エネルギー研究所ー新たなエネルギーとは

蓄電池の電圧、容量、つなぎ方

蓄電池の電圧、容量、つなぎ方

蓄電池のような直列電源はつなぎ方によって端子電圧を容量が変わります。

蓄電池の電圧と容量、直列つなぎと並列つなぎについてみていきます。

 

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蓄電池の電圧と容量

蓄電池は自動車のバッテリーとして広く使われています。

充電も可能です。

端子電圧とは、蓄電池の電源の端子から得ることができる電圧です。

ラベルなどに「端子電圧12V]と書かれていたら、12Vの電圧を得ることができる。

また、容量の数値も書かれています。

容量は蓄電池から何時間使用できるかを表しています。

30Ahと書かれていたら、3Aの電流を10時間使用できるということです。

この端子電圧と容量は、蓄電池のつなぎ方によって変わります。

 

直列接続

蓄電池を直列につなげば端子電圧が増します。

つまり、端子電圧と12Vの蓄電池2個を直列につなぐと、端子電圧は24Vになります。

同じように3個つなぐと36Vになりますが、直列接続では容量は変わりません。

 

並列接続

蓄電池を並列につないでも、端子電圧は増えません。

端子電圧12Vの蓄電池2個を並列につないでも、端子電圧は12Vのままです。

その代わりに容量が増します。

容量が30Ahの蓄電池2個を並列につないだら、容量は60Ahになります。

同じように3個つなぐと90Ahとなります。

 

 

短絡(ショート)

短絡とは、電池のプラス極とマイナス極などのように電位差がある2点以上を、抵抗を通さず、接続することで、ショートとも言います。

短絡すると、電気回路内に大電流が流れ、電池は発熱して壊れることもあります。

 

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ジョージ・シモン・オーム

ドイツの物理学者。電流の抵抗についてのオームの法則の発見者。エルランゲンに生まれ、錠前師の父から教育を受け、1805年エルランゲン大学に入るが、学資が続かず学業を中断してスイスで数学教師となった。1811年大学に戻り、学位を取得して同大学の私講師となった。1813年からバイエルン州の実業学校で数学を教え、1817年ケルンの高等学校の物理学教師となり、ここでフランスの数理物理学を独学で修めるとともに、実験装置をそろえ、1820年以後、電磁気の実験研究に取り組んだ。1825年、電流(ガルバーニ電気)の強さが導線の長さによって減少する関数を求めた論文を発表、この論文は、実験のデータから数学的法則を帰納的に導出する典型的なものであった。1826年には二つの論文を発表し、電流についての包括的な法則を与え、「オームの法則」(電流=電位差/抵抗)を導出した。同年休暇を得てベルリンに行き、大学に職を求めたが得られず、士官学校で数学を教えながら研究を続けた。1827年に主著『Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet』(ガルバーニ電流の数学的研究)を発表し、それまでの実験と考察をフーリエの熱伝導論とのアナロジーで演繹(えんえき)的数学理論として提示した。すなわち、電流は電位差に比例し、導線からの損失は電圧・時間・長さに比例し、接触物体は一定の電圧差をもつ、という基本法則が導出されている。
こうした彼の研究は、フェヒナーら少数の科学者を除いては受け入れられなかったが、その理由は、関数関係を導出する実験や演繹的な数学理論が当時のドイツの学者に理解されなかったためである。1833年、彼はニュルンベルク工科学校の物理学教授となり、1839年には校長となった。ここで音響学の研究を行い、1843年に音が倍音と基音とに分析できることを明らかにした。なお1841年にイギリスの王立協会からコプリー・メダルを授与され、同会員に選ばれた。こうして業績が広く認められ、ベルリン、バイエルンの科学アカデミーの会員に選ばれ、1849年にはようやくミュンヘン大学の物理学教授となった。生涯独身であった。

 

まとめ

 

抵抗のつなぎ方と直列回路と並列回路の電流と電圧についてみてきました。

人類が抱えているエネルギー問題、

現在の暮らしを見つめなおして、

未来の暮らしを考えてみましょう。

それでは、最後まで読んでくださって

どうもありがとうございました!^^

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してくださると幸いです◎




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