bu - 203:镍基电池

了解镍镉和镍金属氢化物的区别。

50年来,便携式设备几乎完全依赖镍镉(NiCd)。这产生了大量的数据,但在20世纪90年代,镍金属氢化物(NiMH)取代镍金属氢化物(NiCd),解决了镍金属氢化物的毒性问题。NiCd的许多特性被转移到NiMH阵营,提供了一个准替代,因为这两个系统是相似的。由于环境法规的限制,NiCd目前仅限于专业应用。

镍镉(NICD)

Waldemar Jungner于1899年发明的镍镉电池比当时唯一的可充电电池铅酸电池有几个优势;然而,镍镉的材料很昂贵。虽然发展缓慢,但在1932年,取得了进展,将活性材料沉积在多孔镀镍电极内。1947年,通过吸收充电过程中产生的气体,进一步的改进出现了现代密封镍镉电池

多年来,镍镉电池一直是双向无线电、紧急医疗设备、专业摄像机和电动工具的首选电池。上世纪80年代末,超高容量的镍镉震惊了世界,其容量比标准镍镉高出60%。在电池中填充更多的活性物质实现了这一点,但由于内阻更高,周期计数减少,增益被掩盖了

标准的镍镉电池仍然是最坚固、最宽容的电池之一,航空业也一直在使用这种系统,但它需要适当的保养才能保持寿命。镍镉(NiCd)以及部分镍氢(NiMH)具有记忆效应,如果不给予周期性的全放电周期,就会导致容量损失。电池似乎记得以前传递的能量,一旦建立了一个常规,它就不想提供更多的能量.(见BU-807:如何恢复镍电池根据亚琛工业大学(2018年)的数据,NiCd的成本约为每千瓦时400美元。表1列出了标准NiCd的优点和局限性。

优势


坚固耐用,高周期计数与适当的维护

只有能在压力很小的情况下快速充电的电池

负载性能好;原谅如果滥用


保质期;可以存储在放电状态,在使用前需要引发

简单的储存和运输;不受监管控制的

良好的低温性能

经济定价;NiCd在每个周期的成本方面是最低的

提供各种尺寸和性能选项

限制


相对较低的比能与较新的系统相比

记忆效应;需要定期充分放电,并能恢复活力

镉是一种有毒金属。不能弃置于垃圾填埋场

高自放电;储存后需要充电

1.20V的低电池电压需要许多细胞来实现高压

表1:NiCd的优点和局限性电池。

镍金属氢化物(NiMH)

镍金属 - 氢化物于1967年开始研究;然而,具有金属氢化物的稳定性导致镍 - 氢(NIH)的发育。在20世纪80年代发现的新氢化物合金最终改善了稳定性问题,今天Nimh比标准NICD提供了40%的特定能量

镍金属氢化物并非没有缺点。这种电池比镍镉电池更精细,更难以充电。有20%的人自放电在充电后的前24小时,此后每月10%,NiMH在课堂上排名最高。改性氢化物材料降低了自放电并减少了合金的腐蚀,但这降低了特定的能量。电动动力系的电池利用这种修改来实现所需的稳健性和长寿命

使用者应用程序

镍氢电池已经成为消费者最容易获得的可充电电池之一。电池制造商,如松下、劲量(Energizer)、金爵(Duracell)和瑞奥瓦克(Rayovac),已经认识到对耐用和低成本充电电池的需求,并提供AA、AAA和其他尺寸的镍氢电池。电池制造商希望吸引消费者从一次性碱性电池转向可充电电池

针对消费者市场的镍氢电池是失败的替代品可重用的碱性它出现在20世纪90年代。有限的循环寿命和衡量的装载特性阻碍了其成功。

表2比较了otc电池的比能、电压、自放电和运行时间。可在AA, AAA和其他尺寸,这些电池可以用于为这些标准设计的便携式设备。即使电池电压可能变化,放电结束电压是常见的,通常为1V/电池。便携式设备在电压范围方面有一定的灵活性。重要的是不要混合电池,并始终使用同一类型的电池在支架。安全考虑和电压不兼容阻碍了AA和AAA格式的大部分锂离子电池的销售。

