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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
  Moyens comparés du stockage de l’électricité
  Évolution du marché des batteries
  Comparaison des technologies – Applications
  Constitution des batteries
  Caractéristiques – Spécification

2 - Batteries au plomb
  Divers types
  Réactions électrochimiques
  Constitution – Assemblage
  Caractéristiques – Spécification
  Propriétés des différents types (flooded, VRLA, crystal…)
  État de charge (SoC) – Vieillissement (SoH)
  Principes de charge (IU, IUU, équilibrage…)
  Charge en fonction de la température
  Précautions

3 - Batteries au nickel
  Réactions électrochimiques NiCd et NiMH
  Construction
  Propriétés en décharge
  Propriétés en charge
  Charge en courant – Principes de charge

4 - Batteries au lithium
  Constitution
  Réactions électrochimiques de charge / décharge
  Différents types (Li-ion, Li-Po, Li métal)
  Propriétés comparatives Li-ion (cobalt, manganèse, NMC, fer-phosphate…)
  Principes de charge
  Tension de charge en fonction de la température
  Courbes de décharge – Jauge électrique
  Emballement thermique – Précautions – Protections
  Batteries Li-Po – Principe – Propriétés
  Batteries lithium-métal
  Recyclage

5 - Applications – BMS
  Spécification de la charge
  Spécification de la batterie source
  Spécification du chargeur
  Objectifs et fonctions du BMS
  Présentation de circuits BMS : TI, AD (LT), Maxim, NXP…

6 – Chargeurs
  Non isolés
  De type flyback (PC, USB…)
  Sans contact
  De forte puissance (convertisseurs, PFC…)

7 - Normes
  Applicables aux accumulateurs au plomb
  Applicables aux accumulateurs nickel et lithium
  Sécurité des piles et batteries au lithium durant le transport
  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)
  Propriétés
  Batterie au vanadium
  Batterie au bromure de zinc
  Batterie au fer

9 - Super condensateurs
  Diagramme de Ragone batteries – supercondensateurs
  Caractéristiques comparées batteries – supercondensateurs
  Constitution – Propriétés – Précautions
  Applications
  Dimensionnement
  Équilibrage des cellules
  Hybridation avec batterie et PAC

10 - Piles à Combustible - Hydrogène
  Constitution – Principe de fonctionnement
  Différents types de PAC
  Densité énergétique comparée de l’hydrogène
  Applications
  Production de l’hydrogène

INFORMATIONS PRATIQUES

Personnes concernées : Cette formation s’adresse aux personnes qui débutent en conception d’un produit avec un choix de batterie dans le projet. Responsables de projets, Ingénieurs, Techniciens en charge de la conception d’un produit et/ou de la qualité du développement des systèmes électroniques souhaitant mieux maîtriser l’utilisation des batteries.

Date :
 29 et 30 septembre 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.

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