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DEEP CYCLE Les batteries à décharge profonde - de quoi s'agit-il ?

DEEP CYCLE Les batteries à décharge profonde - de quoi s'agit-il ?

Les équipements solaires et  de manutention sont généralement alimentés par des batteries à décharge profonde.

Il s'agit d'une technologie complexe qui évolue rapidement. Il est donc important de savoir ce qu'est un watt lorsque vous diagnostiquez, réparez ou remplacez les batteries d'une machine. Bon, plus de jeux de mots.

Voici ce qu'il en est du watt.

À propos des batteries à décharge profonde Les batteries à décharge profonde sont des dispositifs de stockage d'énergie chimique réutilisables, conçus pour fournir une alimentation régulière sur une période prolongée, et pour être entièrement déchargés et rechargés plusieurs fois. Bien qu'elles soient de proches cousines de la batterie de voiture ordinaire (SLI), elles présentent des caractéristiques différentes :

les batteries de voiture sont conçues pour fournir une brève explosion de puissance intense, puis retourner à la charge.

Cette distinction est importante, car l'utilisation d'une batterie de voiture dans un équipement conçu pour des batteries à cycle profond - ou vice versa - peut avoir des conséquences assez coûteuses.

Il existe plusieurs types de batteries à décharge profonde, avec des compositions chimiques et des structures internes différentes.

Batteries plomb-acide inondées

Ces batteries, également connues sous le nom de piles humides, sont basées sur la chimie du plomb-acide découverte en 1859 par Gaston Planté, et sont également la plus ancienne forme de batterie rechargeable. Elles comportent des électrodes (plaques de plomb) immergées dans un électrolyte (un mélange d'eau distillée et d'acide sulfurique), dans un boîtier non scellé. Bien que bon marché et simples, les accumulateurs au plomb sont de plus en plus délaissés au profit de types plus modernes.

Avantages :


- Peu coûteux
- Courant de choc élevé
- Conception simple permettant un dépannage et une réparation aisés


Inconvénients :
- Nécessite un entretien régulier et un appoint d'eau distillée.
- Le boîtier non scellé doit être maintenu en position verticale, sinon l'électrolyte fuit.
- Très lourd par rapport à la quantité d'énergie stockée (faible densité d'énergie).
- Emet de l'hydrogène explosif pendant la charge, ce qui nécessite une bonne ventilation.
- Doit être expédié en tant que marchandise dangereuse


La nécessité d'évacuer l'hydrogène en toute sécurité pendant la charge des batteries au plomb est la principale raison des évents et des grilles que l'on trouve sur les anciens équipements alimentés par batterie.


Batteries AGM scellées
Les batteries AGM (Absorbent Glass Mat) scellées utilisent la même chimie que les batteries plomb-acide inondées, mais au lieu d'une piscine d'eau acide, l'électrolyte est composé de tapis de fibres de verre trempés dans de l'acide sulfurique. Le boîtier est complètement étanche, à l'exception d'une soupape de décompression. Cela permet d'obtenir une batterie compacte et sans entretien, idéale pour les applications militaires pour lesquelles elle a été développée à l'origine.


Avantages :
- Plus léger et plus petit que les batteries plomb-acide inondées pour la même capacité.
- Aucun entretien ou remplissage régulier n'est nécessaire
- La faible résistance interne permet une charge très rapide, avec une perte d'énergie réduite.
- Le boîtier étanche permet d'utiliser, de stocker ou de transporter les batteries dans n'importe quelle orientation.
- Pas d'émissions d'hydrogène en utilisation normale, ce qui réduit les besoins de ventilation.
- Taux d'autodécharge lent, adapté au stockage à long terme.
- Il n'est pas nécessaire de les expédier en tant que marchandises dangereuses.


- Type le plus courant de batterie à décharge profonde


Inconvénients

- Plus chère que les batteries au plomb inondées
- Une charge trop rapide ou une surcharge peut endommager la batterie.
- Relativement difficile à diagnostiquer ou à réparer.
- Très lourde, avec une faible densité énergétique

 

Les batteries AGM scellées sont un type de batterie

"recombinante", ce qui signifie que l'hydrogène généré par la charge est recombiné avec l'oxygène en interne, formant de l'eau, plutôt que d'être déchargé. Si la batterie est chargée trop rapidement, ce processus peut ne pas se poursuivre, ce qui entraîne la libération d'un excès d'hydrogène par la soupape de sécurité.


Batteries au gel scellées


Les batteries à gel scellé sont un autre type de cellule plomb-acide, avec un électrolyte semi-solide "gel". Comme les batteries AGM, elles ont un boîtier étanche, peuvent être utilisées dans n'importe quelle orientation sans fuir et ne libèrent normalement pas d'hydrogène. Cependant, elles peuvent être endommagées par une charge incorrecte.

Victron energy utilise des chargeurs numériques intelligents pour protéger les batteries au gel de ses produits solaires.

