IEC 61436:1998
(Main)Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride rechargeable single cells
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride rechargeable single cells
Specifies tests and requirements for sealed nickel-metal hydride rechargeable single cells, suitable for use in any orientation.
Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - Eléments individuels rechargeables étanches au nickel-métal hydrure
Spécifie les essais et les prescriptions applicables aux éléments individuels rechargeables étanches au nickel-métal hydrure, pouvant être utilisés dans toutes les orientations.
General Information
- Status
- Replaced
- Publication Date
- 22-Feb-1998
- Technical Committee
- SC 21A - Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes
- Drafting Committee
- WG 2 - TC 21/SC 21A/WG 2
- Current Stage
- WPUB - Publication withdrawn
- Start Date
- 05-Jun-2003
- Completion Date
- 13-Feb-2026
Relations
- Effective Date
- 05-Sep-2023
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Frequently Asked Questions
IEC 61436:1998 is a standard published by the International Electrotechnical Commission (IEC). Its full title is "Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride rechargeable single cells". This standard covers: Specifies tests and requirements for sealed nickel-metal hydride rechargeable single cells, suitable for use in any orientation.
Specifies tests and requirements for sealed nickel-metal hydride rechargeable single cells, suitable for use in any orientation.
IEC 61436:1998 is classified under the following ICS (International Classification for Standards) categories: 29.220.30 - Alkaline secondary cells and batteries. The ICS classification helps identify the subject area and facilitates finding related standards.
IEC 61436:1998 has the following relationships with other standards: It is inter standard links to IEC 61951-2:2003. Understanding these relationships helps ensure you are using the most current and applicable version of the standard.
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Standards Content (Sample)
NORME
CEI
INTERNATIONALE
IEC
INTERNATIONAL
Première édition
STANDARD
First edition
1998-01
Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs
à électrolyte non acide –
Eléments individuels rechargeables étanches
au nickel-métal hydrure
Secondary cells and batteries containing alkaline
or other non-acid electrolytes –
Sealed nickel-metal hydride rechargeable
single cells
Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61436:1998
Numéros des publications Numbering
Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI As from 1 January 1997 all IEC publications are
sont numérotées à partir de 60000. issued with a designation in the 60000 series.
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Les versions consolidées de certaines publications de Consolidated versions of some IEC publications
la CEI incorporant les amendements sont disponibles. including amendments are available. For example,
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
indiquent respectivement la publication de base, la the base publication, the base publication
publication de base incorporant l’amendement 1, et la incorporating amendment 1 and the base publication
publication de base incorporant les amendements 1 incorporating amendments 1 and 2.
et 2.
Validité de la présente publication Validity of this publication
Le contenu technique des publications de la CEI est The technical content of IEC publications is kept under
constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état constant review by the IEC, thus ensuring that the
actuel de la technique. content reflects current technology.
Des renseignements relatifs à la date de Information relating to the date of the reconfirmation of
reconfirmation de la publication sont disponibles dans the publication is available in the IEC catalogue.
le Catalogue de la CEI.
Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établis- Information on the revision work, the issue of revised
sement des éditions révisées et aux amendements editions and amendments may be obtained from
peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de IEC National Committees and from the following
la CEI et dans les documents ci-dessous: IEC sources:
• Bulletin de la CEI • IEC Bulletin
• Annuaire de la CEI • IEC Yearbook
Accès en ligne* On-line access*
• Catalogue des publications de la CEI • Catalogue of IEC publications
Publié annuellement et mis à jour régulièrement Published yearly with regular updates
(Accès en ligne)* (On-line access)*
Terminologie, symboles graphiques Terminology, graphical and letter
et littéraux symbols
En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur For general terminology, readers are referred to
se reportera à la CEI 60050: Vocabulaire Electro- IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
technique International (VEI). (IEV).
Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux For graphical symbols, and letter symbols and signs
et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
lecteur consultera la CEI 60027: Symboles littéraux à
utiliser en électrotechnique, la CEI 60417: Symboles be used in electrical technology, IEC 60417: Graphical
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation des feuilles individuelles, et la CEI 60617: compilation of the single sheets and IEC 60617:
Symboles graphiques pour schémas. Graphical symbols for diagrams.
Publications de la CEI établies par IEC publications prepared by the same
le même comité d'études technical committee
L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant The attention of readers is drawn to the end pages of
à la fin de cette publication, qui énumèrent les this publication which list the IEC publications issued
publications de la CEI préparées par le comité by the technical committee which has prepared the
d'études qui a établi la présente publication. present publication.
* Voir adresse «site web» sur la page de titre. * See web site address on title page.
