5 avantages de l'utilisation de batteries lithium fer phosphate pour le stockage d'énergie dans les lampadaires solaires
Table des matières
- 5 avantages de l'utilisation de batteries lithium fer phosphate pour le stockage d'énergie dans les lampadaires solaires
- Voici 5 avantages de l’utilisation de batteries lithium fer phosphate pour le stockage d’énergie dans les lampadaires solaires :
- 1. Efficacité de la charge
- 2. Excellentes performances de décharge
- 3. Taille et poids plus adaptés
- 4. Faible coût de maintenance et longue durée de vie
- 5. Meilleure correspondance pour les lampadaires
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- Voici 5 avantages de l’utilisation de batteries lithium fer phosphate pour le stockage d’énergie dans les lampadaires solaires :
Les lampadaires solaires nécessitent un stockage d'énergie important en raison de leur coût élevé, de leur faible rendement de conversion et de l'environnement variable du système de production d'électricité. En général, la durée de vie d'un système de production d'électricité solaire photovoltaïque est d'environ 20 ans.
Voici 5 avantages de l’utilisation de batteries lithium fer phosphate pour le stockage d’énergie dans les lampadaires solaires :
1. Efficacité de la charge
Les batteries lithium fer phosphate ont une efficacité de charge de 100%, contre seulement 60% pour les batteries plomb-acide. Avec un panneau solaire de 100 W, la batterie lithium fer phosphate peut stocker 45 à 75 W d'électricité par jour, tandis que la batterie plomb-acide ne peut en stocker que 27 à 45 W. Autrement dit, une batterie lithium fer phosphate peut fournir la puissance de charge de deux batteries plomb-acide. Ainsi, à capacité égale, les batteries lithium fer phosphate peuvent alimenter des lampes de 60 W, tandis que les batteries plomb-acide ne peuvent alimenter que des lampes de 30 W.
2. Excellentes performances de décharge
La tension de décharge des batteries lithium fer phosphate est stable et elles peuvent décharger 100% à température ambiante. En revanche, les batteries plomb-acide ne peuvent décharger que jusqu'à 60-70%. Leurs performances de charge sont environ deux fois inférieures à celles des batteries lithium fer phosphate, et la décharge ne libère que la moitié de la batterie lithium fer phosphate. Par exemple, avec la même tension Batterie 12V 50AHLa batterie lithium-fer-phosphate peut fournir 50 Ah d'électricité. Si le lampadaire fonctionne 10 heures par nuit, il peut fonctionner en continu pendant deux jours. Si la capacité de charge est réduite de moitié, la batterie plomb-acide ne peut fournir que 12,5 Ah d'électricité, ce qui ne permet de fonctionner en continu que pendant une demi-journée.

3. Taille et poids plus adaptés
Les batteries lithium-ion présentent un rapport volumique élevé, pouvant atteindre 100 Wh/l, ce qui signifie qu'elles occupent un volume inférieur à celui des batteries plomb-acide. De plus, elles ne sont pas limitées par l'espace lors de leur installation. À capacité égale, le poids des batteries lithium-fer-phosphate est deux fois inférieur à celui des batteries plomb-acide. Par exemple, les spécifications de taille d'une batterie lithium fer phosphate 12V120AH est 260 x 169 x 218 mm et pèse 16 kg. Or, les dimensions d'une batterie plomb-acide 12 V 100 Ah sont de 407 x 173 x Avec une longueur de 210 mm et un poids de 32,7 kg, la batterie lithium-fer-phosphate est plus petite et plus légère que la batterie plomb-acide.

4. Faible coût de maintenance et longue durée de vie
Après 2 000 cycles, les batteries lithium-fer-phosphate conservent encore plus de 801 TP3T de leur capacité nominale et peuvent être utilisées pendant 7 à 8 ans dans des conditions normales. En revanche, les batteries plomb-acide doivent être remplacées tous les six mois à un an. Lors de la charge et de la décharge, les électrodes positive et négative subissent des variations de volume opposées, ce qui permet de conserver le volume total de la batterie et de réduire la pression exercée sur la membrane, garantissant ainsi sa sécurité et sa durée de vie. Alors que les batteries plomb-acide doivent être rechargées tous les trois mois pendant le stockage, les batteries lithium-fer-phosphate offrent de bonnes performances de stockage et peuvent être stockées jusqu'à 3 ans sans recharge ni entretien, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et la pollution. La batterie lithium-fer-phosphate offre d'excellentes performances de stockage, avec un taux d'autodécharge mensuel d'environ 21 TP3T et un taux de récupération de capacité supérieur à 981 TP3T.
5. Meilleure correspondance pour les lampadaires
Le courant de charge et de décharge des lampadaires est généralement faible, la plupart ne dépassant pas 10 A, ce qui entraîne une charge et une décharge superficielles. Ce mode de fonctionnement limite le nombre de batteries utilisables.




