Détermination de l'état de charge des batteries d'un véhicule électrique. Fabrice Delfosse, 3 EME



Documents pareils
Multichronomètre SA10 Présentation générale

Les Rencontres Scientifiques Colas

Qu'est-ce qu'une batterie Li-Ion? 26 juin 2013 Page 1

véhicule hybride (première

BATTERIES D ACCUMULATEURS POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Principe de fonctionnement des batteries au lithium

La voiture électrique. Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

Ecologie Economie d Energie

Déclaration d'intention pour un projet intégré de voiture électrique à batterie

Les batteries électriques pour les camions et bus électriques Etat de l'art, perspectives et interrogations

T500 DUAlTACH. JAQUET T500 DualTach Instrument de mesure et de surveillance équipé de 2 entrées fréquence TACHYMETRE 2 CANAUX


H E L I O S - S T E N H Y

BK 2515, BK 2516 DAS 50 DAS 30

Synthèse des convertisseurs statiques DC/AC pour les systèmes photovoltaïques

Série 77 - Relais statiques modulaires 5A. Caractéristiques. Relais temporisés et relais de contrôle

VOLT LA NOUVELLE CHEVROLET

Chapitre 7. Circuits Magnétiques et Inductance. 7.1 Introduction Production d un champ magnétique

Rencontre des savoirs. L énergie électrique est-elle bien adaptée à une mobilité durable?

Le VÉHICULE «grand public»

Propulsions alternatives

Chapitre N 8. Copyright LGM DEPANNAGE ELECTRIQUE : 1- Procéder avec méthode pour tester un circuit : 2: Contrôle de la continuité:

MultiPlus sans limites

SCIENCES TECHNOLOGIES

Batteries Lithium-ion et stockage des énergies renouvelables

CHAÎNES ÉNERGÉTIQUES I CHAÎNES ÉNERGÉTIQUES. II PUISSANCE ET ÉNERGIE

Batteries. Choix judicieux, résultats performants

08/07/2015

A. GÉNÉRALITÉS... 4 B. LES GRANDEURS ÉLECTRIQUES DES ACCUS La capacité La tension La résistance interne... 5 C.

LES APPAREILS A DEVIATION EN COURANT CONTINU ( LES APPREILS MAGNETOELECTRIQUES)

Centrale d alarme DA996

MODULES ÉLECTRIQUES. - systèmes électriques DC - onduleurs - convertisseurs - interrupteurs statiques. Notre alimentation Votre confiance

Autos électriques ou hybrides

Champ électromagnétique?

Les recherches du CEA sur les batteries pour véhicules électriques 14 septembre 2010

Batteries stationnaires Saft. Une large gamme de solutions fiables et durables

dossier Véhicules électriques et hybrides Édité avec le concours de l Éducation Nationale

LYCEE TECHNIQUE PIERRE EMILE MARTIN BOURGES ETUDE D UN TRAITEMENT DE SURFACE

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques

UMG 20CM. UMG 20CM Appareil de surveillance des circuits de distribution avec 20 entrées et RCM. Analyse d harmoniques RCM. Gestion d alarmes.

LES PILES DOMESTIQUES

Véhicules électriques

MOTO ELECTRIQUE. CPGE / Sciences Industrielles pour l Ingénieur TD06_08 Moto électrique DIAGRAMME DES INTER-ACTEURS UTILISATEUR ENVIRONNEMENT HUMAIN

Neu. Technique d installation / de surveillance. VARIMETER RCM Contrôleur différentiel type B IP 5883

Le circuit électrique

stockage électrique, le besoin de lisser la production et la nécessité de modifier les réseaux de transport de l électricité, d où le développement

CardiOuest Mail : info@cardiouest.fr - Téléphone :

Module d Electricité. 2 ème partie : Electrostatique. Fabrice Sincère (version 3.0.1)

Manuel d'utilisation de la maquette

Système d automation TROVIS 6400 Régulateur compact TROVIS 6493

La traction électrique Une réponse. Vers de nouvelles formes de mobilité. Mobilité : vue d ensemble. Mobilité durable : les ingrédients

Varset Direct. Batteries fixes de condensateurs basse tension Coffrets et armoires. Notice d utilisation. Armoire A2

Batterie Li-ion Evolion. La solution éprouvée ultracompacte de Saft pour les applications télécoms

document proposé sur le site «Sciences Physiques en BTS» : BTS AVA 2015

CONTRÔLE DE BALISES TYPE TB-3 MANUEL D'INSTRUCTIONS. ( Cod ) (M H) ( M / 99G ) (c) CIRCUTOR S.A.

Guide de la mesure de terre

SIMPLIFIEZ-VOUS L OUVERTURE

Cours d électricité. Circuits électriques en courant constant. Mathieu Bardoux. 1 re année

0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.8 U N /0.5 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N 0.2 U N /0.1 U N

AVERTISSEMENT. Contact SCD INPL : scdinpl@inpl-nancy.fr LIENS

Les résistances de point neutre

Aperçu. S35 Franchir les escaliers en toute sécurité.

