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	<title>horner blog &#187; Lipo</title>
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	<description>diskutieren Sie mit uns über Themen wie Familie, IT, Modellflug, Mobilfunk etc.</description>
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		<title>Vom NiMh zum LiPo Akku</title>
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		<comments>http://horners.at/wordpress/nimh-lipo-akku/84/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horner Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellflug]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Lipo]]></category>

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		<description><![CDATA[Der heutige Standard im Elektro-Modellflug ist der LiPo (Lithium-Polymer) Akku. Der gro&#223;e Vorteil der LiPo Akkus ist die ihre hohe Energiedichte von etwa 140 Wh/kg. Vergleicht man das mit den bew&#228;hrten NiMh (Nickel-Metallhydrid) Akkus so liegt deren Energieausbeute nur etwa bei 70Wh/kg. Somit kann man mit LiPo Akkus bei gleichem Gewicht den Motor doppelt so [...]]]></description>
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</a>
Der heutige Standard im Elektro-Modellflug ist der LiPo (Lithium-Polymer) Akku. Der gro&szlig;e Vorteil der LiPo Akkus ist die ihre hohe Energiedichte von etwa 140 Wh/kg. Vergleicht man das mit den bew&auml;hrten NiMh (Nickel-Metallhydrid) Akkus so liegt deren Energieausbeute nur etwa bei 70Wh/kg. Somit kann man mit LiPo Akkus bei gleichem Gewicht den Motor doppelt so lange laufen lassen. Durch die geringe Selbstentladung sind die LiPo’s nach beherzigen der unteren Punkte sehr pflegeleicht.<span id="more-84"></span><br />
Leider haben diese LiPo’s auch ihre Nachteile gegen&uuml;ber NiMh Akkus:</p>
<ul>
<li>h&ouml;herer Preis</li>
<li>empfindlich gegen mechanische Besch&auml;digung</li>
<li>reagiert u. A. mit Explosion bei &Uuml;berladung (&gt; 4.25 V / Zelle)</li>
<li>beim Unterschreiten der Unterspannungsgrenze von etwa 2,3 Volt / Zelle kommt es zu schweren irreparablen Sch&auml;den (empfohlen &gt;= 3,2V / Zelle)</li>
</ul>
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<p>Um das Laden in den Griff zu bekommen ben&ouml;tigt man unbedingt ein Ladeger&auml;t das auch LiPo’s unterst&uuml;tzt. Diese werden n&auml;mlich nach dem sogenannten CC/CV Ladeverfahren geladen. Bis zum Erreichen der Ladeschlussspannung von etwa 4,2V / Zelle l&auml;dt das Ladeger&auml;t mit konstantem Strom. Danach bleibt die Spannung konstant und Strom f&auml;llt stetig ab.<br />
Da man in der Regel mit einer Zelle die nominell 3,7 Volt aufweist nicht fliegen kann, werden mehrere Zellen in Serie geschaltet. Die Serienschaltung wird mit z.B. 3s = 3x seriell = 11,1V bezeichnet. Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Aufgrund von Fertigungstoleranzen sind solche Zellen im Pack nie gleich. Werden nun diese Zellen in Serie geladen, so werden unweigerlich eine oder mehrere Zellen &uuml;berladen, da ja das Ladeger&auml;t nur die Gesamtspannung messen kann.<br />
Ein Beispiel mit einem 3s Akku zum Ladeende, wo eine Zelle durch unterschiedliche Selbstentladung abgedriftet ist:<br />
Zelle 1: 4,22V<br />
Zelle 2: 3,89V<br />
Zelle 3: 4,25V<br />
Summe: 12,36V</p>
<p>Das Ladeger&auml;t teilt nun die Summe der Spannungen (12,36V) durch die Anzahl der Zellen (3s) und rechnet nun mit 4,12V pro Zelle. Somit ist der Ladevorgang nicht beendet, obwohl Zelle 3 und sp&auml;ter Zelle 1 &uuml;berladen werden. Diese verlieren nun an Kapazit&auml;t, bl&auml;hen auf und explodieren im schlimmsten Fall.<br />
Das Ganze h&ouml;rt sich b&ouml;se an, ist aber bei der Verwendung eines Equalizers bzw. Balancer l&ouml;sbar. Beide haben &uuml;ber den sogenannten Balancer Anschluss jede einzelne Zelle im Auge.<br />
Leider gibt es noch unterschiedliche Stecksysteme f&uuml;r Balancer. Der Typ JST-EH, der u. A. von Robbe, Graupner und Kokam verwendet wird, ist der gebr&auml;uchlichste Stecker. Eine &Uuml;bersicht &uuml;ber diverse Stecksysteme ist <a href="http://www.hapo-trade.at/op.php?p=vhome&amp;PHPSESSID=862ac36157575af421a5e791b16504bb&amp;aktpage=13&amp;art=H" target="_blank">hier</a> ersichtlich.</p>
<p>Auf einem LiPo gibt es neben der Angabe der Kapazit&auml;t und Spannung auch noch eine Aufschrift mit xxC. Dies beziffert den maximalen Abgabestrom.<br />
Ein Beispiel einer Akkuaufschrift: 11,1V 3300mAh 18C Dauerbelastung<br />
Das bedeutet nun das dem Akku 3300×18 = 59400mA = 59,4A entzogen werden darf.<br />
Geladen wird ein LiPo grunds&auml;tzlich mit 1C (lt. obigem Beispiel w&auml;ren das 3300mA). Neue Generationen von LiPo’s d&uuml;rfen schon mit der doppelten Kapazit&auml;t geladen werden (Angabe am Typenschild!). Beim Laden sollte der LiPo auf einer nicht brennbaren Unterlage sein!<br />
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</p>
<p>Nun ein paar Tipps, um mit dem LiPo m&ouml;glichst lange Spa&szlig; zu haben:</p>
<ul>
<li>Jede Ladung sollte mit Balancer bzw. Equalizer erfolgen</li>
<li>Den Ladestrom nicht h&ouml;her als 1C setzen, auch wenn der Hersteller bereits 2C angibt, sollte dies nicht unn&ouml;tigerweise geschehen.</li>
<li>Nur etwa 70-80% der Kapazit&auml;t entladen, d.h. der Regler sollte niemals abschalten m&uuml;ssen.</li>
<li>Die maximale Dauerbelastung bis etwa 70-80% ausreizen (nicht zu 100%)</li>
<li>Lagerung &uuml;ber lagere Zeit mit etwa 40 &#8211; 60% seiner Kapazit&auml;t (&lt;4V/Zelle)</li>
</ul>
<p>Nun habe ich mir noch die Arbeit gemacht, einige Akkus von mir bzw. von Freunden zu vermessen. Dabei werden die Akkus &uuml;ber einen Balancer entladen und die Messwerte per UniLog aufgezeichnet. Dabei flie&szlig;t &uuml;ber eine Gl&uuml;hlampe ein Strom von etwa 8 &#8211; 9 A. Die Entladung endet, sobald eine Zelle 3V erreicht.</p>

