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Temps: 2024/10/30
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Les batteries au plomb sont parmi les batteries les plus anciennes et les plus utilisées, souvent trouvées dans les systèmes solaires hors réseau.Il existe deux types primaires: les batteries inondées de plomb-acide (FLA), également connues sous le nom de cellules humides, et les batteries de plomb-acide de tapis de verre absorbant (AGM).Chacun a des caractéristiques distinctes qui affectent les exigences de maintenance, les coûts et les performances.
Les batteries en FLA sont le choix plus économique mais nécessitent un entretien régulier, y compris la vérification des niveaux d'eau et la réalisation des charges d'égalisation.Ils libèrent de l'hydrogène gazeux lors de la charge, donc une ventilation appropriée est nécessaire pour éviter l'accumulation de fumées.Malgré leur coût initial inférieur, les batteries en FLA ont tendance à s'user plus rapidement que leurs homologues AGA, surtout si elles ne sont pas correctement entretenues.
La compréhension des caractéristiques de tension d'une batterie au plomb inondée 6V est cruciale pour assurer des performances et une longévité optimales.Ce tableau de tension fournit de bonnes informations sur l'état de charge de la batterie, les niveaux de décharge et la santé globale.En vous référant à ce graphique, vous pouvez surveiller avec précision les performances de leur batterie, prendre des décisions éclairées concernant la maintenance et améliorer l'efficacité de leurs applications.Que vous utilisiez ces batteries pour les systèmes d'énergie renouvelable, les voiturettes de golf ou d'autres équipements, ce guide vous aidera à interpréter efficacement les lectures de tension.
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Tension |
Capacité |
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6.32 V |
100% |
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6.26v |
90% |
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6.20V |
80% |
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6.15 V |
70% |
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6.09 V |
60% |
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6.03 V |
50% |
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5.98 V |
40% |
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5.94 V |
30% |
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5.88 V |
20% |
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5.82v |
10% |
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5.79 V |
0% |
Les batteries AGM sont une version plus avancée des batteries au plomb, car elles sont scellées et nécessitent moins d'entretien.L'électrolyte dans les batteries AGM est absorbé dans les tapis en fibre de verre, réduisant le risque de déversements et éliminant le besoin de ventilation.Ils offrent généralement des cycles de charge plus longs et sont plus durables, ce qui en fait un choix populaire pour les systèmes solaires qui nécessitent des performances fiables avec un entretien minimal.
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Tension |
Capacité |
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6.44v |
100% |
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6.39 V |
90% |
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6.33 V |
80% |
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6.26v |
70% |
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6.20V |
60% |
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6.11v |
50% |
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6.05 V |
40% |
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5.98 V |
30% |
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5,90 V |
20% |
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5.82v |
10% |
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5.79 V |
0% |
Dans les systèmes solaires, les batteries au plomb 12V sont populaires pour leur abordabilité et leur fiabilité.Les deux principaux types sont les batteries AGM (scellées) et inondées (FLA), chacune avec des caractéristiques de tension uniques qui affectent leurs besoins de performance et de maintenance.Les batteries AGM nécessitent un entretien minimal, car ils sont scellés et n'ont pas besoin d'arrosage ou de ventilation.Ils sont bien adaptés aux espaces fermés et ont une tension pleine charge légèrement plus élevée que les batteries inondées.
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Tension |
Capacité |
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12.89v |
100% |
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12.78v |
90% |
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12.65v |
80% |
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12.51V |
70% |
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12.41v |
60% |
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12.23v |
50% |
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12.11v |
40% |
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11.96v |
30% |
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11.81v |
20% |
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11.70v |
10% |
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11.63v |
0% |
Les batteries inondées sont moins chères mais nécessitent un entretien régulier, y compris le remplissage avec de l'eau distillée et une bonne ventilation.Ils ont une tension à pleine charge légèrement inférieure par rapport aux batteries AGM.
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Tension |
Capacité |
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12.64v |
100% |
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12.53v |
90% |
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12.41v |
80% |
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12.29v |
70% |
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12.18v |
60% |
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12.07v |
50% |
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11.97v |
40% |
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11.87v |
30% |
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11.76v |
20% |
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11.63v |
10% |
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11.59v |
0%
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L'utilisation de ces graphiques de tension vous aide à surveiller et à maintenir vos batteries au plomb, à maximiser leur durée de vie et leurs performances dans votre configuration solaire.
Les batteries au lithium-ion, en particulier les batteries de phosphate de fer au lithium (LifePO4), deviennent de plus en plus populaires pour les systèmes solaires en raison de leur longue durée de vie, de leur faible entretien et de leurs normes de sécurité élevées.Contrairement aux batteries au plomb, ils ne nécessitent pas de charges complètes et peuvent fonctionner efficacement dans un large éventail d'états de charge.Ils sont également moins sujets aux fluctuations de tension et peuvent être stockés sans ventilation.Les batteries au lithium sont livrées avec des systèmes de gestion de batterie intégrés (BMS) qui les protègent contre la surchauffe, la surfacturation et les décharges profondes, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité.
