DIMENSIONNEMENT DU RACK BATTERIE

Documents pareils
FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX CMAX_Main_Cover_2013_V3.indd /08/ :12

véhicule hybride (première

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

Batteries. Choix judicieux, résultats performants

Adaptabilité et flexibilité d une station de charge pour véhicules électriques

Ecologie Economie d Energie

Batteries Lithium-ion et stockage des énergies renouvelables

Véhicules électriques

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

Le stockage de l'énergie : des nouvelles perspectives de performance énergétique pour les industriels?

Les Rencontres Scientifiques Colas

CHAUFFAGE PAR LE BOIS ESPACE AQUALUDIQUE DE CARHAIX PREMIER RETOUR D EXPERIENCE APRES TROIS ANNEES DE FONCTIONNEMENT

16/05/ et 16 mai 2012

LA nouvelle station service. économies. Green up prises et bornes de recharge. (durables) rechargeable

Synthèse des convertisseurs statiques DC/AC pour les systèmes photovoltaïques

Autos électriques ou hybrides

BATTERIES D ACCUMULATEURS POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Gamme Véhicules électriques et hybrides

Le cabriolet 100% électrique 200 KM D AUTONOMIE

«La solution» DESCRIPTION TECHNIQUE

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

TABLE-RONDE 3 : QUEL AVENIR?/ QUELLES EVOLUTIONS? Exemples de projets innovants Aurélie BRUNET

La citadine 100% électrique 250 KM D AUTONOMIE

VOLT LA NOUVELLE CHEVROLET

FONDATION ARC EN CIEL LOT N 3

Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY

Sciences et Technologies de l Industrie et du Développement Durable ENERGIE THERMIQUE ENERGIE THERMIQUE

PROJET TOSA INFORMATIONS GÉNÉRALES

mm 1695 mm. 990 mm Porte-à-faux avant. Modèle de cabine / équipage Small, simple / 3. Codage

Unités de mesure de l énergie Septembre 2009

ROULEZ ÉLECTRIQUE Cadre normatif 14 janvier 2014

Note technique. Consommation électrique d'un poêle à granulés à émission directe

smart, Monaco et l électrique M. Frédéric Grandvoinnet, Directeur Ventes Directes Mercedes-Benz France

LES DATACENTRES. ANGD MATHRICE Novembre Françoise Berthoud Violaine Louvet. Merci à Dominique Boutigny. Site web :

BREVET D ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES SUJET

Système ASC unitaire triphasé. PowerScale kva Maximisez votre disponibilité avec PowerScale

Le VÉHICULE «grand public»

Grandeurs et mesures. Grandeurs et mesures. - Mathématiques - Niveau 3 ème

FormaSciences 2014 «Les énergies du futur»

THEME 2 : CORPS HUMAIN ET SANTE : L EXERCICE PHYSIQUE

CESAB P200 1,4-2,5 t. Transpalettes accompagnant. Spécifications techniques. another way

Centrale d alarme DA996

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

Équipements et Systèmes de Gestion Intelligente pour la Recharge de Véhicules Électriques

Logistique, Transports

Assistance énergétique à base de supercondensateurs pour véhicules à propulsion électrique et hybride

Nouveau Partner Electrique : 100% Partner, 100% électrique

Protect 5.31 Sortie monophasée 10kVA 120kVA Protect 5.33 Sortie triphasée 25kVA 120kVA. Alimentations Statique Sans Interruption

Brevet Professionnel

CCAS DE PLEURTUIT LOT N 3

Le séchage des ateliers :

Emerson montre aux centres de données comment réduire ses coûts énergétiques

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

Equipement d un forage d eau potable

Energie nucléaire. Quelques éléments de physique

Dossier de sponsoring

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

CH 11: PUIssance et Énergie 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

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE SUJET

Canter Eco Hybrid Mitsubishi Fuso

MetROCab VÉHICULe ÉLeCtRIQUe À RaYON D action ÉteNDU et DIFFÉReNtIeL ÉLeCtRONIQUe

