| アンペア時間 | |
|---|---|
充電式電池 上: 単3電池 (2500 mA⋅h) 下:単4電池 (1000 mA⋅h) | |
| 一般情報 | |
| 単位系 | SI 以外のメートル法単位 |
| 単位 | 電荷 |
| シンボル | あ、あ |
| コンバージョン | |
| 1 A⋅hで ... | ...は...に等しい |
| SI単位 | 3600 ℃ |
アンペア時(記号:A⋅hまたはA h 、しばしばAhと簡略化される)は、電荷の単位で、電流×時間の次元を持ち、1アンペアの定常電流が1時間流れることによって移動する電荷、つまり3,600クーロンに等しい。[1] [2]
よく使われるミリアンペア時間(記号: mA⋅h、mA h 、多くの場合mAhと簡略化される) は、1 アンペア時間 (3.6 クーロン) の 1000 分の 1 です。
使用
アンペア時間は、電気メッキなどの電気化学システムの測定や、一般に知られている公称電圧がわかっているバッテリー容量の測定によく使用されます。
ミリアンペア秒(mA⋅s)は、 X線画像診断、画像診断、放射線治療で使用される測定単位です。これはミリクーロンに相当します。この量は、特定の電圧で動作する特定のX線管によって生成される総X線エネルギーに比例します。[3]同じ総線量でも、X線管の電流に応じて異なる期間に照射することができます。
エネルギーを表現するには、アンペア時での充電値の計算に正確な電圧データが必要です。たとえば、バッテリーシステムでは、供給されるエネルギーを正確に計算するには、放電間隔にわたって供給される電力(瞬間電圧と瞬間電流の積)を積分する必要があります。[4]一般に、バッテリー電圧は放電中に変化するため、平均値または公称値を使用して電力の積分を近似することができます。[5]
内部セルの化学組成やセル構成が異なる可能性のあるバッテリーベースの製品のエネルギー容量を比較する場合、単純なアンペア時間定格では不十分な場合がよくあります。たとえば、リン酸鉄リチウム電池セル(LiFePO
4)、異なる電圧で複数の DC 出力を持ち、1 つのアンペア時間定格 (例: 8800 mAh) のみが記載されている小型 UPS 製品の認識されるエネルギー容量は、密閉型 12 ボルト鉛蓄電池の 3.75 倍に誇張されます。密閉型 12 ボルト鉛蓄電池のアンペア時間定格 (例: 7 Ah) は、内部セル電圧ではなく総出力電圧に基づいているため、サンプル UPS 製品の 12 ボルト出力は、実際にはサンプル バッテリーの約 3 分の 1 のエネルギーしか供給できず、4 分の 1 のエネルギーしか供給できません。しかし、サンプル バッテリーの直接的な代替品で、フォーム ファクターが同じで、出力電圧とエネルギー容量が同等で、LiFePO
4は、セルの化学特性ではなく出力電圧に基づいて 7 Ah と指定されることもあります。エンジニアリングの知識のない消費者にとっては、代わりに(または追加で)ワット時定格量を指定することによってこれらの困難を回避できます。[要出典]
他の電荷の単位では
1 アンペア時は次の値に等しくなります (有効数字 4 桁まで):
例
- AAサイズの 乾電池の容量は約 2,000 ~ 3,000 ミリアンペア時間です。
- 平均的なスマートフォンのバッテリーの電気容量は通常 2,500 ~ 4,000 ミリアンペア時間です。
- 自動車のバッテリーの容量はさまざまですが、内燃エンジンで駆動する大型自動車のバッテリー容量は約 50 アンペア時間です。
- 1アンペア時間で溶融塩化アルミニウムから0.336グラムのアルミニウムを生産できるため、1トンのアルミニウムを生産するには少なくとも298万アンペア時間の転送が必要でした。[6]
参照
参考文献
- ^ 「電荷(記号Q)」IEV 113-02-10。electropedia.org 。国際電気標準会議(IEC)。2020年。 2020年9月20日閲覧。
エントリ注7:電荷の一貫したSI単位はクーロン(C)です。アンペア時間という単位は、蓄電池などの電解装置に使用されます:1 A·h = 3.6 kC。
- ^ Thompson, Ambler; Taylor, Barry N. (2008). 国際単位系 (SI) の使用ガイド。NIST 特別出版物 811 (PDF) (第 2 版)。ゲイサーズバーグ: 国立標準技術研究所。p. 45。
アンペア時間
(A·h)
からクーロン (C) に変換するには、3.6 を掛けます。E+03
- ^ X線安全ハンドブック、9.0 用語と定義、バージニア工科大学環境・健康・安全サービス、2007年7月23日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ エフティ・アビル、ナジュル・イスラム (2016). 「アンペア時間の計算方法 – ワットからアンペアへの変換について学ぶ」。レオ・エヴァンス。2016 年12 月 8 日に取得。
- ^ 米国国立研究会議 (2004)。未来の戦士のエネルギーニーズを満たす。全米アカデミー出版。p. 27。ISBN 0-309-09261-2。
- ^ TL Brown、HE Lemay Jr、「Chemistry the Central Science」、Prentice-Hall、1977年ISBN 0-13-128769-9 562ページ
