Modélisation et Simulation de la Durée Vie des Batteries Stationnaires en Condition Réelle (French Edition)

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Bol Cette étude est réalisée pour prédire la durée de vie des batteries stationnaires, en se concentrant particulièrement sur les batteries au plomb-acide, dans des conditions de fonctionnement réalistes. Pour atteindre ce but, nous avons utilisé le modèle mathématique élaboré par Schiffer et ses collègues. Ce modèle prend en compte divers phénomènes internes à la batterie qui se produisent lors de son fonctionnement, tels que la corrosion, la dégradation de la matière active, la profondeur de décharge, la stratification acide et le gazage. En se basant sur ces facteurs, le modèle permet de déterminer le coefficient de capacité restante de la batterie pour une période donnée. En pratique, une batterie est considérée en fin de vie lorsque sa capacité restante atteint 20% de sa capacité initiale. Les résultats de nos simulations montrent que sur une période de 5 ans, le coefficient de capacité de la batterie étudiée diminue progressivement, passant de 1,75 à 0,35 après 3 ans et 153 jours de fonctionnement. À ce stade, la capacité restante atteint 20% de la capacité initiale (1,75), ce qui nous conduit à conclure que la fin de vie de cette batterie est atteinte après 3 ans et 153 jours de fonctionnement.

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Cette étude est réalisée pour prédire la durée de vie des batteries stationnaires, en se concentrant particulièrement sur les batteries au plomb-acide, dans des conditions de fonctionnement réalistes. Pour atteindre ce but, nous avons utilisé le modèle mathématique élaboré par Schiffer et ses collègues. Ce modèle prend en compte divers phénomènes internes à la batterie qui se produisent lors de son fonctionnement, tels que la corrosion, la dégradation de la matière active, la profondeur de décharge, la stratification acide et le gazage. En se basant sur ces facteurs, le modèle permet de déterminer le coefficient de capacité restante de la batterie pour une période donnée. En pratique, une batterie est considérée en fin de vie lorsque sa capacité restante atteint 20% de sa capacité initiale. Les résultats de nos simulations montrent que sur une période de 5 ans, le coefficient de capacité de la batterie étudiée diminue progressivement, passant de 1,75 à 0,35 après 3 ans et 153 jours de fonctionnement. À ce stade, la capacité restante atteint 20% de la capacité initiale (1,75), ce qui nous conduit à conclure que la fin de vie de cette batterie est atteinte après 3 ans et 153 jours de fonctionnement.


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Merk Eliva Press
EAN
  • 9789999333672
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