Avantages

Batteries petites, robustes, extrêmement fiables, ne nécessitant pas d'entretien régulier.
Le boîtier scellé permet d'utiliser, de stocker ou de transporter les batteries dans n'importe quelle orientation.
Peut supporter des décharges très profondes sans être endommagée.
Pas d'émissions d'hydrogène en utilisation normale, ce qui réduit les besoins de ventilation.
Taux d'autodécharge très lent, de l'ordre de 3 % par mois, convenant au stockage à long terme.
Il n'est pas nécessaire de l'expédier comme marchandise dangereuse.
Plus résistantes aux chocs, aux vibrations et aux variations de température que les autres types d'accumulateurs au plomb.
Batteries gel étanches solaire à décharge profonde
Inconvénients

Coût généralement supérieur de 30 % à celui des batteries au plomb équivalentes.
Peut être endommagée de façon permanente par une charge incorrecte
Relativement difficile à diagnostiquer ou à réparer.


Très lourdes, avec une faible densité énergétique
Les batteries au gel scellées sont le type de batterie au plomb le plus cher, et généralement le plus robuste. Les produits Solaire sont fournis exclusivement avec ce type de batterie.
Autres types de batteries à décharge profonde
En plus de celles énumérées ci-dessus, d'autres batteries à décharge profonde sont disponibles avec différentes chimies internes. La plus connue est la lithium-ion - les nouvelles batteries légères et puissantes utilisées dans les téléphones portables et les voitures électriques. Bien que les batteries lithium-ion à décharge profonde soient disponibles pour un usage industriel, elles sont plutôt sujettes aux incendies et leur coût n'est généralement pas encore assez bas pour concurrencer les batteries au plomb.
 


Comprendre les caractéristiques des batteries


Même la batterie la plus durable devra un jour être remplacée - et comme les batteries à décharge profonde sont chères, il est utile de comprendre les différentes façons de les évaluer et de les comparer.

Voici les quatre indicateurs les plus courants :

Ampères-heures
Le premier chiffre que la plupart des gens recherchent est l'ampère-heure (Ah), qui exprime la quantité totale d'énergie chimique que la batterie peut stocker et libérer sous forme d'électricité. Les ampères-heures peuvent être compris simplement comme la durée pendant laquelle la batterie fonctionnera avant de devoir être rechargée.

Un multimètre peut être utilisé pour vérifier la tension générée par une batterie.


Tension
Une autre mesure importante est la tension (V), qui indique la force électromotrice - ou "puissance" - du courant fourni par la batterie. Comme la plupart des systèmes électriques, les produits solaire sont conçus pour fonctionner avec une tension particulière et seront endommagés par un courant plus puissant. Il est essentiel, lors du remplacement des piles, de s'assurer que la tension est correcte.


Indice C
La capacité d'une batterie variant en fait en fonction de son utilisation, un autre indicateur utile est l'indice C.

En termes simples, l'indice C définit la durée pendant laquelle une batterie doit être déchargée, afin de fournir sa capacité nominale. Une batterie de 10Ah avec un indice C de 1C fournira 10Ah en 1 heure, mais moins de puissance si elle est déchargée plus rapidement, et plus de puissance si elle est déchargée plus lentement.

Bien que l'indice C se réfère au temps en heures, il s'agit d'une unité inversée - un indice de 2C signifie 30 minutes, et un indice de 0,2C signifie 5 heures. Cela est souvent simplifié en utilisant un opérateur de division pour ré-inverser l'unité, ainsi C/2 signifie 2 heures, et C/20 signifie 20 heures. La plupart des batteries au plomb à cycle profond sont conçues pour décharger leur capacité nominale en 20 heures, ce qui peut être exprimé par 0,05C ou C/20.

Durée de vie du cycle
Comparaison de la durée de vie d'une batterie
Les batteries sont parfois évaluées en fonction de leur durée de vie, c'est-à-dire le nombre de fois où elles peuvent être déchargées et rechargées sans perdre plus de 20 % de leur capacité. La référence la plus courante est la norme IEC 60896, qui se base sur un cycle profond répété de 100% de décharge/recharge. Bien que les batteries à cycle profond ne soient normalement pas utilisées de cette manière, c'est un bon indicateur de leur longévité probable.

Très souvent, des batteries identiques ont des durées de vie différentes, ce qui est utile pour comparer les batteries de différents fabricants ou pour choisir une batterie pour une application particulière.

Ces produits sont fournis avec des batteries au gel scellées, généralement de 21Ah 12V C/20. Elles sont extrêmement durables, mais si l'une d'entre elles tombe en panne, elle doit être remplacée par une batterie identique à celle fournie par energie solaire. Si vous devez utiliser une batterie générique, assurez-vous qu'il s'agit d'une batterie au gel scellée ayant le même nombre d'ampères-heures, la même tension et le même indice C que la batterie d'origine. Ne mélangez jamais des batteries anciennes et nouvelles, ou des batteries de types différents.

