ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο youtube

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο youtube
Youtube
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

Μπαταρία της Tesla απ το μέλλον


O Elon Musk έφτιαξε την νέα μπαταρία για αυτονόμηση στο ρεύμα και απέδειξε γιατί η Tesla είναι η Apple της πράσινης ενέργειας.
  • Μπαταρία σαν πίνακας ζωγραφικής
Η μπαταρία του Tesla με το όνομα Powerwall 2 αλλάζει τα δεδομένα. Με διαστάσεις και βάρος που σου επιτρέπουν να την κρεμάσεις στον τοίχο σου μπορεί να ηλεκτροδοτεί χωρίς άλλη πηγή ενέργειας ένα δυάρι για μία μέρα! Θα λέγαμε ότι για ένα μέσο σπίτι 100τμ μια σύνδεση δύο Powerwall 2 ( ναι συνδέονται μεταξύ τους έως και 10 στην σειρά) αρκεί για πλήρη αυτονόμηση.
  • Η Tesla συνδέεται στο κινητό σου
Πέρα από το design που δίνει ρέστα με κρυφό φωτισμό led το Powerwall 2 έχει άμεση σύνδεση με το κινητό σου για να ξέρεις κάθε στιγμή πόσο ακόμα μπορεί να δίνει ρεύμα πριν τελειώσουν τα αποθέματα ή να το ρυθμίσεις εσύ για να προετοιμαστεί, να μαζέψει ενέργεια, για μια συννεφιασμένη μέρα.
  • Έχει 10 χρόνια εγγύηση
Μην σας ξεγελά το ντελικάτο desing, η μπαταρία της Tesla δουλεύει σε full ρυθμούς από τους -20οC έως τους 50o C πράγμα που την καθιστά από τις πιο αξιόπιστες επιλογές, το οποίο επιβεβαιώνεται και από τον πρόγονό της. Μεγάλο συν είναι τα 10 χρόνια εγγύηση της Tesla για ότι και αν πάει στραβά με τον εξοπλισμό σου
  • Πόσο κοστίζει;

Θα περίμενε κανείς ότι τέτοια τεχνολογία πρέπει να την χρυσοπληρώσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι το Powerwall 2 θα κοστίζει 5.500e, τιμή που το καθιστά πολύ οικονομική λύση σε σχέση με την δύναμη και την απόδοση του.

πηγή:www.4green.gr/

Κυριακή 5 Μαρτίου 2017

H διαστασιολόγηση βιομηχανικών συσσωρευτών μολύβδου και η επιλογή τους από πίνακες των κατασκευαστών

Πρόλογος: Η επιλογή και διαστασιολόγηση των βιομηχανικής χρήσης συσσωρευτών μολύβδου γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια. Ιδιαίτερες και συγκεκριμένες παράμετροι πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν σε μορφή συντελεστών πριν από την τελική επιλογή της χωρητικότητας των συσσωρευτών. Για τον ακριβή υπολογισμό καλό θα είναι οι πίνακες του συντελεστή K καθώς και του θερμοκρασιακού συντελεστή να δίνονται από τον κατασκευαστή των συσσωρευτών που επιλέγονται.

- Παράγοντες / Παράμετροι

1) Συντελεστής Κ, (δίνεται και ως Ck) (Πίνακας 2). Ο λόγος της ονομαστικής χωρητικότητας προς την ένταση του ρεύματος σε Aμπέρ, (Α), που μπορεί να τροφοδοτήσει μία πηγή στον απαιτούμενο χρόνο ‘t’.
2) Θερμοκρασιακός Συντελεστής, (δίνεται και ως CTC).(Πίνακας 3), Ο λόγος της ονομαστικής χωρητικότητας προς την χωρητικότητα που αποδίδει ο συσσωρευτής στον ίδιο χρόνο αλλά σε με θερμοκρασία t°C.
3) Συντελεστής γήρανσης, (δίνεται και ως CΑF). Υπό κανονικές συνθήκες είναι 1,25 (= 1,0/0,8) δεχόμενοι με το 80% την εναπομένουσα χωρητικότητα στο τέλος ζωής του συσσωρευτή.
4) Συντελεστής Σφάλματος σχεδιασμού, (δίνεται και ως CDM). Υπολογίζουμε συνήθως επιπλέον ένα 10% της προκύπτουσας από υπολογισμούς χωρητικότητας για ασφάλεια σε ενδεχόμενα σφάλματα ή λάθη στους υπολογισμούς / δεδομένα του φορτίου συντελεστής αυτός μπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη.
5) Συντελεστής πιθανής υπερφόρτωσης ή μελλοντικής επέκτασης, (δίνεται και ως COL), Εφεδρική χωρητικότητα που μπορεί να απαιτηθεί μελλοντικά και είναι γνωστή, π.χ. να υποστηρίξει επιπλέον φορτία που τυχόν θα υπάρξουν. Συνήθως ορίζεται σαν 10% επιπλέον. Υπάρχει και εδώ η δυνατότητα επιλογής ανάλογα τις απαιτήσεις του χρήστη / εφαρμογής.

A) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

- Τα τηλεπικοινωνιακά φορτία απαιτούν σταθερό συνεχές ρεύμα για να λειτουργήσουν. Η διαδικασία υπολογισμού του κατάλληλου συσσωρευτή για εφαρμογές συνεχούς ρεύματος αναλύεται παρακάτω.

- Ένα ΠΑΡΑΔ ΕΙΓΜΑ..

1) Ρεύμα φορτίου 15Α
2) Διάρκεια λειτουργίας από συσσωρευτές 5 ώρες
3) Τάση συστήματος 48 V
4) Χαμηλότερη τάση στοιχείου συσ/τή 1,75V (συνήθως 42,00Vdc)
5) Ελάχιστη Θερμοκρασία λειτουργίας 25οC

- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Βήμα 1: Υπολογισμός αριθμού των συσσωρευτών / συσσωρευτών 12V ή 6V
Αριθμός συσσωρευτών 12V = Τάση συστήματος / ονομαστική τάση μπαταρίας (=12V)
48 / 12 = 4 μπαταρίες 12V
Αριθμός συσσωρευτών 6V = Τάση συστήματος / ονομαστική τάση μπαταρίας (=6V)
48 / 6 = 8 μπαταρίες 6V

Βήμα 2 : Επιλογή του συντελεστή Κ.
Επιλέγουμε τον συντελεστή Κ από τον πίνακα 2. Για τις 5 ώρες (300 λεπτά) εκφόρτιση έως το ελάχιστο δυναμικό στοιχείου 1,75Vpc (ανά στοιχείο / per cell) (CK) έχουμε συντελεστή Κ=5,76

Βήμα 3 : Υπολογισμός σε αμπερώρια (=χωρητικότητα)
Απαιτούμενη χωρητικότητα = Ρεύμα φορτίου [Α] x Συντελεστής Κ, 15 x 5,76 = 86,4 Ah

Βήμα 4 : Απαιτήσεις θερμοκρασιακού συντελεστή. (CTC) Θερμοκρασιακός συντελεστής για 25°C είναι 1,0
Χωρητικότητα που απαιτείται για αυτή την θερμοκρασία (ΑH@CTC)= 86,4 x 1,0 = 86,4 Αh

Βήμα 5 : Απαιτήσεις συντελεστής γήρανσης
 (CAF) 86,4 x 1,25 = 108 Αh

Βήμα 6 : Επιλογή συσσωρευτή:
Επιλέγουμε συσσωρευτή που έχει χωρητικότητα όσο πιο κοντά στην υπολογισμένη αλλά ποτέ μικρότερη. Για να επιλέξουμε οι συνθήκες είναι: Θερμοκρασία 25oC, Πέρας εκφόρτισης 1,75Vpc και ο χρόνος εκφόρτισης 10 ώρες, από αναγωγή με τον συντελεστή K.

- ΣΗΜΕΙ ΩΣΗ:
Στο παράδειγμα οι συντελεστές υπερφόρτωσης και Σφάλματος σχεδιασμού δεν έχουν υπολογιστεί μιας και δεν μας δόθηκαν.

B) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΩΣ UPS.

