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Die Peukert Gleichung benannt nach Wilhelm Peukert der sie 1897 nach Versuchen an Bleiakkumulatoren aufstellte beschreibt das Speichervermogen von Primar oder Sekundarzellen Batterien und Akkumulatoren in Abhangigkeit vom Entladestrom je hoher der Entladestrom Entladung pro Zeitspanne englisch discharge rate desto weniger elektrische Energie Kapazitat der Zelle mal ihre Spannung kann entnommen werden Dieser Effekt wird auch Peukert Effekt oder englisch rate capacity effect genannt Die Peukert Formel ist eine phanomenologische Naherungsformel d h eine mathematische Ausgleichungsrechnung von Messwerten Die physikalischen Grunde des Effekts namlich die zunehmenden Verluste am Innenwiderstand der Zelle sowie die begrenzte Geschwindigkeit der elektrochemischen Prozesse und Ladungstransportvorgange im Zellinneren werden nicht beschrieben Neben dem Entladestrom beeinflussen in der Realitat weitere Einflussgrossen das Ladungs Speichervermogen eines Akkumulators z B die Temperatur Alterungseffekte der Recovery Effekt usw Inhaltsverzeichnis 1 Beispiel 2 Die Gleichung 2 1 Peukert Zahl 3 Praktische Auswirkungen 4 Siehe auch 5 LiteraturBeispiel Bearbeiten nbsp Abbildung 1 Spannungs Kapazitatskurve bei massiger Last von 100 mW ca 0 03 C Bei dieser Darstellung des Entladevorgangs entspricht die Energie die der Batterie entnommen wird der Flache unter der Kurve nbsp Abbildung 2 Spannungs Kapazitatskurve bei starkerer Last von ca 300 mW ca 0 1 C Achtung die x Achse ist anders skaliert als in Abb 1Eine marktubliche Alkali Batterie der Baugrosse AA besitzt bei einer Belastung von 100 mW eine Kapazitat von fast 3000 mAh die an der Last anfallende Leistung wird aufgrund der bekannten Batteriespannung als Mass fur den Entladestrom der Batterie verwendet Bei dreifacher Belastung von ca 300 mW d h bei dreifachem Entladestrom verringert sich die Kapazitat auf unter 1800 mAh d h auf fast 60 vgl Abb 2 Dafur regeneriert sich die Batterie nach kurzer Zeit um nochmals fast 10 der Ausgangskapazitat zu liefern untere Kurve im zweiten Diagramm Fur NiMH Akkus ist der Effekt deutlich schwacher ausgepragt Peukert Zahl nahe 1 siehe unten Die Gleichung BearbeitenDie Peukert Gleichung lautet fur Bleiakkus mit hohen Stromen d h im Ampere Bereich I N 1 A displaystyle I mathrm N geq 1 mathrm A nbsp siehe unten t C p I k 1 A k 1 t I C p 1 A I k 1 f I displaystyle begin aligned t amp frac C p I k cdot 1 mathrm A k 1 Leftrightarrow t cdot I amp C p cdot left frac 1 mathrm A I right k 1 f I end aligned nbsp mit t displaystyle t nbsp ist die Zeit in Stunden bis der Akkumulator entladen ist C p displaystyle C p nbsp die Peukert Kapazitat ist das Ladungs Speichervermogen in Ah bei einem Entladestrom von 1 A C p C N I N 1 A displaystyle C p C mathrm N I mathrm N 1 mathrm A nbsp I displaystyle I nbsp ist der tatsachliche Entladestrom in Ampere k 1 displaystyle k geq 1 nbsp ist die dimensionslose Peukert Zahl auch Peukert Exponent genannt s u 1 A k 1 displaystyle 1 mathrm A k 1 nbsp ist der Korrekturterm fur die Einheit Ampere t I displaystyle t cdot I nbsp ist das Ladungs Speichervermogen in Ah bei einem Entladestrom I 1 A displaystyle I neq 1 mathrm A nbsp Meistens wird vom Hersteller im Datenblatt des Akkumulators allerdings nicht das Ladungsspeichervermogen C p displaystyle C p nbsp bei einem Entladestrom von 1 A angegeben sondern das Ladungsspeichervermogen C N displaystyle C mathrm N nbsp bei einem Normal bzw Nominal Entladestrom I N displaystyle I mathrm N nbsp der im Allgemeinen von 1 A abweichen kann I N 1 A displaystyle I mathrm N neq 1 mathrm A nbsp Um in diesem Fall die Zeit t displaystyle t nbsp zu berechnen bis der Akkumulator bei einem tatsachlichen Entladestrom I I N displaystyle I neq I mathrm N nbsp entladen ist ist folgende allgemeinere Gleichung zu verwenden t C N I k I N k 1 t I C N I N I k 1 f I displaystyle begin aligned t amp frac C mathrm N I k cdot left I mathrm N right k 1 Leftrightarrow t cdot I amp C mathrm N cdot left frac I mathrm N I right k 1 f I end aligned nbsp Der Gultigkeitsbereich der Peukert Formel ist begrenzt da die Berechnung beider Extremfalle vom tatsachlichen Verhalten eines Akkumulators abweicht bei kleiner werdenden Entladestromen steigt die berechnete Ladungsmenge t I displaystyle t cdot I nbsp stetig an und uberschreitet bei genugend kleinen Stromen die durch den Ladevorgang eingespeicherte Ladungsmenge zu grossen Entladestromen hin gibt es keinen Grenzwert jeder beliebige Entladestrom kann lt Formel entnommen werden wenn auch nur kurz Peukert Zahl Bearbeiten Zellentyp Peukert Zahl k displaystyle k nbsp Alkali Batterie ca 1 45 bei den oben gezeigten Kurven Bleiakkumulator 1 1 bis 1 3NiMH Akku ca 1 09idealer Akkumulator 1 00Mit zunehmendem Alter eines Akkumulators steigt die Peukert Zahl in der Regel an der negative Effekt wird also grosser Fur einen idealen Akkumulator ware die Peukert Zahl gleich 1 d h das Ladungsspeichervermogen ware unabhangig vom Entladestrom k 1 t I C N f I displaystyle k 1 Rightarrow t cdot I C mathrm N neq f I nbsp In diesem Fall wurde die Peukert Gleichung in die Gleichung t I Q displaystyle Leftrightarrow t cdot I Q nbsp ubergehen die den Zusammenhang zwischen elektrischer Ladung Q displaystyle Q nbsp und elektrischem Strom I displaystyle I nbsp im einfachsten Fall beschreibt Praktische Auswirkungen BearbeitenBei Akkumulatoren steigt durch geringere Strombelastung bzw hohere Zellkapazitat bei gleicher Belastung neben der entnehmbaren Energiemenge auch die Lebensdauer damit sinken die Betriebskosten Primarzellen die bei Anwendungen mit hoher Strombelastung als entladen gelten z B mechanisches Spielzeug konnen mit geringeren Belastungen z B in Uhren oft noch lange weiter genutzt werden Siehe auch BearbeitenEntladeschlussspannungLiteratur BearbeitenW Peukert Uber die Abhangigkeit der Kapazitat von der Entladestromstarke bei Bleiakkumulatoren In Elektrotechnische Zeitschrift ETZ Band 18 Nr 20 1897 S 287 288 hathitrust org C Liebenow Uber die Abhangigkeit der Kapazitat der Bleiakkumulatoren von der Stromstarke Dissertation Georg August Universitat Gottingen 1905 41 S archive org PDF 674 kB Der Peukert Effekt In 12V Power de Abgerufen am 31 Marz 2022 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Peukert Gleichung amp oldid 230174734