Entretien des batteries
Bien que les batteries plomb-acide scellées nécessitent peu d'entretien, leur durée de vie peut être considérablement prolongée en respectant quelques règles simples.

Les batteries ne doivent pas être régulièrement déchargées en dessous de 20 % de leur capacité, car la recharge d'une batterie très déchargée génère de la chaleur et accélère la sulfatation, ce qui endommage les électrodes. De plus en plus, des coupe-circuits automatiques sont utilisés pour éviter les décharges excessives.

Les batteries stockées se déchargent lentement et doivent être rechargées de temps en temps pour éviter qu'elles ne se déchargent complètement, ce qui provoquerait une sulfatation et endommagerait la batterie. Les batteries au gel scellées utilisées par Nrjsolaire dans l'energie solaire au senegal et ont un taux d'autodécharge très faible d'environ 3 % par mois, ce qui signifie qu'elles peuvent être stockées en toute sécurité pendant deux ans sans être rechargées. D'autres types de batteries doivent être rechargées plus souvent.
Les batteries plomb-acide doivent être chargées correctement. Une charge trop rapide ou une surcharge peut non seulement endommager la batterie, mais aussi provoquer une fuite d'acide, un court-circuit, un incendie d'hydrogène ou une explosion du boîtier de la batterie. Il est toujours recommandé d'utiliser un chargeur flottant numérique intelligent avec régulation automatique du courant et de la température, comme les chargeurs embarqués équipant les produits .
Les batteries au plomb inondées nécessitent des contrôles et un entretien supplémentaires, mais elles ne sont plus courantes dans les équipements industriels. 


Pour la plupart des batteries modernes à décharge profonde, c'est tout ce qu'il y a à faire. Respectez ces règles simples et votre batterie vous offrira des centaines de cycles et de nombreuses années de service sans problème.

MOULIN SOLAIRE POUR LE BROYAGE DE CÉRÉALES

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Installation solaire 3600 Watts crête en autoconsommation

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Comment choisir les bons fils et câbles solaires pour le système PV ?

Comment choisir les bons fils et câbles solaires pour le système PV ?

Lors de l'installation d'un système solaire PV pour une maison ou une entreprise, nous vous recommandons de choisir les fils et câbles solaires pour un système d'énergie solaire.

 

Votre système solaire domestique ou professionnel comprend des composants tels que des panneaux solaires, un régulateur de charge, une unité de stockage par batterie et/ou des onduleurs solaires. La plupart du temps, vous utilisez l'électricité que vos panneaux solaires produisent ailleurs. Vous reliez donc ces composants et votre charge (ampoules, télévision, ordinateur, réfrigérateur, etc.) à l'aide de fils ou de câbles électriques.

 

Mais, quelle est la différence entre un fil et un câble ?

"Le fil est un conducteur électrique unique, alors qu'un câble est un groupe de fils... dans un contexte électrique, les câbles (comme les fils) sont utilisés pour transporter des courants électriques."

Les fils et les câbles sont de bons conducteurs d'électricité. 

Les fils et les câbles solaires sont donc essentiels lorsque vous envisagez d'installer un système d'énergie solaire. 

 

Types de fils et de câbles solaires

Pour un système solaire photovoltaïque, vous avez besoin de trois types de fils et de câbles :

 

Les câbles pour panneaux solaires : Relie les panneaux solaires les uns aux autres. Ils relient également le champ solaire à un connecteur ou à une boîte de jonction. Comme ces câbles sont utilisés à l'extérieur, ils doivent être résistants à l'humidité, aux rayons UV et aux températures extrêmes. 

 

Câbles de batterie : Relient les batteries entre elles pour former un stockage de batteries pour les systèmes d'énergie solaire.  Ils relient également le stockage par batterie au régulateur de charge et à l'onduleur. Vous pouvez acheter des câbles prêts à l'emploi ou les fabriquer vous-même (câbles de batterie DIY). Pour faire fonctionner vos appareils électroménagers sur un système 12V ou 24V,... il faut des câbles plus gros.

 

Câblage des appareils : Il s'agit de câblages électriques classiques. Si vous utilisez un onduleur et faites fonctionner vos appareils sur un système de 220 V, vous aurez besoin d'un câblage standard.

Maintenant que vous connaissez les différents types de fils et câbles solaires dont vous aurez besoin. Sautons comment sélectionner les fils ou câbles les plus appropriés pour votre système PV, en fonction de l'utilisation. On y va ?

 

Les différents systèmes d'énergie solaire ont des usages différents. Éclairage solaire. Le chauffage solaire. Entre autres.

 

Choisir le mauvais type de fils ou de câbles peut entraîner une surchauffe et une perte d'énergie. Choisir les bons vous permet de profiter pleinement des avantages de l'énergie solaire et de sa liberté.

