Battery temperature to capacity tables/es

La capacidad de la batería se mide en amperios-hora (Ah). Los amperios-hora indican durante cuánto tiempo puede suministrar una determinada cantidad de amperios al sistema. Por ejemplo, una batería de 100 Ah puede suministrar 100 amperios durante 1 hora (100 A x 1 h = 100 Ah), o una batería de 50 Ah puede suministrar 10 amperios durante 5 horas (10 A x 5 h = 50 Ah). Los sistemas más grandes o que consumen más amperaje requieren una batería de mayor capacidad (100 amperios durante 5 horas = 500 Ah). Del mismo modo, un sistema que necesita consumir un alto amperaje durante un corto periodo de tiempo también necesitará una batería de mayor capacidad (200 amperios durante 3 horas = 600 Ah) que un sistema que necesita consumir un amperaje bajo durante un periodo de tiempo más corto (50 amperios durante 1 hora = 50 Ah). La capacidad de batería necesaria para su sistema específico dependerá de las características de su sistema y del tiempo que necesite que funcione únicamente con la batería.
La capacidad de la batería se ve afectada por la temperatura de funcionamiento. Las bajas temperaturas reducen la capacidad, mientras que las altas la aumentan. Para compensar esta diferencia entre la capacidad y la temperatura, se recomienda utilizar un multiplicador de temperatura para obtener una capacidad más precisa para su sistema. La Tabla 1 (a continuación) muestra una serie de multiplicadores de temperatura para diferentes baterías a distintas temperaturas, lo que puede ser útil para determinar el multiplicador óptimo para su batería.
Tabla de capacidad de la batería
Para calcular la capacidad de una batería, es necesario tener en cuenta su temperatura de funcionamiento (ya que esta afecta a su capacidad). Para ello, divida la demanda de Ah de la batería entre su profundidad de descarga (una propiedad específica de la batería elegida para su sistema, que se indica en su hoja de especificaciones). A continuación, multiplique este resultado por el factor de temperatura de la batería a su temperatura nominal de funcionamiento. Esto le dará la capacidad útil de la batería a dicha temperatura. La Tabla 1 muestra los factores de temperatura para varias baterías a diferentes temperaturas.
| Temperatura (°C) | Cloruro de zinc | Batería portátil sellada de NiMH (2C) | Diseño de vida útil prolongada con electrodo de hierro (0,1 C) de baja velocidad. | Batería recargable de zinc/alcalina/dióxido de manganeso 50-100mA | Iones de litio (1,07C) | Fosfato de hierro y litio (0,5C) | Ácido de plomo (0,05 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30°C | - | - | - | - | - | - | 0,52 |
| -20°C | - | - | - | - | 0,51 | - | 0,64 |
| -10°C | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,70 | 0,75 | 0,76 |
| 0 °C | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,75 | 0,82 | 0,91 | 0,85 |
| 10°C | 0,97 | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,89 | 0,97 | 0,92 |
| 20°C | 1.00 | 0,90 | 1.00 | 0,95 | 0,93 | 1.01 | 0,98 |
| 25°C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30°C | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| 40°C | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.04 |
Los multiplicadores de temperatura se utilizan para calcular el tamaño correcto de la batería de un sistema fotovoltaico solar. El multiplicador de temperatura de la batería se multiplica por la profundidad de descarga (DoD) y la demanda de amperios-hora (Ah) para obtener el almacenamiento de batería necesario para su sistema. Estos valores se obtuvieron de la 3.ª y 4.ª edición de los manuales de baterías de Thomas B. Reddy, [1] y [2] ; un estudio realizado por la Universidad Técnica de Múnich, [ 1 ] un estudio del Dr. René Groiß, [ 2 ] especificaciones de baterías de batteryspace. [ 3 ]
Referencias
- ↑ https://mediatum.ub.tum.de/doc/1355829/file.pdf
- ↑ Dr. René Groiß, "La influencia de la temperatura en el funcionamiento de las baterías y otros sistemas electroquímicos de almacenamiento de energía" https://basytec.de/Literatur/Temperature.pdf
- ↑ https://www.batteryspace.com/prod-specs/9055.pdf
| Autores | |
|---|---|
| Licencia | CC-BY-SA-3.0 |
| Citar como | Mcm781 , Lonny (2019–2026). "Tablas de temperatura de la batería a capacidad" . Appropedia . Consultado el 6 de abril de 2026 . |