Le graphique de tension de batterie lithium-ion 12V est un outil important pour surveiller l'état de charge et les performances de la batterie.Ce graphique vous aide à comprendre les niveaux de tension pendant la charge et la décharge, permettant une meilleure maintenance et une meilleure longévité de la batterie.Que ce soit utilisé dans les véhicules électriques, l'électronique portable ou les systèmes d'énergie renouvelable, un suivi de tension précis est la clé pour optimiser l'efficacité et la sécurité des batteries
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Tension |
Capacité |
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14.6v |
100% (charge) |
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13.6v |
100% (repos) |
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13.4V |
99% |
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13.3V |
90% |
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13.2v |
70% |
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13.1v |
40% |
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13.0V |
30% |
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12.9v |
20% |
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12.8v |
17% |
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12.5V |
14% |
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12.0V |
9% |
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10.0 V |
0% |
Le tableau de tension de batterie Lithium-Ion 48V sert de référence importante pour comprendre les caractéristiques de charge et de décharge de la batterie.Ce graphique vous permet de surveiller facilement les niveaux de tension, d'assurer de bonnes performances et d'étendre la durée de vie de la batterie.Couramment utilisé dans les véhicules électriques, les systèmes d'énergie solaire et diverses applications de haute puissance, ce tableau de tension est pour une gestion et une maintenance efficaces de la batterie, promouvant la sécurité et l'efficacité des opérations
Pour les plus grands systèmes solaires, une configuration de batterie au lithium-ion 48 V peut être plus appropriée.Voici un rapide aperçu des niveaux de tension associés à une batterie au lithium-ion 48 V.
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Tension |
Capacité |
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57,6v |
100% (charge) |
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54,4 V |
100% (repos) |
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53,6 V |
99% |
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53.2v |
90% |
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52,8 V |
70% |
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52.4v |
40% |
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52.0v |
30% |
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51,6v |
20% |
|
51.2v |
17% |
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50.0v |
14% |
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48.0v |
9% |
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40,9v |
0% |
La tension d'une batterie peut fournir une bonne indication de son état de charge.Pour les batteries au plomb-acide, des lectures de gravité spécifiques avec un hydromètre peuvent donner une mesure de charge plus précise.Pour les batteries lithium-ion, les lectures de tension ont tendance à être plus stables, ce qui les rend plus faciles à surveiller avec un seul voltmètre.
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Pourcentage
de charge |
12V
Tension de batterie |
Spécifique
Gravity (plomb-acide) |
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100% |
12.70V |
1.265 |
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95% |
12.64v |
1.257 |
|
90% |
12.58v |
1.249 |
|
80% |
12.46v |
1.233 |
|
50% |
12.20V |
1.190 |
|
0% |
11.90v |
1.120 |
Les taux de décharge de la batterie varient en fonction de la charge appliquée à la batterie.Des batteries plus grandes avec des cotes d'ampli-heure (AH) plus élevées peuvent supporter des courants de décharge plus élevés sans chute de tension.Le tableau suivant fournit des taux de décharge maximum pour diverses capacités de batterie.
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Batterie
Capacité (ah) |
7 minutes
Courant de décharge maximum |
30 minutes
Courant de décharge maximum |
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5h |
15 ampères |
10 ampères |
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10h |
31 ampères |
21 ampères |
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22h |
66 ampères |
46 ampères |
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35h |
105 ampères |
84 amplis |
Le choix de la bonne batterie pour un système solaire consiste à comprendre les caractéristiques de tension de chaque type de batterie et comment elles s'alignent avec vos besoins.Les batteries au plomb sont abordables mais nécessitent un entretien, tandis que les batteries au lithium-ion offrent une durabilité et un faible entretien, bien qu'à un coût initial plus élevé.En utilisant des graphiques de tension de batterie, vous pouvez surveiller et optimiser les performances de votre batterie, en vous assurant que votre système solaire fonctionne efficacement pour les années à venir.
CAP CER 0.022UF 10V X7R 0603
CAP TANT 0.33UF 20% 35V RADIAL
IC FPGA 115 I/O 208QFP
IC TELECOM INTERFACE 16SOIC
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP
IGBT Modules
IDT71V016SA12YG IDT
TC90101FG TOSHIBA
74HC154D NXP
TC58DVM82F1XBJ4 TOSHIBA
CAP TANT 2.20UF 10.0V
ATMEL BGA
ST LQFP32