Comment choisir des fils et des câbles solaires

Les facteurs à prendre en compte lors du choix des fils et câbles solaires pour votre système d'énergie solaire sont les suivants :

 

  • Taille des fils et câbles solaires

  • La longueur des fils et câbles solaires

  • L'épaisseur des fils et câbles solaires

  • Le classement des fils et câbles solaires

  • Composition des fils et câbles solaires

  • Matériau des Fils et Câbles Solaires

  • Types de tension et de courant

  • Taille des fils et câbles solaires

La taille du fil fait référence à la longueur et à l'épaisseur. La taille du fil dépend de la capacité de production et de la distance entre le système solaire et la charge.

 

Plus le courant est important et plus la distance est longue, plus la taille des fils ou des câbles est grande.

 

Longueur des fils et câbles solaires

La longueur du fil est un facteur important dont vous devez tenir compte. Les fils ou câbles longs ont une plus grande résistance. Cela réduit le courant qui les traverse.

 

Pourquoi ? Dans les fils plus longs, les électrons entrent en collision avec un plus grand nombre d'ions lorsqu'ils les traversent. Le courant diminue, tout comme la tension. Car la tension est le produit du courant et de la résistance.

  

U=IR, où U est la tension, I le courant et R la résistance.

 

Cependant, les fils longs sont faciles à utiliser. Vous pouvez facilement les placer là où ils sont nécessaires. Mais plus le fil est long, plus la tension chute. Par conséquent, si vous avez besoin de fils plus longs, assurez-vous qu'ils sont suffisamment épais pour réduire la chute de tension (voir la section sur l'épaisseur).

 

Épaisseur des fils et câbles solaires

L'épaisseur du fil ou du câble correspond à son diamètre ou à son calibre.

 

Le calibre du fil détermine la quantité de courant électrique qu'un fil peut transporter en toute sécurité ), la résistance électrique et le poids.

Les fils plus épais peuvent supporter plus de courant et de tension que les fils plus fins. Alors, comment l'épaisseur du fil affecte-t-elle la résistance ? Les fils minces ont une résistance électrique supérieure à celle des fils plus épais. Ce qui s'explique par la distance entre les électrons.

 

Choisissez donc vos fils solaires en fonction de l'énergie que vous souhaitez produire et de la distance entre chaque composant et votre charge. Si vous souhaitez générer un courant plus important et le transférer sur une plus longue distance, veillez à acheter des fils plus épais.

Mais si vous n'êtes pas sûr, assurez-vous d'opter pour le câble le plus épais afin de garantir le bon fonctionnement de vos panneaux solaires. 

Calcul de la longueur maximale des fils et câbles solaires

Vous pouvez calculer la longueur maximale du fil à l'aide du calibre connu du fil.

 

Utilisez la méthode suivante pour déterminer la taille du câble pour votre système PV

 https://www.victronenergy.com/blog/2014/10/02/victron-toolkit-a-new-app-for-android-and-iphone-users/

Comment alimenter votre maison en énergie solaire 

Alors que d'autres pays utilisent le système métrique, les États-Unis mesurent les fils en pouces et AWG.

 

Windynation fournit un tableau utile que vous pouvez utiliser pour calculer la longueur maximale d'une paire de fils pour chaque calibre de fil pour un système PV 12V dans le tableau ci-dessous. Doublez la longueur pour un système de 24V, ou quadruplez-la pour un système de 48V.

 conversion AWG en mm

Calcul de la longueur maximale des fils

(https://www.windynation.com/jzv/inf/choosing-right-wire-size)

 

Calibre des fils ou des câbles solaires

Les fabricants de fils ou de câbles solaires disposent de tableaux de calibrage indiquant le nombre d'ampères (courant) qu'un câble peut supporter en toute sécurité. Les fils dont le calibre est loué peuvent supporter des ampères plus élevés. Cela signifie une baisse de tension plus faible et moins de risques de surchauffe.

 

Choisissez des fils qui peuvent supporter le courant que vous souhaitez générer. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les différents calibres.

 

Utilisation résidentielle normale

Calibre du fil/câble Intensité max. Ampères Utilisation

14 Gauge  max 15 Circuits d'éclairage général et de prises de courant

Calibre   12  max 20 Appareils ménagers, circuits de salle de bains et de buanderie

10 Gauge   max 30 Climatisation, appareils ménagers et sécheuses

8 Gauge   max 40 Gros appareils et fils/câbles d'alimentation

6 Gauge.  max 55 Gros appareils et fils/câbles d'alimentation

3 Gauge   max 100 Fils/câbles d'alimentation et entrée de service

1/0 Calibre  max 150 Fils/câbles d'alimentation et entrée de service

Calibre   3/0 max 200 Câbles de branchement

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Diagramme de dimensionnement du système solaire PV

 

Conclusion : Comment choisir les fils et câbles solaires

Il est important de choisir les bons fils ou câbles solaires pour votre système d'énergie solaire, tant pour des raisons de sécurité que de performance. Le sous-dimensionnement des fils entraîne une perte de puissance due à une baisse de tension. De plus, les fils peuvent chauffer et provoquer un incendie. Veillez à toujours sélectionner les fils et câbles solaires les plus appropriés pour votre système d'énergie solaire domestique ou professionnel.  Notez que cet article fournit des informations générales. En cas de doute, consultez toujours un technicien ou un expert qualifié.

