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Tableau de tension des cellules LiFePO4 : guide complet (3,2 V 12 V 24 V 36 V 48 V 72 V)

679 Publié par BSLBATT 09 août 2024

La batterie au lithium fer phosphate (LiFePO4) (LFP en abrégé) utilise du lithium fer phosphate comme matériau d'électrode positive, une électrode de graphite-carbone et du métal comme électrode négative. En raison de son faible coût, de sa densité énergétique élevée, de sa longue durée de vie, de sa sécurité et de sa stabilité, il est largement utilisé dans les véhicules électriques, les voiturettes de golf, les chariots élévateurs, les véhicules récréatifs, les machines au sol, les nacelles élévatrices à ciseaux, les plates-formes élévatrices, la marine, la manutention aéroportuaire, le stockage à domicile. et le stockage d’énergie industriel et commercial.

 

Notions de base sur la tension de la batterie LiFePO4

Pour mieux comprendre la tension de la batterie LiFepo4, elle Voici quelques définitions de base.

Tension nominale – 3,25V est la tension nominale de la batterie. La tension standard est utilisée pour surveiller la charge et la décharge de la batterie.

Tension de stockage – 3,2V-3,4V Si la batterie n’est pas utilisée pendant une longue période, elle doit être stockée à cette tension idéale. La tension de stockage réduit la perte de capacité de la batterie, garantissant ainsi le bon fonctionnement de la batterie.

Tension complètement chargée – Chargé à 3,65 V, qui est la tension maximale. Si la batterie est chargée au-dessus de ce niveau, cela peut causer des dommages irréparables.

Tension de décharge – 2,5 V est la tension de décharge minimale. Il n'est pas recommandé aux utilisateurs de décharger en dessous de cette tension. Si la batterie est déchargée au-delà de sa limite, elle risque d'être endommagée.

Décharge profonde – Dans ce cas, la tension est inférieure au niveau recommandé. Après une décharge profonde, la batterie LiFePO4 peut tomber en panne complètement.

 

Voltmètre LiFePO4 : 12 V 24 V 36 V 48 V 72 V.

SOC 1 cellule (3,2 volts) 12 Volts 24 Volts 36 volts 48 volts 72 volts
Chargement à 100 % 3,65 V 14,6 V 29,2 V 43,8 V 58,4 V 87,6 V
100% repos 3,4 V 13,6 V 27,2 V 40,8 V 54,4 V 81,6 V
90% 3,35 V 13,4 V 26,8 V 40,2 V 53,6 V 80,2 V
80% 3,32 V 13,28 V 26,56 V 39,84 V 53,12 V 79,68 V
70% 3,3 V 13,2 V 26,4 V 39,6 V 52,8 V 79,2 V
60% 3,27 V 13,08 V 26,16 V 39,24 V 52,32 V 78,48 V
50% 3,26 V 13,04 V 26,08 V 39,12 V 52,16 V 78,24 V
40% 3,25 V 13V 26V 39V 52V 78V
30% 3,22 V 12,88 V 25,76 V 38,64 V 51,52 V 77,28 V
20% 3,2 V 12,8 V 25,6 V 38,4 V 51,2 V 76,8 V
10% 3V 12V 24V 36V 48V 72V
0 2,5V 10V 20V 30V 40V 60V

 

Voltmètre de batterie 3,2 V LiFePO4

Tension nominale : 3,2 V
Tension de charge : 3,65 V
Tension de coupure de décharge : 2,5 V

lithium iron phosphate cells

SOC 1 cellule (3,2 volts)
Chargement à 100 % 3,65 V
100% repos 3,4 V
90% 3,35 V
80% 3,32 V
70% 3,3 V
60% 3,27 V
50% 3,26 V
40% 3,25 V
30% 3,22 V
20% 3,2 V
10% 3V
0 2,5V

3.2V LiFePO4 Cell Voltage Chart

 

Voltmètre de batterie 12V LiFePO4

Tension nominale: 12,8 V
Tension de charge : 14,6 V
Tension de coupure de décharge : 10 V

12v est la tension idéale pour les vélos électriques, moteurs de pêche à la traîne , marin piles et nacelle élévatrice équipement et solaire domestique

SOC 12 Volts
Chargement à 100 % 14,6 V
100% repos 13,6 V
90% 13,4 V
80% 13,28 V
70% 13,2 V
60% 13,08 V
50% 13,04 V
40% 13V
30% 12,88 V
20% 12,8 V
10% 12V
0 10V

 

12V LiFePO4 Cell Voltage Chart

 

Voltmètre de batterie 24V LiFePO4

Tension nominale: 25,6 V
Tension de charge : 29,2 V
Tension de coupure de décharge : 20 V

Les batteries LiFePO4 24 V sont parfaites pour une utilisation avec les moteurs de pêche à la traîne des bateaux, les nacelles à ciseaux et les nacelles élévatrices. Balayeuses, machines à plancher et VR énergie.
Vous pouvez acheter un Batterie LiFePO4 24V , ou vous pouvez acheter deux batteries LiFePO4 12 V identiques en série.

SOC 24 Volts
Chargement à 100 % 29,2 V
100% repos 27,2 V
90% 26,8 V
80% 26,56 V
70% 26,4 V
60% 26,16 V
50% 26,08 V
40% 26V
30% 25,76 V
20% 25,6 V
10% 24V
0 20V

24V LiFePO4 Cell Voltage Chart

 

Voltmètre de batterie 36V LiFePO4

Tension nominale: 38,4 V
Tension de charge : 43,8 V
Tension de coupure de décharge : 30 V

Les voiturettes de golf, les voitures électriques communautaires, les UTV, les VTT sont très adaptés aux batteries LiFePO4 de 36 volts.

SOC 36 volts
Chargement à 100 % 43,8 V
100% repos 40,8 V
90% 40,2 V
80% 39,84 V
70% 39,6 V
60% 39,24 V
50% 39,12 V
40% 39V
30% 38,64 V
20% 38,4 V
10% 36V
0 30V

 

36V LiFePO4 Cell Voltage Chart

 

 

Voltmètre de batterie 48V LiFePO4

Tension nominale: 51,2 V
Tension de charge : 58,4 V
Tension de coupure de décharge : 40 V

48 V est le meilleur choix pour l’énergie solaire domestique Mur d'alimentation de 5 kWh , Mur d'alimentation de 10 kWh , électrique voiturettes de golf , nacelle élévatrice équipement

SOC 48 volts
Chargement à 100 % 58,4 V
100% repos 54,4 V
90% 53,6 V
80% 53,12 V
70% 52,8 V
60% 52,32 V
50% 52,16 V
40% 52V
30% 51,52 V
20% 51,2 V
10% 48V
0 40V

48V LiFePO4 Cell Voltage Chart

 

Voltmètre de batterie 72V LiFePO4

Tension nominale: 76,8 V
Tension de charge : 87,6 V
Tension de coupure de décharge : 60 V

Conçu pour chariots de golf 72V , voitures électriques, voitures de tourisme de 6 places et plus et moteurs hors-bord .

 

SOC 72 volts
Chargement à 100 % 87,6 V
100% repos 81,6 V
90% 80,2 V
80% 79,68 V
70% 79,2 V
60% 78,48 V
50% 78,24 V
40% 78V
30% 77,28 V
20% 76,8 V
10% 72V
0 60V

LiFePO4 cell Voltage Chart

Quelle est la relation entre l'état de charge (SOC) et la tension d'une batterie LiFePO4 ?

L'état de charge (SOC) d'une batterie indique son niveau de charge par rapport à sa capacité. En termes de SOC, 0 % est épuisé ou déchargé, et 100 % est complètement chargé.

Le DOD est une autre mesure liée au SOC, calculé comme 100 – SOC (100 % est complètement chargé, 0 % est épuisé). Alors que le SOC indique généralement l'état actuel d'une batterie lors de son utilisation, le DOD indique généralement la durée de vie utile d'une batterie après des cycles de charge et de décharge répétés.

Lorsqu'une batterie atteint un état de charge faible (proche de 0 %), le système de gestion de la batterie (BMS) intervient pour éviter une décharge excessive. De même, lorsqu'une batterie approche d'un état de charge élevé (approchant 100 %), la charge est ralentie ou arrêtée pour protéger la batterie.