电池类型 能力
AA电池
电压 自放电
能力后
1年存储
运行时
估计照片
在数码相机
尼姆 2700 mah,充电 1.2 v 50% 600年拍摄
Eneloop * 2500 mah,充电 1.2 v 85% 500年拍摄
常规碱性 2800 mah;
不可充电的
1.5 v 95%
10年保质期
100年拍摄
可重用的碱性 2000 mah;后续充值较低 1.4 v 95% 100年拍摄

(Li-FeS2)
2500 - 3400 mah
(一次性)
1.5 v 非常低的
10年保质期
690年拍摄

表2:碱性、可重复使用碱性、Eneloop和NiMH的比较
* Eneloop是松下(2013)基于NiMH的商标。
**自放电最高后,充电,然后逐渐减少。

对使用充电电池的消费者来说,高自放电是一个持续关注的问题,而NiMH的行为就像一个漏水的篮球或自行车轮胎。有镍氢电池的手电筒或便携式娱乐设备只要放好几个星期就会“没电”。每次使用前都要给手机充电,这对许多消费者来说并不合适,尤其是那些随时待命以应对偶尔断电的手电筒;碱性电池可维持充电10年。

与三洋的早期版本相比,松下的Eneloop NiMH减少了六倍的自放电。这些改进是通过改变化学成分和改进分离器而实现的。这意味着在需要充电之前,你可以比普通镍氢电池多储存6倍的时间。据说松下的NiMH在低温下也表现良好。Eneloop相对于常规镍氢的缺点是比能略低。

表3总结了工业级NiMH的优点和局限性。该表不包括Eneloop和其他消费品牌。

优势


比标准NiCd高30 - 40%的容量

不像镍镉镉那样容易记忆,可以恢复活力

简单的储存和运输;不受监管控制的

环境友好型;只含轻微毒素

镍的含量使得回收有利可图

宽温度范围

限制


有限的使用寿命;深度排放降低使用寿命

需要复杂的电荷算法。敏感过度充电

不能很好地吸收过度收费;涓滴收费必须保持在较低水平

在快速充电和高负荷放电时产生热量

高自放电

库伦效率仅为65%(锂离子为99%)

表3镍氢电池的优点和局限性。

镍(镍铁)

1899年,瑞典的瓦尔德马尔·荣格纳(Waldemar Jungner)发明了镍镉,为了省钱,他试图用镉代替铁;然而,较差的充电效率和气体(氢形成)促使他放弃了开发没有获得专利。

1901年,托马斯·爱迪生继续开发镍铁电池,作为电动汽车铅酸的替代品。他声称,浸在碱性电解液中的镍铁电池“远优于在硫酸中使用铅板的电池”。他寄希望于新兴的电动汽车市场,但当汽油动力汽车取而代之时,他失去了机会。当汽车工业用铅酸代替镍铁作为启动器、照明和点火装置(SLI)的电池时,他的失望之情愈发强烈。(见BU-1002:电动动力总成,混合动力汽车,插电式混合动力汽车.)

托马斯爱迪生
图4:托马斯·爱迪生和他改进的蓄电池。
爱迪生认为镍铁比铅酸更轻、更干净。较低的运营成本抵消了较高的初始成本。大约1901年,爱迪生认识到电动汽车的必要性。他说,电池应该像马和火车机车一样小心。
来源:科学美国纽约,1911年1月14日


镍铁电池(nfe)使用一种氧化氢离子阴极和一种铁阳极与氢氧化钾电解质产生标称电池电压为1.20V。镍铁具有抗过充和过放电的能力,在待机应用中可以持续使用20年以上。耐振动和耐高温使镍铁成为欧洲采矿的首选电池;在第二次世界大战期间,电池为德国的V-1飞行炸弹和V-2火箭提供动力。其他用途是铁路信号,叉车和固定应用。

镍铁比能较低,约为50Wh/kg,低温性能较差,月自放电率高达20 - 40%。再加上高昂的制造成本,促使行业对铅酸保持忠诚。

目前正在进行改进,镍铁正在成为离网电力系统中铅酸的可行替代品。口袋版技术降低了自放电;这种电池几乎不会过度充电或充电不足,寿命可以超过50年。这与在循环模式下的深循环铅酸少于12年相比。镍铁的价格大约是铅酸的4倍,在购买价格上与锂离子相当。

