Batterie lithium LiFePO4 empilable 48 V 100 Ah
| Numéro de modèle | Description | Configuration | |
| Quantité de piles (pièces) | Capacité du système | ||
| Apollo 48100-H | Batterie LiFePO4 5 kWh 48 V 100 Ah, empilable, type Horizon | 1 | 5 kWh |
| 2 | 10 kWh | ||
| 3 | 15 kWh | ||
| 4 | 20 kWh | ||
| 5 | 25 kWh | ||
| 6 | 30 kWh | ||
| 7 | 35 kWh | ||
| 8 | 40 kWh | ||
| Apollo 48100-V | Batterie LiFePO4 5 kWh 48 V 100 Ah, empilable, type vertical | 1 | 5 kWh |
| 2 | 10 kWh | ||
| 3 | 15 kWh | ||
| 4 | 20 kWh | ||
Caractéristiques du produit
Description technique
| MODÈLE | Apollo 48100H | Apollo 48100V |
| Type de batterie | Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate) | |
| Capacité nominale | 100 Ah | |
| Tension nominale | 51,2 V | |
| Énergie totale | 5120 | |
| Tension de coupure de charge | 57,6 V | |
| Tension de coupure Disarge | 40V | |
| Courant de charge | 100 A max. | |
| Courant de décharge | 100 A max. | |
| Mode de communication | RS485, CAN | |
| Protection contre les infiltrations | IP20 | |
| Évolutivité | 8 unités maximum en parallèle | 4 unités maximum en parallèle |
| Durée de vie (80 % DOD) | ≥ 6000 cycles, 25 °C | |
| Onduleurs compatibles | Goodwe, Victron, SMA, Kosta, Fronius, Solis, Growatt, Sofar, Deye, Solar Ark, Outtback, Voltronic, Pylontech (optionnel), d'autres marques seront annoncées ultérieurement. | |
| Environnement de travail | -20 °C à 60 °C, | |
| Environnement de stockage | -20 °C à 50 °C, | |
| Altitude opérationnelle |
| |
| Design Life | 15 ans | |
| Période de garantie | 5 ans, 10 ans en option | |
Conseils concernant les batteries au lithium
Tester les batteries lithium-ion est essentiel pour garantir leur sécurité, leurs performances et leur fiabilité. Différents tests sont effectués tout au long du cycle de vie de la batterie, du développement à la production, jusqu'à son utilisation finale. Voici les principaux aspects et méthodes de test des batteries lithium-ion :
1. Tests de performance
A. Test de capacité
● Objectif : Mesurer la capacité réelle de la batterie en ampères-heures (Ah) ou en watt-heures (Wh).
● Méthode : Charger complètement la batterie, puis la décharger à courant constant jusqu’à ce qu’une tension de coupure spécifiée soit atteinte. La capacité déchargée est enregistrée.
B. Test de durée de vie du cycle
● Objectif : Déterminer le nombre de cycles de charge-décharge que la batterie peut subir avant que sa capacité ne tombe en dessous d'un pourcentage spécifié de sa capacité initiale.
● Méthode : Charger et décharger la batterie de manière répétée dans des conditions contrôlées, en enregistrant la capacité après chaque cycle.
C. Test d'efficacité
● Objectif : Évaluer le rendement aller-retour de la batterie, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie produite et l'énergie consommée.
● Méthode : Mesurer l'énergie nécessaire pour charger la batterie et l'énergie qu'elle fournit lors de la décharge.
2. Tests de sécurité
A. Test de surcharge
● Objectif : Évaluer le comportement et la sécurité de la batterie lorsqu'elle est chargée au-delà de sa limite de tension maximale.
● Méthode : Charger la batterie à une tension supérieure à la tension maximale spécifiée et observer toute réaction indésirable telle que surchauffe, fuite ou explosion.
B. Test de court-circuit
● Objectif : Évaluer la réaction de la batterie à un court-circuit direct.
● Méthode : Court-circuiter les bornes de la batterie avec une connexion à faible résistance et surveiller l'élévation de température, la chute de tension et les dangers potentiels.
C. Essai d'emballement thermique
● Objectif : Déterminer la réaction de la batterie aux températures élevées et sa susceptibilité à l'emballement thermique.
● Méthode : Exposez la batterie à des températures élevées et surveillez son comportement, en recherchant des signes de dégagement de chaleur, d'incendie ou d'explosion.
D. Test d'écrasement
● Objectif : Évaluer la sécurité de la batterie en cas de déformation mécanique ou d'impact.
● Méthode : Appliquer une force d'écrasement spécifiée à la batterie et observer pour détecter toute fuite, rupture ou incendie.
3. Tests environnementaux
A. Test de cyclage thermique
● Objectif : Évaluer les performances et la durabilité de la batterie dans des conditions de température variables.
● Méthode : Faire passer la batterie par des températures élevées et basses et mesurer sa capacité et sa stabilité de tension.
B. Test d'humidité
● Objectif : Évaluer la résistance de la batterie aux environnements à forte humidité.
● Méthode : Exposez la batterie à des conditions d'humidité élevée et surveillez la corrosion, les fuites ou la dégradation des performances.
C. Test de simulation d'altitude
● Objectif : Tester les performances de la batterie à haute altitude où la pression atmosphérique est plus faible.
● Méthode : Placer la batterie dans une chambre à basse pression pour simuler les conditions de haute altitude et observer les changements de performance ou de sécurité.
4. Essais électriques
A. Test de résistance interne
● Objectif : Mesurer la résistance interne de la batterie, qui affecte son efficacité et sa génération de chaleur.
● Méthode : Appliquer un faible courant alternatif et mesurer la chute de tension résultante, ou utiliser une méthode en courant continu en appliquant un courant pulsé et en mesurant la chute de tension.
B. Test de vitesse de charge/décharge
● Objectif : Évaluer la capacité de la batterie à se charger et à se décharger à différents rythmes.
● Méthode : Charger et décharger la batterie à différents taux de courant (taux C) et mesurer la capacité, la tension et la température.
5. Tests de vieillissement et de dégradation
A. Test de durée de vie calendaire
● Objectif : Évaluer les performances de la batterie au fil du temps dans des conditions contrôlées, même si elle n'est pas cyclée fréquemment.
● Méthode : Stocker la batterie à des températures et états de charge spécifiques, en mesurant périodiquement sa capacité et sa résistance interne.
B. Test de vieillissement accéléré
● Objectif : Accélérer le processus de vieillissement afin d’évaluer rapidement les performances et la dégradation à long terme.
● Méthode : Soumettre la batterie à des températures élevées et à des taux de charge/décharge élevés.
6. Tests de conformité aux normes
A. Normes réglementaires
● Objectif : Garantir la conformité aux normes internationales et nationales de sécurité et de performance.
● Normes : Les normes courantes comprennent UL 1642, IEC 62133, UN 38.3 et d'autres spécifiques aux transports, à l'électronique grand public et aux applications industrielles.
● Méthode : Effectuer les essais conformément aux spécifications de ces normes, qui couvrent un large éventail de critères de sécurité et de performance.
Des tests complets des batteries lithium-ion sont essentiels pour vérifier leur sécurité, leurs performances et leur fiabilité. Différents types de tests, notamment de performance, de sécurité, environnementaux, électriques, de vieillissement et de conformité aux normes, permettent une évaluation globale de la qualité des batteries. Le respect des protocoles et normes de test établis garantit que les batteries lithium-ion répondent aux exigences nécessaires à leurs applications prévues, améliorant ainsi leur fiabilité et la sécurité des utilisateurs.
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