Որքա՞ն է լիթիումի մարտկոցի ներքին դիմադրությունը:
Երբ հոսանքը հոսում է մարտկոցի ներսի միջով, այն հանդիպում է դիմադրության՝ առաջացնելով մարտկոցի աշխատանքային լարման նվազում: Այս դիմադրությունը կոչվում է մարտկոցի ներքին դիմադրություն: Մարտկոցի ներքին դիմադրության շնորհիվ տերմինալի լարումը լիցքաթափման ժամանակ ցածր է էլեկտրաշարժիչ ուժից և բաց{2}}շղթայի լարումից: Լիցքավորման ժամանակ տերմինալի լարումը ավելի բարձր է, քան էլեկտրաշարժիչ ուժը և բաց{4}}շղթայի լարումը: Մարտկոցի ներքին դիմադրությունը քիմիական էներգիայի աղբյուրի չափազանց կարևոր պարամետր է: Այն ուղղակիորեն ազդում է մարտկոցի աշխատանքային լարման, աշխատանքային հոսանքի, ելքային էներգիայի և հզորության վրա: Գործնական քիմիական էներգիայի աղբյուրի համար, որքան ցածր է ներքին դիմադրությունը, այնքան լավ:

Մարտկոցի ներքին դիմադրությունը մշտական չէ. այն տատանվում է լիցքաթափման ժամանակ՝ կախված ակտիվ նյութի բաղադրությունից, էլեկտրոլիտի կոնցենտրացիայից, մարտկոցի ջերմաստիճանից և լիցքաթափման ժամանակից: Մարտկոցի ներքին դիմադրությունը ներառում է ohmic ներքին դիմադրությունը (R₀) և բևեռացման ներքին դիմադրությունը (Rf), որոնք ցուցադրվում են էլեկտրոդների կողմից էլեկտրաքիմիական ռեակցիաների ժամանակ: Այս երկուսի գումարը կոչվում է մարտկոցի ընդհանուր ներքին դիմադրություն (Rw):

Օմիկ ներքին դիմադրությունը հիմնականում կազմված է էլեկտրոդների նյութերի, էլեկտրոլիտի, տարանջատողի ներքին դիմադրությունից և տարբեր բաղադրիչների շփման դիմադրությունից: Դա կապված է մարտկոցի չափի, կառուցվածքի, էլեկտրոդների ձևավորման եղանակի հետ (օրինակ՝ մածուկի-տիպային և խողովակային էլեկտրոդները կապարային-թթվային մարտկոցներում և տուփի-տիպի և սինթերով էլեկտրոդների ալկալային մարտկոցներում) և հավաքման խստությունը: Օհմի ներքին դիմադրությունը ենթարկվում է Օհմի օրենքին:
Բևեռացման ներքին դիմադրությունը վերաբերում է էլեկտրաքիմիական ռեակցիայի ընթացքում քիմիական էներգիայի աղբյուրի դրական և բացասական էլեկտրոդների միջև բևեռացման հետևանքով առաջացած ներքին դիմադրությանը: Էլեկտրաքիմիական բևեռացման և կոնցենտրացիայի հետևանքով առաջացած դիմադրությունների հանրագումարն է
բևեռացում.
Բևեռացման ներքին դիմադրությունը կապված է ակտիվ նյութի բնույթի, էլեկտրոդի կառուցվածքի և մարտկոցի արտադրության գործընթացի հետ, հատկապես սերտորեն կապված է մարտկոցի աշխատանքային պայմանների հետ. լիցքաթափման հոսանքը և ջերմաստիճանը զգալի ազդեցություն ունեն: Բարձր հոսանքի խտության լիցքաթափման ժամանակ և՛ էլեկտրաքիմիական բևեռացումը, և՛ կոնցենտրացիայի բևեռացումը մեծանում են՝ պոտենցիալ անգամ առաջացնելով բացասական էլեկտրոդի պասիվացում՝ այդպիսով մեծացնելով բևեռացման ներքին դիմադրությունը: Ցածր ջերմաստիճանը բացասաբար է անդրադառնում էլեկտրաքիմիական բևեռացման և իոնների դիֆուզիայի վրա. հետևաբար, մարտկոցի բևեռացման ներքին դիմադրությունը նույնպես բարձրանում է ցածր-ջերմաստիճանի պայմաններում: Հետևաբար, բևեռացման դիմադրությունը հաստատուն չէ, այլ փոխվում է լիցքաթափման արագության, ջերմաստիճանի և այլ պայմանների հետ:
Մարտկոցի ներքին դիմադրության վերլուծական արտահայտությունը հետևյալն է.

Բանաձևում beE (iₐ,τ,C) Iₐ-1-Մարտկոցի բևեռացման ներքին դիմադրություն;
b-Մարտկոցի տերմինալի լարման փոփոխության գործակիցը մարտկոցի տերմինալի լարման E-ի համեմատ անվանական հզորության պայմաններում, երբ մարտկոցը լիցքավորվում և լիցքաթափվում է Iₐ հոսանքով;
Rₑₗ(τ,C)-էլեկտրոլիտի դիմադրություն;
Rₑ(C)-Էլեկտրոդի դիմադրություն. Էլեկտրոլիտի դիմադրությունը Rₑₗ և էլեկտրոդի դիմադրությունը Rₑ հակադարձ համեմատական են մարտկոցի ակնթարթային հզորությանը.
iₐ, τ, C-Մարտկոցի լիցքավորման և լիցքաթափման հոսանքը, ջերմաստիճանը և հզորությունը տվյալ պահին:
Մարտկոցի ներքին դիմադրությունը համեմատաբար փոքր է և հաճախ աննշան է բազմաթիվ աշխատանքային պայմաններում: Այնուամենայնիվ, էլեկտրական մեքենաների մարտկոցները հաճախ աշխատում են բարձր հոսանքի և խորը լիցքաթափման պայմաններում, ինչը հանգեցնում է ներքին դիմադրության հետևանքով առաջացած լարման զգալի անկման: Այս դեպքում չի կարելի անտեսել ներքին դիմադրության ազդեցությունը ամբողջ սխեմայի վրա:


