KORT OPPSUMMERT:
Oppvarming og overoppheting av akkumulatorer

For toast, det er to hovedårsaker

  • Overdreven bruk av bryteren → uten alvorlig påvirkning
  • Montering av en motstand i forstøveren ikke tilpasset akkumulatoren.

For det er det nødvendig å forstå et minimum av ting på akkumulatorene, for å forenkle vil vi snakke om to typer batteri:

  • Beskyttede batterier: Hvis du lager en motstand med en lavere verdi enn den som er anbefalt av produsenten, blir akkumulatoren avbrutt for sikkerhets skyld og du vil ikke ha noen spenning til å forsyne motstanden din. 

 

  • For de ubeskyttede : Hvis du lager en motstand med en lavere verdi enn den som er anbefalt av produsenten, vil akkumulatoren varmes opp unormalt.
    Risikoen: det er overtrykk og overoppheting av elementet som generelt (eller delvis) er beskyttet mot temperaturstigning og overtrykk av interne kretser, men som imidlertid kan bli irreversibelt skadet ved sterk tenning. Dette gjør elementet ustabilt og forringer akkumulatoren din for tidlig når den ikke er definitivt død.

Hvis du oppdager temperaturstigning, er det unormalt.

Fjern umiddelbart batteriet fra moden.

For overoppheting, bryteren på forstøveren, generelt, blir veldig varm. Det er mest sannsynlig at dette er en kortslutning (tilfeldig tilkobling av to punkter på kretsen, mellom hvilke det er en potensiell forskjell, med en leder med lav motstand).

             En kortslutning, det er den tilfeldige tilkoblingen av to punkter i kretsen, mellom hvilke det er en potensiell forskjell, av en leder med lav motstand. Det gir opphav til en kortslutningsstrøm.

             I vårt tilfelle, for å forenkle, har jeg skissert oppsettet nedenfor.

 Oppvarming og overoppheting Diagram 1

Det er en kortslutning når den positive delen i rødt, drevet av "+" på batteriet, er i direkte kontakt med en annen metalldel av moden eller forstøveren, som selv drives av "- på akkumulatoren når Bryteren er aktivert.

På dette tidspunktet varmes akkumulatoren opp og intensiteten av varmen forsvinner i bryteren fordi det er den delen som har størst direkte kontaktflate med akkumulatoren.
Men det er umulig at problemet kommer fra bryteren (ingen samtidig positiv og negativ kontakt i dette elementet).

De vanligste kortslutningsproblemer :

  •  510-tilkoblingen til moden:

Den består av tre forskjellige deler:

Oppvarming og overoppheting Diagram 2

  • Tråden til 510-tilkoblingen (i grått) koblet til moden med topplokket
  • Isolatoren (i gult), satt inn i denne forbindelse for å isolere den fra den tredje delen
  • Den positive skruen (i rødt) på 510-tilkoblingen til forstøveren

Oppvarming og overoppheting Diagram 3

Kortslutninger oppstår spesielt på forstøvere hvis positiv polskrue ikke kommer tilstrekkelig ut.

Oppvarming og overoppheting Diagram 4

Når skruen trykkes, er det muligheter for at kontakten med "+" på akkumulatoren, for bred, berører samtidig den positive skruen og den gjengede kanten av 510-en til forstøveren.

Dette er en første mulighet

SAMSUNG

  • Brettet:

Når du skruer og skruer ut skruen som er koblet til brettet, risikerer du å rotere braketten som den positive siden av motstanden er plassert på, og denne forskyvningen kan berøre motsatt pol på samme brett (første bilde).

SAMSUNG

For å unngå denne risikoen kan du sette inn en tynn varmebestandig isolator, som vil forhindre kontakt mellom de to polene på dette nivået (andre bilde).

  • Motstand:

Når du gjør motstandene dine, vær oppmerksom på to ting.
– Den første er å sjekke at den ikke er for lav (for fare for innsynkning) og at den ikke berører basen som den er koblet til med bena. 

SAMSUNG

  • Den andre, sørg for å kutte ordentlig i flukt med skruen, overskuddet av bena til den faste motstanden, for ikke å risikere å lage en kortslutning ved å plassere skorsteinen som vil berøre kantene på denne klokken.

SAMSUNG

  • Nanosettet til Kayfun:

Mindre åpenbart: Den nedre delen av skorsteinen (klokken) på Kayfun Lite er kortere enn den på Kayfun V3. Hvis festeskruene dine for spolen er for høye, ved å plassere den øvre delen av skorsteinen, risikerer du at de to polene berører samtidig. Derfor kortslutning!  

Oppvarming og overoppheting Diagram 9

  •  Subohm-entusiaster:

For de som bruker motstander av svært lav verdi, skjer slitasjen deres raskere enn de andre. For tidlig slitt av intensiteten som passerer gjennom dem, risikerer de å knekke. De skal gjøres om oftere enn når de har gjeldende verdi.
Skjult av den saftgjennomvåte veken er dette bruddet ikke lett å oppdage.
I tillegg spiller også materialet og diameteren på ledningen som brukes til spolen en rolle, fordi rustfritt stål er mer skjørt enn Kanthal, siden rustfritt stål støtter lavere temperaturer.
Hvis du er i tvil, gjør en ny motstand.

Til slutt, når moden din er varm, fjern batteriet umiddelbart og sett det i kjøleskapet for raskt å stabilisere de indre elementene. Det er imidlertid en god sjanse for at den allerede har blitt dårligere og at den ikke lenger har samme kapasiteter som opprinnelig hvis den ikke er ute av drift. Fordi temperaturen bidrar til å gjøre elementet ustabilt.