<a href="http://horners.at/wordpress/wp-content/gallery/modellflug/entladekurve-lipo.png" title="LiPo Entladekurve" class="thickbox" rel="singlepic74" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://horners.at/wordpress/wp-content/gallery/cache/74__400x300_entladekurve-lipo.png" alt="entladekurve-lipo.png" title="entladekurve-lipo.png" />
</a>

<p><em>Wenn das Bild angeklickt wird erscheint ein neues Fenster, wo es links unten die M&ouml;glichkeit “Full Size” gibt!</em></p>
<p>Vertikale Achse: Spannung in Volt<br />
Horizontale Achse: Entladung in mAh</p>
<p>Getestet wurden folgende Akkus (alle 3S mit 11,1V):</p>
<ul>
<li>NoName Akku (Zellen lt. Aufschrift von Saehan) mit 4800mAh und 18C Dauerlast - etwa 130 bis 150 Zyklen &#8211; Gewicht: 403g</li>
<li>Noname Akku (Zellen lt. Aufschrift von Saehan) mit 2500mAh und 18C Dauerlast &#8211; etwa 50 Zyklen &#8211; Gewicht: 184g</li>
<li>Pichler <a href="http://modellbau-welt.com/lem-c2566-lemonrc-2500-111v-25c" target="_blank">LemonRC (Ultra Series) mit 2500mAh</a> und 25C Dauerlast &#8211; etwa 30 Zyklen &#8211; Gewicht: 204g</li>
<li>Kokam H5 mit 2400mAh und 30C Dauerlast &#8211; etwa 20 Zyklen &#8211; Gewicht: 219g</li>
<li>Kokam H5 mit 3200mAh und 30C Dauerlast &#8211; etwa 15 Zyklen &#8211; Gewicht: 320g</li>
<li>Flight Power EVO Light (Hacker) mit 4270mAh und 20C Dauerlast &#8211; neu &#8211; Gewicht: 322g</li>
</ul>
<p>Alle Angaben sind wie immer ohne Gew&auml;hr!</p>
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