Gamme Véhicules électriques et hybrides

Charge Force Poids. Highly Reliable Systems for Measuring and Monitoring Load, Force and Weight

Alternateur à grande capacité avec un régulateur à plusieurs étages

L'intégration et le montage d'appareillages électriques doivent être réservés à des électriciens

Guide d application technique Correction du Facteur de Puissance. Solution en Compensation Facteur de puissance

Alimentation Electrique destinée aux systèmes de sécurité Incendie 27,6V DC

RAPPORT TECHNIQUE Transport urbain électrique alimenté par dispositif de biberonnage

FICHE TECHNIQUE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'AEDPLUS

T101, serveur de temps haute précision

2012 > LES SYSTÈMES FILAIRES

L électromobilité. est en marche!

Compteurs d Energie Thermique & Systèmes associés

Références pour la commande

10 leçon 2. Leçon n 2 : Contact entre deux solides. Frottement de glissement. Exemples. (PC ou 1 er CU)

Une citadine innovante, intelligente, imaginative et. 100% électrique

Module de mesure de courant pour relais statiques serie HD Module de mesure de courant HD D0340I

Les enregistreurs Sefram : une très longue histoire!

Mesure. Multimètre écologique J2. Réf : Français p 1. Version : 0110

MODULE DIN RELAIS TECHNICAL SPECIFICATIONS RM Basse tension : Voltage : Nominal 12 Vdc, Maximum 14 Vdc

CH-1728 Rossens, Suisse


Câbles de réseau basse tension et câbles moyenne tension

>DOSSIER M O B I L I T É

TSM EVOLUTION > SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE ADRESSABLE ET CONVENTIONNEL ADR

APPENDICE B SYSTÈME DE PESAGE INTELLIGENT MODÈLE ILC3 ET LM3D VERSION 1.7

Alimentation portable mah

T4 Pourquoi éteindre les phares d une voiture quand le moteur est arrêté? Comment fabriquer une pile? un accumulateur?

Le champ d application de notre système de management

Indicateur universel de procédé format 96 x 48 mm ( 1 /8 DIN)

energy BOX WEB Automates de GTB

L automobile de demain 5 fronts à attaquer: les pollutions, la diversité énergétique, la congestion, l amélioration de la sécurité, le confort.

Centrale de surveillance ALS 04

Diable monte-escalier électrique

Adaptabilité et flexibilité d une station de charge pour véhicules électriques

Réduction d impôts pour l achat d un véhicule électrique

La voiture électrique

Modules d automatismes simples

Le triac en commutation : Commande des relais statiques : Princ ipe électronique

Transcription:

Détermination de l'état de charge des batteries d'un véhicule électrique. Fabrice Delfosse, 3 EME 1

Plan de la présentation Les véhicules électriques (VE) et leurs batteries : problématique. Technologie actuelle des batteries pour les véhicules électriques. L'état de charge : pourquoi et comment. Conclusions. 2

I. Les VE et leurs batteries : problématique. Batterie = composant essentiel,, "cœur" cœur" " du VE, mais qui limite actuellement ses performances et son utilisation. coûtent cher, pèsent très lourd (de 200 à 300 kg pour propulser un véhicule citadin sur 100 km). nécessitent une gestion thermique et électrique poussée. les temps de recharge importants (plusieurs heures) et la faible autonomie (environ 100 km) qu'elles procurent sont de gros désavantages par rapport à l'essence. DONC : la technologie actuelle des VE purement électriques les cantonne à une utilisation presque entièrement citadine. 3

Les VE et leurs batteries : problématique. Difficultés techniques liées à la modélisation. Fonctionnement dépend de quantités de paramètres parfois malaisés à identifier et/ou à mesurer. Pas de modèle "universel" mais plusieurs modèles simplifiés adaptés à des cas particuliers. Durée de vie et état de charge dépendants de l'utilisation faite de la batterie (cycles de charge/ décharge, histoire,...). on doit se baser sur de nombreuses mesures et de nombreux recoupements afin de pouvoir dégager des conclusions et un modèle fiables. 4

II. Technologie actuelle des batteries pour VE. ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ 6 grandes familles de batteries sur le marché : accumulateurs plomb/oxyde de plomb accumulateurs nickel/cadmium accumulateurs nickel/hydrures métalliques accumulateurs sodium/chlorure de nickel accumulateurs lithium/ion accumulateurs lithium/polymères 1 famille de piles sur le marché : ➀ piles zinc/air 5