NORME
CEI
INTERNATIONALE
IEC
INTERNATIONAL
Première édition
STANDARD
First edition
1998-01
Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs
à électrolyte non acide –
Eléments individuels rechargeables étanches
au nickel-métal hydrure
Secondary cells and batteries containing alkaline
or other non-acid electrolytes –
Sealed nickel-metal hydride rechargeable
single cells
IEC 1998 Droits de reproduction réservés Copyright - all rights reserved
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Commission Electrotechnique Internationale
PRICE CODE M
International Electrotechnical Commission
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– i –
– 0 – 61436 © CEI:1998
NOTE D’INTRODUCTION
Depuis toujours les fabricants et les utilisateurs d’accumulateurs alcalins ont utilisé un multiple
du nombre exprimant la capacité de l’accumulateur pour définir la valeur du courant utilisé pour
la charge ou la décharge de ces accumulateurs. Par exemple, pour un accumulateur de capacité
assignée (C) de 100 Ah, un courant de charge (ou de décharge) de 20 A est formulé C/5 A
ou 0,2 CA. Ce mode d’expression est utilisé dans toutes les normes d’accumulateurs alcalins.
Il a été remarqué que cette méthode d’expression des courants est dimensionnellement
incorrecte, car un multiple de la capacité (ampères-heures) est en ampères-heures et non en
ampères comme cela doit être. Suite à ces remarques, le sous-comité 21A de la CEI a publié
un «Guide pour l’expression des courants dans les normes d’accumulateurs alcalins» sous la
référence CEI 61434 (1996-09) et la méthode qui y est décrite a été utilisée dans la présente norme.
En résumé, la méthode précise que le courant de référence (I ) doit être exprimé selon la
t
formule suivante:
I A = C Ah/1 h
t n
où
I est le courant d’essai de référence en ampères;
t
C est la capacité assignée déclarée par le fabricant en ampères-heures;
n
n est le temps sur la base duquel la capacité assignée est déclarée (heures).
– ii –
61436 © IEC:1998 – 1 –
INTRODUCTORY NOTE
Traditionally, the manufacturers and users of secondary alkaline cells and batteries have
expressed the current used to charge and discharge these cells and batteries as a multiple of
the capacity. For example, a current of 20 A used to charge a cell with a rated capacity (C) of
100 Ah would be expressed as C/5A or 0,2 CA. This method of current designation has been
used in all standards relating to alkaline cells and batteries.
Comments have been made that this method of current designation is dimensionally incorrect
in that a multiple of the capacity (ampere-hours) will be in ampere hours and not, as required
for current, in amperes. As a result of these comments, IEC subcommittee 21 A has published
a "Guide to the designation of current in alkaline secondary cell and battery standards" –
IEC 61434 (1996-09) and the method described therein has been used in this Standard.
In brief, the method states that the test reference current (I ) shall be expressed as
t
I A = C Ah/1 h
t n
where
I is the reference test current in amperes;
t
C is the rated capacity in ampere-hours declared by the manufacturer;
n
n is the time base (hours) for which the rated capacity is declared.
– 2 – 61436 © CEI:1998
SOMMAIRE
Pages
AVANT-PROPOS . 4
Articles
1 Généralités . 6
2 Désignation et marquage. 8
3 Dimensions . 10
4 Essais électriques . 12
5 Essai mécanique: essai de secousses. 22
6 Conditions d'homologation et de réception. 22
61436 © IEC:1998 – 3 –
CONTENTS
Page
FOREWORD . 5
Clause
1 General. 7
2 Designation and marking. 9
3 Dimensions . 11
4 Electrical tests . 13
5 Mechanical test: bump test . 23
6 Conditions for approval and acceptance . 23
– 4 – 61436 © CEI:1998
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
_________
ACCUMULATEURS ALCALINS ET AUTRES ACCUMULATEURS
A ELECTROLYTE NON ACIDE –
ELEMENTS INDIVIDUELS RECHARGEABLES ETANCHES
AU NICKEL-METAL HYDRURE
AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.
3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.
6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
La Norme internationale CEI 61436 a été établie par le sous-comité 21A: Accumulateurs
alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide, du comité d'études 21 de la CEI:
Accumulateurs.
Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
21A/224/224A/FDIS 21A/226/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.
61436 © IEC:1998 – 5 –
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
_________
SECONDARY CELLS AND BATTERIES CONTAINING ALKALINE
OR OTHER NON-ACID ELECTROLYTES –
SEALED NICKEL-METAL HYDRIDE RECHARGEABLE
SINGLE CELLS
FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.
2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.
3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.
5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.
6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International Standard IEC 61436 has been prepared by subcommittee 21A: Secondary cells
and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes, of IEC technical committee 21:
Secondary cells and batteries.