Exemple : La capacité de décharge d'une batterie de 100 Ah est de 30 Ah. En conséquence, le SOC est de 30 %. Après avoir chargé la batterie à 100 Ah et l'avoir déchargée à 70 Ah, il reste 30 Ah.

Le tableau suivant montre la corrélation entre la tension SOC et LiFePO4 pour une batterie au lithium :

SOC 1 cellule (3,2 volts)
Chargement à 100 % 3,60 V-3,65 V
100% repos 3,50 V-3,55 V
90% 3,45 V-3,50 V
80% 3,40 V-3,45 V
70% 3,35 V-3,40 V
60% 3,30V-3,35V
50% 3,25 V-3,30 V
40% 3,20 V-3,25 V
30% 3,10 V-3,20 V
20% 2,90 V – 3,00 V
10% 2,90 V-2,50 V
0 2,5V

 

Courbe de charge

Tension : On pense généralement que plus la tension nominale d’une batterie est élevée, plus elle est complètement chargée. Une batterie LiFePO4 de 3,2 V est complètement chargée lorsqu'elle atteint 3,65 V.

Coulombmètre : cet appareil mesure le courant entrant et sortant de la batterie et quantifie la vitesse à laquelle la batterie se charge et se décharge en ampères-secondes (As).

Gravité spécifique : Un densimètre est nécessaire pour mesurer le SOC. La flottabilité d'un liquide peut être utilisée pour mesurer sa densité.

State of charge Curve

Courbe de décharge de la batterie LiFePO4

La décharge fait référence au processus d'extraction de l'énergie électrique d'une batterie pour alimenter un appareil électronique. La courbe de décharge d'une batterie représente généralement la relation entre la tension et le temps de décharge. La figure ci-dessous montre la courbe de décharge d'une batterie LiFePO4 12 V à différents taux de décharge.

12V LiFeP04 Discharge Current Curve

Paramètres de charge de la batterie LiFePO4

Les performances, la santé et la durabilité de la batterie sont assurées par les paramètres de charge recommandés. Lors de la recharge, chaque utilisateur doit respecter ces paramètres. Assurez-vous que la batterie n'est pas surchargée ou sous-chargée pour garantir un stockage d'énergie efficace et une durée de vie plus longue. Un tableau des paramètres de charge de la batterie LiFePO4 est disponible ci-dessous.

Caractéristiques 3,2 V 12V 24V 36V 48V 72V
Tension de charge 3,5-3,65V 14,2-14,6 V 28,4-29,2V 42,6-43,8 V 56,8-58,4 V 83,6-87,6 V
Tension flottante 3,2 V 13,6 V 27,2 V 40,8 V 54,2 V 81,6 V
Tension maximale 3,65 V 14,6 V 29,2 V 43,8 V 58,4 V 87,6 V
Tension minimale 2,5V 10V 20V 30V 40V 60V
Tension nominale 3,2 V 12/12,8V 24/25,6V 36/38,4V 48 V/51,2 V 72/76,8V

 

Tension constante de la batterie LiFePO4, charge flottante et tension d'égalisation

Les batteries LiFePO4 ont trois niveaux de tension : vrac, flotteur et égalisation. Pendant la phase de charge, un courant constant est appliqué à la batterie pour la charger rapidement jusqu'à une certaine tension. Une tension de maintien est appliquée à la batterie en phase Float. En conséquence, l’efficacité et la durée de vie de la batterie sont prolongées. Tout en assurant une charge uniforme, l'étape d'égalisation équilibre les cellules.

Étages de tension 3,2 V 12V 24V 36V 48V 72V
En gros 3,65 V 14,6 V 29,2 V 43,8 V 58,4 V 87,6 V
Flotter 3,375V 13,5 V 27.V 40,5 V 54V 81V
Égaliser 3,65 V 14,6 V 29,2 V 43,8 V 58,4 V 87,6 V

 

Comment vérifier la capacité de la batterie LiFePO4

La meilleure façon de garantir les performances à long terme de votre batterie LiFePO4 est de la vérifier et de la surveiller régulièrement. Les batteries LiFePO4 peuvent être mesurées avec précision en utilisant les méthodes suivantes.

