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atersa leo 1 - Page 35

atersa leo 1
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SYSTEMEDEREGULATION
Le système de régulation de charge, est divisé en deux phases, charge profonde et
flottation.
Dans la première phase, le système de régulation permet l’entrée de courant de charge aux
accumulateurs sans interruption jusqu’à atteindre le point de tension finale de charge. Une
fois ce point atteint, le système de régulation interrompt la charge et le système de contrôle
passe à la deuxième phase, la flottation. Quand la tension finale de charge est atteinte, la
batterie a atteint un niveau de charge proche de 90 % de sa capacité, à la phase suivante, la
charge sera complétée.
Quand l’indicateur qui se trouve sur le dessin s’allume indique qu’il se trouve dans le
cycle de charge profonde, mais il n’est pas obligatoirement en train de charger, mais plutôt
qu’il “peut charger quand il y a radiation”, donc, de nuit, il peut également rester allumé.
La tension finale de charge est fonction de la température, différence entre int. de charge et
décharge, capacité de l’accumulateur et la valeur programmée. Les intensités et la
température sont des données que l’équipement mesure directement. La capacité de
l’accumulateur et la tension finale de charge sont des valeurs qui peuvent être modifiées
dans la mémoire du Leo, bien qu’il soit fabriqué avec des valeurs par défaut. Voir
paragraphe Programmation.
L’augmentation de la résistance associée à la surcharge est l’unique terme dont la variation
avec la température influe de façon significative sur le comportement de la batterie, et pour
cela, on corrige la valeur de la tension finale de charge. La valeur de la tension finale de
charge en Mode PbA, est obtenue de la manière suivante:
Pour les accumulateurs de Gel de taille petite-moyenne (Flo) ou des systèmes
habituellement en flottation, du fait que la réalisation de charges profondes ne
convient pas, la tension finale de charge est rendue identique à la tension de
flottation maxi., c’est à dire : Vc = Vf = 2.31 +(25-t) x 0.004
Charge Profonde
ETAPEDE
CHARGE
ETAPEDE
CHARGE
ETAPEDE
FLOTTATION
TensiondeSoriteFlottation
TensionFinaledeCharge
TensiondeFlottationMinimale
TensiondeFlottationMaximale
Tension
Temps
CycledeCharge
Différence Int. => C/10 Vc =2.52 + (25-t) x 0.004 (volt./élém)
Différence Int. => C/20 Vc =2.50 + (25-t) x 0.004 (volt./élém)
Différence Int. => C/50 Vc =2.43 +(25-t) x 0.004 (volt./ém) Vc = Tension finale de charge.
Différence Int. => C/100 Vc =2.41 +(25-t) x 0.004 (volt./élém) Ic = Intensité de charge.
Tension de flottation x. Vf =2.31 +(25-t) x 0.004 (volt./ém) T = temp. ºC.
Rang de flottation 0.05 Vment C = Capacité de l'accumulateur
Valeur maximale de flottation 2,38 Vment 0.004 = Coefficient de température.
Valeur minimale de flottation Vn + 10 %
Tension de sortie de flottation Vsf = 2.15
F R A N Ç A IS
03
REGULATEURDECHARGEDIGITAL LEO1
MU-12-L