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
21A/224/224A/FDIS 21A/226/RVD
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
– 6 – 61436 © CEI:1998
ACCUMULATEURS ALCALINS ET AUTRES ACCUMULATEURS
A ELECTROLYTE NON ACIDE –
ELEMENTS INDIVIDUELS RECHARGEABLES ETANCHES
AU NICKEL-METAL HYDRURE
1 Généralités
1.1 Domaine d'application
La présente Norme internationale spécifie les essais et les prescriptions applicables aux
éléments individuels rechargeables étanches au nickel-métal hydrure, pouvant être utilisés
dans toutes les orientations.
1.2 Références normatives
Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.
CEI 60051, Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs
accessoires
CEI 60068-2-29:1987, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie 2:
Essais – Essai Eb et guide: Secousses
CEI 60410:1973, Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs
CEI 60485:1974, Voltmètres numériques et convertisseurs électroniques analogiques-
numériques à courant continu
1.3 Définitions
Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s’appliquent:
1.3.1
élément étanche au nickel-métal hydrure
élément dont l'étanchéité aux gaz et aux liquides reste assurée quand il fonctionne dans les
limites de charge et de température spécifiées par le fabricant. L'élément est muni d'un
dispositif de sécurité destiné à éviter toute pression interne dangereusement élevée. L'élément
ne requiert pas de complément d'électrolyte et est conçu pour fonctionner toute sa vie dans
son état d'étanchéité initial.
NOTE – Il n'est cependant pas exclu que l'élément au nickel-métal hydrure dégage des gaz vers la fin de sa vie en
raison d'une accumulation d'hydrogène dans l'élément.
1.3.2
petit élément parallélépipédique
élément rectangulaire dont la largeur et l'épaisseur ne dépassent pas 25 mm.
61436 © IEC:1998 – 7 –
SECONDARY CELLS AND BATTERIES CONTAINING ALKALINE
OR OTHER NON-ACID ELECTROLYTES –
SEALED NICKEL-METAL HYDRIDE RECHARGEABLE
SINGLE CELLS
1 General
1.1 Scope
This International Standard specifies tests and requirements for sealed nickel-metal hydride
rechargeable single cells, suitable for use in any orientation.
1.2 Normative references
The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of
IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.
IEC 60051, Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
accessories
IEC 60068-2-29:1987, Basic environmental testing procedures – Part 2: Tests – Test Eb and
guidance: Bump
IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes
IEC 60485:1974, Digital electronic d.c. voltmeters and d.c. electronic analogue-to-digital
converters
1.3 Definitions
For the purpose of this International Standard, the following definitions apply:
1.3.1
sealed nickel-metal hydride cell
cell which remains closed and does not release either gas or liquid when operated within the
limits of charge and temperature specified by the manufacturer. The cell is equipped with a
safety device to prevent dangerously high internal pressure. The cell does not require addition
to the electrolyte and is designed to operate during its life in its original sealed state.
NOTE – The nickel-metal hydride cell, however, may release gas towards the end of its life due to the accumulation
of hydrogen in the cell.
1.3.2
small prismatic cell
cell in the form of a rectangular parallelepiped whose width and thickness dimensions are not
more than 25 mm.
– 8 – 61436 © CEI:1998
1.3.3
tension nominale d’un élément rechargeable étanche au nickel-métal hydrure
la tension nominale est de 1,2 V.
1.3.4
capacité assignée
quantité d'électricité C Ah (ampères-heures) indiquée par le fabricant, qu'un élément individuel
est capable de fournir à un régime de décharge de 0,2 I A jusqu'à une tension finale de 1,0 V
t
à +20 °C après charge, repos et décharge dans les conditions spécifiées (voir article 4).
1.4 Tolérances de mesures au niveau des paramètres
La précision globale des valeurs contrôlées ou mesurées, par rapport aux valeurs spécifiées
ou réelles, doit respecter les tolérances suivantes:
a) ±1 % pour la tension;
b) ±1 % pour le courant;
c) ±1 % pour la capacité;
d) ±2 °C pour la température;
e) ±0,1 % pour le temps.
Ces tolérances comprennent la précision combinée des appareils de mesure, des techniques
de mesure utilisées et de toutes les autres sources d'erreur liées à la méthode d'essai.
Pour aider au choix des appareils de mesure, consulter la CEI 60051 pour les appareils
analogiques et la CEI 60485 pour les appareils numériques. Le détail des appareils utilisés doit
être fourni dans chaque rapport de résultats.
2 Désignation et marquage
2.1 Désignation des éléments
2.1.1 Eléments individuels cylindriques rechargeables étanches au nickel-métal hydrure
Les éléments individuels cylindriques rechargeables étanches au nickel-métal hydrure doivent être
désignés par les lettres HR suivies de deux groupes de chiffres séparés par un trait oblique.
Les deux chiffres à gauche du trait oblique doivent indiquer le nombre entier égal ou
immédiatement supérieur au diamètre maximal spécifié pour l'élément, exprimé en millimètres.
