Pochopení konceptu "kolena" na konci života a jak to může rozdíl pro různé typy baterií nám pomohl vyjednat dohodu s dodavatelem, který vymění baterie, které selhaly při vybití kapacity přejímací zkoušky na australském projektu LNG.
Ačkoli se níže uvedené týká olověných baterií, je také užitečné obecněji při přemýšlení o tom, proč nebo kolik je stárnoucí marže je přidán k jiným typům baterií; fosforečnan lithný (LiFePo4), pro příklad, který může mít jiný tvar "kolena" na konci životnosti.
Nicméně přijatou praxí je stále nadměrná velikost lithia baterie o faktor 1,25 (1 / 0,8), i když mohou nebo nemusí být splatné k výměně, když dosáhnou 80% svého původního hodnocení kapacita; lithiové baterie mohou nebo nemusí mít mnohem pomalejší rychlost ponížení. Lithiové baterie nebyly použity v pohotovostním režimu aplikace dostatečně dlouhé na to, aby znaly přesný tvar své křivky stárnutí.
Zpravidla pro dlouhodobé vypouštění odvzdušněné olověné kyseliny baterie, kapacita je relativně stabilní po většinu své životnosti, ale v pozdějších fázích začíná rychle klesat, s "kolenem" jeho křivky životnosti versus kapacity vyskytující se přibližně na 80 % jeho křivky jmenovitá kapacita. Tato charakteristika je dobře zdokumentována pro vypouštění při hodinová sazba nebo delší.
Pro vysokorychlostní, krátkodobé vypouštění odvzdušněné olověné kyseliny baterie a všechny vybití baterií VRLA, je jich příliš mnoho proměnné, které definitivně uvedou, kde se "koleno" vyskytuje. Protože baterie s určitým zvýšením odporu bude vykazovat větší napětí pokles během vysoké rychlosti výboje než při nízké rychlosti, je to lze důvodně očekávat, že jeho krátkodobá výkonnost může klesnout výrazně pod 80% svého hodnocení, než dosáhne "kolena" při tuto sazbu.
Většina výrobců baterií zaručuje své baterie na 80% zveřejněné kapacity. Zatímco některé baterie mohou být dodávány se 100% počáteční kapacita, ostatní mohou být dodány s počátečními až 90% kapacita, která může nebo nemusí dosáhnout I 00% kapacity v průběhu času. U některých v čase, kapacita baterie se začne snižovat. Pokud není uživatel má rozsáhlé znalosti / historii používaného modelu baterie a/nebo periodické testování (IEEE Std 450-2002/IEEE Std I 188-2005) je využito, uživatel nebude znát časový rámec, kdy je baterie blížící se 80% kapacity. Namísto těchto znalostí nebo testování uživatel by měl vždy obsahovat faktor stárnutí 1,25, aby se zohlednila baterie stárnutí.
Z výše uvedených důvodů IEEE Std 450-2002 a IEEE Std 1188-2005 doporučuje vyměnit baterii, pokud je její skutečná kapacita klesne na 80% své jmenovité kapacity. Jak již bylo uvedeno, zajistit, aby baterie je schopna splnit své konstrukční zatížení po celou dobu svého životnost, jmenovitá kapacita baterie by měla být alespoň 125% (1.25 faktor stárnutí) zatížení očekávaného na konci jeho životnosti. Existují vzácné výjimky z tohoto pravidla. Například někteří výrobci pro specifické produkty (např. Plante) očekávají, že jejich buňky udrží I 00% zveřejněné sazby za celou dobu jejich životnosti, a proto 1,00 lze použít faktor stárnutí. Pokud se použije faktor stárnutí 1,00, pak baterie by měla být vyměněna vždy, když kapacita klesne pod I 00%.
Jak již bylo zmíněno dříve, baterie mohou mít menší než jmenovitou kapacitu při dodání. Není-li uvedeno 00% kapacity při dodání, počáteční kapacita každého článku by měla být nejméně 90 % jmenovité kapacity. To se může zvýšit na jmenovitou kapacitu v běžném provozu po několika cykly nabíjení a vybíjení nebo po několika letech provozu plováku. Když konstruktér uvedl faktor stárnutí 1,25 podle doporučení, baterie bude stále splňovat pracovní cyklus, pokud je počáteční kapacita je vyšší než 80 % publikované kapacity. Při specifikaci I 00% počáteční kapacita poskytuje uživateli určitou úroveň důvěry, není to doporučuje se použít faktor stárnutí 1,00.

