Como Medir La Capacidad de Una Bateria de Plomo Acido

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Como Medir la Capacidad de una Bateria de Plomo Acido? Cómo se Realiza un Ensayo de Capacidad Generalmente después de un tiempo de uso apreciable de una batería de plomo-ácido nos solemos preguntar ¿cómo estará la batería? Existen en nuestro mercado una serie de instrumentos que permiten medir diferentes parámetros que ayudan a tener una idea del estado de una batería estacionaria , la resistencia interna, la impedancia o, incluso, la conductancia. Sin embargo, no existe nada más efectivo para conocer el estado de una batería que llevar a cabo un ensayo capacidad. La primera medida a tomar es la de asegurarnos que la batería se encuentre bien cargada. La carga se debe realizar a tensión constante con corriente limitada. La tensión adecuada para realizar esta carga previa al ensayo de capacidad es de 2,4 VPC y la corriente puede estar comprendida entre el 10 y el 20% de la capacidad nominal . Suponiendo que la batería se encontraba cargada, a los pocos minutos de conectado el cargador, la corriente comenzará a disminuir. La carga se debe mantener hasta que la corriente que toma la batería se mantenga constante, sin disminuir, durante un intervalo de, por lo menos, tres horas. El valor de corriente puede ser tan bajo como el 0,2% de la capacidad (ej: para una batería de 100 Ah, la corriente será de 0,2A). A continuación la

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Acciones tendientes a medir las capacidades de una bateria y su respectivos calculos y procedimientos.

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Como Medir la Capacidad de una Bateria de Plomo Acido?

Cmo se Realiza un Ensayo de CapacidadGeneralmente despus de un tiempo de uso apreciable de unabatera de plomo-cidonos solemos preguntar cmo estar la batera? Existen en nuestro mercado una serie de instrumentos que permiten medir diferentes parmetros que ayudan a tener una idea del estado de unabatera estacionaria, la resistencia interna, la impedancia o, incluso, la conductancia. Sin embargo, no existe nada ms efectivo para conocer el estado de una batera que llevar a cabo unensayo capacidad.La primera medida a tomar es la de asegurarnos que la batera se encuentre bien cargada.La carga se debe realizar a tensin constante con corriente limitada. La tensin adecuada para realizar esta carga previa al ensayo de capacidad es de 2,4 VPC y la corriente puede estar comprendida entre el 10 y el 20% de lacapacidad nominal. Suponiendo que la batera se encontraba cargada, a los pocos minutos de conectado el cargador, la corriente comenzar a disminuir. La carga se debe mantener hasta que la corriente que toma la batera se mantenga constante, sin disminuir, durante un intervalo de, por lo menos, tres horas. El valor de corriente puede ser tan bajo como el 0,2% de la capacidad (ej: para una batera de 100 Ah, la corriente ser de 0,2A). A continuacin la batera debe quedar en reposo durante un lapso de tiempo.Las normas de ensayos hablan de un tiempo mnimo de una hora y un mximo de 24.Qu elementos se requieren para realizar un ensayo de capacidad?Si se trata de unensayo para determinar la capacidad en Ah, se debe contar con una carga resistiva ajustable, que permita mantener la corriente de descarga en un valor constante a lo largo de todo el ensayo. Esto se puede lograr mediante resistencias de alambre de Kantal u otra aleacin que tenga muy bajo coeficiente de variacin con la temperatura. Adems, como a medida que disminuye la tensin de la batera, la resistencia debe ajustarse (disminuirse) de manera que la corriente se mantenga constante, el banco de resistencias debe armarse de manera tal que permita realizar ajustes bastante finos una vez iniciado el ensayo. Las normas piden que la corriente se pueda ajustar y mantener con una precisin del 1% (se tolera salir de este porcentaje durante lapsos de algunos segundos mientras se logra el ajuste).Si elensayo pretende determinar la capacidad en Wh, lo ms adecuado es conseguir un equipo UPS. En ese caso, la cosa se facilita ya que la carga que tomar la potencia de descarga se puede lograr mediante estufas elctricas, lmparas y otros consumos de corriente alterna (siempre del tipo resistivo puro). Se debe tener en cuenta la potencia de prdida del inversor de la UPS (el rendimiento de esta etapa de una UPS suele estar entre el 85 y el 90%, dependiendo del tamao).El inversor est diseado para entregar una potencia constante a la carga y, entonces, facilita la realizacin de este ensayo que, de otra manera, resulta casi imposible de llevar a cabo (salvo que se cuente con un descargador automtico para potencia constante, fabricado a pedido). Entendemos que la pretensin de contar con una UPS para este ensayo no es desmedida porque los usuarios que desean determinar la capacidad en Wh de un banco de bateras, en general, es porque desean utilizarlas como fuente de energa de reserva en una UPS. Para medir la tensin de las celdas o monobloques se debe utilizar un voltmetro de clase 1 (o mejor).Para medir lacorriente de descarga, se requiere de un shunt de clase 0,5 y un milivoltmetro de la misma clase 0,5 o mejor. Un buen multmetro digital (de 41/2 dgitos, por ej) es un buen sustituto de ambos voltmetros. Para medir la potencia, en descargas a potencia constante, se puede realizar un clculo con los valores de tensin y corriente que alimentan el inversor (los instrumentos para medir potencia en forma directa son ms difciles de obtener). Otra posibilidad, si la UPS cuenta con un panel digital de medicin, es tomar la potencia que indique el display e incrementarla utilizando el valor de rendimiento del inversor, como ya se mencion (obviamente, la precisin de este mtodo ser muy inferior pero puede, de todas maneras, servir a nuestro propsito de determinar el estado de la batera para nuestro requerimiento). Tambin es necesario contar con un termmetro con la posibilidad de apreciar 0,5C y escala comprendida entre 0 y 40C, por lo menos.

Por supuesto, lo ideal sera contar con un termmetro digital, ya sea del tipo punta de contacto o infrarrojo. Si labatera es de electrolito lquidotambin hay que tener un densmetro con escala comprendida entre 1000 y 1300 g/l.Recinto para Realizar el EnsayoEn primer lugar, debe ser un lugar aislado de cualquier otra actividad, con alguna ventilacin o renovacin de aire (sobre todo si la batera es de electrolito lquido), libre de polvo, dehumedad no superior al 80%ytemperatura lo ms estable posible. Lo ideal es que esta ltima sea de 25C pero, de no ser posible, que su rango de variacin est entre 20 y 30C. Si bien se pueden realizar correcciones de la corriente de descarga, la densidad o la capacidad, lo ms aconsejable es realizar el ensayo a temperaturas que estn lo ms cerca posible de las de referencia, de manera que las correcciones sean mnimas.Rgimen de DescargaElrgimen de descargasignifica elegir la corriente (o la potencia) constante a la que realizaremos el ensayo. Siempre se debe elegir un valor que figure en las especificaciones del fabricante y se acerque lo ms posible al uso que nosotros le estamos dando a la batera. En otras palabras, si la batera la utilizamos en una descarga de 1h, no es aconsejable realizar un ensayo para verificar la capacidad nominal que, generalmente, viene expresada para tiempos ms largos, como 8h, 10h o 20h. Busquemos, en las tablas de descarga, el valor de corriente (o potencia) correspondiente a 1h y realicemos el ensayo con este valor.Otro dato importante a tomar de las hojas de datos es la tensin final o mnima del ensayo, o sea, cul es la tensin a la que el fabricante especifica que elensayose debe interrumpir para no sobredescargar la batera. Los valores ms utilizados, son 1,75VPC o 1,8VPC. En el caso de monoblocks para UPS, dado que se trata de descargas en tiempos inferiores a 1h, se suelen especificar valores de 1,67; 1,6 o incluso menores, como 1,3 VPC (Volt por celda).Lo recomendable es realizar el ensayo a latemperatura nominalque se especifica para la batera. Es decir, 20 o 25C. Y que dicha temperatura se mantenga lo ms estable que sea posible durante el ensayo.Si no se puede lograr esto, entonces es inevitable realizar correcciones. Revisando lasnormas para baterias de plomo-acido, nos encontraremos ante dos alternativas.La primera, utilizada por las normas internacionales (por ejemplo IEC-896/EN-60896), es registrar la temperatura real del ensayo y proceder a realizarlo como si estuviramos a la temperatura nominal, sin corregir nada, hasta alcanzar la tensin final. Se registra el tiempo real de descarga y se calcula la capacidad que ha resultado a esa temperatura. Por ltimo, se procede acorregir la capacidad obtenida mediante una expresin matemtica. Un detalle a mencionar es que la temperatura ambiente real a registrar es la inicial del ensayo, para ensayos de hasta 5 horas. En cambio, si la duracin del ensayo es superior, la temperatura a registrar es la media aritmtica de todas las registradas a lo largo del ensayo.La segunda, preferida en normas americanas (como la IEEE-1188),requiere una correccin inicialde la corriente de acuerdo con un factork, suministrado por el fabricante o tomado de la tabla de normas como la mencionada. Elensayose realizar durante el tiempo elegido con la corriente corregida, debiendo las celdas o batera terminar con una tensin mayor o igual a la mnima especificada para no ocasionar daos.Cmo se realiza el Ensayo?Primero se conecta la carga y se inicia la descarga a la corriente o potencia previstas. Si la descarga se realizar con la idea de corregir la capacidad al final, registrar las mediciones de tensin de todas las celdas o monoblocks y la temperatura de las que se elijan como piloto (por ejemplo, una celda cada 6 o cada 12) a lo largo de la descarga, como mnimo, al 0%, 10%, 20%, 50% y 80% de la duracin esperada para la misma. A partir de este ltimo porcentaje, se debern tomar lecturas que permitan determinar con exactitud el pasaje por la tensin final o mnima.La duracin esperada, para no equivocarse, puede tomarse como la que figura en las tablas del fabricante para la temperatura de referencia, con un porcentaje en ms (si la temperatura es mayor que aquella) o en menos (si la temperatura es menor) igual a la diferencia entre la temperatura real y la de referencia. Por ej, si no hay ms remedio que realizar el ensayo a 15C y la temperatura de referencia es 25C, la duracin esperada del ensayo ser la que hemos elegido (por ej 5h=300 minutos) menos un 10% (que surge de la diferencia: 25 15). O sea, 270 minutos. Pero, reiteramos, esta es una duracin esperada:el ensayo se debe cortar cuando alguna celda o monoblock llega a la tensin final fijada.Si ladescargase realizar corrigiendo de