- Τα φορτία που σχετίζονται με UPS απαιτούν συνεχές ρεύμα για να λειτουργήσουν σε κατάσταση διακοπής του δικτύου τροφοδοσίας τους. Η διαδικασία υπολογισμού της κατάλληλης συστοιχίας για αυτές τις εφαρμογές αναλύεται παρακάτω με ένα παράδειγμα.

1) Απαιτούμενη ισχύ 2ΚVΑ
2) Συντελεστής ισχύος φορτίου 0,8 (δεν χρειάζεται εφόσον η ισχύς δίνεται σε KW)
3) Μέγιστη τάση συστοιχίας / λειτουργίας μετατροπέα 130Vdc
4) Αντίστοιχα ελάχιστη τάση 90Vdc
5) Απόδοση μετατροπέα συνεχούς σε εναλλασσόμενο, DC/AC 85%
6) Ελάχιστη τάση στοιχείου συσσωρευτή (10.5V στους 12V// 5.25V στους 6V συσ/τες) 1,75V
7) Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 25°C
8) Χρόνος λειτουργίας / αυτονομία UPS 30 λεπτά
9) Συντελεστής γήρανσης 1,25
10) Συντελεστής σφάλματος σχεδιασμού 10%
11) Συντελεστής επιπλέον ισχύος / υπερφόρτωσης 10%
12) Τάση φόρτισης (προτεινόμενη) 108V

- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Βήμα 1: Υπολογισμός της ισχύς εξόδου του UPS (WUPS):
WUPS = KVA x Συντελεστής ισχύος = 2 x 0,8 =1,6 ΚW
(Σε περίπτωση που δίνεται η ισχύς σε KW το βήμα 1 παραλείπεται)

Βήμα 2 : Υπολογισμός απαιτούμενης ισχύος της συστοιχίας συσ/των:
Wbty=[ισχύς εξόδου UPS (Watts) / απόδοση του ανορθωτή]=1600 / 0,85 =1882,4W

Βήμα 3 : Υπολογισμός του αριθμού, των συσσωρευτών :
Ελάχιστος αριθμός που απαιτείται = Ελάχιστη τάση / Ελάχιστη τάση εκφόρτισης = 90 / 10,5V = 8,57 συσσωρευτές
Μέγιστος αριθμός που απαιτείται = Μέγιστη τάση / Τάση συντηρητικής φόρτισης = 130 / 13,5 = 9,63 συσσωρευτές

Επιλογή αριθμού συσσωρευτών : 9

Βήμα 4 : Υπολογισμός της ισχύος που απαιτείται από κάθε συσσωρευτή:
WBLOC = Συνολική ισχύς / αριθμός συσσωρευτών = 1882,4 / 9 = 209,2 Watts

Βήμα 5 : Εφαρμογή του θερμοκρασιακού συντελεστή:
Τιμή θερμοκρασιακού συντελεστή στους 25 °C = 1,0
Απαιτούμενη ισχύς σε Watt = 209,2 x 1,0 = 209,2 W

Βήμα 6 : Εφαρμογή συντελεστής γήρανσης CAF
Απαιτούμενη ισχύς σε Watt = 209,2 x 1,25 = 261,5 W

Βήμα 7 : Εφαρμογή συντελεστή σφάλματος σχεδιασμού
Απαιτούμενη ισχύς σε Watt = 261,5 x 1,1 = 287,65 W

Βήμα 8 : Εφαρμογή συντελεστή υπερφόρτωσης
Απαιτούμενη ισχύς σε Watt = 287,65 x 1,1 = 316,42 W

Βήμα 9 : Επιλογή μπαταρίας
Από τα είδη των συσσωρευτών επιλέγουμε εκείνο που αποδίδει τουλάχιστο την απαιτούμενη ισχύ 316,42W, για την διάρκεια, 30min, και εάν εκφορτιστεί η τάση τέλους εκφόρτισης θα είναι πάνω από την ελάχιστη τάση 1,75Vpceod όπως δίνονται παραπάνω. Η θερμοκρασία αναφέρεται στους 25oC.