Les deux chiffres à droite du trait oblique doivent indiquer le nombre entier égal ou immédia-
tement supérieur à la hauteur maximale spécifiée pour l'élément, exprimée en millimètres.
Exemple: HR 15/51
2.1.2 Petits éléments individuels parallélépipédiques rechargeables étanches
au nickel-métal hydrure
Les petits éléments individuels parallélépipédiques rechargeables étanches au nickel-métal
hydrure doivent être désignés par les lettres HF suivies de trois groupes de chiffres séparés
chacun par un trait oblique.
Les deux chiffres à gauche du premier trait oblique doivent indiquer la largeur maximale spécifiée
pour l'élément, exprimée en millimètres, arrondie au nombre entier immédiatement supérieur.
61436 © IEC:1998 – 9 –
1.3.3
nominal voltage of a sealed nickel-metal hydride rechargeable cell
the nominal voltage is 1,2 V.
1.3.4
rated capacity
quantity of electricity C Ah (ampere-hours) declared by the manufacturer which a single
cell can deliver when discharged at the reference test current of 0,2 I A to a final voltage of 1,0 V at
t
+20 °C after charging, storing and discharging under the specified conditions (see clause 4).
1.4 Parameter measurement tolerances
The overall accuracy of controlled or measured values, relative to the specified or actual
values, shall be within these tolerances:
a) ±1 % for voltage;
b) ±1 % for current;
c) ±1 % for capacity;
d) ±2 °C for temperature;
e) ±0,1 % for time.
These tolerances comprise the combined accuracy of the measuring instruments, the
measurement techniques used, and all other sources of error in the test procedure.
For assistance in selecting instrumentation, see IEC 60051 for analogue instruments and
IEC 60485 for digital instruments. The details of the instrumentation used shall be provided in
any report of results.
2 Designation and marking
2.1 Cell designation
2.1.1 Sealed nickel-metal hydride cylindrical rechargeable single cells
Sealed nickel-metal hydride cylindrical rechargeable single cells shall be designated by the
letters HR followed by two groups of figures separated by a solidus.
The two figures to the left of the solidus shall indicate the whole number equal to or
immediately above the maximum diameter specified for the cell, expressed in millimetres.
The two figures to the right of the solidus shall indicate the whole number equal to or
immediately above the maximum height specified for the cell, expressed in millimetres.
Example: HR 15/51
2.1.2 Sealed nickel-metal hydride small prismatic rechargeable single cells
Sealed nickel-metal hydride small prismatic rechargeable single cells shall be designated by
the letters HF followed by three groups of figures each one separated by a solidus.
The two figures to the left of the first solidus shall indicate the maximum width specified for the
cell, expressed in millimetres rounded up to the next whole number.
– 10 – 61436 © CEI:1998
Les deux chiffres du milieu doivent indiquer l'épaisseur maximale spécifiée pour l'élément,
exprimée en millimètres, arrondie au nombre entier immédiatement supérieur.
Les deux chiffres à droite du deuxième trait oblique doivent indiquer la hauteur maximale spécifiée
pour l'élément, exprimée en millimètres, arrondie au nombre entier immédiatement supérieur.
Exemple: HF 18/07/49
2.2 Marquage
Sauf spécification différente fixée par l'acheteur, chaque élément fourni sans cosses doit
comporter un marquage durable donnant les indications suivantes:
– étanche, rechargeable au nickel-métal hydrure ou Ni-MH;
– désignation de l'élément conformément à 2.1;
– capacité assignée;
– tension nominale;
– régime et temps de charge recommandés;
– polarité;
– date de fabrication (un code est admis);
– nom ou marque d'identification du fabricant ou du fournisseur.
NOTE – En général, les éléments individuels rechargeables étanches au nickel-métal hydrure munis de languettes
de connexion ne nécessitent pas d'étiquettes s'ils font partie intégrante d'une batterie. Dans ce cas, la batterie elle-
même comporte le marquage indiqué ci-dessus.
3 Dimensions
Epaisseur
Largeur
Diamètre
(+) (+)
(-)
(-)
Figure 1 – Eléments individuels Figure 2 – Petits éléments individuels
cylindriques gainés rechargeables parallélépipédiques gainés rechargeables
étanches au nickel-métal hydrure étanches au nickel-métal hydrure
Hauteur
Hauteur
61436 © IEC:1998 – 11 –
The two figures in the middle shall indicate the maximum thickness specified for the cell,
expressed in millimetres rounded up to the next whole number.
The two figures to the right of the second solidus shall indicate the maximum height specified
for the cell, expressed in millimetres rounded up to the next whole number.
Example: HF 18/07/49
2.2 Marking
Unless otherwise required by the purchaser, each cell supplied without connections shall carry
durable markings giving the following information:
– sealed rechargeable nickel-metal hydride or Ni-MH;
– cell designation as specified in 2.1;
– rated capacity;
– nominal voltage;
– recommended charge rate and time;
– polarity;
– date of manufacture (which may be in code);
– name or identification of manufacturer or supplier.
