Qu'est-ce qu'une station d'alimentation par batterie et comment fonctionne-t-elle ?
A centrale électrique à batterie Il s'agit d'un système de stockage d'énergie rechargeable qui stocke l'électricité et la restitue ultérieurement via une sortie CA ou d'autres sorties électriques. Contrairement à un générateur à carburant, il ne produit pas d'électricité en faisant fonctionner un moteur en continu. L'énergie électrique est plutôt chargée dans une batterie, stockée sous forme de courant continu, gérée par des composants électroniques de commande et de protection, puis convertie en courant alternatif utilisable lorsque des équipements y sont connectés.
Pour les utilisateurs professionnels, il est important de comprendre le fonctionnement d'une station d'alimentation par batterie, car la capacité de la batterie ne détermine pas à elle seule les équipements qu'elle peut alimenter. La puissance de sortie, l'énergie stockée, la demande au démarrage, la durée de la surcharge, la tension, la forme d'onde et les conditions de fonctionnement sont autant de facteurs qui influent sur les performances réelles.
En termes simples :
Charger → Stocker → Gérer → Convertir → Alimenter la charge
Ce principe s'applique que le système alimente des appareils électroniques, un éclairage professionnel, du matériel d'entretien, des outils électriques ou d'autres charges temporaires hors réseau.
Qu'est-ce qu'une station d'alimentation par batterie ?
Une station d'alimentation par batterie est un système électrique intégré qui regroupe, au sein d'une seule unité portable ou mobile, un dispositif de stockage d'énergie, un système de conversion de puissance, des composants électroniques de charge, des fonctions de protection et des raccordements de sortie.
Il diffère fondamentalement d'un générateur à essence ou diesel classique.
Un générateur à combustible transforme l'énergie chimique du combustible en énergie mécanique grâce à un moteur, puis en électricité grâce à un alternateur. Une centrale à batterie contient déjà de l'énergie électrique stockée ; il n'est donc pas nécessaire de faire fonctionner un moteur à combustion lorsque la batterie fournit de l'électricité.
Cette distinction a des implications pratiques.
Les systèmes à batterie peuvent s'avérer particulièrement utiles lorsque la mobilité, un faible niveau sonore et l'absence de gaz d'échappement à proximité de la zone de travail sont des critères importants. Les générateurs à carburant peuvent toutefois rester une solution pratique lorsqu'une très longue autonomie en fonctionnement continu est requise et qu'il n'est pas possible de recharger régulièrement les batteries.
Comment fonctionne une station d'alimentation par batterie ?
Bien que les systèmes modernes intègrent des composants électroniques sophistiqués, le flux d'énergie qui les sous-tend est relativement simple.
1. L'électricité arrive à la centrale électrique
La première étape consiste à recharger l'appareil.
L'électricité est fournie via une entrée de recharge compatible. Selon le modèle de la station de recharge, celle-ci peut provenir du réseau électrique alternatif ou d'autres sources de recharge prises en charge.
Les composants électroniques de charge régulent la tension et le courant d'entrée afin que l'énergie puisse être stockée dans les limites de fonctionnement autorisées du système de batterie.
Par exemple, la configuration européenne du Fullas FPG3600 est conçue autour d'un Tension d'entrée nominale : 230 V CA, avec une plage de tension d'entrée de 176–264 V CA et une puissance d'entrée maximale de 1200W.
2. La batterie stocke l'énergie sous forme de courant continu
Une fois que l'électricité pénètre dans le système, l'énergie est stockée dans la batterie sous forme d'énergie électrique en courant continu.
La capacité de stockage d'une batterie s'exprime généralement en wattheures (Wh). (Ministère américain de l'Énergie — Stockage par batterie)
Une batterie de 2 304 Wh, par exemple, représente 2 304 wattheures d'énergie nominale stockée.
Ce chiffre vous renseigne sur l'énergie disponible, mais il ne vous indique pas la puissance instantanée que le système est capable de fournir.
Cette distinction est l'un des concepts les plus importants pour comprendre le fonctionnement des centrales à batterie.
3. Les systèmes de contrôle et de protection gèrent l'énergie
Une station d'alimentation par batterie, c'est bien plus qu'une simple batterie branchée directement sur une prise.
Les circuits électroniques de commande et de protection surveillent la manière dont l'énergie électrique entre dans le système, en sort et circule à l'intérieur de celui-ci.
Selon leur conception, ces systèmes peuvent surveiller des paramètres tels que :
- tension ;
- actuel ;
- température ;
- état de charge et de décharge ;
- conditions de surcharge ;
- un court-circuit ou des conditions de fonctionnement anormales.
Ce niveau de gestion permet de maintenir la batterie et les composants électroniques de puissance dans les limites de fonctionnement prévues.
4. L'onduleur transforme le courant continu en courant alternatif
Les batteries stockent l'énergie électrique sous forme de CC — courant continu.
La plupart des équipements de climatisation professionnels nécessitent toutefois CA — courant alternatif.
L'onduleur est donc l'un des composants les plus importants d'une station d'alimentation par batterie à courant alternatif.
Il transforme le courant continu stocké en courant alternatif à la tension et à la fréquence requises par les équipements raccordés.
Par exemple, le Centrale électrique industrielle portable FPG3600 fournit un Sortie à onde sinusoïdale pure de 230 V CA à 50 Hz.
La photo montre M. Fullas présentant le mode d'emploi du FPG3600 lors de la 139e Foire de Canton.
Une sortie à onde sinusoïdale pure est particulièrement utile pour alimenter des équipements à courant alternatif, car la forme d'onde est conçue pour ressembler au courant alternatif du réseau électrique classique plutôt qu'à une forme d'onde modifiée de manière approximative. (Fluke — Comprendre la qualité de l'énergie électrique).
5. L'électricité est fournie à la charge raccordée
Une fois convertie, l'électricité est acheminée vers les équipements via le raccordement de sortie de la centrale.
Pendant ce temps, le système doit s'adapter en permanence à la charge.
Si l'équipement reste dans les limites de la puissance nominale normale, la centrale électrique peut continuer à l'alimenter jusqu'à ce que la batterie atteigne sa limite de décharge ou que son fonctionnement soit interrompu.
Si l'installation nécessite temporairement davantage de puissance — ce qui peut se produire lors du démarrage de moteurs, de compresseurs ou de certaines charges professionnelles —, la centrale électrique doit déterminer si cette demande temporaire se situe dans la plage de surcharge autorisée.
C'est ici que puissance nominale et puissance de pointe prendre de l'importance.
Quels sont les principaux composants d'une centrale à batterie ?
Une station d'alimentation portable type comprend plusieurs systèmes fonctionnels qui fonctionnent de concert.
| Composant | Fonction principale |
| Bloc-batterie | Stocke l'énergie électrique sous forme de courant continu |
| Système de recharge | Contrôle l'énergie de recharge entrante |
| Convertisseur de courant | Convertit le courant continu de la batterie en courant alternatif |
| Électronique de protection et de commande | Surveiller les conditions de fonctionnement électriques et thermiques |
| Système de sortie | Alimente en électricité les équipements raccordés |
| Indicateurs ou système de suivi | Affiche l'état de la batterie et l'état de fonctionnement |
| Système de refroidissement | Contribue à la gestion de la chaleur générée par l'électronique de puissance |
L'architecture exacte varie selon les fabricants et les modèles.
Il ne faut pas non plus tirer de conclusions hâtives sur la composition chimique de la batterie à partir de l'expression “ centrale électrique à batterie ”. Différents systèmes peuvent utiliser différentes technologies de cellules, et les acheteurs doivent consulter la documentation technique officielle du fabricant.
Watts et wattheures : quelle est la différence ?
L'une des erreurs les plus courantes lorsqu'on compare des centrales à batterie consiste à confondre les watts et les wattheures, comme s'il s'agissait de la même chose.
Ce n'est pas le cas.
Le watt (W) sert à mesurer la puissance. Le wattheure (Wh) sert à mesurer l'énergie stockée.
Voici une façon simple d'appréhender cette différence :
Watts = la puissance pouvant être fournie
Wattheures = quantité d'énergie disponible
Prenons par exemple une centrale à batterie comportant :
- Puissance nominale de 3600W
- Capacité de la batterie : 2 304 Wh
Le Chiffre de 3 600 W indique la charge électrique continue maximale que le système est conçu pour fournir.
Le chiffre de 2 304 Wh indique la quantité d'énergie stockée dans la batterie.
Une batterie de 2 304 Wh ne signifie pas que la centrale électrique ne peut fournir qu'une puissance de 2 304 W.
De même, un onduleur de 3 600 W ne signifie pas que la batterie contient 3 600 Wh d'énergie stockée.
