verschil tussen een batterij en een condensator

belangrijkste verschillen tussen Batterijen en Condensatoren

inhoudsopgave:

een batterij en een condensator is vergelijkbaar als zowel opslaan en vrijgeven van de elektrische energie en gewaardeerd in Ah. Maar, er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen hen die is besproken in de volgende post. Het belangrijkste verschil tussen een batterij en een condensator is dat de batterij lading opslaat in de vorm van chemische energie en omzet in de elektrische energie, terwijl de condensator lading opslaat in de vorm van elektrostatisch veld.

  • gerelateerde Post: verschil tussen condensator en supercondensator

verschil tussen een batterij en een condensator

batterij

een batterij is een apparaat dat wordt gebruikt als energiebron. Het heeft drie belangrijke delen bekend als kathode (Positieve Terminal), Anode (Negatieve Terminal) en een separator bekend als elektrolyt. Accu slaat energie op in de vorm van chemicaliën en zet deze terug naar de elektrische energie wanneer dat nodig is. De chemische reactie genaamd oxidatie-reductie vindt plaats tussen de kathode en de anode via de separator (elektrolyt) tijdens het laden en ontladen van de batterij.

  • gerelateerde Post: verschil tussen relais en stroomonderbreker

condensator

een condensator is een condensator met twee of meer parallel gelaagde platen, gescheiden door een diëlektrisch medium, bekend als isolator. Wanneer spanning toegepast over de platen van condensator, stroom wil stromen door het totdat de spanning over zowel de negatieve en positieve (Anode en kathode) platen gelijk aan de toegepaste spanning (bron). Het isolatiemedium tussen de twee geleidende platen van condensator verzet zich tegen de stroomstroom. Deze verandering creëert een effect dat opslaat in condensator in de vorm van elektrostatisch veld.

  • gerelateerde Post: verschil tussen Contactor en Starter

Supercapacitor

een supercapacitor wordt ook wel SuperCap of Ultra-condensator genoemd. Het is een type polaire condensator met een hoge capaciteit, maar heeft een lage spanning. De capaciteit van de supercondensator varieert van 100 F tot 12000 F met een lage spanning van ongeveer 2,5 v tot 2,7 v.

supercondensator moet zich tussen een condensator en een batterij bevinden. Deze soorten condensatoren laden veel sneller op dan een batterij en laden meer dan een elektrolytische condensator per volume-eenheid. Daarom wordt een supercondensator beschouwd tussen een batterij en een elektrolytische condensator.

  • Gerelateerd Bericht: Verschil tussen zekering en stroomonderbreker

constructie van supercondensatoren

belangrijkste verschillen tussen een batterij en een condensator

de volgende tabel toont de belangrijkste verschillen en vergelijking tussen condensatoren en batterijen.

