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10 février 2019 · 14 min · 324K vues
Solar panels in series with shaded and unshaded panels shown
Ce que couvre cette vidéo
Will Prowse passe en revue les équations électriques fondamentales pour concevoir et dimensionner des systèmes d'énergie solaire, en abordant le câblage en série par rapport au parallèle, la capacité en wattheures, le dimensionnement des régulateurs de charge, les taux C des batteries et l'efficacité faradique. Le câblage en série de deux batteries de 6V et 100Ah produit 12V à 100Ah ; le câblage en parallèle de la même paire produit 6V à 200Ah.▶ 0:00 Comparer la capacité des batteries nécessite des wattheures (volts × ampères-heures), et non des ampères-heures seuls ; une batterie de 6V/100Ah et une de 24V/25Ah contiennent toutes deux 600Wh.▶ 0:59 Les panneaux solaires câblés en parallèle doivent partager la même tension et fonctionner indépendamment en cas d'ombrage ; les panneaux en série doivent partager le même ampérage et perdent toute leur production si un seul panneau est à l'ombre.▶ 1:49 Les convertisseurs DC-DC échangent la tension contre l'ampérage à puissance constante — 10A à 24V deviennent 20A à 12V — ce qui explique pourquoi le câblage basse tension nécessite des câbles de plus forte section.▶ 3:28 Les régulateurs de charge solaire sont classés en ampères de sortie, et non d'entrée ; un régulateur de 20A alimenté par 2 000W de panneaux à 12V doit laisser passer 166A en sortie et finira par griller.▶ 5:58 Les taux C des batteries définissent le courant de charge et de décharge continu maximal : un taux de 1C sur une batterie de 100Ah équivaut à 100A ; C/2 équivaut à 50A.▶ 8:43 L'efficacité faradique mesure la perte de stockage lors du cycle complet ; les batteries au plomb à électrolyte liquide restituent généralement 70Wh pour 100Wh stockés.▶ 11:53 La notation des parcs de batteries en série-parallèle (par exemple, 4S4P pour 16 cellules) détermine la compatibilité avec le BMS et l'équilibreur de cellules.▶ 13:25
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