Les acheteurs professionnels doivent évaluer ces deux aspects.
Comment estimer l'autonomie d'une centrale à batterie ?
Voici un calcul théorique simple :
Autonomie (heures) ≈ Capacité de la batterie (Wh) ÷ Charge moyenne (W)
Pour un système de 2 304 Wh alimentant une charge hypothétique constante de 1 000 W :
2 304 Wh ÷ 1 000 W = 2,304 heures
Mais il s'agit d'une valeur théorique, et non d'une durée d'exécution garantie.
La durée de fonctionnement réelle peut dépendre des facteurs suivants :
- les pertes de conversion de l'onduleur ;
- consommation interne du système ;
- modification de la charge de l'équipement ;
- limites de fonctionnement de la batterie ;
- température ;
- cycle de service de l'outil ;
- événements dédiés aux start-ups.
Cela est particulièrement important pour le matériel professionnel.
Un radiateur de 1 000 W consommant une puissance relativement constante ne se comporte pas de la même manière qu'un outil électrique d'une puissance nominale de 1 000 W qui démarre, s'arrête et subit des variations de charge à répétition.
C'est pourquoi les calculs de durée d'exécution doivent être considérés comme une estimation prévisionnelle plutôt que comme une garantie précise.
Puissance nominale et puissance de crête : pourquoi c'est important
Les caractéristiques techniques des stations d'alimentation par batterie indiquent souvent les deux puissance de sortie nominale et puissance de crête.
Ces chiffres correspondent à différentes conditions de fonctionnement.
Puissance de sortie nominale
La puissance nominale correspond à la puissance que le système est conçu pour fournir en fonctionnement continu normal.
Pour le FPG3600, il s'agit de :
Puissance de sortie nominale de 3 600 W.
Puissance de crête
La puissance de pointe désigne une capacité de durée bien plus courte, utilisée pour répondre à une demande temporaire.
La fiche technique du FPG3600 indique :
Puissance de crête pouvant atteindre 20 000 W dans des conditions de courte durée spécifiées.
C'est vrai que pas cela signifie que l'appareil fournit une puissance continue de 20 kW.
Sa puissance nominale en fonctionnement continu reste 3600W.
Cette distinction revêt une importance particulière pour les équipements professionnels, car une machine peut, au moment du démarrage, nécessiter momentanément un courant nettement plus élevé que celui qu'elle consomme une fois qu'elle a atteint son régime de fonctionnement normal.
Pourquoi la durée d'un pic de courant est plus importante que sa valeur maximale seule
Une valeur de puissance de pointe s'avère bien plus utile lorsque le fabricant fournit également des explications pendant combien de temps une surcharge peut-elle être supportée ?.
Les caractéristiques techniques fournies pour le FPG3600 indiquent les plages de surcharge suivantes :
| Plage de charge | Durée prise en charge |
| 4 000–5 400 W | Plus de 500 secondes |
| 5 400–7 200 W | Plus de 50 secondes |
| 7 200–9 000 W | Plus de 10 secondes |
| Plus de 9 000 W | Plus d'une seconde |
Le système précise également un Courant de sortie de crête instantané maximal de 140 A.
Ces chiffres fournissent davantage d'informations qu'un simple titre mentionnant « 20 000 W ».
Pour un acheteur professionnel chargé d'évaluer un moteur, un compresseur, une soudeuse ou tout autre équipement présentant une forte demande de démarrage, les questions pertinentes sont les suivantes :
Quelle est la puissance continue requise par la machine ?
À quel niveau se situe sa demande de démarrage ?
Combien de temps cette hausse de la demande va-t-elle durer ?
Les réponses permettent de déterminer si une station d'alimentation par batterie donnée est adaptée à l'application.
Pourquoi la sortie à onde sinusoïdale pure est-elle importante ?
Le courant alternatif ne se définit pas uniquement par sa tension.
La forme de l'onde alternative a également son importance.
A onduleur à onde sinusoïdale pure produit une forme d'onde alternative régulière destinée à imiter le courant électrique conventionnel du réseau.
Cela peut s'avérer pertinent pour l'électronique professionnelle, les systèmes de commande, les chargeurs, les équipements d'éclairage et d'autres appareils dont les performances peuvent dépendre de la qualité de l'alimentation électrique.