kenmerken batterij condensator
symbool symbolen voor batterijen en cellen condensator symbolen
definitie batterij slaat potentiële energie op in de vorm van chemische energie die later wordt omgezet in elektrische energie. een condensator slaat de potentiële energie op in de vorm van een eclectisch veld (elektrostatisch veld) en geeft deze af in de vorm van elektrische energie.
constructie batterij bestaat uit drie delen die bekend staan als kathode (positief (+ve), Anode (negatief (-ve) en Separator (bekend als elektrolyt). condensator is een eenvoudige twee eindapparatuur Terminals zijn metalen platen en er is een diëlektrisch materiaal (isolator) tussen hen.
functie batterijen leveren energie aan de aangesloten circuits. dat wil zeggen de batterij genereert elektronen en lading. condensatoren trekken, slaan op en geven de energie vrij. dat wil zeggen dat condensatoren alleen geladen elektronen opslaan.
werkingsprincipe batterij werkt op basis van chemische reactie genaamd oxidatie-reductie reactie. wanneer spanning wordt toegepast over de condensatoraansluitingen, begint deze energie erin op te slaan.
Werking Batterij Genereert Elektronen. Condensatoren Slaan Elektronen Op.
typen batterijtypen zijn alkalische, lithiumcellen, Zilveroxidecellen, Zinkluchtcellen, zinkkoolstof, loodzuur, Lithiumion (Li-ion), nikkelmetaalhydride (Ni-MH), Nikkel-Cadmium (Ni-Cd) enz. Elektrolytische, Elektrostatische, Elektrostatische, Elektrochemische, Supercondensator, Hybride Supercondensatoren, Keramische Condensatoren, Filmcondensatoren, Tantaal, Geïntegreerde Condensator.
type apparaat batterij is een actief onderdeel. condensator is een passieve Component.
AC & DC gebruik batterij wordt gebruikt om DC-voeding te leveren. condensator blokkeert de gelijkstroomtoevoer en geeft de WISSELSTROOMTOEVOER door.
Spanningsgedrag een batterij levert bijna constante spanning tijdens het ontladen. een condensator die de spanning ontlaadt, nam snel af. dat wil zeggen de ontlading is zeer snel.
potentiaalverschil (P. d) Constant neemt exponentieel toe
laden en ontladen de laad – en ontlaadtijd van een batterij is traag, d.w.z. 10-60+ minuten. de laad – en ontlaadtijd van een condensator is zeer snel, d.w.z. 1-10 seconden.
het laden temperatuur 0 – 45 °C (32 – 113°F) -40 tot 65 °C (-40-149 ° F))
levenscyclus 500 + uur 1M-3M uur.
levensduur 5-10 jaar 10-15 jaar
spanning per cel 3,6-3,7 volt 2,3-2,75 Volt.
het specifieke vermogen het specifieke vermogen van de batterij is ongeveer 1k-3k (W/kg). Condensatorspecifiek vermogen is ongeveer 1M (W/kg).
polariteit polariteit van de batterij omgekeerd tijdens laden en ontladen. de polariteit van de condensator moet tijdens het laden en lossen gelijk zijn.
Grootte bij dezelfde laadcapaciteit is de batterijgrootte klein in vergelijking met een condensator. Condensatorgrootte is groot in vergelijking met een batterij voor dezelfde capaciteit.
kosten kosten van batterijen zijn hoger. de kosten van de condensator zijn lager.
Voordelen
  • Opslagcapaciteit
  • vermogensdichtheid
  • Beter lekstroom dan een Condensator
  • Constante Spanning
  • Lange Levensduur
  • Korte oplaadtijd
  • Hoge Belasting Stromen
  • Goede temperatuurgedrag
Nadelen
  • Beperkte Levenscyclus
  • Lange oplaadtijd
  • Bes en Spanning Beperking
  • gevoeliger voor Temperatuur
  • Lage Specifieke Energie
  • Hoge zelfontlading
  • Hoge Kosten per Watt vergeleken met Batterij
  • Lineaire ontlading van spanning tijdens de operatie
Toepassingen
  • Power Electronics
  • Huishoudelijke toepassing
  • Opslag van de kracht
  • Medische apparaten
  • IOT gebaseerde apparaten
  • Militaire en onderzeeërs
  • AI gebaseerd bedenkt
  • Gebruikt in de automobiel-Voertuigen
  • Gebruikt als back-up voeding restauratie.
  • de stroomvoorziening wordt gladgestreken.
  • Vermogenscorrectie
  • Frequentiefilters, hoogdoorlaatfilters, laagdoorlaatfilters.
  • koppeling & ontkoppeling van signalen.
  • Motorstarter.
  • Snubber (Surge absorber & ruisfilter)
  • oscillatoren
  • verschil tussen MCB, MCCB, ELCB & RCB, RCD of RCCB vermogensschakelaars
  • verschil tussen wisselstroom – en GELIJKSTROOMWEERSTAND & hoe wordt dit berekend?
  • verschil tussen ster-en Delta-aansluitingen-vergelijking van Y / Δ
  • verschil tussen stroomonderbreker en Isolator / scheidingsschakelaar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.