Γ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα φορτία των συσσωρευτών που σχετίζονται με εφαρμογές ηλιακών φωτοβολταΐκών έχουν απαιτήσεις ισχύος, συνεχούς τροφοδοσίας συνεχούς τάσης για μεγάλους χρόνους λειτουργίας, χωρίς τροφοδοσία από δίκτυο, ώστε να καλύπτουν φορτία κατά την διάρκεια «σκοτεινών» ημερών.

- ΠΑΡΑΔ ΕΙΓΜΑ

1) Τάση συστήματος 12 Volts
2) Ισχύς φορτίου 10 Watts
3) Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 25 °C
4) Αριθμός μη φωτεινών ημερών (αυτονομία) 4 ημέρες
5) Λειτουργία : Συνεχόμενη (24 ώρες το 24ωρο)

- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Βήμα 1: Υπολογισμός ρεύματος
Τιμή ρεύματος = Ισχύς φορτίου (Watt) / ονομαστική τάση συστήματος = 10W / 12V = 0.83A

Βήμα 2: Αναφορά του συντελεστή Κ, Με την βοήθεια του Πίνακα 2 καθορίζουμε τον συντελεστή Κ για 96 ώρες (4 ημέρες x 24 ώρες = 96 ώρες) και 1,75V ελάχιστη τάση στοιχείου.
Βρίσκουμε την τιμή του Κ = 87,3

Βήμα 3: Υπολογισμός της απαιτούμενης χωρητικότητας :
Απαιτούμενη χωρητικότητα = Τιμή ρεύματος x Συντ. Κ = 0,83 x 87,3 = 72,46 Ah

Βήμα 4 : Εφαρμογή του θερμοκρασιακού συντελεστή. Τιμή θερμοκρασιακού συντελεστή στους 25 °C = 1,0
Απαιτούμενη χωρητικότητα = 72,46 x 1,0 = 72,46 Αh

Βήμα 5 : Εφαρμογή συντελεστής γήρανσης CAF :
Απαιτούμενη χωρητικότητα = 72,46 x 1,25 = 90,58 Ah

Βήμα 6 : Εφαρμογή Συντελεστής λάθους σχεδίασης :
Απαιτούμενη χωρητικότητα = 90,58 x 1,1 = 99,64 Αh

Βήμα 7 : Εφαρμογή συντελεστή υπερφόρτωσης :
Απαιτούμενη χωρητικότητα = 99,64 x 1,1 = 109,6 Ah

Βήμα 8 : Επιλογή μπαταρίας
Επιλέγουμε τον συσσωρευτή με χωρητικότητα >109,6 Ah για εκφόρτιση 10h στους 25οC και 1,75Vpc τάση πέρατος εκφόρτισης.


Ο Bασίλης Μπακόλιας και ο Πέτρος Σερέτης εργάζονται στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της PowerServices, υποστηρίζοντας συστήματα UPS και ανορθωτικά συγκροτήματα της Powerware της Efore plc.

Κυριακή 12 Απριλίου 2015

4 Μύθοι για τις μπαταρίες που θα πρέπει να ξεχάσεις!

Είτε είσαι νέος στην τεχνολογία, είτε πωρωμένος gadgetάκιας, ενίοτε φτάνει στα χέρια σου μια συσκευή (music player, φωτογραφική μηχανή, κινητό, tablet, laptop, ultrabook, κλπ.) η οποία είναι εξοπλισμένη κατά 99,99% με μπαταρία Ιόντων Λιθίου (Lithium Ion). Παρακάτω θα διαβάσεις 4 μύθους για αυτές τις μπαταρίες, τους οποίους ακούς κάθε φορά που αγοράζεις συσκευή, αλλά στην πραγματικότητα είναι κατάλοιπα από την εποχή του Νώε (δηλαδή του Nokia με την εξωτερική κεραία).

Μύθος Νο1:
Να το φορτίζεις όλη νύχτα! Για να «στρώσει»!

Μέγας μύθος, και νούμερο 1 συμβουλή που ακούς από τον πωλητή μετά που θα σκάσεις το παραδάκι και θα πάρεις στα χέρια σου το μαραφέτι. Η πρώτη φόρτιση πρέπει να είναι συνεχόμενη και πολύωρη, για να «στρώσει» η μπαταρία. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει και αναφέρεται σε ξεπερασμένη τεχνολογία 10+ ετών.
Οι μπαταρίες Ιόντων Λιθίου δεν χρειάζονται αρχική φόρτιση, ούτε πολύωρη, ούτε ολιγόωρη. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την συσκευή σου από το πρώτο δευτερόλεπτο που θα την βγάλεις από την κούτα. Όλες οι μπαταρίες Ι.Λ. έρχονται από το εργοστάσιο με κάποιο ποσοστό φόρτισης. Χρησιμοποιείς λοιπόν όση αρχική φόρτιση έχεις και μετά ξεκινάς κανονικά τις φορτίσεις, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αντιμετώπιση.
Ο παραπάνω μύθος είχε βάση όταν ακόμα είμασταν στην εποχή των μπαταριών Νικελίου Καδμίου (NiCd) και Νικελίου Υδριδίου Μετάλου (NiMH), η οποίες όντως ήθελαν αρχική φόρτιση. Ακόμα και αν τύχει να αποκτήσετε σήμερα μια συσκευή με τέτοιου τύπου μπαταρία (πράγμα πολύ σπάνιο), οι περισσότερες, αν όχι όλες, πλέον έρχονται ήδη προ-φορτισμένες από το εργοστάσιο, οπότε και σε αυτή την περίπτωση τις χρησιμοποιείτε αμέσως.

Μύθος Νο2:
Πρέπει να αποσυνδέσεις την συσκευή από την πρίζα αμέσως μόλις φτάσει 100%.


Επίσης κοινός μύθος που κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα και έχει επικρατήσει χωρίς να ισχύει. Ο μύθος αναφέρει ότι πρέπει να προσέχεις η φόρτιση να μην συνεχιστεί μετά που θα φορτίσει στο 100% η μπαταρία, γιατί υπάρχει πιθανότητα «υπερφόρτισης» και μείωσης της απόδοσης της μπαταρίας με τον καιρό. Απελπιστικά σενάρια μιλούν και για έκρηξη της μπαταρίας μετά από υπερβολική φόρτιση! Μπα… Αυτά έχουν πάψει να ισχύουν.
Οι μπαταρίες Ιόντων Λιθίου δεν κινδυνεύουν από «υπερφόρτιση» διότι είναι «έξυπνες». Διαθέτουν έξυπνα κυκλώματα τα οποία διακόπτουν την τροφοδοσία προς στην μπαταρία, μόλις αυτή έχει φορτίσει πλήρως. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα μείωσης του προσδόκιμου ζωής ή κίνδυνος έκρηξης.
charge
Για να μην παρεξηγηθώ, φυσικά και προτείνεται η αποσύνδεση του φορτιστή από την πρίζα και απ” το τηλέφωνο όταν τελειώσει η φόρτιση, αλλά για άλλους λόγους. Πρώτο λόγος, η εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμός στο περιβάλλον. Ναι, ο φορτιστής «ρουφάει» ρεύμα όταν είναι στην πρίζα, ακόμα και χωρίς να είναι συνδεδεμένος σε συσκευή. Άλλος λόγος είναι ότι μετά από υπερβολικά πολλές ώρες φόρτισης, υπάρχει και σχετικά υψηλή θερμοκρασία στην μπαταρία (και κατά συνέπεια στην συσκευή) και ως γνωστόν τα ηλεκτρονικά και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν κάνουνε χωριό. Ακόμα και αυτό όμως είναι εξαιρετικά σπάνια επιβλαβές, και μπορεί να συμβεί μόνο σε περιπτώσεις όπου οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ήδη ακατάλληλες, δηλαδή αν φορτίζεται το κινητό σας μέσα στην σάουνα ή στον φούρνο της γειτονιάς.
Γενικά αποφεύγουμε τις υπερβολές. Ούτε τρέχεις με άγχος να αποσυνδέσεις την συσκευή σου μόλις φορτίσει πλήρως, ούτε όμως την αφήνεις στην πρίζα για πολλές ώρες χωρίς λόγο.

Μύθος Νο3:
Να αποφεύγεις της ολιγόλεπτες φορτίσεις. Να κάνεις μόνο πλήρης φόρτιση.


