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Toutefois, pour une charge standard, il ne faudrait pas dépasser un courant égal à 0. 5x la capacité de la batterie pour en limiter l'usure. Une cellule au lithium peut, de façon occasionnelle tolérer sans dommages un courant de charge jusqu'à 3x sa capacité de charge. Exemple: le courant de charge conseillé pour une batterie de 12V - 100Ah est de 50A et de façon occasionnelle, peut être de 300A. Le temps de charge peut donc être relativement court si l'on considère un chargeur adapté à savoir 2h - 2h30 avec un chargeur de 50A et 20 - 30 min. avec un chargeur de 300A. Après la phase de courant constant, on peut déjà considérer que la batterie est chargée à plus de 80%. Le graphe ci-dessous illustre la courbe de charge d'une batterie au lithium. Courbe de charge lithium 2 phases Pour charger une batterie au lithium, n'importe quel chargeur peut être utilisé à partir du moment où celui-ci a une tension de charge maximum de 14. 4V et que la batterie est équipée d'un système BMS.

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Les phases de charge d'une batterie au plomb La charge d'une batterie est très importante afin qu'elle puisse fournir le maximum de capacité, tout au long de sa durée de vie. De ce fait, il faut utiliser un chargeur dit intelligent c'est à dire programmé pour au moins les trois principales phases de charge: Bulk Absorbtion Float La durée de charge d'une batterie acide ne peut pas être réduite et dure de 6 à 8 heures. Au départ, durant la phase de bulk, un fort courant de charge (maximum 25% de la capacité) passe dans la batterie. Pendant la phase d'absorbtion, la tension de charge est maintenue à un niveau relativement élevé afin de finir de charger la batterie dans un délai raisonnable. Ensuite, la tension est réduite pendant la phase de float à un niveau suffisant pour compenser l'autodécharge. Courbe de charge 3 phases Les phases de charge d'une batterie au lithium Dans le cas de la charge d'une batterie au lithium, la courbe est nettement plus simple. Elle se résume en deux phases: Courant constant Tension constante La durée de charge d'une batterie au lithium (LiFePo4) est directement liée au courant maximum que le chargeur peut fournir.

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1 / Estimation SoC en utilisant la méthode de tension en circuit ouvert (OCV) Tous les types de batteries ont un point commun: la tension à leurs bornes diminue ou augmente en fonction de leur niveau de charge. La tension sera la plus élevée lorsque la batterie est complètement chargée et la plus basse lorsqu'elle est vide. Cette relation entre la tension et le SOC dépend directement de la technologie de batterie utilisée. A titre d'exemple, le schéma ci-dessous compare les courbes de décharge entre une batterie au plomb et une batterie Lithium-Ion. On constate que les batteries plomb-acide ont une courbe relativement linéaire, ce qui permet une bonne estimation de l'état de charge: pour une tension mesurée, il est possible d'estimer assez précisément la valeur du SoC associé. Cependant, les batteries Lithium-ion ont une courbe de décharge beaucoup plus plate, ce qui signifie que sur une large plage de fonctionnement, la tension aux bornes de la batterie change très légèrement. La technologie Lithium Fer Phosphate a la courbe de décharge la plus plate, ce qui rend très difficile l'estimation du SoC sur une simple mesure de tension.

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Le modèle dynamique non linéaire est très intéressant du fait qu'il présente un circuit de charge et de décharge et que tous les paramètres sont fonction de l'état de charge. Le modèle de Cauer et Foster (inspiré de celui de Thevenin) est utilisé beaucoup plus pour représenter le phénomène de transfert de charge et celui de la diffusion (phénomènes chimiques). [8] Calcule d'état de charge de la batterie LI-ION L'état de charge est la quantité de charge disponible dans la batterie a un instant donné en fonction de sa capacité maximale. Dans la majorité des applications faisant intervenir un système de stockage d'énergie, la connaissance de l'état de charge de la batterie est primordiale. C'est l'équivalent d'une jauge d'essence pour une voiture ordinaire. Dans le cas d'un véhicule électrique, cette information va aider le conducteur à savoir la distance restante à parcourir avant que sa batterie ne se vide. D'ailleurs, cette indication va nous aider à éviter une décharge profonde ou une charge excessive de la batterie.

