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Battery temperature to capacity tables/Tableaux de température et de capacité de la batterie

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La capacité d'une batterie correspond à son ampérage-heure (Ah). L'ampérage-heure indique la durée pendant laquelle une batterie peut fournir un certain nombre d'ampères au système. Par exemple, une batterie de 100 Ah peut fournir 100 ampères à un système pendant 1 heure (100 A x 1 h = 100 Ah), tandis qu'une batterie de 50 Ah peut fournir 10 ampères à un système pendant 5 heures (10 A x 5 h = 50 Ah). Les systèmes plus grands ou consommant davantage d'ampères nécessitent une capacité de batterie plus importante (100 ampères pendant 5 heures = 500 Ah). De même, un système qui consomme un fort ampérage pendant une courte période nécessitera une capacité plus importante (200 ampères pendant 3 heures = 600 Ah) qu'un système qui consomme un faible ampérage pendant une courte période (50 ampères pendant 1 heure = 50 Ah). La capacité de batterie requise pour votre système spécifique dépendra des caractéristiques de votre système et de la durée pendant laquelle vous aurez besoin qu'il fonctionne uniquement sur batterie.

La capacité de la batterie est influencée par sa température de fonctionnement. À basse température, sa capacité diminue, tandis qu'à haute température, elle augmente. Pour compenser cette différence, il est nécessaire d'utiliser un coefficient multiplicateur de température afin d'obtenir une estimation plus précise de la capacité de votre batterie. Le tableau 1 (ci-dessous) présente différents coefficients multiplicateurs pour diverses batteries et températures, ce qui vous permettra de déterminer le coefficient le plus adapté à votre batterie.

Tableau de capacité de la batterie

Pour calculer la capacité d'une batterie, il est nécessaire de tenir compte de sa température de fonctionnement (celle-ci influe directement sur sa capacité). Pour ce faire, divisez la capacité nominale (Ah) de la batterie par sa profondeur de décharge (une caractéristique spécifique à la batterie choisie pour votre système, indiquée sur sa fiche technique). Multipliez ensuite ce résultat par le coefficient de température applicable à la batterie à sa température de fonctionnement nominale. Vous obtiendrez ainsi la capacité utile de votre batterie à cette température. Le tableau 1 présente les coefficients de température pour différentes batteries à diverses températures.

Tableau 1. Coefficients multiplicateurs de température de la capacité de la batterie
Température (°C) Chlorure de zinc Batterie NiMH portable scellée (2C) Conception à électrode de fer (0,1C) à faible courant et durée de vie prolongée Batterie rechargeable zinc/alcaline/dioxyde de manganèse 50-100 mA Lithium-ion (1,07C)Phosphate de fer lithié (0,5C) Acide au plomb (0,05C)
-30°C------0,52
-20°C----0,51-0,64
-10°C0,600,500,500,550,700,750,76
0°C0,800,800,700,750,820,910,85
10°C0,970,850,900,850,890,970,92
20°C1,000,901,000,950,931.010,98
25°C1111111
30°C1.101,001,001,001,001.021.02
40°C1,151,001,001,001,001.021.04


Des coefficients de température sont utilisés pour calculer la capacité de batterie appropriée d'un système photovoltaïque. Le coefficient de température de la batterie est multiplié par la profondeur de décharge (DoD) et la capacité de stockage requise en ampères-heures (Ah) afin d'obtenir la capacité de stockage nécessaire au système. Ces valeurs proviennent des 3e et 4e éditions des manuels de batteries de Thomas B. Reddy [1] et [2] , d'une étude de l'Université technique de Munich [ 1 ] , d'une étude du Dr René Groiß [ 2 ] et des spécifications de batteries de Batteryspace [ 3 ] .

Références

  1. ↑ https://mediatum.ub.tum.de/doc/1355829/file.pdf
  2. ↑ Dr. René Groiß, « L’influence de la température sur le fonctionnement des batteries et autres systèmes de stockage d’énergie électrochimique » https://basytec.de/Literatur/Temperature.pdf
  3. ↑ https://www.batteryspace.com/prod-specs/9055.pdf
Données de la page
LicenceCC-BY-SA-3.0
LangueAnglais ()
TraductionsIndonésien , Bulgare , Vietnamien , Japonais , Néerlandais , Turc , Arabe , Russe , Français , Italien
En rapport14 sous-pages , 17 pages : lien ici
Vues1 627 pages vues ( analyse )
Créé21 décembre 2019 par Lonny Grafman
Dernière modification8 janvier 2026 par MetadescriptionsBot
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