Ο μύθος αναφέρει ότι οι μερικές φορτίσεις κάνουν ζημιά στην μπαταρία και θα πρέπει να αποφεύγονται. Θα πρέπει λοιπόν να φορτίζουμε την μπαταρία μέχρι το 100% και να μην την αποσυνδέουμε πριν φορτίσει πλήρως, γιατί αλλιώς θα της χαλάσουμε τα κέφια. Ζονγκ!
Για την ακρίβεια οι μπαταρίες Ι.Λ. προτιμούν την μερική φόρτιση από την ολική, και θα καταλάβετε το γιατί. Το προσδόκιμο ζωή τους, εξαρτάται από το πόσους πλήρεις “κύκλους φόρτισης” θα «υποστούν» στην ζωή τους. Γι αυτό και πιθανόν να έχετε ακούσει ή διαβάσει ότι οι μπαταρίες αυτές έχουν διάρκεια ζωής π.χ. 3000 κύκλους φόρτισης (charge circles).
chargecycles
Όταν λέμε «κύκλους φόρτισης» εννοούμε προσθετική φόρτιση μέχρι να συμπληρωθεί το 100%. Αυτό επομένως δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που φορτίζουμε την μπαταρία μας, της αφαιρούμε και ένα κύκλο φόρτισης. Μπορούμε να φορτίσουμε 50% σήμερα, να χρησιμοποιήσουμε την συσκευή μας, και αύριο να φορτίσουμε πάλι άλλα 50% και να τα χρησιμοποιήσουμε. Τότε θα έχουμε σπαταλήσει ένα κύκλο φόρτισης.
Φυσικά και η μπαταρία κάποτε θα χάσει την αρχική της δύναμη, και θα αποδίδει λιγότερο. Αυτό όμως θα συμβεί έτσι κι αλλιώς και δεν επηρεάζεται από την συχνότητα και το ποσοστό φόρτισης την κάθε φορά. Φορτίστε άφοβα και όποτε θέλετε και έχετε ανάγκη τις μπαταρίες σας.

Μύθος Νο4:
Σπατάλησε μέχρι και το τελευταίο watt και μετά φόρτισε την μπαταρία!


Ο παραπάνω μύθος ήταν πραγματικότητα για τις μπαταρίες βασισμένες στο Νικέλιο, οι οποίες είχαν το λεγόμενο «Memory effect». Με λίγα λόγια, αυτές οι μπαταρίες μείωναν με τον καιρό την χωρητικότητά τους εάν δεν τις φόρτιζες με πλήρεις εκφορτίσεις-φορτίσεις. Έπρεπε να εξαντλείς κάθε φορά την μπαταρία πριν να αρχίσεις να την φορτίζεις.
battery
Τα παραπάνω ανήκει στο παρελθόν και οι σύγχρονες μπαταρίες Ι.Λ. δεν πάσχουν από κανένα είδος “memory effect” και δεν χρειάζονται πλήρεις εκφορτίσεις. Για την ακρίβεια, σε αυτές τις μπαταρίες συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η πλήρης εκφόρτιση έχει καταστροφικές συνέπειες για τα ιόντα της μπαταρίας, και πρέπει να αποφεύγεται. Συγκεκριμένα, πρέπει πάντα να υπάρχει κάποια ποσότητα φόρτισης, γιατί διαφορετικά μπορεί να γίνει ζημιά στο σύστημα προστασίας που έχουν αυτές οι μπαταρίες ( προστασία από “υπερφόρτιση” κ.α.). Οι συχνές και πλήρεις εκφορτίσεις μπορεί να θέσουν την μπαταρία σε κατάσταση “βαθιάς εκφόρτισης” (deep discharge) και να επηρεάσουν τους χρόνους φόρτισης και την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Γενικά λοιπόν δεν αφήνουμε την συσκευή να «κλείσει» από μπαταρία πριν την φορτίσουμε, διότι έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που υποστηρίζει ο μύθος. Οι μερικές φορτίσεις είναι προτιμότερες για μια μπαταρία Ι.Λ. και βοηθούν στο να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς φόρτισης και αποδοτικότητας.

πηγή: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417326648392349&id=373371379454543&substory_index=0