· Utiliser un Multimètre-

Les multimètres fournissent des lectures de tension et des mesures précises de la capacité de la batterie.

· Batterie Moniteur-

La capacité de la batterie peut être déterminée avec cette méthode de test de batterie fiable. En plus d'évaluer l'état de santé, la capacité, la tension et l'énergie de décharge de la batterie, le moniteur de batterie prédit sa durée de vie.

· Charge solaire Contrôleur-

La capacité de la batterie LiFePO4 est vérifiée par des contrôleurs de charge solaire. Les systèmes d’énergie solaire peuvent bénéficier de cette méthode.

· Application Surveillance-

Les batteries LiFePO4 peuvent être surveillées et contrôlées à distance avec certaines batteries. Les applications pour smartphone vous permettent de surveiller les performances, la tension et d'autres fonctionnalités.

La formule de calcul de la capacité de la batterie est la suivante : Capacité = Courant de décharge (A) x Temps de décharge (heures).

Visualisation de la structure et du principe de fonctionnement de la batterie LiFePO4

Structure

A gauche, LiFePO4 est l'électrode positive, reliée à l'électrode positive de la batterie par une feuille d'aluminium. Au milieu, le séparateur polymère laisse passer les ions lithium (Li+) tout en bloquant les électrons (e-). Le cuivre relie l'électrode négative de la batterie à l'électrode négative de carbone (graphite) à droite.

Visualization of energy structure and working principle of lithium iron phosphate battery-BSLBATT

Comment ça marche LiFePO4

Processus de chargement :

Lorsque LiFePO4 est oxydé, des ions lithium (Li+) et des électrons (e-) sont libérés.

Une électrode négative reçoit des ions lithium (Li+) traversant l'électrolyte et le séparateur.

L'électrode négative d'une électrode stocke les ions lithium (Li+) dans le carbone (graphite).

Processus de décharge :

Grâce à l'électrolyte et au séparateur, les ions lithium (Li+) se déplacent de l'électrode négative vers l'électrode positive.

Une réaction de réduction se produit entre les ions lithium (Li+) et LiFePO4 au niveau de l'électrode positive, libérant des électrons (e-).

Un dispositif d'alimentation électrique est alimenté par les électrons libérés (e-) circulant à travers le circuit externe.

Les ions lithium (Li+) et les électrons (e-) de la batterie continuent de cycler pendant la charge et la décharge.

Facteurs affectant la durée de vie des batteries LiFePO4

Relationship Between Temperature and Battery Cycle Numbers LiFePO4 cell Voltage Chart

· Chargement et déchargement

Il est important de ne pas surcharger ou décharger excessivement la batterie. Connecter et débrancher le chargeur au bon moment est essentiel. La durée de vie de la batterie sera affectée par une surcharge et une décharge excessive.

· Profondeur de Décharge

Afin de prolonger scientifiquement la durée de vie des batteries au lithium fer phosphate, les décharges profondes doivent être évitées autant que possible.

· Environnement de travail

Pour éviter d'affecter l'activité de la batterie LiFePO4, n'utilisez pas la batterie dans un environnement à température élevée ou basse. Une batterie LiFePO4 chauffée est le meilleur choix si la batterie doit être utilisée à une température plus basse.

Conclusion

Ces graphiques de tension LiFePO4 fournissent un aperçu complet des caractéristiques de tension des batteries LiFePO4 ainsi que de leur capacité, de leur cycle de charge et de leur espérance de vie. Afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries LiFePO4, les utilisateurs peuvent se référer à ce tableau.

À l'aide de ces graphiques de tension, les utilisateurs peuvent prendre des décisions éclairées concernant les niveaux de tension, les cycles de charge et l'espérance de vie, garantissant ainsi des performances et une longévité optimales des batteries LiFePO4.

FAQ

Comment savoir si ma batterie LiFePO4 est en panne

Bien entendu, une batterie ne dure pas éternellement. Cela devrait durer plus d’une décennie. Si vous remarquez l'un des signes suivants, votre batterie est peut-être en panne.

· La charge prend inhabituellement longtemps

· La batterie ne se charge pas

· Gonflement de la batterie

· Lorsque la batterie est complètement chargée mais que l'appareil s'éteint

 

 

 

 

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