NOTE – In general, sealed nickel-metal hydride rechargeable single cells with connection tabs need no labels if
they form an integral part of a battery, in which case, the battery itself is marked with the above information.
3 Dimensions
Thickness
Width
Diameter
(+)
(+)
(-)
(-)
Figure 1 – Jacketed sealed nickel-metal Figure 2 – Jacketed sealed nickel-metal
hydride cylindrical rechargeable hydride small prismatic rechargeable
single cells single cells
Height
Height
– 12 – 61436 © CEI:1998
Tableau 1 – Dimensions des éléments individuels cylindriques
gainés rechargeables étanches au nickel-métal hydrure
Désignation Diamètre Hauteur
mm mm
HR 11/45 10,5 44,5
14,5 43,0
HR 15/43
HR 15/49 14,5 49,0
–1,5
HR 15/51 14,5 50,5
–0,7
HR 17/29 17,0 28,5
HR 17/43 17,0 43,0
HR 17/50 17,0 50,0
}
–2,0
HR 17/67 17,0 67,0
–1,5
HR 23/43 23,0 43,0
HR 26/47 25,8 47,0
–1,0
0
}
HR 26/50 25,8 50,0
–2,0
Tableau 2 – Dimensions des petits éléments individuels parallélépipédiques gainés
rechargeables étanches au nickel-métal hydrure
Désignation Largeur Epaisseur Hauteur
mm mm mm
HF 15/08/49 14,5 7,4 48,2
HF 15/09/49 14,5 8,3 48,2
–0,7 0
HF 18/07/36 17,3 6,1 35,7
–1,0
HF 18/07/49 17,3 6,1 48,2
–1,0
HF 18/09/49 17,3 8,3 48,2
HF 18/07/68 17,3 6,1 67,3
HF 18/11/68 17,3 10,7 67,3
–1,0 0
HF 18/18/68 17,3 17,3 67,3
–1,5
HF 23/11/68 22,7 10,7 67,3
HF 23/15/68 22,7 14,5 67,3
4 Essais électriques
Les courants de charge et de décharge mis en oeuvre pour les essais figurant dans cet article
ainsi que dans l’article 5 doivent se rapporter à la capacité assignée.
Pour tous les essais, à l'exception de celui spécifié en 4.7, aucune fuite d'électrolyte sous
forme liquide ne doit être observée.
4.1 Mode de charge pour les essais
Sauf spécification contraire de la présente norme, la charge pour les différents essais prévus
doit être effectuée à une température ambiante de 20 °C ± 5 °C et à un courant constant
de 0,1 I A pendant 16 h.
t
61436 © IEC:1998 – 13 –
Table 1 – Dimensions of jacketed sealed nickel-metal hydride
cylindrical rechargeable single cells
Designation Diameter Height
mm mm
HR 11/45 10,5 44,5
14,5 43,0
HR 15/43
HR 15/49 14,5 49,0
–1,5
HR 15/51 14,5 50,5
–0,7
HR 17/29 17,0 28,5
HR 17/43 17,0 43,0
HR 17/50 17,0 50,0
}
–2,0
HR 17/67 17,0 67,0
–1,5
HR 23/43 23,0 43,0
HR 26/47 25,8 47,0
–1,0
0
}
HR 26/50 25,8 50,0
–2,0
Table 2 – Dimensions of jacketed sealed nickel-metal hydride small
prismatic rechargeable single cells hydrure
Designation Width Thickness Height
mm mm mm
HF 15/08/49 14,5 7,4 48,2
HF 15/09/49 14,5 8,3 48,2
–0,7 0
HF 18/07/36 17,3 6,1 35,7
–1,0
HF 18/07/49 17,3 6,1 48,2
–1,0
HF 18/09/49 17,3 8,3 48,2
HF 18/07/68 17,3 6,1 67,3
HF 18/11/68 17,3 10,7 67,3
–1,0 0
HF 18/18/68 17,3 17,3 67,3
–1,5
HF 23/11/68 22,7 10,7 67,3
HF 23/15/68 22,7 14,5 67,3
4 Electrical tests
Charge and discharge currents for the tests in accordance with this clause and with clause 5
shall be based on the rated capacity.
In all tests, with the exception of that specified in 4.7, no leakage of electrolyte in liquid form
shall be observed.
4.1 Charging procedure for test purposes
Unless otherwise stated in this standard, the charging procedure for test purposes shall be
carried out in an ambient temperature of 20 °C ± 5 °C at a constant current of 0,1 I A for 16 h.
t
– 14 – 61436 © CEI:1998
Avant la charge, l'élément doit avoir été déchargé à la température de 20 °C ± 5 °C, jusqu'à
une tension finale de 1,0 V, à un courant constant de 0,2 I A.
t
4.2 Caractéristiques de décharge
Les essais de décharge ci-après doivent être effectués dans l'ordre indiqué.