entrada la corriente de descarga, efectuar esta correccin de acuerdo con el factorky proceder de la misma manera que en b) pero, ahora, la duracin esperada es la que se ha elegido (1h, 5h, etc.). Al cumplirse este tiempo, las celdas o monoblocks deberan estar por encima del valor de tensin mnimo. Recordar que es importante seguir de cerca la cada de tensin de las celdas o monoblocks a partir del momento en que llegamos al 80% del tiempo de descarga.Correccin de Capacidad segn Normas InternacionalesC25 = Ct / [ 1 + (T 25) ]Siendo C25 la capacidad a la temperatura de referencia 25C yCtla capacidad calculada con los datos obtenidos en el ensayo a la temperaturaT.Por su parte el coeficientekde las normas IEEE, asume los valores tpicos que figuran en la tabla siguiente (la corriente de descarga a la temperatura indicada se obtienedividiendola corriente de la tabla del fabricante a la temperatura de 25C por este factor).Comprobaciones.Existen multitud de accesoriospara carga, descarga y comprobacin de bateras, algunos muy sofisticados. El ms elemental es el voltmetro de continua. Los principales parmetros que nos informarn sobre el estado de la batera son:Tensin: como se ha dicho, 1.2V (generalmente 1.4V a tope de carga). La tensin del paquete ser 5 (receptor), 6 (traccin) u 8 veces superior (emisora), es decir, 5-7V, 7.2-8.4V 9.6-11.2V, segn el caso.Capacidad: 500 mAH a 3 AH, segn tipo. En bateras para traccin, se deben comprobar los segundos que mantiene tensin en condiciones de descarga determinadas, equivalentes a condiciones de carrera.Resistencia interna, importante en traccin. Se nota que un elemento envejece cuando aumenta su resistencia interna. Para estimar si ha aumentado la resistencia interna, podemos medir la tensin en bornes de batera haciendo girar el motor en vaco, y compararla con la de un paquete en buen estado, o mejor utilizar unaresistencia de potencia:Supongamos un paquete de 6 elementos (7.2V) para traccin, que vamos a probar sobre una resistencia de0.5 ohm. La corriente ser de14.4A, cercana a condiciones de carrera.La potencia de la resistencia debe ser de al menos V2/R =103.68W. Podemos sustituirla por6resistencias de3 ohmy20Wen paralelo,10resistencias de5 ohm/15W, etc. Las resistencias deben soldarse firmemente.Si en vaco la tensin es7.2Vy en carga sobre dicha resistencia fuera de6V, habr1.2Vde cada en la resistencia interna del paquete. Como hay6Vsobre la resistencia externa, la resistencia interna ser 1.2*0.5/6 =0.1 ohm.En todo caso, podemos comparar la tensin sobre la resistencia en un paquete en buen estado.Si consideramos que la resistencia interna ha aumentado excesivamente, podemos deshacer el paquete y medir individualmente las tensiones en descarga de los elementos, pues es posible que sea slo uno de ellos el que presente dicho aumento de resistencia. Si ello es as, sustituiremos dicho elemento aprovechando el resto del paquete.Ntese que podemos utilizar esa misma resistencia para comprobar los reguladores electrnicos de velocidad. A plena aceleracin podemos estimar la cada en el regulador restando la tensin del paquete de bateras y la medida en la resistencia.Tensin media de descarga en condiciones de carrera, importante en traccin. Este parmetro es importante, pues mide la adecuacin para carrera, aunque requiere cargador/descargador tipo ordenadorpara su medida. No es lo mismo en carrera tener una tensin media de 1.15V que tener 1V.Las bateras usadas en traccin, cuando se acaba su vida, lo van a manifestar por prdida de prestaciones, o dificultad de carga (la elevacin de tensin debida al aumento de resistencia interna confundir al detector de pico de un cargador "delta peak", y la carga terminar antes de tiempo). Hay otros casos que pueden ocurrir, tal como el fin de un elemento, lo que se manifestar en la tensin total del paquete, que lgicamente ser 1.2V inferior a su valor nominal. Sin embargo, un caso peligroso es la prdida de capacidad, que puede dar lugar, por ejemplo en el paquete del receptor, a que empecemos una carrera normalmente, y notemos al cabo del tiempo que los servos no reaccionan con la rapidez esperada: un elemento se ha descargado, y la tensin del paquete ha bajado de 6V a 4.8V. Si el paquete por accidente ha sufrido un cortocircuito, debemos asimismo comprobarlo. Si carecemos decargador/descargador tipo ordenador, podemos hacer una comprobacin de la curva de descarga como sigue:Se hace una carga completa (si es preciso, tras descarga, sometiendo al paquete a carga lenta).Se inicia la descarga a travs de una resistencia de valor tal que aqulla deba durar unasdos horas(aproximado al de la tabla).Paquete de 5 elementos (6V, receptor)Paquete de 6 elementos (7.2V, traccin)Paquete de 8 elementos (9.6V, emisora)

Capacidad(mAH)Resistencia (ohm, 2 h)Potencia mnima(W)Capacidad(mAH)Resistencia(ohm, 2 h)Potencia mnima(W)Capacidad(mAH)Resistencia(ohm, 2 h)Potencia mnima(W)

50024,001,517008,476,1250038,402,4

60020,001,818008,006,4860032,002,88

70017,142,119007,586,8470027,433,36

80015,002,420007,207,280024,003,84

90013,332,721006,867,5690021,334,32

100012,00322006,557,92100019,204,8

Se toman lecturas de tensin cada 5-10 minutos (para no olvidarse, se recomienda usar el cronmetro decreciente mencionado en estetruco). Se observa si la descarga se parece a lagrfica, o si hay un descenso brusco. Asimismo, a las dos horas debe an medirse la tensin nominal del paquete. No conviene excederse en la descarga, pues algn elemento puede sufrirpolarizacin inversay destruirse; podemos, por ejemplo, dejar de descargar cuando la tensin total sea el nmero de elementos por 1.1V (respectivamente, 5.5V, 6.6V 9.9V).Ntese que, asimismo, con una simple resistencia podemos construir cargadores simples, conectados a una batera de 12V o a un cargador de bateras, cuyo valor calcularemos con laley de Ohm(I=V/R), y cuya potencia de disipacin mnima serR*I2. Supongamos que tenemos un chispmetro con batera de NiCd de 4Ah, que queremos cargar a C/3 desde una batera de 12V:La corriente serC/3 = 4/3 = 1.33A.La tensin del elemento ser 1.2V, por lo que la resistencia debe ser(12 - 1.2)/1.33 = 8.1 ohm. El valor ms prximo superior disponible fcilmente ser8.2 ohm.La potencia mnima de la resistencia serR x I2:8.2 x 1.332= 14.6 W. Por tanto la resistencia debe ser de8.2 ohm/15 W.Si nuestra fuente es de 12V, el mtodo es aplicable a cualquier paquete excepto el de emisora, por ser de tensin total de valor muy prximo a dichos 12V. No obstante, por no terminar nunca la circulacin de corriente, este mtodo de carga slo se usar en casos de urgencia o a corrientes pequeas (C/10).Es comn para carga, descarga y comprobacin de bateras utilizar uncargador/descargador tipo ordenador, que nos puede adems indicar son precisin los diversos parmetros del paquete de bateras (resistencia interna, tensin media de descarga, duracin predecible en condiciones de carrera, etc). Otra caracterstica frecuente en estos y otros cargadores es la carga con corriente pulsante, de forma optimizable en funcin del uso del paquete de bateras.) Recuperacin de Batera

Hay ocasiones, en la que es posible "recuperar" la batera y dejarla nuevamente lista para el servicio. Procederemos como sigue:

Si la batera es de tapones removibles, mediremos la densidad del electrolito en cada celda.

Densmetro Para Bateras

a) Si la lectura en las celdas es homognea, es decir, todas nos marcan estado descargado -o sea, lectura de densidad inferior a 1100-, se procede a conectar la batera a un cargador a un rgimen de corriente muy bajo y por un tiempo prolongado. Digamos recargar a una corriente en amperios, equivalente a 1/40 del valor de la capacidad de la batera. Por ejemplo, si la batera fuera de 80 A-h, recargar a 2 amperios. La recarga llevar unas 48 horas.

Nota: Si conectada la batera al cargador, se observa que sta eleva su temperatura rpidamente, suspender la recarga y proceder al reemplazo de la batera por una nueva.

b) Si la lectura es "no homognea", o sea, una de las celdas tiene lectura muy diferente a las otras cinco -consideramos como muy diferente una variacin de lecturas de unos 50 puntos-, entonces se trata de una batera con celda en corto circuito y justamente la celda en corto circuito es la que registra densidad baja. Proceder al reemplazo de la batera por una nueva.

Si la batera es del tipo sellado

a) Hay dos opciones, sellada de electrolito lquido y sellada tipo VRLA-AGM o GEL. Para cada caso, proceder a conectar la batera a un cargador. Fijar la corriente en un valor equivalente a 1/100 del valor de capacidad de la batera. Digo una centsima, debido a que en las bateras selladas AGM-GEL, totalmente descargadas, suele la batera inicialmente comportarse como una gran resistencia al paso de la corriente, pero transcurridos unos minutos, la batera reduce su resistencia interna y la corriente crece intempestivamente. De no contar con un cargador que "sense" corrientes elevadas repentinas, puede ocurrir deterioro del cargador y sobrecalentamiento de la batera. Yo uso un cargador no automtico, compuesto por un transformador variable con perilla de regulacin manual y ampermetro de tipo aguja. Voy monitoreando la corriente y si detecto que sta tiende a subir, reduzco el voltaje que el cargador inyecta a la batera.