 

Pourquoi opter l'énergie solaire au Sénégal?

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Les sources d'énergie renouvelable sont présentes sur Terre en quantité illimité. Son renouvellement est naturel, rapide aussi, elle peut être employée pour générer de l'électricité ou du chauffage en quantité plus ou moins importante.

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Fournisseur solaire au senegal

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Les vidéos, ainsi que les diapositives de présentation utilisées, peuvent être téléchargées pour être visionnées ultérieurement. Chaque vidéo est suivie d'un test. Les certificats d'achèvement peuvent être téléchargés après avoir obtenu des résultats satisfaisants.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez attendre de chacune d'entre elles. Vous devrez être connecté à votre compte Victron Professional pour suivre ces liens vers le contenu souhaité.

La série commence par les onduleurs/chargeurs MultiPlus car la conversion d'énergie est au cœur de tout ce que nous faisons.

Formation de base - Introduction à MultiPlus : Guy Stewart (31 minutes)
Fournissant une vue d'ensemble de notre gamme d'onduleurs de 500VA à 15kVA, extensible à 180kVA - la plus grande gamme sur le marché - cette vidéo explique :

des conseils sur le dimensionnement et la sélection correcte du produit
un aperçu des caractéristiques des produits
une comparaison des caractéristiques de nos onduleurs "apparemment similaires".
des schémas simples montrant les topographies essentielles de commutation/câblage et leur importance
Caractéristiques de mise à la terre pour différentes applications
Déplacement de fréquence / Installation triphasée / parallèle
Quelques mots sur les générateurs de secours
et quelques accessoires couramment utilisés
Utilisation des générateurs avec Victron - Webinar Margreet Leeftink (40 minutes)
Dans cette vidéo, Margreet présente les types de groupes électrogènes disponibles sur le marché et aborde les points suivants :

la fonction de démarrage/arrêt automatique du générateur
les options de programmation/paramètres disponibles lors de la programmation du démarrage/arrêt automatique sur un BMV ; un MultiPlus ; et sur un appareil GX
le déclenchement par SOC, basse tension et courant.
Assistance électrique
Rapport au VRM
Conditions spéciales triphasées - adaptation et équilibrage des phases
Dimensionnement du générateur à l'onduleur
Formation de base - Introduction aux MPPT : Guy Stewart (31 mins)
Avec les régulateurs de charge solaire autonomes et tout-en-un PWM et MPPT capables de gérer des courants de charge compris entre 10 et 100 A, avec ou sans Bluetooth, ainsi que la possibilité de relier en guirlande jusqu'à 25 régulateurs de charge solaire, cette vidéo vous guide dans les étapes suivantes :

Les calculs de dimensionnement
Sélection du produit en fonction de la tension du générateur PV et de la batterie
Connexions d'entrée PV / dimensionnement des câbles / température et tension en circuit ouvert
Configuration du produit sur VictronConnect / Réseau intelligent
Dispositifs VE Can
Paramètres BMV / Compensation de température
Caractéristiques DVCC / Eclairage public / Limitation du courant
Formation de base pour MPPT RS : Guy Stewart (15 mins)
Ce nouveau régulateur de charge solaire puissant à isolation galvanique a sa propre vidéo de formation, qui aborde les sujets suivants :

Signification de l'isolation galvanique / test de mise à la terre / exemples d'application.
Précautions supplémentaires pour 450V / application 48VDC uniquement
Entrée de deux chaînes PV / capacité de connexion en guirlande de 25 appareils / détection de la température
Exemples de câblage / programmation
Formation de base - Color Control GX : Guy Stewart (42 mins)
Lorsqu'ils sont utilisés, les appareils de communication de la famille GX se trouvent au cœur d'une installation, contrôlant et surveillant la récolte, le stockage et l'alimentation de l'énergie, harmonisant les appareils tiers, et stockant et rapportant les données du système. Cette vidéo pratique nous emmène du déballage à la réalisation des connexions, en passant par l'examen complet des nombreuses fonctionnalités disponibles :

Guide des ports / mise à jour du firmware /accessoires
Configuration du VRM / console à distance
connexion à MPPT avec VE.Direct, et MultiPlus avec VE.Bus
Formation de base - Utilisation du Victron Remote Management (VRM) : Guy Stewart (24 mins)
Cette vidéo explique comment tirer le meilleur parti de la plateforme VRM, en utilisant ses puissantes fonctions riches en données pour analyser les performances des installations telles qu'elles sont utilisées par les clients dans le monde réel. Une telle analyse permet de prendre des décisions de "mise au point" ou d'acheter des produits supplémentaires avec la certitude absolue qu'il en résultera une correspondance parfaite entre les besoins du client et la construction du système. La vidéo comprend :