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Ces appareils effectuent le processus de charge automatiquement. Selon la capacité de la batterie, nous recommandons les chargeurs suivants: Batteries < 72 Ah – Banner Accucharger 12V 3A Batteries < 130 Ah – Banner Accucharger 12V 6A Recovery Batteries < 230 Ah – Banner Accucharger 12V 10A Recovery Pour la vérification périodique de la tension de la batterie, nous vous conseillons le testeur de batterie BBT DBA - Digital Battery Analyser Généralités sur la recharge d'une batterie: Vérifier absolument la tension de repos avec un testeur de batterie ou un voltmètre. Rechargez immédiatement la batterie dès que la tension de repos descend sous 12, 5 V. Pour mesurer la tension de repos avec un testeur de batterie ou un voltmètre, il faut soit patienter environ 5 heures après la fin de la charge (interne avec alternateur, externe avec chargeur) ou ne pas décharger la batterie pendant au moins une heure. Banner HOW TO: Recharger correctement une batterie auto avec l'Accucharger 6A Recovery de Banner Fixer l'Accucharger dans la voiture Vérifier le niveau d'électrolyte avant le chargement, et si nécessaire, remplir d'eau déminéralisée ou distillée jusqu'au seuil maximum du niveau d'acide ou 15 mm au-dessus du bord supérieur des plaques.

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Modélisation d'une batterie Li-ion et le calcul d'état de charge Accumulateur lithium-ion Pour pallier les problèmes rencontrés dans les accumulateurs lithium métal, la solution radicale d'abandonner le lithium sous forme métallique au niveau de l'anode a été adoptée au profit d'un composé d'insertion. Le graphite apparaît comme le meilleur candidat pour ce rôle. En effet, les propriétés d'insertion du carbone ont été démontrées, jusqu'à un ion lithium pour six atomes de carbone (LiC6). Au cours de la première insertion de lithium dans le graphite, une partie est totalement consommée de façon irréversible. Ce phénomène est dû à la décomposition de l'électrolyte et à la formation d'un film passivant à la surface de l'électrode (film SEI). Contrairement à l'anode de lithium métallique, ce phénomène est indispensable pour le bon fonctionnement de la cellule. La SEI permet d'éviter la réduction de l'électrolyte en retenant les ions Li+ dans le carbone. Il faut cependant que cette couche soit suffisamment poreuse pour laisser passer les ions Li+ lors des cycles de charge/décharge Cette couche de passivation peut avoir des inconvénients car elle augmente la résistance interne de l'élément ce qui provoque une chute de tension lors de l'utilisation.

Contrairement à la méthode OCV, cette méthode permet de déterminer l'évolution de l'état de charge lors de l'utilisation de la batterie. Il n'est pas nécessaire que la batterie soit au repos pour effectuer une mesure précise. Compteur Coulomb Bien que la mesure du courant soit effectuée par une résistance de précision, de petites erreurs de mesure peuvent se produire, liées à la fréquence d'échantillonnage. Pour corriger ces erreurs marginales, le compteur de coulomb est recalibré à chaque cycle de charge. Lithium-Ion État de charge (SoC) la mesure réalisée par comptage coulomb permet une erreur de mesure inférieure à 1%, ce qui permet une indication très précise de l'énergie restante dans la batterie. Contrairement à la méthode OCV, le comptage de coulomb est indépendant des fluctuations de puissance de la batterie (qui provoquent des chutes de tension de la batterie), et la précision reste constante quelle que soit l'utilisation de la batterie.
July 31, 2024, 8:22 pm
Mastic Au Pinceau