Différences entre versions de « Projets:Etude-Batterie-Lipo »

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==Analyse de l'existant==
 
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Il existe un réel problème sur la méthode charge employée pour charger ces accumulateurs,
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En effet, il existe deux types de produits.
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Ceux qui ont un dispositif de controle de charge intégré (B.M.S.; pour "Battery Management Sytem") et ceux qui n'en n'on pas.
  
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Ce dispositif controle à la fois la charge de la batterie et la décharge de la batterie  ainsi son courant de décharge afin de la préserver au mieux.
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Charge de la batterie : on controle la tension et on arrête la charge lorsque que la tension est arrivée à 4,20 volts aux bornes de la battterie.
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Décharge de la batterie : on controle en permanance la tension aux bornes de la batterie lorsqu'elle alimente  le montage. Lorsque la tension aux bornes de la batteie descend endessous d'un certain seuil ( 3V) on coupe la tension aux bornes de la batterie pour la protéger.
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Courant de décharge : On controle le courant qui sort de la batterie, courant consommé par le montage et coupe la tension aux bornes de la batterie lorsqu'il dépasse le courant maximum de la batterie,
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Une batterie qui à été utilisée avec une tension en dessous de ce seuil perd une grande partie de ses perrformance voir HS.
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Une batterie qui à été utilisée en dépassant son courant maximum, surchauffe et perd de sa capacité.
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Il faut remarquer que ce dispositif BMS ne controle pas le courant qui circule dans la charge de la batterie; En son absence, c'est aux dispositifs extérieur de le faire
  
 
==Matériel nécessaire==
 
==Matériel nécessaire==

Version du 11 décembre 2018 à 17:09


Description du projet

Le but de cette étude est savoir quand la batterie est en BMS ou non.

Ce dispositif de contrôle de charge intégré (B.M.S.; pour "Battery Management Sytem") et ceux qui n'en n'on pas. Comment déterminer le type de batterie , Deux méthodes sont possibles:

On enlève la protection adhésif qui entoure la batterie et on cheerche si il y a un dispostif éléctronique placé entre les bornes de la batterie et les fil (rouge et noir) de sortie, Si oui => BS sinon pas BMS

Baterie de gauche BMS.jpg

Baterie de gauche BMS.jpg

Cahier des charges

Analyse de l'existant

Il existe un réel problème sur la méthode charge employée pour charger ces accumulateurs, En effet, il existe deux types de produits. Ceux qui ont un dispositif de controle de charge intégré (B.M.S.; pour "Battery Management Sytem") et ceux qui n'en n'on pas.

Ce dispositif controle à la fois la charge de la batterie et la décharge de la batterie ainsi son courant de décharge afin de la préserver au mieux.

Charge de la batterie : on controle la tension et on arrête la charge lorsque que la tension est arrivée à 4,20 volts aux bornes de la battterie.

Décharge de la batterie : on controle en permanance la tension aux bornes de la batterie lorsqu'elle alimente le montage. Lorsque la tension aux bornes de la batteie descend endessous d'un certain seuil ( 3V) on coupe la tension aux bornes de la batterie pour la protéger.

Courant de décharge : On controle le courant qui sort de la batterie, courant consommé par le montage et coupe la tension aux bornes de la batterie lorsqu'il dépasse le courant maximum de la batterie, Une batterie qui à été utilisée avec une tension en dessous de ce seuil perd une grande partie de ses perrformance voir HS.

Une batterie qui à été utilisée en dépassant son courant maximum, surchauffe et perd de sa capacité.

Il faut remarquer que ce dispositif BMS ne controle pas le courant qui circule dans la charge de la batterie; En son absence, c'est aux dispositifs extérieur de le faire

Matériel nécessaire

Outils nécessaires

Coût

Conclusion

Dans les modules autonome de type Adafruit ou autre module pour Arduino et autre , il est regrettable qu'ils soit associés, sur la pluspart des images, a des batterie de type Lipo comportant un BMS. Tous ces modules disposent d'un chargeur adapté aux batteries Lipo, chargeur qui vient en doublon avec celui du BMS de la batterie.

Pour ce type de module on devrait conseiller des batteries sans BMS.

Se pose alors le problème de la protection de la batterie dans sa décharge, ce n'est pas pris en compte par les modules et sans BMS, la batterie peut-être déchargé en dehors de ses limites et rendre l'âme.

IL est préférable d'utiliser lors d'une période de développpement ou de test ou de maquette, d'utiliser les modules autonomes avec des batteries conportant un BMS et d'utiliser le disposif de charge intégré au module. Puis, pour garantir une autonomie maximum dans la phase de prodution, de charger ces même batteries avec un chargeur avec limitation d'intensité avant de les repluger sur le module.

Si l'on devait utiliser des batteries sans BMS sur ce type de module, on serait garantie d'une automomie maximum mais il faudrait alors ajouter une protection par logiciel; protection en charge de surveiller (dans le mode "autonome"),la tension de la batterie afin de prevenir l'utilisateur que la tension aux bornes de la batterie est devenue trop faible et le cas échéant éteindre le module pour protéger au mieux la batterie.

Il faut aussi constater que dans ce cas, il n'y a pas non plus de contrôle du courant qui sort de la batterie, ce qui est dommage. Fonction qu'il faut alors mettre en oeuvre, surtout si le module ou ses accéssoir sont de gros consommateur d'énergie (moteur, resitance chauffant, etc,,,).


Liste du matériel