FORMATION : Quelle batterie pour un produit toujours plus autonome
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Pour chaque application en mobilité ou pour un produit autonome se pose le problème de la source énergétique. Les éléments à étudier sont : le choix de l’électrochimie, la conception du BMS et du système de surveillance et de charge.
 
			
Objectifs :  
Vous découvrirez les lois de charge et décharge des batteries les plus courantes : Plomb, NiMH, Li-Ion et LiFePO4 et les paramètres qui contribuent à la sécurité des éléments de ces batteries lors des cycles de charge/décharge. Nous présentons les différentes technologies et leurs contraintes de mise en œuvre pour vous permettre de réaliser le bon choix pour votre produit en fonction des contraintes de votre application.
Une introduction aux solutions futures est proposée : Batterie de flux, super-condensateur, pile à combustible – hydrogène.
PROGRAMME sur deux jours
1 - Introduction – Généralités
 Bref historique
 	Bref historique
 Moyens comparés du stockage de l’électricité
 	Moyens comparés du stockage de l’électricité
 Évolution du marché des batteries
 	Évolution du marché des batteries
 Comparaison des technologies – Applications
 	Comparaison des technologies – Applications
 Constitution des batteries
 	Constitution des batteries
 Caractéristiques – Spécification
 	Caractéristiques – Spécification
2 - Batteries au plomb
 Divers types
 	Divers types
 Réactions électrochimiques
 	Réactions électrochimiques
 Constitution – Assemblage
 	Constitution – Assemblage 
 Caractéristiques – Spécification
 	Caractéristiques – Spécification
 Propriétés des différents types (flooded, VRLA, crystal…)
 	Propriétés des différents types (flooded, VRLA, crystal…)
 État de charge (SoC) – Vieillissement (SoH)
 	État de charge (SoC) – Vieillissement (SoH)
 Principes de charge (IU, IUU, équilibrage…)
 	Principes de charge (IU, IUU, équilibrage…)
 Charge en fonction de la température
 	Charge en fonction de la température
 Précautions
 	Précautions
3 - Batteries au nickel
 Réactions électrochimiques NiCd et NiMH
 	Réactions électrochimiques NiCd et NiMH
 Construction
 	Construction
 Propriétés en décharge
 	Propriétés en décharge
 Propriétés en charge
 	Propriétés en charge
 Charge en courant – Principes de charge
 	Charge en courant – Principes de charge
4 - Batteries au lithium
 Constitution
 	Constitution
 Réactions électrochimiques de charge / décharge
 	Réactions électrochimiques de charge / décharge
 Différents types (Li-ion, Li-Po, Li métal)
 	Différents types (Li-ion, Li-Po, Li métal)
 Propriétés comparatives Li-ion (cobalt, manganèse, fer-phosphate…)
 	Propriétés comparatives Li-ion (cobalt, manganèse, fer-phosphate…)
 Principes de charge
 	Principes de charge
 Tension de charge en fonction de la température
 	Tension de charge en fonction de la température
 Courbes de décharge – Jauge électrique
 	Courbes de décharge – Jauge électrique
 Emballement thermique – Précautions – Protections
 	Emballement thermique – Précautions – Protections
 Batteries Li-Po – Principe – Propriétés
 	Batteries Li-Po – Principe – Propriétés 
 Batteries lithium-métal
 	Batteries lithium-métal
 Recyclage
 	Recyclage
5 - Applications – BMS
 Spécification de la charge
 	Spécification de la charge
 Spécification de la batterie source
 	Spécification de la batterie source
 Spécification du chargeur
 	Spécification du chargeur
 Objectifs et fonctions du BMS
 	Objectifs et fonctions du BMS
 Présentation de circuits BMS : TI, AD (LT), Maxim, NXP…
 	Présentation de circuits BMS : TI, AD (LT), Maxim, NXP…
6 – Chargeurs
 Non isolés
 	Non isolés
 De type flyback (PC, USB…)
 	De type flyback (PC, USB…)
 Sans contact
 	Sans contact 
 De forte puissance (convertisseurs, PFC…)
 	De forte puissance (convertisseurs, PFC…)
7 - Normes
 Applicables aux accumulateurs au plomb
 	Applicables aux accumulateurs au plomb
 Applicables aux accumulateurs nickel et lithium
 	Applicables aux accumulateurs nickel et lithium
 Sécurité des piles et batteries au lithium durant le transport
 	Sécurité des piles et batteries au lithium durant le transport
 Sécurité des piles et batteries au lithium pour le marché Nord Américain
 	Sécurité des piles et batteries au lithium pour le marché Nord Américain
Introduction rapide aux solutions futures
8 - Batteries de flux
 Principe des batteries de flux (Redox)
 	Principe des batteries de flux (Redox)
 Propriétés
 	Propriétés
 Batterie au vanadium
 	Batterie au vanadium
 Batterie au bromure de zinc
 	Batterie au bromure de zinc
 Batterie au fer
 	Batterie au fer
9 - Super condensateurs
 Diagramme de Ragone batteries – supercondensateurs
 	Diagramme de Ragone batteries – supercondensateurs
 Caractéristiques comparées batteries – supercondensateurs
 	Caractéristiques comparées batteries – supercondensateurs
 Constitution – Propriétés – Précautions
 	Constitution – Propriétés – Précautions 
 Applications
 	Applications
 Dimensionnement
 	Dimensionnement
 Équilibrage des cellules
 	Équilibrage des cellules
 Hybridation avec batterie et PAC
 	Hybridation avec batterie et PAC
10 - Piles à Combustible - Hydrogène
 Constitution – Principe de fonctionnement
 	Constitution – Principe de fonctionnement
 Différents types de PAC
 	Différents types de PAC
 Densité énergétique comparée de l’hydrogène
 	Densité énergétique comparée de l’hydrogène
 Applications
 	Applications
 Production de l’hydrogène
 	Production de l’hydrogène
INFORMATIONS PRATIQUES
Personnes concernées : Responsables de projets, Ingénieurs, Techniciens en charge de la conception d’un produit et/ou de la qualité du développement des systèmes électroniques souhaitant maîtriser l’utilisation des batteries.
Date : 	
 3 et 4 juin 2020
 3 et 4 juin 2020
Tarif :
- Prix préférentiel pour les PME adhérentes CAP’TRONIC : 750 €HT pour les 2 jours
- Pour les autres : 950 €HT pour les 2 jours.
Cette formation est éligible au financement par votre Opérateur de Compétences (OPCO) hors CPF.

Contacts : 
Jean-Philippe ENEAU - 06 88 44 89 49
Contact Inscriptions : 
Bérénice RABIA - 02 40 73 17 24
Inscription obligatoire en ligne
 
                    