Si la batera estuviera deteriorada, rpidamente toma temperatura y crece su voltaje a ms de 13 voltios al cabo de unos pocos minutos de recarga hay que suspender la operacin y proceder al cambio de la batera.

Recordatorio de Recarga de Una Batera

Una batera de 12 V, est descargada, si su voltaje es inferior a 12.2 voltios. Bueno si el voltaje es de unos 8 voltios, hablamos de una batera extremadamente descargada. Al conectarla al cargador y registrase el paso de la corriente la batera va aumentando su voltaje en forma lenta y paulatina. Dependiendo del cargador, el voltaje de batera plenamente cargada ser de entre 14 a 14.8 voltios, medido en sus terminales, con el cargador prendido y conectado a la batera. Decamos que la batera va aumentando su voltaje en forma lenta. Si y es as. Si la batera parte de 12.2 voltios y es recargada a una taza de corriente en amperios de 1/20 de su capacidad, pues la batera llegar a trece voltios en unas tres horas y a catorce en unas 6 horas.

Espero lo detallado aqu, ayude al lector preguntador. Tambin es el deseo que ayude a los lectores que se alleguen a este blog.

Saludos

Hola. Lo que propones no es descabellado ya que los probadores de bateras que se venden en el comercio trabajan solo con un voltmetro y una gran resistencia de carga que se pone al rojo al conectar. Si quieres puedes hacer una carga en 12 voltios con lmparas como decas pero en paralelo y no en serie ya que si las conectas como tu dices las tensiones no sern las mismas (dejarn de trabajar con 12 voltios) Si colocas dos lmparas de 12 voltios en serie debers utilizar 24 para encenderlas as que imagina colocar 20 lmparas. Si vas a chequear las bateras el circuito debe ser de 12. Puedes hacer construir una resistencia de alambre para 12 voltios de unos 300 / 500 W para la prueba de bateras grandes y una mas pequea para acumuladores de 12/7. Si haces prueba a la salida de los convertidores o UPS si puedes emplear circuitos (resistivos puros como lmparas o resistencias) Ten cuidado a la hora de la prueba de las bateras grandes ya que pueden emanar gases txicos / corrosivos e incluso si estn muy defectuosas pueden explotar. SaludosSi bien parece ser practico, no es lo suficientemente recomendable por el costo de las lamparas. Utiliza como carga una estufa o calefactor de cuarzos ,estos tienen un consumo de 700 watt por unidad (aproximadamente) a plena carga tendras alrededor de 2100 watts .En serie pone un amperimetro de unos 20 ampere y en paralelo con la carga pone un voltimetro de acuerdo a la tension de linea.Hace las mediciones a plena carga, media y minima carga.Al medir corriente en amperes y tension de la linea tendras el consumo en watts que resultara de multiplicar la corriente por la tension en la carga.Cordiales saludos.Tensin en bornes del generador.Cuando un generador forma parte de un circuito cerradosuministra una corriente elctrica y la tensin en bornes es menor que la f.e.m. por tener una cada de tensin interna.La tensin en bornes se representa por la letra V y se mide en voltios (v).En resumen:E=V+r IoV=E-rI.

Potencias en un generador.-Potencia total:E I watios.-Potencia perdida por la resistencia interna:r I2 watios.-Potencia til:V I watios.Rendimiento.Es el cociente entre la potencia elctrica til y la total producida por el generador.Se representa por la letra R. No tiene unidades. Se expresa en tanto por uno o en tanto por cien.

R= (V I)/(E I)= V/E en tanto por uno.

R= (V/E) 100 en tanto por ciento.

