
【电】 discharge current
放电电流(Discharge Current)在电学中指储能元件(如电池、电容器)释放储存能量时形成的电荷定向流动。根据IEEE标准1159-2019定义,其数学表达式为:
$$
I_d = frac{dQ}{dt}
$$
其中$I_d$代表放电电流,$Q$为电荷量,$t$为时间。该参数直接决定储能设备的工作效率与寿命。
在锂离子电池应用中,放电电流需严格控制在额定倍率(C-rate)范围内。美国能源部《电池手册》指出,过高电流会导致电极极化加剧,引发容量衰减和热失控风险。例如某18650电池标称容量2000mAh,1C放电即对应2000mA电流。
牛津大学工程系实验数据显示,超级电容器在20A恒流放电时,端电压随时间呈线性下降趋势,符合$V(t)=V_0 - Id cdot R{ESR}$关系式($R_{ESR}$为等效串联电阻),该特性使其适用于短时大电流供电场景。
国际电工委员会IEC 61960标准强调,测量放电电流时应采用四线法消除接触电阻误差,环境温度需稳定在23±2℃以保证数据准确性。
放电电流是指电池、电容器等储能器件在放电过程中输出的电流值。以下是详细解释:
基本定义 放电电流是衡量储能器件实时电能输出的关键参数,单位为安培(A)。例如1C放电率表示电池容量若为100安时,放电电流为100A,即1小时放完电。其本质是电荷在导体中的定向流动,遵循电流公式: $$ I = frac{Q}{t} $$ 其中Q为电荷量,t为时间。
技术特性
影响因素 需注意不同规格器件的最大允许值,如铅酸电池通常不超过0.5C,锂离子电池可达1-3C。温度、材料特性等也会改变实际放电电流。
扩展知识 电流本质是电荷运动产生的物理效应,包含直流(DC)和交流(AC)两种形式。成语"放电"在电学中特指电能释放,日常也引申为吸引力的比喻。
以上信息综合自电池技术文档和电学基础理论,具体参数需参考设备规格书。
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