Ajouter/supprimer des installations surveillées
Aperçu du tableau de bord expliqué / Aperçu des données avancées
Sélection par glisser-déposer/échelle par type de données et par date historique
Exportation vers une feuille de calcul
Console à distance : modification des paramètres du programme système
Alarmes multiples - réglage des notifications sonores ou par e-mail
Vérification et mise à jour du micrologiciel à distance
Effacement de la mémoire de l'appareil
Définition d'une géofence pour les alertes hors zone
Batteries et surveillance des batteries - Webinar avec Margreet Leeftink (54 minutes)
Cette vidéo donne un aperçu des types de batteries et de leur composition chimique et, en se concentrant sur les batteries plomb-acide, aborde les points suivants :

les cycles de décharge - l'influence de la profondeur de décharge
Capacité nominale - influence de la taille de la charge
Efficacité de la charge et température
La batterie au repos
Configuration du parc de batteries
Protection de la batterie, déconnexion basse tension, surveillance du point médian, équilibrage
Démarrage automatique du générateur
Maximiser la durée de vie des batteries plomb-acide - Instruction PDF de 55 pages
Cette présentation offre une enquête complète sur les types de batteries et les tâches pour lesquelles elles ont été conçues. Erreurs et idées fausses courantes. Comment les batteries peuvent être endommagées, réduisant ainsi leur durée de vie. L'installation correcte, la gestion de la charge, l'entretien périodique et les tests. Elle est suivie d'un examen.

Formation de base - Connexion du MultiPlusII GX à une batterie gérée par BYD - Guy Stewart (26 mins)
Cette vidéo comprend une démonstration pratique et aborde les points suivants :

Aperçu de l'unité de batterie BYD
Câblage entre la batterie et l'onduleur
Installation des fusibles
Connexions de communication
Vérifications avant la mise en service
Connexion de l'installation au VRM
Installation Exemple de véhicule VW raconté par Jono - (4 vidéos - 36 mins - liens ci-dessous)
Cette vidéo suit Lucian Popescu et son équipe alors qu'ils installent un système d'alimentation complet dans un van VW. L'instruction est divisée en quatre vidéos : Installation du panneau solaire ; disposition de charge de l'alternateur ; capacité de charge du secteur ; connexion d'un Color Control GX.

1 Solaire (7 mins)

Montage des panneaux
Câblage de
connexions à la batterie au lithium
Schéma de câblage
2 Charge de l'alternateur (6 mins)

Câblage
Conversion DC-DC Buck Boost pour la charge de la batterie
BMS
Téléchargements de logiciels
Programmation du Buck Boost
3 Chargement sur secteur (14 mins)

Installation d'une prise secteur
Unité de consommation
Distributeur Lynx et mégafusibles
Protection de la batterie
Détection du secteur
Programmer
4 Installer un Color Control GX (9 mins)

Câblage/contrôle BMV
Surveillance de la tension de la batterie de la maison/du démarreur
GX GSM - rapport au VRM et geofencing
Schémas d'installation complets
Assistants MultiPlus - Séminaire Web avec Margreet Leeftink (47 minutes)
Cette vidéo de présentation nous familiarise avec l'utilisation des assistants de programmation. De nombreuses fonctions plus spécialisées du MultiPlus ont été ajoutées en réponse aux demandes des clients. Cette vidéo montre le fonctionnement des assistants de questions-réponses pour la programmation :

Interrupteur de sécurité
Contrôle du courant de charge
Courant d'entrée
VE.Bus BMS
Générateur Start Stop
Systèmes de stockage d'énergie
Centre d'autoconsommation
...et plus encore
MultiPlus : comment ça marche - Formation technique avec Johannes Boonstra (19 minutes)
Dans cette vidéo d'instruction, Johannes ouvre le boîtier d'un MultiPlus et nous emmène à la découverte de ses composants. Il nous explique la technologie qui se cache derrière l'inversion du courant et la charge des batteries. Apprenez-en plus sur :

Les transistors à effet de champ (FET) et leur rôle dans la conversion de puissance de CA à CC et de CC à CA.
la synchronisation sinusoïdale de la fréquence du réseau et du générateur.
La carte de contrôle
Fonctionnement en parallèle
Dimensionnement de l'onduleur en fonction de l'utilisation typique et du parc de batteries
Options de réduction de la puissance en mode veille
Introduction au PV AC Formation de base avec Guy Stewart (33 minutes)
Les onduleurs PV CA offrent une alimentation efficace pendant la journée, mais ils font invariablement partie d'une installation plus importante offrant de l'électricité 24 heures sur 24. Cette vidéo aborde les sujets suivants

Les installations hors réseau et en réseau
L'importance de l'endroit où le PV CA est installé dans la topographie du système.
PV CA ou PV CC - comment choisir
Le rapport 1:1 pour le dimensionnement des panneaux PV et des onduleurs.
Décalage de fréquence
Compatibilité avec la marque Victron
Utilisation d'un compteur d'énergie, d'un assistant SSE ou d'un système d'alimentation zéro (Fronius)
Schémas de systèmes avancés
Introduction aux ESS - Formation de base avec Guy Stewart (15 mins)
Les systèmes d'économie d'énergie maximisent les économies de la récolte d'énergie solaire et offrent certaines des solutions les plus soignées aux besoins des clients. Cette vidéo aborde les points suivants