Funcionamiento de un generador en vaco.Un generador funciona en vaco cuando est desconectado del circuito exterior.La corriente suministrada ser nula y la cada de tensin interna tambin.I= 0 A.;r I = 0 v.Entonces en bornes del generador la tensin ser:V= E r I;V=Ev.La nica forma de medir la f.e.m. de un generador es medir el voltaje en bornes del mismo sin conectarle ningn dispositivo, o sea, en vaco.

Funcionamiento de un generador en cortocircuito.Un generador funciona en cortocircuito cuando sus bornes se unen medianteun dispositivo de muy bajo valor hmico, practicamente cero ohmios.La tensin en bornes del generador se reduce a casi cero voltios.V= 0 v.E=V+ r I ;E=r Iv.

La nica tensin que existe es la debida a la resistencia interna y donde la f.e.m. irdisminuyendo debido a que la resistencia interna es pequesi-ma. Se producir una corriente grandsima que llamaremos intensidad de corriente en cortocircuito.I=E/ rA.

Formas de conexionar los generadores para obtener ms voltaje o intensidad.Conexin para obtener ms voltaje:conexin serie.Cuando necesitemos un valor de tensin mayor que el que da una celda se conectar el borne negativo de cada uno de ellos con el borne positivo del siguiente.Los bornes libres de las celdas extremas forman los bornes positivo y negativo de la conexin.* Condicin para conexionarlas:La intensidad nominal debe ser la misma para evitar que alguna celda funcione en condiciones anormales. Los casos que se podran dar sern los siguientes:-Si una celda es recorrida por una intensidad igual a la de otra celda que la tenga ms baja de todas; las celdas seran desaprovechados ya que no trabajaran a la intensidad nominal.-Si una celda fuese recorrida por una intensidad igual a la nominalde otracelda quela tenga ms elevada de todas; habr celdas sobrecargadas con lo que no habr garanta de un buen funcionamiento a largo plazo.Las celdas en serie podran ser diferentes en cuanto a tensin y resistencia interna.Por lo general, se procura conexionar en serie celdas con voltajes, intensidades nominales y resistencia interna iguales.Conclusiones:-La intensidad es comn para todos los generadores.It = I1 = I2 = I3 = In-La f.e.m. total es igual a la suma de todas las f.e.m. de las celdas conexiona-das.Et = E1 + E2 + E3 + . . . En-La resistencia interna total es la suma de todas las resistencias de cada unade las celdas.rt = r1 + r2 + r3 + . . . rnSi cerramos el circuito tendramos que:Vt = Et rt Itn = (Vt /Et)100

Cuando el dispositivo conectado a una celda necesita ms corriente para su funcionamiento, se conexionan las celdas en paralelo.La conexin consiste en unir todos los bornes positivos en un punto comn y de igual forma se actuar con los bornes negativos.* Condiciones para conexionarlas.Las celdas pueden ser de distinta intensidad nominal pero se conexionan por lo general celdas de misma intensidad nominal para que no existan corrientes de circulacin.Las condiciones son:-Todas las celdas deben la misma tensin.-La resistencia interna de todas ellas deben ser iguales.La tensin debe ser la misma para que cada generador de la misma intensidad que los otros (suponiendo mismas resistencias internas).Las resistencias deben ser iguales por que sino, a igual f.e.m., cada uno suministrar intensidades diferentes.Conclusiones:-La f.e.m. total de la conexin es la misma que la de cada una de las celdas.Et = E1 = E2 = E3 = . . . = En-La intensidad total que da la conexin paralela es la suma de las intensidades que da cada una de las celdas.It = I1 + I2 + I3 +. . .+ In-La resistencia interna suponindolas todas iguales ser igual a:R t = r / n de celdasSi cerramos el circuito tendramos que:Vt = Et rt Itn = (Vt /E)100

Conexin para obtener ms voltaje y ms intensidad que la que da una sola celda:Conexin mixta.* Condiciones:-Cada rama debe tener el mismo nmero de celdas.-Todas las celdas tendrn la misma intensidad nominal, resistencia interna y misma f.e.m.