Et siste råd: LAD ALDRI ET BATTERI NÅR DET ER VARMT

Tilleggsvideo:

Og til slutt legger jeg ved noen data om de vanligste akkumulatorene med grenseverdien for motstanden som kan lages:

 

 

Navn

Størrelse

 

Kontinuerlig utladning forsterkere

 

 

Maksimal utslipp

 

 

amps

 

C-Rating

 

Å å løpe

AW IMR
Aw 14500 600 mah/ 4.8 amp/ 6 amp/ 8c/ 0.9 ohm
Aw 16340 550 mah/ 4.4 ampere/ 5.5 ampere/ 8c/ 1 ohm
AW 18350 700 mah/ 6.4 amp/ 7 amp/ 8c/ 0.7 ohm
Aw 18490 1100 mah/ 8.8 amp/ 11 amp/ 8c/ 0.5 ohm
Aw 18650 1600 mah/ 16 amp/ 20 amp/ 10c/ 0.3 ohm
Aw 18650 2000 mah/ 16 amp/ 20 amp/ 8c/ 0.3 ohm

Efest IMR
Efest 10440 350 mah/ 1.4 amp/ 3 amp/ 8c/ 3 ohm
Efest 14500 700 mah/ 5.6 amp/ 7 amp/ 8c/ 0.8 ohm
Efest 16340 700 mah/ 5.6 amp/ 7 amp/ 8c/ 0.8 ohm
Efest 18350 800 mah/ 6.4 amp/ 8 amp/ 8c/ 0.7 ohm
Efest 18490 1100 mah/ 8.8 amp/ 11 amp/ 8c/ 0.5 ohm
Efest 18650 1600 mah/ 20 amp/ 30 amp/ 18.75c/ 0.3 ohm
Efest 18650 2000 mah/ 15 amp/ 20 amp/ 8c/ 0.4 ohm
Efest 18650 2250 mah/ 18 amp/ 20 amp/ 8c/ 0.5 ohm
Efest 26500 3000 mah/ 20 amp/ 30 amp/ 6.5c/ 0.5 ohm
Efest 26650 3000 mah/ 20 amp/ 30 amp/ 6.5c/ 0.5 ohm


Efest IMR Purple

Efest 18350 700 mah/ 10.5 amp/ 35 amp/ / 0.7 ohm
Efest 18500 1000 mah/ 15 amp/ 35 amp/ / 0.5 ohm
Efest 18650 2500 mah/ xx amp/ 35 amp/ / 0.15 ohm
Efest 18650 2100 mah/ xx amp/ 30 amp/ / 0.2 ohm

EH IMR
EH 14500 600 mah/ 4.8 amp/ 6 amp/ 8c/ 0.9 ohm
EH 15270 400 mah/ 3.2 amp/ 4 amp/ 8c/ 1.4 ohm
EH 18350 800 mah/ 6.4 amp/ 8 amp/ 8c/ 0.7 ohm
EH 18500 1100 mah/ 8.8 amp/ 11 amp/ 8c/ 0.5 ohm
EH 18650 2000 mah/ 16 amp/ 20 amp/ 8c/ 0.4 ohm
EH 18650 NP 1600 mah/ 20 amp/ 30 amp/ 18.75 c/ 0.3 ohm

 

MNKE IMR
MNKE 18650/ 20amp/ 30amp/ 18.75c/ 0.4 ohm
MNKE 26650/ 20amp/ 30amp/ 18.75c/ 0.4 ohm

Samsung ICR INR
Samsung ICR18650-22P 2200 mah/ 5 amp/ 10 amp/ 4.5c/ 0.9 ohm
Samsung ICR18650- 30A 3000 mah/ 2.4 amp/ 5.9 amp/ 1c/ 1.5 ohm
Samsung INR18650-20R 2000 mah/ 7.5 amp/ 15 amp/ 7c/ 0.6 ohm

Sony
Sony US18650v3 2150 mah/ 5 amp/ 10 amp/ 4.5c/ 0.9 ohm
Sony US18650VTC3 1600 mah/ 15 amp/ 30 amp/ 9.5c/ 0.4 ohm
Sony US18650vtc4 2100 mah/ 10 amp/ 25 amp/ 12 c/ 0.5 ohm
Sony US26650VT 2600 mah/ 25 amp/ 45 amp/ 17c/ 0.1 ohm

Trustfire IMR
Trustfire 14500 700 mah/ 2 amp/ 4 amp/ 2c/ 2.2 ohm
Trustfire 16340 700 mah/ 2 amp/ 4 amp/ 2c/ 2.2 ohm
Trustfire 18350 800 mah/ 4 amp/ 6.4 amp/ 5c/ 1.1 ohm
Trustfire 18500 1300 maah/ 6.5 amp/ 8.5 amp/ 5c/ 0.7 ohm
Trustfire 18650 1500 mah/ 7.5 amp/ 10 amp/ 5c/ 0.6 ohm


Panasonic

NCR18650B 18650/ 3 amp/ 4 amp/ 1.1c/ 1.5 ohm
NCR18650PF 18650/ 5 amp/ 10 amp/ 3.4c/ 0.9 ohm
NCR18650PD 18650/ 5 amp/ 10 amp/ 3.4 c/ 0.9 ohm
NCR18650 18650/ 2.7 ampere/ 5.5 ampere/ ,5 c/ 1.6 ohm

Enhver annen beskyttet 18650 3amp 4amp 1.5ohm
Enhver ubeskyttet 18650 5 amp 10 amp 0.9 ohm

Orbtronic
sx22 18650 22 amp 29 amp 11 c 0.2 ohm

Laget av bigmandown

Sylvie.i