Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических

Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических процессов в частности, благодаря возникновению потенциала в месте соприкосновения металла с электролитом; вторичные (аккумуляторы), в которых электрическая энергия накапливается в результате обратимого химического процесса.

В настоящее время химические источники тока не утратили своей значимости. Они находят применение, например, в передвижных энергетических установках и в стационарных маломощных установках, например, для питания бытовой транзисторной аппаратуры.

Химические источники тока кроме ЭДС характеризуются ёмкостью. Ёмкость выражается значением заряда, который может дать источник при разрядке нормальным током, обычно указанным в паспорте, до минимально допустимого значения ЭДС. Ёмкость источника измеряется в ампер-часах. Ампер-час (А.ч.) – это электрический заряд, переносимый током в 1 А в течение 1 часа. Ёмкость источника тем больше, чем больше площадь электродов.

Химические источники тока так же характеризуются КПД, который определяется отношением полезной мощности к полной и выражается в процентах:

Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru (1)

Полную мощность, т.е. Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru мощность, развиваемую источником, можно найти, взяв производную от работы сторонних сил источника Астор = eQ по времени t

Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru (2)

На нагрузке, к которой подключен источник тока, выделяется лишь часть этой мощности

Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru (3)

Итак Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru (4)

Исследуем зависимость полезной мощности и КПД от силы тока I.

Так как Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru и Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru , т.е. Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru . Подставляя в (3) значение U, получим

Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru (5)

Графически эта зависимость изображается параболой (см. рис. 1 кривая P(I)). Из формулы (5) видно, что мощность равна нулю (P = 0) в двух случаях, когда I = 0, т.е. цепь разомкнута и когда Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru R = 0, наступает короткое замыкание

Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru (6).

Для определения условия, при котором мощность максимальна, исследуем формулу (5) на экстремум.

Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru при I = I0, (7)

где Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru .

Мощность максимальна. При этом условии внутреннее сопротивления равны R = r.

Исследуем условие максимума КПД:

Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru

зависимость Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru – линейная (см. кривую h(I)). При разомкнутой цепи I = 0 КПД максимален (h = 1). При коротком замыкании Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru КПД равен нулю. При наибольшей мощности Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru и КПД равен 0,5

Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru .

Таким образом, условия получения наибольшей полезной мощности и наибольшего КПД несовместимы.

Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru Теоретическое введение. Химические источники тока бывают двух типов: первичные (например, элемент Лёкланше), в которых электрическая энергия получается за счёт необратимых химических - student2.ru

Наши рекомендации