个数。
4. 电化学阻抗谱中各部分电阻怎么分析
话题太笼统,阻抗谱代表的含义非常多,频率段、阻抗大小、相位角大小分通过分析,可以了解到被测物非常多的电学性能,通过电学性能可以看出不同材料在不同频率、温度、时间等改变情况下所产生的变化。
你要了解,自己希望了解什么。通过文献了解测试方法,寻找合适的测试工具,得出正确的测试数据,通过测试数据说明问题。
5. 燃料电池内阻
燃料电池内阻是个重要的测试指标,它是衡量电子传导难易程度的主要标志,也是决定电堆发电效率的关键参数。燃料电池内阻能反应内部温度、湿度等重要参数的变化,通过对燃料电池内阻进行在线测试,可以获取电堆运行的实时动态信息,便于对燃料电池进实时监控和健康诊断,这对提高燃料电池耐久性具有非常重要的意义。
燃料电池内阻测试方法如下:
(1)电流阻断法
电流阻断法是当前使用zui广泛的一种测量燃料电池内阻的方法,这种方法在用于测试燃料电池之前普遍用于测试蓄电池的内阻。这种测试方法容易实现,但要频繁世切断燃料电池的电流,会严重影响燃料电池的寿命。
(2)电化学阻抗谱法
电化学阻抗谱法是以小振幅的正弦电流信号(一般为燃料电池输出电流的5%)作激励燃料电池进行扰动,然后测定其响应信号的测量方法。这种方法需要用到电子负载与频谱分析仪,也是一种比较理想的有效的测试方法。
6. 实际电感器中内阻r的计算方法
阻抗公式:Z= R+i( ωL–1/(ωC)) 负载是电阻、电感的感抗、电容的容抗三种类型的复物,复合后统称“阻抗”,写成数学公式即是:阻抗Z= R+i(ωL–1/(ωC))。其中R为电阻,ωL为感抗,1/(ωC)为容抗。 (1)如果(ωL–1/ωC) > 0,称为“感性负载”; (2)反之,如果(ωL–1/ωC) < 0称为“容性负载”。 关系:阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。电容的基本工作原理就是充电放电, 当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和 夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。在计算机系统 的主板、插卡、电源的电路中,应用了电解电容、纸介电容和瓷介电容等几类电容,并以 电解电容为主。 电感 见过变压器吧,上面用导线绕成的线圈就是一种电感 其实,电感通俗一点一般就是指螺线圈,他在通过变化的电流时,会产生一些与一般的导线不同的效应,所以另起一个名字叫电感 电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感” 电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生。
7. 电化学阻抗能测高电阻吗
1. 核心逻辑
一个电化学反应和一个电路,有什么共同点呢?二者,
外加一个电压信号,就会产生一个电流信号。
因为同样具备这种“输入-输出”关系,我们可以把电化学反应和电路联系起来。
一个电路中,直流电受到阻碍,我们称之为电阻。将这个概念延伸到交流电中,我们就可以得到阻抗(impedance,Z)。
阻抗:电路中的交流电所遇到的阻碍。
阻抗(Z)与电压(E), 电流(I)的关系,在形式上就是电阻的欧姆定律:
因为交流电具有频率,因此,阻抗也会随着频率而改变。不同频率下,阻抗会更接近于某种器件,如电阻或电容等。
综合以上两点,得到EIS技术的核心:
整个电化学反应可以表示为一个阻抗。
输入细微扰动,输出不同频率下的阻抗信息。
2. 基础概念与原理
Ø EIS输入输出信号
EIS的测试中,输入信号往往是小幅度正弦交流信号,进而测量系统的阻抗,从而进行等效电路的分析。阻抗的输入与输出信号都具有三个特征,振幅,频率与相位。
Ø EIS谱图特征
阻抗是一个复数 [公式],可表示为实部 [公式]和虚部 [公式]的两部分,
因此,所得到的EIS谱图也是以这两部分为x,y轴。
举两个简单的例子:
(1) 当电路中仅存在电容C时,EIS图谱是一条重合于Y轴的直线,即只有虚部的阻抗Z。
(2) 当电阻R与电容C串联时,阻抗的实部有了数值,得到一个垂直于 [公式] 轴的直线,与其交于R。
然而,文献中很多EIS结果是“半圆+尾巴”的曲线,如下图所示,
那么,这种EIS结果是如何造成的呢?这可通过电化学反应的基本模型来进行解释。
Ø 典型电化学反应模型与其等效电路
典型的电化学过程包含一些基本构成,比如双电层和法拉第反应等,这些可有下图模型近似表示:
与之对应,该过程的总阻抗可以抽象为三种电学元件,分别为:
内阻 [公式] ,双电层电容 [公式] ,法拉第阻抗 [公式]
其中,
内阻:电解液和电极的内阻。
双电层电容:源自电解液中的非活性离子,无化学反应发生,仅改变电荷分布。
法拉第阻抗:源自电解液中的活性离子,有氧化还原反应发生,有电荷转移。
8. 从电化学阻抗图中可以得到什么信息
电化学阻抗图有两种:阻抗复平面图和阻抗波特图。你提到的应该是阻抗复平面图。图上,半圆同实轴的第一个交点到坐标原点的距离即为体系的欧姆电阻,半圆的直径即为体系的反应电阻,圆右边的斜线即表示浓差极化控制的电阻变化趋势。
9. 求助怎么用电化学工作站交流阻抗测量固体的电阻
先测试复阻抗,得到电池内阻,然后测试塔菲尔曲线,测试时需要用阻抗得到的内阻进行校正。