Batteries pour ASC au lithium-ion Eaton 9PX
Les batteries au lithium-ion gagnent en popularité pour des applications comme les véhicules électriques, les appareils électroniques portatifs et les systèmes d’énergie renouvelable. L’une des raisons en est le faible coût total de possession (CTP) tout au long du cycle de vie de la batterie, qui tient compte de sa maintenance minimale, de sa longue durée de vie et de son efficacité élevée. Plus d’une chimie de batterie au lithium-ion est disponible sur le marché. Eaton utilise une chimie au phosphate de lithium-ion (LiFePO4 ou simplement LFP) qui crée une batterie stable et sûre pour les applications d’ASC.
Le LFP est un matériau de cathode utilisé dans les batteries au lithium-ion. Il est reconnu pour sa sécurité et sa grande stabilité thermique. La structure cristalline unique du LFP permet une intercalation et une désintercalation efficaces des ions lithium pendant les processus de charge et de décharge, ce qui ne crée pas d’oxygène en cas d’événement thermique (surchauffe de la batterie, également connue sous le nom d’« emballement thermique »), réduisant ainsi le potentiel d’allumage de la batterie.
• Matériau de l’anode : l’anode d’une batterie au lithium-ion est généralement faite de graphite, qui peut également intercaler les ions de lithium pendant le fonctionnement.
• Électrolyte : l’électrolyte d’une batterie au lithium-ion est généralement un sel de lithium dissous dans un solvant, ce qui permet le transport des ions de lithium entre la cathode et l’anode pendant la charge et la décharge.
• Fonctionnement : pendant la décharge, les ions de lithium passent de l’anode à la cathode à travers l’électrolyte et les électrons circulent dans le circuit externe, créant ainsi un courant électrique. Dans le processus de charge, les ions de lithium se déplacent de la cathode vers l’anode.
Comme le LFP est moins exposé aux réactions d’emballement thermique et qu’il présente une grande stabilité thermique, il est considéré comme un matériau de cathode plus sûr que d’autres matériaux chimiques pour lithium-ion tels que l’oxyde de cobalt.
Les batteries LFP sont tolérantes aux variations de tension et peuvent être plus rentables que certaines autres batteries lithium-ion car elles utilisent des matériaux moins coûteux.
Alors que les autres composés lithium-ion excellent en termes d’énergie spécifique, ils n’ont pas la sécurité et la longévité du LFP, ce qui fait de ce dernier le choix optimal pour la protection de l’alimentation informatique critique. Voir les schémas à droite.
Les batteries au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA), également connues sous le nom de batteries plomb-acide scellées (SLA), sont utilisées dans les systèmes ASC depuis des années et constituent toujours un choix courant. Cependant, les batteries d’ASC au lithium-ion, en particulier les batteries LFP, sont plus légères et plus durables et gagnent du terrain sur le marché des ASC. Voici quelques avantages des batteries lithium-ion par rapport aux batteries plomb-acide comparables :
L’ASC de série 9 d’Eaton comprend dix modèles de batteries LFP offrant tous les avantages de protection de l’alimentation au lithium-ion décrits ci-dessus. Cette ASC monophasée à double conversion offre une batterie de secours de 1 à 6 kVA sur laquelle les professionnels de l’informatique peuvent compter pour maintenir l’infrastructure critique opérationnelle, le tout dans une ASC sûre, légère et facile à gérer.
L’ASC 9PX offre un système de gestion de la batterie (BMS) qui fonctionne en tandem avec les forces du lithium-ion pour une sécurité et une tranquillité d’esprit optimales. Profitez des avantages suivants :
Le système de gestion de la batterie d’ASC au lithium-ion 9PX est conçu à l’interne par les ingénieurs d’Eaton pour assurer une intégration transparente entre la batterie et l’ASC. De plus, l’ASC 9PX au lithium-ion offre ce qui suit :