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tutoriel de charge de batterie-partie 1
18 Apr 2022

la technologie actuelle de charge des batteries repose sur des microprocesseurs (puces informatiques) pour se recharger ; utilisant la charge régulée à 3 étages (ou 2 ou 4 étages). ce sont les " chargeurs intelligents " , et les unités de qualité ne se trouvent généralement pas dans les magasins discount . les trois étapes ou étapes de la charge de la batterie au plomb/acide sont l'absorption en vrac , et le flottement . la qualification ou l'égalisation est parfois envisagée un autre étage. Une unité à 2 étages aura des étages vrac et flottant. il est important d'utiliser fabricant de batteries's recommandations sur les procédures de charge et les tensions, ou un chargeur de qualité contrôlé par microprocesseur pour maintenir la capacité et la durée de vie de la batterie.

les "chargeurs intelligents" sont profilés avec la philosophie de charge contemporaine à l'esprit, et prennent également des informations du la batterie pour fournir un bénéfice de charge maximal avec un minimum d'observation. certaines cellules de gel et batteries agm peut nécessiter des réglages ou des chargeurs spéciaux. nos unités sont sélectionnées pour leur adéquation aux types de batterie qu'elles spécifient. piles au gel nécessitent généralement un profil de charge spécifique et un chargeur spécifique au gel ou au gel sélectionnable ou adapté au gel est requis. la tension de charge maximale pour les batteries au gel est de 14.1 ou 14.4 volts,, ce qui est inférieur à une batterie de type humide ou AGM a besoin d'une charge complète. le dépassement de cette tension dans une batterie au gel peut provoquer des bulles dans le gel d'électrolyte, et des dommages permanents.

la plupart des fabricants de batteries recommandent de dimensionner le chargeur à environ 25 % de la capacité de la batterie (ah u003d capacité en ampères-heures). ainsi, une batterie de 100 ah nécessiterait environ un chargeur de 25 ampères (ou moins). des chargeurs plus gros peuvent être utilisé pour réduire le temps de charge , mais peut réduire la durée de vie de la batterie . les chargeurs plus petits conviennent pour le flottement à long terme , par exemple, un chargeur intelligent de 1 ou 2 ampères " peut être utilisé pour l'entretien de la batterie entre utilisation du cycle d'ampli. certaines batteries spécifient 10 % de la capacité (.1 XC) comme taux de charge, et bien que cela ne nuise à rien, un bon chargeur de microprocesseur du profil de charge approprié devrait ça va jusqu'au taux de 25 %. vous parlez à différents ingénieurs, même dans la même entreprise, vous obtenez des réponses différentes.


chargement de la batterie en trois étapes

la en gros l'étape implique environ 80 % de la recharge, dans laquelle le courant du chargeur est maintenu constant (dans un chargeur à courant constant), et la tension augmente. le chargeur correctement dimensionné donnera à la batterie autant de courant qu'il acceptera à la capacité du chargeur (25 % de la capacité de la batterie en ampères-heures), et ne pas élever une batterie humide à plus de 125 °F, ou une batterie AGM ou GEL (régulée par soupape) à plus de 100 °f.

la absorption étage (les 20 %, restants environ) a le chargeur maintenant la tension à la tension d'absorption du chargeur's (entre 14.1 VDC et 14.8 VDC, selon les points de consigne du chargeur) et diminuer le courant jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée. certains fabricants de chargeurs appellent cette étape d'absorption une étape d'égalisation. nous ne'pas d'accord avec cette utilisation du terme. si la batterie ne tient pas' une charge, ou le courant ne chute pas après le temps de recharge prévu, la batterie peut avoir une sulfatation permanente .

la flotteur l'étape est celle où la tension de charge est réduite entre 13.0 VDC et 13.8 VDC et maintenue constante, tandis que le courant est réduit à moins de 1 % de la capacité de la batterie. ce mode peut être utilisé pour maintenir indéfiniment une batterie complètement chargée.

le temps de recharge peut être approximé en divisant les ampères-heures à remplacer par 90 % de la puissance nominale du chargeur. par exemple, une batterie de 100 ampères-heures avec une décharge de 10 % nécessiterait le remplacement de 10 ampères. en utilisant un chargeur de 5 ampères, nous avons 10 ampères-heures divisés par 90 % de 5 ampères (.9x5) ampères u003d 2.estimation du temps de recharge de 22 heures. Une batterie profondément déchargée s'écarte de cette formule, nécessitant plus de temps par ampère à remplacer.

les recommandations de fréquence de recharge varient d'un expert à l'autre. il semble que la profondeur de décharge affecte plus la durée de vie de la batterie que la fréquence de recharge. par exemple, la recharge lorsque l'équipement ne va pas être utilisé pendant un certain temps (pause repas ou quoi que), peut maintenir la profondeur moyenne de décharge au-dessus de 50 % pendant une journée de service. cela s'applique essentiellement aux applications de batterie où la profondeur moyenne de décharge tombe en dessous de 50 % en une journée, et la batterie peut être entièrement rechargé une fois pendant une période de 24 heures.

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