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Théorie et pratiques électriques
Comment fonctionne le BITE 3
Le BITE 3 génère des données décrivant l'état global d'une batterie. Parmi les
nombreuses causes de défaillance de batteries, l'on compte : des plaques
sulfatées, l'assèchement (perte de compression), des barrettes entre cellules
desserrées, une croissance de la grille, etc.
Le courant résiduel est également mesuré. C'est un indicateur de l'état de sortie
du chargeur. Les chargeurs de batterie convertissent le courant alternatif en
courant continu mais aucun chargeur n'est efficace à 100 %. Une partie du
courant alternatif passe dans le réseau de courant continu et c'est ce qui s'appelle
« l'ondulation du courant alternatif ou le résiduel». Si ce courant résiduel est
supérieur à environ 5% (5 A rms pour 100 Ah), la batterie peut chauffer, ce qui
en raccourcit la durée. Le vieillissement normal des chargeurs provoque une
augmentation lente et tolérable de l'ondulation du courant alternatif. Mais si une
diode est défaillante, le courant ondulatoire peut augmenter de trois ou quatre
fois, ce qui peut faire chauffer la batterie. Mesurer le courant résiduel permet
d'identifier l'état général de la sortie du chargeur.
Un système de batteries est un circuit composé d'élements de batterie en série
qui ressemblent à des résistances pour le courant appliqué. Le courant passe par
le biais d'une tension générée par le chargeur. Dans un circuit en série, la loi de
Kirchhoff énonce que le courant est le même partout dans le circuit. La loi
d'Ohm énonce que chaque résistance aura une chute de tension en réponse au
courant appliqué, que le courant soit un courant alternatif, continut ou les deux.
L'impédance fonctionne en appliquant un signal de courant alternatif à la batterie
et en mesurant la chute de tension qui en résulte. On calcule alors l'impédance en
utilisant la loi d'Ohm, Z=E/I. Pour obtenir des valeurs ohmiques internes
exactes (impédance, etc.), le courant doit également être mesuré. Une batterie est
connectée en parallèle avec une charge et le chargeur et, très souvent, elle est
connectée à d'autres batteries séries parallèles. Le courant réel peut varier en
fonction de la condition relative et des chemins parallèles pour le courant. Il est
donc nécessaire de mesurer le courant qui provoque la chute de tension pour
pouvoir obtenir des valeurs d'impédance précises.
Le BITE 3 fonctionne en appliquant un signal de courant alternatif sur un
élément/bac individuel et en mesurant la chute de tension du courant alternatif
provoquée par ce courant alternatif ainsi que le courant de l'élément/bac
individuel. Il calcule ensuite l'impédance. Le jeu de cordons standard utilisé est
un ensemble de style Kelvin à deux pointes. Un pointe sert à appliquer le courant
et l'autre à mesurer la chute de potentiel.
Outre la résistance d'interconnexion entre éléments et la tension d'élément et son
impédance, le BITE 3 utilise une technique de mesure du courant de floating et
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AVTMBITE 3-FRN Rév 8 Avril 2014