La fiche technique du FPG3600-EU précise :
| Paramètre de sortie | Spécifications |
| Tension de sortie nominale | 230Vac |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Plage de tension de sortie | 230 ±5 V CA |
| Fréquence de sortie | 50Hz |
| Puissance de sortie nominale | 3600W |
| Puissance de crête | Jusqu'à 20 000 W, courte durée |
| Consommation électrique à vide | ≤30W |
Pour les acheteurs d'équipements, il convient de toujours vérifier la compatibilité des caractéristiques de sortie par rapport à la tension, à la fréquence, à la puissance et aux exigences de démarrage réelles de la charge visée.
Comment recharge-t-on une station d'alimentation par batterie ?
Une fois son énergie stockée épuisée, la batterie doit être rechargée.
La durée de recharge dépend principalement des facteurs suivants :
capacité de la batterie + puissance de charge autorisée + conditions de charge
Les spécifications détaillées relatives aux entrées du FPG3600 constituent un exemple utile.
| Paramètre d'entrée | FPG3600-EU |
| Tension d'entrée nominale | 230Vac |
| Plage de tension d'entrée | 176–264 V CA |
| Plage de fréquences d'entrée | 45–65 Hz |
| Puissance d'entrée maximale | 1200W |
| Courant d'entrée nominal | 6A |
| Courant d'entrée maximal | 8A |
Les informations actuelles sur le produit FPG3600 indiquent environ 2,5 heures de temps de charge selon la configuration et les conditions indiquées pour le produit.
Les caractéristiques de recharge sont importantes pour les utilisateurs professionnels, car une batterie de grande capacité dont la recharge est lente peut entraîner des temps d'arrêt.
Pour les entreprises de location de matériel ou les équipes de terrain, le temps de recharge peut donc s'avérer presque aussi important que la capacité totale de la batterie.
Les conditions d'utilisation ont aussi leur importance
Les stations d'alimentation à batterie professionnelles peuvent fonctionner dans des environnements plus exigeants que les batteries externes grand public.
C'est pourquoi les acheteurs devraient ne pas se limiter aux modèles W et Wh.
La fiche technique du FPG3600 fournie indique :
| Paramètre environnemental | Spécifications |
| Température de charge | 5°C à 40°C |
| Température de décharge | De -15°C à 55°C |
| Température de stockage | de -20 °C à 60 °C pendant 1 mois |
| Température de stockage prolongée | de -20 °C à 45 °C pendant 3 mois |
| Humidité de fonctionnement | 10–90% RH |
| Humidité de stockage | 5–95% RH |
| Altitude d'exploitation | Jusqu'à 2 000 m |
| Indice de protection | IP54 |
| Refroidissement | Refroidissement naturel |
La norme IP54 ne doit pas être interprétée comme signifiant “ étanche ”.”
Il décrit un niveau de protection défini contre la pénétration limitée de poussière et les projections d'eau. [ IEC 60529 — Degrés de protection assurés par les boîtiers (code IP) ]
Il s'agit d'un niveau de protection défini contre la pénétration limitée de poussière et les projections d'eau. L'équipement doit néanmoins être utilisé dans le respect des limites environnementales spécifiées.
Comment le FPG3600 met-il ces principes en pratique ?
Le Fullas FPG3600 illustre concrètement comment une station d'alimentation professionnelle à batterie combine stockage, conversion d'énergie et gestion de la charge.
Ses principales caractéristiques techniques sont les suivantes :
| Spécifications | FPG3600 |
| Capacité de la batterie | 2304Wh |
| Puissance de sortie nominale | 3600W |
| Capacité maximale | Jusqu'à 20 000 W en conditions de courte durée |
| Résultat | Onde sinusoïdale pure de 230 V CA pour la configuration européenne |
| Fréquence de sortie | 50Hz |
| Indice de protection | IP54 |
| Poids net | 23,8 kg selon la fiche technique fournie |
| Dimensions | 526 × 485 × 211 mm |
| Refroidissement | Refroidissement naturel |
| Puissance d'entrée maximale | 1200W |
| Courant de sortie maximal | Valeur instantanée maximale de 140 A |
| Consommation à vide | ≤30W |
| Indicateur | Indicateur à anneau à 10 niveaux |
La page produit actuelle de Fullas indique un poids arrondi à environ 24 kg, tandis que la fiche technique détaillée mentionne 23,8 kg.
