Victron energy BMV-600S Manuel page 96

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2.3.2
El exponente Peukert
Como ya se mencionó en el capítulo 1.3, la Ley de Peukert describe
cómo la capacidad Ah disminuye al descargase una batería más
rápidamente que su cadencia normal de 20 hrs. La cantidad de
reducción de la capacidad de la batería se denomina "el exponente
Peukert" y puede ajustarse entre 1,00 y 1,50. Cuanto más alto sea el
exponente de Peukert, más rápidamente disminuirá el tamaño de la
batería con un ritmo de descarga cada vez mayor. La batería ideal
(teórica) tiene un exponente de Peukert de 1,00 y una capacidad fija,
sin importar la magnitud de la descarga de corriente. Por supuesto,
baterías así no existen y un ajuste de 1,00 en el BMV sólo se
configura para eludir la compensación Peukert. La configuración por
defecto del exponente Peukert es 1,25, siendo este un valor medio
aceptable para la mayoría de baterías de plomo y ácido. Sin embargo,
para un control preciso de la batería, es esencial introducir el
exponente de Peukert correcto. Si el exponente de Peukert no se
suministra con su batería, lo podrá calcular utilizando otras
especificaciones que sí deberían venir con su batería.
A continuación se muestra la ecuación Peukert:
n
donde el exponente de Peukert, n =
Cp
I
t
=
Las especificaciones de la batería necesarias para calcular el
exponente de Peukert son: la capacidad nominal de la batería,
(normalmente la que tiene un ritmo de descarga de 20 hrs
ejemplo, un ritmo de descarga de 5 hrs
cálculo más abajo para definir el exponente de Peukert utilizando
estas dos especificaciones:
Ritmo 5
C
hrs.
t
1
I
1
9
Tenga en cuenta que la capacidad nominal de la batería también puede definirse como ritmo de descarga de 10 hr. o incluso 5 hr.
10
El ritmo de descarga de 5 hrs. en este ejemplo es arbitrario. Asegúrese de que, además del ritmo C20 (corriente de descarga baja), selecciona
un segundo ritmo con una corriente de descarga bastante mayor.
8
Ritmo 20 hrs.
75
Ah
=
5
h
5
h
=
75
Ah
15
A
=
=
5
h
log
t
2
log
I
1
10
. Consulte los ejemplos de
100
C
Ah
=
20
h
t
20
h
=
2
100
Ah
I
=
2
20
h
log
t
1
log
I
2
9
) y, por
(rated
capacity)
5
A
=

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