Terminologie et utilisation des batteries pour les systèmes d'éclairage public solaire | Queneng
Cet article offre un aperçu complet de la terminologie essentielle des batteries et de leur utilisation dans les systèmes d'éclairage public solaire, couvrant la capacité, la résistance interne, la capacité de charge, la pression interne et la décharge à taux C. Il se concentre sur l'application pratique des batteries solaires au lithium pour le stockage d'énergie et l'éclairage. Comprendre ces bases contribue à améliorer la stabilité et la durée de vie des systèmes d'éclairage solaire. Mots-clés :batterie de lampadaire solaire,système de stockage d'énergie solaire, etbatterie solaire au lithiumsont naturellement inclus pour améliorer la visibilité des moteurs de recherche.
Terminologie et principes de base de l'utilisation des batteries dans les systèmes d'éclairage public solaire
Les batteries jouent un rôle crucial danssolairesystèmes d'éclairage public, servant de composant principal pourstockage d'énergie solaireLa compréhension de la terminologie de base des batteries permet d’améliorer les performances du système, de prolonger la durée de vie des batteries et de réduire les coûts de maintenance.

1. Capacité de la batterie
La capacité de la batterie est un indicateur de performance clé pourpacks de batteries solaires au lithiumet systèmes de stockage.
- Définition:La quantité de charge électrique qu'une batterie peut fournir dans des conditions de décharge spécifiques, mesurée en ampères-heures (Ah) ou en milliampères-heures (mAh).
- Types:
- Capacité théorique:L'énergie maximale basée sur la teneur en matière active, calculée via la loi de Faraday.
- Capacité nominale: Également connue sous le nom de capacité garantie, définie par des normes nationales ou industrielles.
- Capacité réelle:La puissance réelle dans des conditions de travail, généralement inférieure à la capacité nominale.
- Capacité spécifique:La capacité par unité de poids (mAh/g) ou de volume (mAh/cm³), souvent utilisée pour comparer différentestechnologies de batteries solaires.
Danslampadaires solaires, la capacité de la batterie détermine la durée pendant laquelle l'éclairage peut durer pendant la nuit.
2. Résistance interne
La résistance interne affecte directement l'efficacité de charge/décharge et la stabilité de la tension debatteries solaires au lithium.
- Définition:La résistance rencontrée par le courant circulant à l'intérieur de la batterie.
- Facteurs de variation:Changements au fil du temps pendant la décharge en raison de la concentration de l'électrolyte, de la température et des conditions du matériau actif.
- Composants:
- Résistance ohmique:Suite à la loi d'Ohm.
- Résistance à la polarisation:
- Polarisation électrochimique
- Concentration Polarisation
- Effet:
- Pendant la décharge : la tension de sortie chute.
- Pendant la charge : la tension augmente au-dessus de la tension en circuit ouvert.
Une résistance interne plus faible est essentielle pour des performances stables dansalimenté par l'énergie solairelampadaires à LED.
3. Capacité de charge des batteries au lithium
- Définition:La capacité de la batterie à fournir de l'énergie aux charges connectées, telles quelampadaires solaires.
- Importance pratique:Une batterie avec une capacité de charge plus élevée prend en charge une luminosité élevée et une puissance élevéeéclairage solairesystèmes.
4. Pression interne des batteries au lithium
- Définition:La pression du gaz à l'intérieur des batteries scellées, résultant du gaz généré lors des réactions chimiques.
- Causes: Teneur en eau ou décomposition d'électrolytes organiques.
- Facteurs d'influence: Matériaux, processus de fabrication et conception de la batterie.
En haute qualitésystèmes de stockage de batteries solaires, un contrôle approprié de la pression interne empêche le gonflement et les dommages.
5. Capacité de décharge de taux C
CompréhensionCaisseest essentiel pour optimiser les stratégies de charge et de décharge dansstockage d'énergie solairecandidatures.
- Qu'est-ce que le taux C:
- 1C = Décharge complète en 1 heure.
- 0,5C = Décharge en 2 heures.
- 2C = Décharge en 30 minutes.
- Exemple:
Une batterie de 1100 mAh : - Décharge 1C = courant 1100mA pendant 1 heure
- Décharge de 0,2 C = courant de 220 mA pendant 5 heures
-

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