Ce qui importe, ce n'est pas qu'une centrale à batterie présente une caractéristique technique exceptionnellement élevée. Sa véritable capacité réside dans la relation entre capacité de la batterie, puissance de sortie en continu, capacité de surcharge de courte durée, qualité de l'alimentation et conditions de fonctionnement.
Exemple concret : l'alimentation par batterie pour la production cinématographique en Nouvelle-Zélande
Le fonctionnement d'une centrale à batterie est plus facile à comprendre lorsqu'on l'observe dans le cadre d'une application concrète.
On peut trouver un exemple concret d'utilisation d'une centrale à batterie dans un projet de production cinématographique commerciale en Nouvelle-Zélande. Le solution d'alimentation par batterie utilisée pour la production cinématographique montre comment les systèmes de stockage d'énergie portables peuvent répondre aux besoins des environnements de production professionnels où la mobilité et le faible niveau sonore sont essentiels.
Lors du tournage d'une publicité sur la côte sauvage de la Nouvelle-Zélande, une équipe de production a utilisé un FPG3600 comme source d'alimentation portable en complément de son matériel de tournage professionnel.
Le lieu de tournage a posé plusieurs difficultés d'ordre pratique.
Il n'y avait pas d'accès facile au réseau électrique à proximité du lieu de tournage, alors que les caméras, les écrans, les systèmes d'éclairage, les chargeurs et autres équipements de production nécessitaient tout de même de l'électricité.
Un générateur classique aurait pu fournir de l'électricité, mais il aurait également entraîné du bruit de moteur, des émissions de gaz d'échappement et des contraintes logistiques supplémentaires liées au carburant.
Le FPG3600 a été placé plus près du matériel de l'équipe de tournage afin que l'alimentation électrique puisse être acheminée directement au point d'utilisation, plutôt que d'obliger le dispositif de tournage à rester à proximité d'une source d'alimentation fixe.
Cela illustre l'un des avantages concrets de l'énergie stockée dans les batteries :
La source d'énergie peut se déplacer en fonction du travail à effectuer.
Dans le domaine de la production cinématographique, cela peut s'avérer particulièrement utile, car les positions de la caméra et de l'éclairage peuvent varier au cours de la journée.
Le FPG3600 fonctionne à une fréquence inférieure à 30 dB dans les conditions spécifiées, ce qui contribue à réduire le bruit provenant des sources d'alimentation dans un environnement de production sensible au bruit.
Grâce à son châssis portable pesant environ 24 kg, l'appareil a également pu être déplacé sur ce site rocailleux à mesure que la configuration de tournage évoluait.
Cette application néo-zélandaise démontre que la valeur d'une station d'alimentation par batterie professionnelle ne se résume pas à sa capacité en Wh.
C'est la combinaison des éléments suivants :
énergie stockée + puissance de sortie CA utilisable + mobilité + faible niveau sonore en fonctionnement + compatibilité avec les équipements requis.
Où utilise-t-on les stations d'alimentation par batterie professionnelles ?
Ce même principe de fonctionnement peut s'appliquer à toute une série d'applications professionnelles.
Chantiers de construction et chantiers temporaires
Une centrale à batterie peut fournir une alimentation électrique temporaire pour les outils électriques, les éclairages et les équipements d'entretien compatibles, lorsque l'accès au réseau électrique est limité.
Pour les équipements à moteur, il convient de vérifier soigneusement le courant de démarrage et la capacité de surcharge.
Service et maintenance sur le terrain
Les techniciens travaillant loin d'une infrastructure fixe peuvent avoir besoin d'électricité pour alimenter leurs équipements de diagnostic, leurs outils, leurs chargeurs ou pour effectuer des réparations ponctuelles.
La portabilité et le temps de recharge revêtent une importance particulière, car il peut s'avérer nécessaire de déplacer la source d'alimentation d'un chantier à l'autre.
Production cinématographique et photographique
Les caméras, les écrans, le matériel d'éclairage et les systèmes de recharge nécessitent souvent une alimentation électrique mobile dans des lieux où le bruit des générateurs ou l'utilisation de longues rallonges électriques sont indésirables.
Les systèmes de batteries peuvent être installés plus près de la zone de production, car aucun moteur à combustion n'est en marche.
Location de matériel
Les sociétés de location doivent prendre en compte d'autres critères que la seule capacité de la batterie.
Parmi les critères utiles, on peut citer :
- sortie continue ;
- comportement en cas de surcharge ;
- délai de facturation ;
- facilité de transport ;
- protection de l'environnement ;
- configuration régionale de la tension ;
- compatibilité des applications.