4.2.1 Caractéristiques de décharge à 20 °C
L'élément doit être chargé conformément à 4.1. Après la charge, l'élément doit être stocké
pendant au moins 1 h et au plus 4 h à une température ambiante de 20 °C ± 5 °C.
L'élément doit être ensuite déchargé à une température ambiante de 20 °C ± 5 °C et comme
spécifié dans le tableau 3. La durée de la décharge ne doit pas être inférieure aux valeurs
minimales spécifiées dans le tableau 3.
Tableau 3 – Caractéristiques de décharge à 20 °C
Conditions de décharge
Valeur du Tension Durée minimale de décharge
courant constant finale
A V h/min
1)
0,2 I 1,0 5 h
t
1 I 0,9 42 min
t
1)
Cinq cycles sont admis pour cet essai. L'essai doit être terminé à l'issue du
premier cycle qui satisfait à l’exigence.
4.2.2 Caractéristiques de décharge à 0 °C
L'élément doit être chargé conformément à 4.1. Après la charge, l'élément doit être stocké
pendant au moins 16 h et au plus 24 h à une température ambiante de 0 °C ± 2 °C.
L'élément doit ensuite être déchargé à une température ambiante de 0 °C ± 2 °C et comme
spécifié dans le tableau 4. La durée de la décharge ne doit pas être inférieure aux valeurs
minimales spécifiées dans le tableau 4.
Tableau 4 – Caractéristiques de décharge à 0 °C
Conditions de décharge
Valeur du Tension Durée minimale de décharge
courant constant finale
A V h/min
0,2 I 1,0 4 h
t
1 I 0,9 36 min
t
4.3 Conservation de charge
La conservation de charge doit être vérifiée par l'essai suivant. Après une charge effectuée
conformément à 4.1, l'élément doit être mis au repos à circuit ouvert pendant 28 jours. La
température ambiante moyenne doit être de 20 °C ± 2 °C. Il est admis que la température varie
dans la plage de 20 °C ± 5 °C pendant de courtes durées au cours de la période de stockage.
61436 © IEC:1998 – 15 –
Prior to charging, the cell shall have been discharged at 20 °C ± 5 °C down to a final voltage
of 1,0 V at a constant current of 0,2 I A.
t
4.2 Discharge performance
The following discharge tests shall be carried out in sequence.
4.2.1 Discharge performance at 20 °C
The cell shall be charged in accordance with 4.1. After charging, the cell shall be stored for not
less than 1 h and not more than 4 h in an ambient temperature of 20 °C ± 5 °C.
The cell shall then be discharged in an ambient temperature of 20 °C ± 5 °C and as specified in
table 3. The duration of discharge shall be not less than the minimum specified in table 3.
Table 3 – Discharge performance at 20 °C
Discharge conditions
Rate of Final Minimum discharge duration
constant current voltage
A V h/min
1)
0,2 I 1,0 5 h
t
1 I 0,9 42 min
t
1)
Five cycles are permitted for this test. The test shall be terminated at the end of
the first cycle which meets the requirement.
4.2.2 Discharge performance at 0 °C
The cell shall be charged in accordance with 4.1. After charging, the cell shall be stored for not
less than 16 h and not more than 24 h in an ambient temperature of 0 °C ± 2 °C
The cell shall then be discharged in an ambient temperature of 0 °C ± 2 °C and as specified in
table 4. The duration of discharge shall be not less than the minimum specified in table 4.
Table 4 – Discharge performance at 0 °C
Discharge conditions
Rate of Final Minimum discharge duration
constant current voltage
A V h/min
0,2 I 1,0 4 h
t
1 I 0,9 36 min
t
4.3 Charge (capacity) retention
The charge retention shall be checked by the following test. After charging in accordance
with 4.1, the cell shall be stored on open circuit for 28 days. The average ambient temperature
shall be 20 °C ± 2 °C. The temperature may be allowed to vary within the range of 20 °C ± 5 °C
for short periods during the storage.
– 16 – 61436 © CEI:1998
L'élément doit être déchargé dans les conditions spécifiées en 4.2.1 et au régime de 0,2 I A.
t
La durée de la décharge après un stockage de 28 jours à 20 °C ne doit pas être inférieure à 3 h.
4.4 Endurance en cycles
Avant l'essai d'endurance en cycles, l'élément doit être déchargé à 0,2 I A jusqu'à une tension
t
finale de 1,0 V.
L’essai d'endurance doit être effectué quelle que soit la désignation de l'élément à une
température ambiante de 20 °C ± 5 °C. Les charges et décharges doivent être effectuées à
courant constant suivant les conditions spécifiées dans le tableau 5. Pour éviter que la
température du boîtier de l'élément pendant l'essai ne dépasse 35 °C, des précautions telles
que la mise en oeuvre d'air pulsé doivent être prises, si nécessaire.