镍铁电池使用相似的锥度充电镍镉尼姆.不要用恒压充电一样铅酸锂离子电池,但允许电压自由浮动。与镍基电池类似,电池电压在充满电荷时开始下降,因为内部气体聚集,温度上升。避免过度充电,因为这会导致水分蒸发和干燥。只有滴流充电来补偿自放电。

低容量通常可以通过应用高达三倍的高放电电流C-rate每次30分钟。确保电解质的温度不超过46˚C(115˚F)。


镍锌(NiZn)

镍锌类似于镍镉,它使用碱性电解质和镍电极,但不同的电压;NiZn提供1.65V/cell,而非NiCd和NiMH提供的1.20V。NiZn充电电流为1.9V/cell,不能进行涓流充电,也称为维护充电。比能100Wh/kg,可循环200-300次。NiZn没有重毒性物质,易于回收利用。有些包装是AA单元格格式的。

1901年,托马斯·爱迪生获得了可充电镍锌电池系统的美国专利,该系统在1932年至1948年间安装在轨道车厢中。NiZn由于枝晶生长引起的自放电高和循环寿命短,经常导致电短路。电解液的改进减少了这一问题,NiZn再次被考虑用于商业用途。低成本,高功率输出和良好的温度操作范围使这一化学吸引力。

镍氢(NiH)

当1967年镍氢的研究开始时,金属不稳定性的问题导致了镍氢电池(NiH)的发展方向的转变。美国国立卫生研究院使用一个钢罐在8270kpa (1200 psi)的压力下储存氢气。该电池包括固体镍电极、氢电极、气屏和封装在加压容器中的电解液。

NiH的标称细胞电压为1.25V,比能量为40-75Wh /kg。优点是使用寿命长,即使有充分的放电周期,良好的日历寿命由于低腐蚀,最小的自放电,和一个显著的温度性能-28°C到54°C(-20°F到130°F)。这些特性使NiH成为卫星应用的理想选择。科学家们试图开发国家卫生研究院的电池供陆地使用,但低比能量和高成本阻碍了这一努力。一个卫星应用的单细胞要花费数千美元。随着美国国立卫生研究院(NiH)在卫星上取代镍镉(NiCd),长寿命锂离子电池有了发展。(见BU-211:备用电池系统.)

最后更新:2021年3月9日

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评论(41)

2011年2月15日上午10:02
穆罕默德•哈尼夫写道:

我们的客户有老的镍镉电池,已经获得镍镉板,获得镍镉板后在炉中熔化并制成锭。
我们对镍和镉的化学分离,磁体分离或其他分离工艺感兴趣。请通知我们

2012年1月10日下午5:22
比尔Heintz写道:

你能在这页添加一些关于镍铁碱性电池(爱迪生电池)的东西。

我有一本尤金·c·利斯特的《电路与机器》的第三版,其中只有一页左右的细节。现在仍有一些公司在销售这些产品;也许对于某些应用程序,它们仍然是一个可行的选择。

2012年1月21日下午2:45
arildjensen.写道:

由于镍铁电池能够为离网装置储存大量能量,而且相对于镀铅硫酸电解质电池而言,其对环境的影响相对温和,镍铁电池正经历着重新引起人们兴趣的过程。有迹象表明,这些电池可以持续使用几十年,因此也减少了将它们送往垃圾填埋场或需要昂贵的回收设施。

2012年1月26日上午9:53
比尔Heintz写道:

镍铁电池已经包含在“电池类型/替代电池系统”部分。

2012年3月10日晚上10:49
先驱报》写道:

我在寻找工业镍镉电池在充电和放电时的散热数据

2012年3月11日下午1:13
Raydel Crego写道:

我想买你的书,因为它包含所有的专家信息,但真的很跳跃,将包括新一代NiMH低自放电电池和学习所有关于他们的德泰,似乎好没有槽的总放电/充电cicl条件普通电池,加上长保质期他们seem like the cutting edge in technology.Will you be publishing information on these newer NiMH batteries soon

2012年3月13日下午12:17
多布拉格鲁吉亚写道:

你好,
镍氢电池是新的对我来说,我想找到一些提示充电和保护他们,我宣布你有4节AA电池劲量2500 mAh和4三洋2700 mAh正常(LSD)和4-channel智能充电器,充电电池完全放电3小时:
1.让电池空着一个星期或更长时间会损坏它吗?
2.如果电池的容量是70%,我开始充电,这是损坏它吗?
3.如何尽可能防止自放电
4.什么是在低温下最好的使用(有时如果我在外面,很冷,我的相机甚至不想启动,如果我进入里面电池恢复和相机工作;有没有办法让相机在没有充满电的低温(0摄氏度)下工作?
5.NiMh的充电周期与Li-Ion的充电周期相同(0%到100%或2倍50%到100%等)?

