Victron energy BMV-600S Manuel page 102

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  • FRANÇAIS, page 47
la corriente y el tiempo) nos dará la cantidad neta de amperios
añadidos o retirados.
Por ejemplo: una corriente de descarga de 10 A durante 2 horas
consumirá 10 x 2 = 20 Ah de la batería.
Para complicar las cosas, la capacidad efectiva de una batería
depende del ritmo de descarga y, en menor medida, de la
temperatura.
Y para complicar aún más las cosas: al cargar una batería se necesita
"bombear" más Ah en la misma, que pueden ser recuperados durante
la siguiente descarga. En otras palabras: la eficacia de la carga es
inferior al 100%.
Acerca de la capacidad de la batería y el ritmo de descarga:
La capacidad de una batería se mide en amperios/hora (Ah.). Por
ejemplo, se dice que una batería que puede suministrar una corriente
de 5 amperios durante 20 horas tiene una capacidad de 100 Ah. (5 x
20 = 100).
Cuando esa misma batería de 100 Ah. se descarga completamente en
dos horas, puede que sólo le proporcione 56 Ah. (debido al mayor
ritmo de descarga).
El BMV toma en cuenta este fenómeno aplicando la fórmula Peukert:
ver sección 4.3.4.
Acerca de la eficacia de la carga:
La eficacia de la carga será casi del 100% siempre que no se
produzca la generación de gases. El gaseado se produce cuando
parte de la corriente de carga no se transforma en la energía química
que se almacena en las placas de la batería, sino que sirve para
descomponer el agua en gas de oxígeno y de hidrógeno (¡muy
explosivos!). Los "amperios-hora" almacenados en las placas servirán
en la siguiente descarga, mientras que los "amperios-hora" utilizados
para descomponer el agua se pierden.
El gaseado puede verse fácilmente en las baterías inundadas. Tenga
en cuenta que la fase de final de carga, "sólo oxígeno", de las baterías
selladas de gel (VRLA) y AGM también dan como resultado una
eficiencia de la carga reducida.
Una eficacia de carga del 95 % significa que se deben transferir 10Ah
a la batería para almacenar 9,5 Ah reales en la misma. La eficacia de
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