Technologie actuelle des batteries pour VE. Synthèse des caractéristiques. Caractéristiques liées à l'autonomie et la puissance du VE : 250 200 150 100 50 0 Pb/PbO2 Ni/Cd Ni/MH Na/NiCl Li/Ion Li/Poly. Zn/Air Densité d'énergie pratique moyenne [Wh/kg] Puissance spécifique moyenne [W/kg] autonomie performances Exemple: véhicule de 800 kg à vide consommant 200 Wh/(t.km) ; C x = 0,3 ; S = 2,25 m² ; η total = 0,75 ; k total = 7,5 : Poids des batteries [kg] 1050 900 750 600 450 300 150 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Autonomie [km] Vitesse maximum [km/h] 200 175 150 125 100 75 50 25 0 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 Poids des batteries [kg] Pb/PbO2 Ni/Cd Ni/MH Li-Ion 6

III. L'état de charge : pourquoi et comment. Paramètre essentiel pour la conduite d'un VE. La connaissance de l'état de charge (S.O.C.) conditionne la confiance que le conducteur a en son véhicule. nécessité de pouvoir estimer avec précision ce SOC (à quelques % près). Actuellement : ± 10 à 20 % d'erreur! pour cela, il faut modéliser la batterie ou son fonctionnement et pouvoir appliquer ce modèle en pratique. le S.O.C. dépend fortement du type de parcours et du type de conduite. 7

L'état de charge : pourquoi et comment. Méthodes de détermination du S.O.C. ➀ ➁ ➂ 3 grandes familles de méthodes pour déterminer l'état de charge : méthodes physiques : changements physiques dans la batterie durant la décharge. méthodes électriques : changements électriques aux bornes durant la décharge. méthodes de mesures d'impédance : changements de l'impédance interne lors de la décharge. 8

L'état de charge : pourquoi et comment. ➀ Méthodes physiques. Mesure de la densité de l'électrolyte au cours de la décharge en théorie orie,, estimation directe du S.O.C. en pratique, seulement utilisable pour batteries fixes. erreurs en cas de décharge à courant non constant, problèmes de localisation des capteurs. seulement applicable pour des batteries pour lesquelles l'électrolyte intervient dans la réaction (par ex. batteries Pb). 9

L'état de charge : pourquoi et comment. ➁ Méthodes électriques. Mesures de tension et courants lors de la décharge estimation du S.O.C. via des lois coulométriques et des lois empiriques de correction. Loi coulométrique : C i = a.e 0 + b [Ah] I t 0 C r (t) = C i - i dt T ➀ ➀ Corrections : Peukert : C = I n.t IEC 254-1 : C T = C T=30.[1+0,08.(T-30)] 10

L'état de charge : pourquoi et comment. ➂ Mesures d'impédance interne. Méthodes assez récentes : superposer un signal alternatif à la composante continue et déduire l'impédance complexe du signal mesuré en retour. l'impédance dépend de la fréquence et de la forme du signal de mesure : l'impédance varie avec l'état de charge,, et ce de manière plus ou moins linéaire pour certains signaux de mesure. des mesures pour différents signaux permettent de déduire des paramètres internes à la batterie : 11

L'état de charge : pourquoi et comment. Chaîne de mesures employée. Principe : Réalisation pratique : Boîtier de commande Sectionneur relais 1 relais 2 Electronique de commande +12 VDC Transfo 100 VA 1 2 3 4 5 8 9 10 Secteur 220 VAC 50 Hz V2 AC Rd GND shunt 60 mv, 6A port parallèle du PC de commande R 6 7 11 + - rhéostat max. 32 Ohms, 5A V1 Batterie 12

L'état de charge : pourquoi et comment. Résultats des mesures. Mesures de V1 et V2 (f = 50 Hz) Z = V2 / (k.v1) = R - j.x R = Z.cos cos(φ) X = Z.sin sin(φ) -3 x 10 2.2 Evolution des grandeurs avec la décharge d : Zabs en fonction du DOD - mesures: 03-05 2.25 R en fonction du DOD - mesures: 03-05 -4 x 10 5 X en fonction du DOD - mesures: 03-05 Za bs [Ohm] 2.15 2.1 2.05 2 1.95 1.9 1.85 1.8 1.75 R [mohm] 2.2 2.15 2.1 2.05 2 1.95 1.9 1.85 1.8 X [Ohm] 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1.7 0 20 40 60 80 100 DOD [%] 1.75 0 20 40 60 80 100 DOD [%] 1 0 20 40 60 80 100 DOD [%] Z R X 13

IV. Conclusions. Il l existe bien une relation entre l'impédance interne et l'état de charge de la batterie. Les méthodes de mesures d'impédance présentent les avantages suivants sur leurs homologues : elles permettent d'estimer les valeurs de plusieurs paramètres internes à la batterie, donc de caractériser un modèle de son fonctionnement (électrique et chimique). elles ne sont pas basées sur une structure "rigide" et s adaptent au type de parcours et aux conditions de conduite. En conclusion, la mesure de l'impédance interne des batteries est une voie de recherche restant à explorer en profondeur et promise à un bel avenir. 14