谢谢你 !

2012年3月22日晚上8:58
格伦·尼尔森写道:

电池驱动的电动工具。

我已经使用电池驱动的电动工具很长时间了。为什么锂动力工具需要更多的新电池?它们也更贵。我喜欢工具的NiCad技术。我在2004年购买了镍镉电池,现在性能仍然接近新的。镍镉电池的诀窍是使用它,然后冷却,然后充电。我不会过热。我的第一个锂工具包是在2008年购买的,那个时代的电池都不能用了。锂电池的使用时间很长,充电间隔也很长,但它们会突然消失,只能使用几年。

我应该冒险买一套新的锂吗?他们有没有改进上面列出的电池的缺点?

2012年6月15日下午2:29
约翰写道:

有人能告诉我更高和更低MAH评分的优缺点吗?我在某个地方读到过,更高的MAH并不总是更好的。谢谢。

2012年10月21日上午10:41
彼得Valuch写道:

你好,我正在做一个关于混合动力汽车中使用的电池的研究。我需要把这些参考文献列在我的参考文献列表上。我想知道这篇文章的作者是谁。
非常感谢。

2012年10月21日下午5:06
光子写道:

你好,NiMH需要校准吗?谢谢你!

2013年1月15日早上6:51
鲍勃·默兹写道:

我有一个带有内置充电器的录音机,用于密封的尼卡拉电池组。
电池组刚刚用镍氢电池重建。
既然电池是镍氢,充电器或电池会损坏吗?

2013年1月25日上午10:32
迈克·斯特里特写道:

我对串联的7个Sanyo HR-3U(NiMH 2700 MAH)电池进行了测试放电。放电以大约0.3℃的速率为大约0.3℃。初始电压/电流为8.5伏和0.75安培。测试电路由串联电池组组成,具有12欧姆电阻和电动机。电池组以线性方式排出一小时,然后电池组两端的电压迅速升高到13伏。我停止了一个小时的放电,然后重新连接电路。电池电压为8.0伏。任何想法可能导致电池电压升高到13伏特?我已经在这些电池上审核了技术信息,并没有找到任何描述在放电循环中的这种影响的事情。

2013年3月6日下午1:13
接头写道:

鲍勃·默兹写道:

我有一个带有内置充电器的录音机,用于密封的尼卡拉电池组。
电池组刚刚用镍氢电池重建。
既然电池是镍氢,充电器或电池会损坏吗?
————————————————-
大多数聪明的充电器在接近100%全充电时寻找-Delta v滴。尼姆没有那么下降(很多),你可能会过度收费。确保您的充电器足够智能以停止充电 - 它可能具有不同的机制和热门关闭等,以防止充电。给它一个收费周期,看看他们得到了多么热,热电池肯定会产生过充电的指示,这往往绝对毁掉锂电池,但尼姆是更强硬的,但不要让它们过度充电。如果在收费会话后有疑问或热电池,则获得真正的NiMH充电器。

2013年5月10日上午7:04
阿齐姆写道:

我有一个内含镍镉电池的电动牙刷,现在用了大约9年,估计有500-800个充放电周期——仍然工作正常,只有中等容量的损失。我妻子的新型号有一个不能更换的镍氢电池——我预计寿命会短得多,而且我怀疑用了几年就扔掉整把牙刷是不是更环保。那么,制造商为什么要撤回NiCd变体呢?

2013年5月14日早上6:32
罗伯•大卫德维茨写道:

这可能是一个愚蠢的问题,所以请原谅我的电池无知。

是否有办法用万用表测量毫安时的剩余容量?

例如:测量电压,我将正引线连接到正极上,同样将负引线连接到正极上,并读取voltage - No problem

我如何测量电池剩余的2100Mah X ?

