Soc peut être défini comme l'état de l'énergie électrique disponible dans la batterie, généralement exprimé en pourcentage. Étant donné que l'énergie électrique disponible varie en fonction du courant de charge et de décharge, de la température et du phénomène de vieillissement, la définition de l'état de charge est également divisée en deux types : état de charge absolu ; ASOC) et Relative State-Of-Charge (état de charge relatif ; RSOC). Habituellement, la plage des états de charge relatifs est de 0 % à 100 %, par opposition à 100 % lorsque la batterie est complètement chargée et 0 % lorsqu'elle est complètement déchargée. L'état de charge absolu est une valeur de référence calculée à partir de la valeur de capacité fixe conçue lors de la fabrication de la batterie. L'état de charge absolu d'une nouvelle batterie entièrement rechargeable est de 100 % ; Une batterie vieillissante, même complètement chargée, n'atteindra pas 100 % dans différentes conditions de charge et de décharge. La figure ci-dessous montre la relation entre la tension et la capacité de la batterie à différents taux de décharge. Plus le taux de décharge est élevé, plus la capacité de la batterie est faible. Lorsque la température est basse, la capacité de la batterie diminue également.
Chiffre. 1 . Relation entre la tension et la capacité à différents taux de décharge et températures
1 .2 Tension de charge maximale
La tension de charge maximale est liée à la composition chimique et aux caractéristiques de la batterie. La tension de charge d'une batterie lithium-ion ternaire (NMC) est généralement de 4,2 V et 4,35 V, mais la valeur de la tension varie en fonction des essais de tapis de cathode et d'anode.
1 .3 Entièrement chargé
Une batterie peut être considérée comme complètement chargée lorsque la différence entre la tension de la batterie et la tension de charge maximale est inférieure à 100 mV et que le courant de charge est réduit à C/10. Les conditions de charge complète varient en fonction des caractéristiques de la batterie.
La figure ci-dessous montre les caractéristiques de charge d'une batterie lithium-ion typique. Lorsque la tension de la batterie est égale à la tension de charge maximale et que le courant de charge est réduit à C/10, la batterie est considérée comme complètement chargée.
Figure 2. Courbe caractéristique de charge de la batterie au lithium
1 .4 Tension de décharge minimale (mini tension de décharge)
La tension de décharge la plus basse peut être définie comme la tension de décharge de coupure, généralement la tension pour une charge de 0 %. Cette valeur de tension n'est pas une valeur fixe mais varie avec la charge, la température, le vieillissement, ou autre.
1 .5 Décharge complète
Lorsque la tension de la batterie est inférieure ou égale à la tension de décharge minimale, on peut dire qu'elle est complètement déchargée.
1 .6 Taux de charge et de décharge (C-Rate)
Le taux de charge/décharge est une représentation du courant de charge/décharge par rapport à la capacité de la batterie. Par exemple, si vous déchargez une batterie à 1C pendant une heure, idéalement la batterie se déchargera complètement. Différents taux de charge et de décharge se traduiront par différentes capacités disponibles. Généralement, plus le taux de charge et de décharge est élevé, plus la capacité disponible est petite.
1 .7 Cycle de vie
Le nombre de cycles est le nombre de fois qu'une batterie a été complètement chargée et déchargée, qui peut être estimé à partir de la capacité de décharge réelle et de la capacité de conception. Chaque fois que la capacité de décharge cumulée est égale à la capacité de conception, le nombre de cycles est égal à un. Habituellement, après 500 cycles de charge et de décharge, la capacité d'une batterie complètement chargée chute de 10 à 20 %.
Figure 3. Relation entre le nombre de cycles c et la capacité de la batterie
1 .8 Autodécharge
L'autodécharge de toutes les batteries augmente avec la température. L'autodécharge n'est pas un défaut de fabrication, mais une caractéristique de la batterie elle-même. Cependant, une mauvaise manipulation lors de la fabrication peut également entraîner une augmentation de l'autodécharge. En général, le taux d'autodécharge double pour chaque augmentation de 10°C de la température de la batterie. Le taux d'autodécharge des batteries lithium-ion est d'environ 1 à 2 % par mois, tandis que celui des batteries au nickel est de 10 à 15 % par mois.
FIGUE. 4 Performances du taux d'autodécharge de la batterie au lithium à différentes températures
2 . Introduction du coulomètre à batterie
2 .1 Présentation des fonctions du coulomètre
La gestion de la batterie peut être considérée comme faisant partie de la gestion de l'alimentation. Dans la gestion de la batterie, le coulomètre est chargé d'estimer la capacité de la batterie. Ses capacités de base peuvent surveiller la tension, le courant de charge/décharge et la température de la batterie, et estimer l'état de charge (SOC) de la batterie et la capacité de charge complète (FCC) de la batterie. Il existe deux méthodes typiques pour estimer le SOC d'une batterie : la méthode de la tension en circuit ouvert (OCV) et la méthode de Coulomb. L'autre méthode est l'algorithme de tension dynamique conçu par RICHTEK.
2 .2 Méthode de la tension en circuit ouvert
Avec la méthode de la tension en circuit ouvert du coulomètre, sa méthode de mise en œuvre est aisée et peut être obtenue par la tension en circuit ouvert correspondant à l'état de charge en consultant le tableau. La condition supposée de la tension en circuit ouvert est la tension aux bornes de la batterie lorsque la batterie repose pendant environ plus de 30 minutes.
La courbe de tension de la batterie varie selon les différentes charges, températures et conditions de vieillissement de la batterie. Par conséquent, un voltmètre à circuit ouvert fixe ne peut pas représenter pleinement l'état de charge; L'état de charge ne peut pas être estimé simplement en regardant le compteur. En d'autres termes, si l'état de charge est estimé uniquement en consultant le tableau, l'erreur sera importante. La figure ci-dessous montre que la même tension de batterie est chargée et déchargée respectivement, et le SOC obtenu par la méthode de tension en circuit ouvert varie considérablement.
Figure 7. Le mode de fonctionnement de base de la métrologie coulombienne
FIGUE. 14. Performance de l'algorithme de tension dynamique en cas de charge courte et de décharge courte de la batterie
Comparé au coulomètre de Coulomb, qui entraîne généralement un état de charge inexact en raison d'erreurs de mesure et de l'autodécharge des batteries, l'algorithme de tension dynamique n'accumule pas les erreurs dans le temps et le courant, ce qui est un gros avantage. Comme il n'y a pas d'informations sur le courant de charge/décharge, l'algorithme de tension dynamique dans la précision à court terme est médiocre et le temps de réponse est lent. De plus, il est incapable d'estimer la pleine capacité de charge. Cependant, il fonctionne bien avec une précision à long terme, car la tension de la batterie reflète finalement directement son état de charge.
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