NOTE – La température réelle de l'élément, et non pas la température ambiante, détermine la caractéristique de l'élément.
Tableau 5 – Endurance en cycles
Numéro Charge Repos à l'état Décharge
du cycle chargé
2)
1 0,1 I A pendant 16 h Néant 0,25 I A pendant 2 h 20 min
t t
2)
2 - 48 0,25 I A pendant 3 h 10 min Néant 0,25 I A pendant 2 h 20 min
t t
49 0,25 I A pendant 3 h 10 min Néant 0,25 I A jusqu'à 1,0 V
t t
1)
50 0,1 I A pendant 16 h 1 h à 4 h 0,2 I A jusqu'à 1,0 V
t t
1)
Il est admissible de ménager un temps de repos à circuit ouvert suffisant après l'exécution du
50ème cycle de décharge, de manière à reprendre le 51ème cycle après un intervalle de deux
semaines exactement. Il est permis d'adopter une procédure similaire aux 100ème, 150ème,
200ème, 250ème, 300ème, 350ème, 400ème et 450ème cycles.
2)
Si la tension en décharge de l'élément descend en dessous de 1,0 V, l'arrêt de la décharge est autorisé.
Les cycles 1 à 50 doivent être répétés jusqu'à ce que la durée de décharge d'un 50ème cycle
quelconque soit inférieure à 3 h. A ce moment, une nouvelle mesure de capacité doit être
effectuée conformément à ce qui est spécifié pour le 50ème cycle.
L'essai d'endurance est considéré comme terminé lorsque deux cycles successifs conduisent à
une durée de décharge inférieure à 3 h. Le nombre de cycles obtenu à la fin de l'essai ne doit
pas être inférieur à 500.
4.5 Aptitude à la charge à tension constante
La présente norme ne spécifie pas d'essais d'aptitude à la charge à tension constante.
La charge à tension constante n'est pas recommandée.
4.6 Surcharge
L'aptitude de l'élément à supporter une surcharge doit être vérifiée par l'essai suivant.
L'élément doit être chargé à un courant constant de 0,1 I A pendant 48 h à une température
t
ambiante de 20 °C ± 5 °C. Après cette charge, l'élément doit être mis au repos pendant au
moins 1 h et au plus 4 h à une température ambiante de 20 °C ± 5 °C.
L'élément doit ensuite être déchargé à 20 °C ± 5 °C à un courant constant de 0,2 I A jusqu'à
t
une tension finale de 1,0 V.
La durée de la décharge ne doit pas être inférieure à 5 h.
61436 © IEC:1998 – 17 –
The cells shall be discharged under the conditions specified in 4.2.1 at a rate of 0,2 I A.
t
The duration of discharge after 28 days storage at 20 °C shall be not less than 3 h.
4.4 Endurance in cycles
Before the endurance in cycles test, the cell shall be discharged at 0,2 I A to a final voltage
t
of 1,0 V.
The following endurance test shall then be carried out, irrespective of cell designation, in an
ambient temperature of 20 °C ± 5 °C. Charge and discharge shall be carried out at constant
current throughout, using the conditions specified in table 5. Precautions shall be taken to
prevent the cell-case temperature from rising above 35 °C during the test, by providing a forced
air draught if necessary.
NOTE – Actual cell temperature, not the ambient temperature, determines cell performance.
Table 5 – Endurance in cycles
Cycle Charge Stand in charged Discharge
number condition
2)
1 0,1 I A for 16 h None 0,25 I A for 2 h 20 min
t t
2)
2 - 48 0,25 I A for 3 h 10 min None 0,25 I A for 2 h 20 min
t t
49 0,25 I A for 3 h 10 min None 0,25 I A to 1,0 V
t t
1)
50 0,1 I A for 16 h 1 h to 4 h 0,2 I A to 1,0 V
t t
1)
It is permissible to allow sufficient open-circuit rest time after the completion of discharge at cycle
50, so as to start cycle 51 at an exact two-week interval. A similar procedure may be adopted at
cycles 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 and 450.
2)
If cell discharge voltage drops below 1,0 V, discharge may be discontinued.
Cycles 1 to 50 shall be repeated until the discharge duration on any 50th cycle becomes less
than 3 h. At this stage, a repeat capacity measurement as specified for cycle 50 shall be
carried out.
The endurance test is considered complete when two successive capacity measurement cycles
give a discharge duration of less than 3 h. The number of cycles obtained when the test is
completed shall be not less than 500.
4.5 Charge acceptance at constant voltage
This standard does not specify a charge acceptance test at constant voltage.
Charging at constant voltage is not recommended.