Système de propulsion électrique Voltec : il permet d associer sobriété et sportivité

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. *Syndicat Intercommunal d Énergie des Deux-Sèvres 14 rue Notre-Dame BP NIORT Cedex ASSURANCES

Guide du/de la candidat/e pour l élaboration du dossier ciblé

Système de contrôle TS 970

Stockage de l énergie renouvelable et de production d hydrogène

DATA CENTER. Règles d'ingénierie du Data Center DATA CENTER

INFLUENCE DU TERRAIN LORS D UN EFFORT RÉALISÉ À PUISSANCE MAXIMALE AÉROBIE EN CYCLISME

MACHINE A SOUDER MANUEL D UTILISATION

<< easylife.dedietrich-thermique.fr >> Wingo EASYLIFE

BAC BLANC SCIENCES PHYSIQUES. Durée : 3 heures 30

Présentation Datacenter Lausanne

Le Programme Véhicules Electriques de l Alliance Renault-Nissan


Mise en place d un véhicule électrique en autopartage au siège du Grand Avignon

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard École doctorale SPIM «Sciences pour l ingénieur et microtechniques» THÈSE.

Moteur DC: Comment faire varier sa vitesse?

1 Savoirs fondamentaux

AVENIR EMPRUNTEUR. Etude Personnalisée. Caractéristiques du (des) prêt(s) Cotisations ASSURE 1 ASSURE 2. Votre conseiller

Caractéristiques techniques INVERTER 9 SF INVERTER 9 HP INVERTER 12 SF INVERTER 12 HP

Traçant le chemin vers l Electrification de l Automobile - Les Véhicules à Pile à Combustible de GM

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

Outil de formation à la conduite économique et écologique.

Conseils pour le choix d un chariot de manutention et pour son utilisation

MISSION DE L ENTREPRISE. Fabriquer grâce à son savoir faire, des produits en acier, aluminium et polymères pour les vendre sur le marché mondial

Dossier de presse. Bordeaux, 29 mars Contacts presse. France Uranga Directrice de la communication

Prise en charge. En route pour l électromobilité zéro émission

1,2,3 SOLEIL EN AVANT PREMIERE

Consommation de diesel pour les véhicules à moteurs

U-31 CHIMIE-PHYSIQUE INDUSTRIELLES

Thermodynamique (Échange thermique)

LA STM: ACTEUR-CLÉ DE L ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS AU QUÉBEC

Véhicules électriques //////// Étude ////////

VEHICULES ELECTRIQUES, HYBRIDES ET A PILE A COMBUSTIBLE. Pierre Duysinx Université de Liège Année Académique

Un projet électrisant de Communauto Éléments clés pour s approprier la Nissan LEAF

Notion d électricité

OBJET : LOCATION DE VEHICULES EN COURTE DUREE

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

Etude des Consommations Electriques et Mesures de Températures dans les bureaux d AMOES

Transcription:

Partie C DIMENSIONNEMENT DU RACK BATTERIE Calcul de l énergie embarquée dans le rack batterie Choix de la technologie des batteries Etude économique Ce dossier est constitué de : - 6 pages numérotées de C2 à C7 (Questionnement) - 1 page numérotée DTC1 (Documents techniques) Temps conseillé : 1h00. C 1

C1 : Calcul de l énergie embarquée dans le rack batterie Objectif : A partir d un profil de parcours et d un cahier des charges, on vous demande de calculer l énergie embarquée dans le rack batterie. Cahier des charges : Masse du véhicule hors batterie : 400 kg Puissance maximale batterie : 24 kw Profondeur maximale de décharge : 80 % Puissance moyenne accessoires (feux, chauffage, essuie glace,..) suivant utilisation : 250 W Autonomie souhaitée : 100 km Tension du rack : 72V DC Moteur Rack batterie Trajet d un parcours dans la ville de Montbéliard (25) d une distance de 10,6 km. Durée : 23 min début fin C 2