Les principaux composants d'un système ESS
Quand utiliser les ESS
Amélioration des conditions du réseau par les ESS
Dimensionnement du parc de batteries - analyse des performances du VRM
Quand ne pas utiliser l'ESS
Théorie des systèmes triphasés et parallèles - Webinar avec Margreet Leeftink (44 mins)
Dans ce webinaire, Margreet décrit les observations nécessaires à la mise en place de systèmes d'alimentation triphasés, parallèles et biphasés. Parmi les sujets abordés en détail - avec des astuces, des conseils et des mises en garde pertinents - figurent :

Convertisseurs Victron capables d'une configuration triphasée
Topographie de la configuration en étoile et de la configuration en triangle
Configuration en parallèle - strings et rendement maximum
Entrée monophasée - sortie triphasée
Disposition physique des appareils montés
Règles relatives au câblage et aux fusibles, et importance de la résistance AC intégrée
Rotation triphasée - alimentation mobile
Câblage de communication - règles et séquence de câblage
L'intérêt d'inclure un dispositif GX
Programmation et réglages
Installation de systèmes triphasés et parallèles - Formation avancée avec Guy Stewart (27 minutes)
Les systèmes d'alimentation privés triphasés et parallèles offrent une électricité robuste pour une utilisation industrielle, même dans les endroits les plus reculés. Cette vidéo fait la démonstration :

Les onduleurs Victron adaptés à une utilisation dans des systèmes triphasés.
Dimensionnement et conseils en matière de câblage/câblage
Ordre des travaux pendant l'installation - Précautions
Réalisation des connexions VE.Bus
Configurateur de système VE.Bus et Configurateur rapide
Triphasé - vérification de l'unité installée par rapport à l'association 'Line out'.
Remarques spéciales sur la 'Limite de courant' et les résultats cumulatifs inattendus.
Connexion des appareils GX / confirmation des paramètres


Rester en sécurité lorsque la foudre frappe

Rester en sécurité lorsque la foudre frappe

La foudre est un risque naturel destructeur souvent négligé. Elle peut causer de graves dommages aux biens et aux vies humaines. Il est essentiel de comprendre les risques et de savoir comment prévenir les catastrophes et les blessures causées par la foudre et les orages.

Comprendre les faits et les risques

Chaque année, la foudre entre les nuages et le sol se produit 20 à 25 millions de fois, plus de 300 personnes sont frappées et 50 meurent en moyenne des suites d'un coup de foudre. Afin d'éviter l'exposition à la foudre, d'importantes précautions doivent être prises.

Les travailleurs dont l'emploi implique une exposition à des espaces ouverts courent un risque disproportionné d'être frappés par la foudre. Les travailleurs des secteurs de l'exploitation forestière, de la toiture, de la construction, de l'entretien des bâtiments, de l'agriculture, de la surveillance des baignades et de l'aménagement paysager sont parmi ceux qui présentent une vulnérabilité accrue. Comprendre le risque est le premier pas vers une plus grande sécurité.

La foudre est imprévisible. Elle peut frapper jusqu'à 15 km de la pluie. Pendant les orages, les gens doivent chercher un endroit sûr pour attendre que le risque diminue. Cela signifie ne pas retourner dehors trop tôt après le passage de l'orage.

Précautions nécessaires à l'intérieur et à l'extérieur

Les employeurs et les citoyens doivent avoir des plans d'action en cas de foudre. Il convient de surveiller les rapports de l'ANACIM et du service météorologique national, et de reprogrammer les travaux dans les zones vulnérables pour éviter d'être surpris par un orage.

Même un grondement lointain signifie que vous devez chercher à vous protéger. Par-dessus tout, la règle devrait être : "Quand le tonnerre gronde, allez à l'intérieur". Vous devriez au moins suivre la "règle des 30-30" : après avoir vu un éclair, comptez jusqu'à trente. Si vous entendez le tonnerre avant la fin des trente secondes, rentrez à l'intérieur et ne reprenez pas vos activités extérieures pendant au moins trente minutes après le dernier coup de tonnerre.

Si vous êtes surpris à l'extérieur pendant un orage, vous devez suivre les règles de l'ANACIM. La foudre a tendance à frapper les objets les plus hauts de la zone. Il faut donc s'assurer de ne pas être l'objet le plus haut de la zone ; il faut s'accroupir bas, éviter l'eau, les fils électriques, la plomberie et les clôtures.

Cherchez un abri sûr

Pour s'abriter, il faut trouver des bâtiments substantiels, entièrement fermés, avec des câbles et de la plomberie à l'intérieur, qui servent de mise à la terre. Malgré tout, la foudre peut traverser la plomberie, il faut donc éviter l'eau. Débranchez vos prises murales et évitez les appareils électroniques de toutes sortes. Les téléphones cellulaires et sans fil sont sans danger.