谢谢
抢劫

2013年7月7日上午7:34
thumar rushik写道:

请给我关于充电电压和电流的镍基电池,因为过压充电电池可能会爆炸电池。

2013年8月11日下午1:45
TravisE写道:

关于所谓的记忆效应,这篇文章要么是错的,要么是不真实的,需要一些引用。我读过的大多数来源说,这只适用于烧结板镍镉电池,重复放电精确相同的SoC(这本身在实践中很难实现),并没有任何过充电。这是极不可能发生在任何消费电池,即使他们是烧结板型。我个人所见过的镍基电池唯一会导致容量下降的效果是由于电池的缺陷或磨损造成的永久性退化。这不是记忆效应。

2013年9月18日上午9:22
深红色的光环写道:

请更新此页面!低自放电nimh已经进化,并真正形成了它们自己……他们比过去的nimh更好,至少有相同的性能,如果不是更多,放电曲线是相对平坦的,根据我自己的经验,我知道他们可以进行数百,如果不是数千次循环。

2013年9月20日上午11:12
PFWAG写道:

较新的镍氢电池,如三洋/松下的Eneloop品牌,自放电率非常低,容量只有很小的损失,如果我没记错的话,它们3年后能保持70%的电量。非常适合你的手电筒和照相机,因为它们的电池可能需要很长时间才能充电。

2013年11月16日上午8:25
Forncett写道:

镍有毒吗?你在开玩笑吗?看看世界的视频在伟大的铁路旅行的旅行者深入偏远地区俄罗斯和遇到的灾难造成的毒害所有在其达到的镍矿,和永久的人类的寿命而言。或者如果太难了,问“镍有毒吗?”

你有一个伟大的网站,我的权力设计工程师和技术编辑角色完全欣赏-请不要用错误的信息污染它!

2013年12月27日晚上8:17
路德维希·默克写道:

有很多关于容量,电流,标称电压,充电电流/放大器的写作 - 但恢复电压是什么?
我测量了单个电池和电源工具包的充电器,无论是1个电池还是10个电池组(=12V电池组),都是用5.0伏充电。
总是5。0伏吗?

2014年1月19日上午8:20
senthil写道:

镍镉电池中有多少镍%。请详细讲一下。

2014年5月30日晚上11:49
好拉写道:

信息!我有一个带有内置充电器的录音机,用于密封的尼卡拉电池组。
电池组刚刚用镍氢电池重建。

2014年5月30日晚上11:51
年代赛尔凡来到写道:

非常有趣的信息。我需要把参考文献列在我的参考文献列表上。我想知道这篇文章的作者是谁。

2014年6月25日早上7:40
斯vithalapur写道:

从材料(在高温和低温下充电电池)中发表的材料中可以看出,镍镉电池在高温下的充电接受度会降低。这是否意味着镍镉电池在较高温度下充电时,放电时间会缩短?

根据IEC 60623,管理标准,镍镉电池,它提到,虽然测试电池容量,温度25度C .有没有标准应当会告诉,什么应当与电池放电性能退化,如果上面的充电和放电的温度范围(> 25度)?

请澄清和帮助

2014年7月25日晚上9:16
马克写道:

一些有趣的东西。我自己一直更喜欢NiMH。

2015年2月22日下午1:13
凤凰城写道:

经过大型野火烧毁了几个农场和房屋后,我们发现了我们的约翰Deere拖拉机(在火中消耗了,所有的非金属物体完全消失)已经将银色金属滴在地面上并形成了冷却和固化的水坑一个非常美丽的闪亮形状,约8盎司。金属看起来很干净,它是慢拉轮融化的唯一金属。我们正试图研究这款金属是什么以及它来自的拖拉机的哪一部分。它可能是电池的基于镍的材料吗?

2015年6月30日晚上10:57
kotreshi c k写道:

我想要比较铅酸电池、锂离子电池和镍氢的特点

2016年7月22日晚上9:53
维贾伊写道:

非常有趣的信息。我想知道这篇文章的作者是谁。我想说谢谢你。

2016年10月5日凌晨2:26
约翰Bellock写道:

非常有趣的信息。我使用的是低自放电技术的镍氢电池(Panasonic Eneloop, Duracell Staycharge等),这种电池非常可靠,像石头一样坚固。不再有自放电的NiMH经典电池。我建议使用一个好的充电器(例如Powerex Maha型号),这样你的电池就可以用很多年了。我用它来做蓝牙键盘、鼠标、视频游戏遥控器、小鼠标等等。

2016年12月14日凌晨4:03
rkriponbanglad1写道:

很漂亮的网站列表

2017年4月8日下午6点02分
科尼利厄斯写道:

我喜欢了解更多电池

2017年8月15日凌晨1:50
埃罗尔·皮尔斯写道:

一个简单的问题:在合理的气候条件下,如20 -30℃,NiCD SC2.0AH电池的保质期是多少

2017年10月16日凌晨2:11
尔伯兹写道:

你有关于镍镉电池老化的信息吗?我在一家商店里有很多这样的产品,我想看看它们能保持多久不失败。我的客户WNT也知道这一点。

2019年3月11日晚上7:56
沃尔特·朗特里写道:

Ni-Zn最近有很多改进。参见林登电池手册(6月出版)第五版的Ni-Zn章节。循环寿命现在在国防部100%达到500,在国防部10%达到8000。ZAF能源系统原型电池将采用滴流充电。主要缺点是他们每月还有10%的自放电。但它们比锂安全得多,而且不含有毒或受监管的金属。Wirtz制造公司最近已经证明,这种薄膜可以在与密封铅酸相同的设备上快速生产,只需稍加修改。当生产规模扩大到每月1M电池时,每寿命交付的Ah电池(在G31电池中,即7个Ni-Zn电池)的成本将低于Pb-acid,并可能在SLI市场上取代Pb-acid,在固定存储(在能量/千克不是关键的情况下)比Li更有竞争力。

2019年11月2日上午9:06
史蒂夫·C写道:

我在追求使用一些传统电子设备的业余无线电爱好者爱好,和一些设备使用充电电池,(特别是NiMh类型四个AA大小的细胞的收缩包装包的电缆配备了一个微型终端插头对应于一个固定电路板上的两个销终端插座)。该设备是一个频率计数器,假定该设备电路的直流电压/毫安传递要求考虑了电池消耗下降的特性,而不影响计数器使用时显示的读数的准确性。

只要供电电压和毫安在设备的工作范围内,电路中是否存在功能差异?我想知道如果锂离子充电电池可用于这个设备,(知道充电电路的设计对镍氢电池不会使用锂化学当量维类型电池——我必须充电舷外使用锂电池充电器的设计)。

我认为这个问题是正确的,因为化学的停止成为了一个问题,比如1960 - 1970年代制造的照相设备中使用的不可充电的水银电池。我现在有一个这样的相机,它使用了一个锌/空气电池,以适应以前的汞电池的空腔,它在仪表的曝光读数上显示出差异,需要补偿,以获得正确的曝光胶片。因为相机已经过时,电影或多或少被数码摄影取代了,这个问题并不关心我,但是频率计数器仍然是业余无线电的有用工具,如果电池的化学成分被认为是一个有毒的处理问题,因此停止使用,我希望能够继续使用我的老技术设备,而不是替换其他东西。

我也希望我的问题能给那些有一天可能处于同样处境的人提供帮助,而从我的经验来看,这类信息并不常见。

2020年2月28日凌晨3:29分
NabuN写道:

@Steve
是的,你可以,但它不需要什么工作来适应电压。您可以使用锂离子,更好的LiPo(见RC爱好),2细胞系列,2S1P /或一包2,有2..3啊能力。通常由NiCd / NiMH电池供电的设备在大多数情况下没有内部稳定器,所以我们需要从最大电压降。8.4V(锂离子电池组,充满电)到6V。2(2)个普通的硅二极管串联在一起,如果最大电流高于器件的工作电流,那么输入电压将降低到6.5 V,这似乎是可以的。我在少数情况下做了这样的调整,它是ok的,电池的时间大幅增加。

2020年5月17日凌晨5点19分
Armen写道:

我有4包Ni cd,用于真空吸尘器。
我试图找到最好的充电器电子电路,切断。
但是我对每个电池的串行充电方法感到困惑。
所以我寻找一种方法充电每个电池单独与温度传感器fr每个电池和Delta公式。
你有想法分开充电和串行使用这4个电池?

2020年8月14日上午3:17
Tijo写道:

我带了一些Eneloop电池。现在我很少用它。我想知道在NiMH AA电池被节约使用的情况下应该做些什么来保护它。NiMH AA电池长时间不使用时,应充电多长时间、多久充一次电。

2020年8月26日12:45
B P辛格写道:

我们需要镍镉电池,48v 6ah用于应急照明