Le rendement de la chaîne d énergie est identique quel que soit le mode de transfert de l énergie et est égal à 77 %. C1.1 Indiquer par une flèche le sens de circulation de l énergie pour la traction et la récupération. Traction Batterie Convertisseur DC/DC Moteur Récupération On donne ci-dessous la distribution de puissance relevée au niveau de l essieu lors du parcours. Distribution de puissance (%) 50 40 42,5 30 23,74 20 14,63 10 0 8,21 6,14 0,37 0,81 2,38 1,1 0,12-38,96-31,16-23,37-15,58-7,79 4,62 9,24 13,86 18,48 23,1 Puissance (kw) Exemple : pendant 42,5 % du temps du parcours, l essieu a développé 4,62 kw. C1.2 Calculer la puissance P1 que doit fournir la batterie lorsque la puissance mécanique relevée sur l essieu est égale à 9,24 kw. C 3

C1.3 Calculer la puissance P2 restituée à la batterie lorsque la puissance mécanique relevée sur l essieu est égale à 15,58 kw. C1.4 Calculer la puissance moyenne P bat au niveau de la batterie pour le parcours. C1.5 Etant donné le temps mis pour effectuer le parcours (23 min), calculer l énergie nécessaire W bat1 en kwh. C1.6 Calculer l énergie W bat2 pour l autonomie désirée de 100 km et en prenant le même parcours et la même distribution de puissance. C1.7 Pour l autonomie souhaitée (mêmes conditions que C1.6), calculer l énergie W acc consommée par les accessoires. C1.8 En déduire l énergie totale W t (autonomie + accessoires) nécessaire. C 4

C1.9 Pour des raisons de garantie «constructeur», on tolère une profondeur de décharge maximale de 80%, calculer l énergie W rack du rack batterie. C2 : Choix de la technologie du rack batterie Objectif : Il s agit de déterminer la technologie du rack batterie. Le choix technologique d une batterie nécessite de connaître la puissance spécifique (W/kg) et l énergie spécifique (J/kg). C2.1 On prendra l énergie minimale du rack batterie égale à 14,4 kwh, calculer l énergie spécifique W s sachant que la masse est de 300 kg. C2.2 Connaissant la puissance maximale du rack batterie (cahier des charges), calculer la puissance spécifique P s. On vous donne ci-dessous le diagramme de Ragone permettant de choisir la technologie des modules du rack batterie. C 5

C2.3 D après vos réponses aux questions C2.1 et C2.2, donner la technologie à employer. Indiquer sur le diagramme le point de fonctionnement. C2.4 On s oriente vers une technologie Ni-Mh, à l aide de la documentation constructeur «Saft» DTC1, préciser la référence d un module et indiquer le nombre à utiliser. C2.5 Suivant la réponse précédente, représenter le schéma électrique du rack batterie. C 3 : Etude économique C3.1 Sachant que l énergie électrique consommée par le véhicule pour une autonomie de 100 km est de 10,2 kwh, calculer le coût de l énergie avec un prix du kwh égal à 11c. C 6

C3.2 Etant donné qu un véhicule urbain à moteur diesel consomme en moyenne 5l/100 et que le prix du carburant diesel est environ 1 /litre, calculer le coût pour l autonomie souhaitée puis comparer votre résultat à la question précédente. Le constructeur souhaite proposer plusieurs versions afin de diversifier sa clientèle. On vous donne ci-dessous les caractéristiques de batterie de différentes technologies. (On conserve l autonomie de 100 km avec une énergie embarquée de 14,4 kwh). Pb-acide Ni/MH HE Li-Ion HE Energie spécifique (Wh/kg) 35 60 110 Puissance max (kw) 24 24 18 Prix ( /kwh) 150 250 400 C3.3 Calculer la masse des batteries pour les 3 cas. C3.4 La solution économique retenue par le constructeur est la technologie Pb-acide. Quelles seront les incidences de ce choix par rapport au cahier des charges du véhicule (page C2). C 7

DT C1