4.6 Overcharge
The ability of the cell to withstand an overcharge shall be checked by the following test.
The cell shall be charged at a constant current of 0,1 I A for 48 h in an ambient temperature of
t
20 °C ± 5 °C. After this charging operation, the cell shall be stored for not less than 1 h and not
more than 4 h in an ambient temperature of 20 °C ± 5 °C.
The cell shall then be discharged at 20 °C ± 5 °C at a constant current of 0,2 I A to a final
t
voltage of 1,0 V.
The duration of discharge shall be not less than 5 h.
– 18 – 61436 © CEI:1998
4.7 Fonctionnement du dispositif de sécurité
Mise en garde: UNE TRES GRANDE PRUDENCE DOIT ETRE OBSERVEE LORS DE
CET ESSAI! LES ELEMENTS DOIVENT ETRE ESSAYES INDI-
VIDUELLEMENT ET IL CONVIENT DE NOTER QUE LES ELEMENTS
QUI N'ARRIVENT PAS A SATISFAIRE A L’EXIGENCE PEUVENT
ECLATER, MEME APRES COUPURE DU COURANT.
POUR CETTE RAISON, L'ESSAI DOIT ETRE EFFECTUE DANS UNE
ENCEINTE DE PROTECTION.
L’essai suivant doit être effectué pour vérifier que le dispositif de sécurité de l'élément permet
l'échappement du gaz au cas où la pression interne excède une valeur critique.
L'élément doit subir une décharge forcée à une température ambiante de 20 °C ± 5 °C, à un
courant constant de 0,2 I A jusqu'à une tension finale de 0 V.
t
Le courant doit alors être augmenté jusqu'à 1 I A et maintenu pendant 60 min dans le même
t
sens et à la même température ambiante de 20 °C ± 5 °C.
Pendant la décharge et à la fin de celle-ci, l'élément ne doit ni éclater, ni se fracturer. Une fuite
d'électrolyte et la déformation de l'élément sont acceptables.
4.8 Stockage
Avant l'essai de stockage, l'élément doit être chargé conformément à 4.1.
L'élément doit être ensuite mis au repos à circuit ouvert pendant 12 mois, à une température
ambiante moyenne de 20 °C ± 5 °C et une humidité relative de (65 ± 20) %.
Au cours de la période de stockage, la température ambiante ne doit pas fluctuer au-delà des
limites de 20 °C ± 10 °C.
A l'issue de la période de stockage, l'élément doit être déchargé et chargé conformément à 4.1
et déchargé dans les conditions spécifiées en 4.2.1 à un courant constant de 0,2 I A.
t
La durée de décharge après 12 mois de stockage à 20 °C ne doit pas être inférieure à 4 h.
Cinq cycles charge/décharge sont admis pour répondre à l’exigence relative à la capacité.
NOTE – Quand des règles d'assurance de la qualité sont appliquées, un agrément provisoire peut être accordé,
sous réserve d'obtention de résultats satisfaisants lors de la décharge après stockage.
4.9 Résistance interne
La résistance interne d'un élément individuel rechargeable étanche au nickel-métal hydrure
doit être vérifiée soit par la méthode du courant alternatif (a.c.) soit par la méthode du courant
continu (d.c.).
S'il s'avère nécessaire de mesurer la résistance interne par les deux méthodes a.c. et d.c. sur
le même élément, la méthode a.c. doit être réalisée la première et suivie de la méthode d.c.
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de décharger et de recharger l'élément entre les mesures
a.c. et d.c.
61436 © IEC:1998 – 19 –
4.7 Safety device operation
Warning: EXTREME CAUTION SHALL BE EXERCISED WHEN CARRYING OUT
THIS TEST! CELLS SHALL BE TESTED INDIVIDUALLY, AND IT SHOULD
BE NOTED THAT CELLS FAILING TO MEET THE REQUIREMENT
COULD DISRUPT WITH EXPLOSIVE FORCE EVEN AFTER THE CELL
HAS BEEN DISCONNECTED FROM THE CHARGE CURRENT.
FOR THIS REASON, THE TEST SHALL BE CARRIED OUT IN A
PROTECTIVE CHAMBER.
The following test shall be carried out to establish that the safety device will operate to allow
the escape of gas when the internal pressure exceeds a critical value.
The cell shall undergo a forced discharge in an ambient temperature of 20 °C ± 5 °C, at a
constant current of 0,2 I A to a final voltage of 0 V.
t
The current shall then be increased to 1 I A and maintained in the same direction and in the
t
same ambient temperature of 20 °C ± 5 °C for 60 min.
During and at the end of this discharge, the cell shall not disrupt or burst. Leakage of
electrolyte and deformation of the cell are acceptable.
4.8 Storage
Before the storage test, the cell shall be charged in accordance with 4.1.
The ce
...




Questions, Comments and Discussion
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