En outre, évitez les sols et les murs en béton, les fenêtres et les portes, et ne vous approchez pas des porches.

Assistance médicale

Si la foudre vous frappe ou frappe quelqu'un que vous connaissez, la première chose à faire est d'appeler le 18 pour obtenir une assistance médicale dès que possible. Si vous devez porter secours à une victime de la foudre, voici quelques signes à vérifier.

Respiration : regardez si sa poitrine se soulève et s'abaisse. Écoutez par la bouche et le nez pour détecter les bruits. Placez votre joue à côté de sa bouche pendant au moins dix secondes pour sentir la respiration.

Si la victime ne respire pas, utilisez la réanimation par le bouche-à-bouche.

Battements de cœur : Sentez les battements de son cœur sur sa poitrine ou son cou. Si les battements du cœur se sont arrêtés, pratiquez la réanimation cardio-pulmonaire.

Autres blessures : Si la victime respire et a un pouls, recherchez d'autres blessures possibles résultant de l'impact. Soyez attentif aux fractures, aux brûlures graves, à la perte de l'ouïe ou de la vue et aux lésions du système nerveux.

Procédures de sécurité après un orage

Même après un orage, il existe des risques qu'il faut gérer. N'oubliez pas de ne pas vous exposer à l'air libre avant au moins 30 minutes après le dernier coup de tonnerre. Écoutez une radio météo ou les stations de radio et de télévision locales pour obtenir des informations et des instructions actualisées. Ne conduisez jamais sur une route inondée et restez à l'écart des zones endommagées par l'orage.

Aidez ceux qui ont besoin d'une assistance particulière, comme les enfants ou les personnes âgées.

Ne vous approchez pas des lignes d'animaux abattus et signalez-les immédiatement.

Gardez vos animaux sous votre contrôle et surveillez-les à tout moment.

Le coup de tonnerre - Sécurité en cas de foudre et d'orage | senegal

Le coup de tonnerre - Sécurité en cas de foudre et d'orage | senegal

Vous avez peut-être entendu le dicton "quand le tonnerre gronde, rentrez à l'intérieur", et c'est un excellent conseil. Les orages se déplacent rapidement et peuvent être accompagnés de vents violents, de fortes pluies, de grêle ou de tornades. Soyez attentif aux alertes météorologiques.

Lorsque vous êtes à l'extérieur, vérifiez si le ciel s'assombrit rapidement ou si le vent augmente, et cherchez immédiatement un abri si vous entendez le tonnerre ou voyez des éclairs. Si vous ne pouvez pas rentrer chez vous ou vous mettre à l'abri, voici quelques éléments à garder à l'esprit :

Les charges négatives des nuages d'orage sont attirées par les charges positives autour de tout ce qui est plus haut que la zone environnante. La foudre peut également frapper le sol.
Évitez de vous abriter sous les arbres ou près des poteaux téléphoniques.
Dans les zones ouvertes comme les champs, accroupissez-vous au ras du sol mais ne vous allongez pas à plat.
Si vous ne pouvez pas vous abriter à l'intérieur, vous pouvez aussi vous réfugier dans un véhicule. C'est toujours une bonne idée d'avoir une trousse d'urgence dans votre voiture.

Ce n'est pas pour rien que les paratonnerres sont faits de métaux comme le cuivre : les métaux sont d'excellents conducteurs d'électricité qui attirent la foudre.
Restez à l'écart des objets métalliques comme les clôtures à mailles (GRILLAGE) et les hangars métalliques.
L'eau est également un conducteur d'électricité, alors:

foudre

Sortez immédiatement d'un lac ou d'une piscine si vous entendez le tonnerre.
Si vous êtes dans un bateau, rejoignez la rive aussi vite que possible.
Évitez tout plan d'eau pendant un orage avec tonnerre et éclairs.
Soyez prudent près des ruisseaux et des rivières - des crues soudaines peuvent se produire.

Les orages peuvent être associés à de fortes pluies et à des vents violents, ce qui peut réduire la visibilité sur nos routes. Si vous êtes en voiture, garez-vous en toute sécurité et faites clignoter vos feux de détresse jusqu'à ce que la forte pluie se calme.

Ne traversez pas de zones inondées - l'eau peut être beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît ! N'oubliez pas : Retournez-vous, ne vous noyez pas !

Même si vous êtes à l'abri à l'intérieur, il y a toujours des dangers liés à l'orage à garder à l'esprit :
N'utilisez pas d'équipement électrique ou de plomberie (rappelez-vous que l'eau et le métal conduisent l'électricité) - cette douche peut attendre que la douche à l'extérieur soit terminée.
Préparez-vous à des coupures de courant qui peuvent être de longue durée. Vous serez heureux d'avoir préparé votre kit d'urgence avec trois jours de fournitures.


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