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Comme la batterie de votre téléphone après un usage intensif, la batterie de votre véhicule électrique doit éviter la surchauffe. Pour rester en bon état de marche, la température d'une batterie lithium-ion doit être maintenue entre 20 et 35°, et ne pas dépasser 40°. Pour pouvoir contrôler la température et la réguler correctement, si besoin, le système a alors besoin d'un minimum de courant pour fonctionner. En effet, le système de contrôle (Battery Management System, ou BMS) a besoin d'énergie pour collecter les données et faire réagir le circuit en conséquence. Il s'agit d'une sécurité pour vous et votre véhicule. Système de contrôle des batteries d'accumulateurs — Wikipédia. C'est pourquoi l'accumulateur conserve toujours au minimum 4 ou 5% d'énergie, qu'il n'est toutefois pas possible d'utiliser pour redémarrer le véhicule et rouler. Le mode hivernage pour les batteries Lithium-métal-polymère À l'inverse, les batteries Lithium-métal-polymère de technologies différentes nécessitent une température d'environ 70° pour fonctionner correctement. On retrouve notamment ces batteries sur la Bolloré Bluecar et Bluesummer, ainsi que sur la version Citroën baptisée e-Méhari.
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L'augmentation considérable des courants à bord des modèles de véhicules récents et particulièrement les applications micro-hybrides start/stop et de récupération d'énergie de freinage constituent de nouveaux défis pour les batteries automobiles. En mode roue libre, l'énergie cinétique est de plus en plus souvent convertie en électricité qui recharge la batterie. Utilisation et fonctionnement du capteur La gestion énergétique enregistre constamment des paramètres comme la tension, le courant et la température grâce au capteur de batterie. Ces mesures permettent de calculer des paramètres importants comme le niveau de charge (SOC State of Charge), l'état de fonctionnement c. -à-d. la capacité à démarrer (SOF State of Function) et l'état général c. le vieillissement de la batterie (SOH State of Health), ainsi qu'une multitude d'autres paramètres. BMS : un système de contrôleur de batterie. Les données sont transmises à l'ordinateur de bord. Ce dernier prend en considération le bilan énergétique du véhicule, réduit au besoin l'utilisation des équipements de confort comme le chauffage des sièges, enclenche la fonction start/stop ou la climatisation et informe le conducteur de tout cela en affichant des messages sur l'écran.
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Optimisation [ modifier | modifier le code] Afin d'optimiser les capacités de la batterie et d'empêcher les sous-tensions ou surtensions, le BMS veille activement à l'équilibrage des charges de toutes les cellules de la batterie. Le BMS équilibre les cellules grâce: à un phénomène de by-pass; au reversement du surplus énergétique à partir des cellules les plus chargées vers les cellules les moins chargées (équilibreur); à la réduction du courant de charge à un niveau suffisamment bas pour ne pas endommager les cellules complètement chargées tout en continuant la charge vers les autres cellules (ne s'applique pas aux cellules lithium); à une charge modulaire. Topologie [ modifier | modifier le code] Il existe différents types de BMS qui peuvent varier en fonction de la complexité et des performances demandées: simples régulateurs passifs permettant d'atteindre un équilibre entre chacune des cellules en « by-passant » certaines cellules lorsque leur tension atteint un certain niveau [ 1]; régulateurs actifs intelligents permettant d'allumer et d'interrompre une partie du chargement afin de réaliser l'équilibrage de charge; BMS complet signalant l'état de la batterie grâce à l'affichage, et protégeant la batterie d'un dysfonctionnement.
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En effet, un SoH de 75% signifie que la batterie a perdu un quart de sa capacité initiale, mais comme la voiture pèse toujours le même poids qu'en sortie d'usine, il devient moins efficient de conserver une batterie trop dégradée (la densité énergétique d'une batterie dont le SOH est inférieur à 75% est trop basse pour en justifier l'emploi mobile). La réduction du SoH a des conséquences directes sur l'utilisation du véhicule électrique, notamment une perte d'autonomie et de puissance. Bms batterie voiture d'occasion. En effet, la perte d'autonomie est proportionnelle à la perte de SoH: si le SoH passe de 100% à 75%, alors l'autonomie d'un véhicule électrique de 200 km passera schématiquement à 150 km. Dans les faits, l'autonomie dépend de beaucoup d'autres facteurs (consommation du véhicule, qui augmente quand la batterie se dégrade, style de conduite, température extérieure…) Il est donc intéressant de connaître le SoH de sa batterie, afin d'avoir une idée des capacités de sa voiture électrique en termes d'autonomie et de performances, et d'en maîtriser l'état de vieillissement, pour ajuster l'usage de son VE.
La batterie lithium-ion de votre voiture électrique semble ne plus vouloir se recharger? Phénomène très inquiétant car immobilisant, nous allons voir les causes les plus probables et courantes à ce souci. Je vous encourage aussi à témoigner en bas de page ou sur les fiches avis du site pour faire partager vos problèmes et solutions aux autres internautes, un grand merci d'avance à tous les altruistes qui font progresser continuellement les différents contenus sur Internet. BMS? Le BMS est un cerveau (calculateur) muni d'outils (redresseurs, onduleurs etc. Voitures électriques : des batteries jamais à plat ? - Elite-Auto Actu. ) qui gère à lui seul la batterie, à savoir sa manière de recharger ainsi que les bornes à ne pas dépasser: 0 et 100% de niveau de charge (en mettant le 0% arbitrairement plutôt vers les 5% et le 100% vers les 95 pour éviter tout risque d'explosion et de dégradation de la batterie). Bref, ici n'est pas la question, mais il s'agit de préciser que si le BMS a des soucis logiciels ou matériels il est tout à fait possible que l'impossibilité de recharger devienne une des conséquences.