Télétravail
Les équipes chargées de l'inspection, de la réparation, des infrastructures et des aspects techniques interviennent souvent dans des zones où il n'y a pas d'alimentation électrique permanente.
Un système de batterie portable permet de fournir une alimentation électrique temporaire sans qu'il soit nécessaire qu'un générateur fonctionne en continu à proximité du travailleur.
Que doivent vérifier les acheteurs B2B avant de choisir une station d'alimentation par batterie ?
Pour un approvisionnement professionnel, il ne suffit pas de comparer uniquement la capacité des batteries.
Une évaluation technique plus complète devrait inclure :
| Critères d'achat | Pourquoi c'est important |
| Capacité de la batterie (Wh) | Détermine l'énergie stockée |
| Puissance nominale (W) | Détermine la charge admissible |
| Capacité de pointe | Permet de faire face à des pics de charge temporaires |
| Durée de la surtension | Montre comment le système gère les surcharges |
| Tension | Doit être adapté à l'équipement et au marché cible |
| Fréquence | Doit être compatible avec les équipements CA raccordés |
| Forme d'onde | Pertinent pour la qualité de l'alimentation en courant alternatif |
| Puissance de charge | Influence le temps de recharge |
| Température de fonctionnement | Détermine l'adéquation environnementale |
| Indice de protection IP | Indique la protection de l'environnement |
| Poids et dimensions | Influencer la mobilité sur le terrain |
| Système de sécurité/protection | Pertinent pour l'exercice de la profession |
| Certifications | Éléments importants pour l'importation et l'évaluation du marché |
Pour les distributeurs et les acheteurs OEM, il convient également de vérifier le champ d'application de la certification en fonction du marché visé, plutôt que de partir du principe que l'existence d'une norme couvre automatiquement toutes les applications.
Station d'alimentation par batterie ou batterie : quelle est la différence ?
Une batterie, à elle seule, stocke de l'énergie.
Une centrale à batteries est une système électrique complet.
Il associe généralement le stockage à la conversion de puissance, au contrôle de charge, aux fonctions de protection, aux sorties et à la surveillance.
Cette distinction explique pourquoi deux produits contenant des quantités similaires d'énergie stockée peuvent présenter des capacités très différentes.
Il est possible d'alimenter des charges CA de forte puissance.
Un autre modèle peut présenter une puissance de sortie de l'onduleur limitée.
On peut tolérer des charges de démarrage élevées.
Un autre risque de s'arrêter au moment où cette même machine démarre.
Par conséquent, les acheteurs professionnels ne devraient jamais évaluer une centrale électrique uniquement en fonction de la capacité de ses batteries.
Station d'alimentation par batterie ou batterie externe : est-ce la même chose ?
Ils fonctionnent selon un principe de base similaire — tous deux stockent de l'énergie électrique — mais ils sont conçus pour des niveaux de puissance et des applications très différents.
Une batterie externe classique est principalement conçue pour recharger des appareils électroniques à basse tension.
Une station d'alimentation par batterie intègre un système de stockage d'énergie d'une capacité nettement supérieure ainsi que des composants électroniques de conversion de puissance, ce qui lui permet d'alimenter des équipements fonctionnant en courant alternatif et des charges de puissance plus élevée.
Dans le cadre d'une utilisation B2B et industrielle, ce n'est pas la taille physique de la batterie qui fait la différence.
C'est le capacité électrique de l'ensemble du système.
Foire aux questions
Comment fonctionne une centrale à batterie ?
Une centrale à batterie stocke l'énergie électrique sous forme de courant continu au sein d'un système de batteries rechargeables. Lorsqu'un équipement fonctionnant en courant alternatif est raccordé, un onduleur convertit le courant continu stocké en courant alternatif à la tension et à la fréquence requises, tandis que les composants électroniques de commande et de protection gèrent le système pendant les phases de charge et de décharge.
Que signifie « Wh » sur une station d'alimentation par batterie ?
« Wh » signifie « watt-heure » et mesure l'énergie stockée.
Une batterie de 2 304 Wh contient une énergie stockée nominale de 2 304 wattheures. Cela ne signifie pas pour autant que le système ne peut fournir qu'une puissance de sortie de 2 304 W.
Que signifie la lettre « W » sur une station d'alimentation par batterie ?
« W » signifie « watts » et désigne la puissance.
Par exemple, la puissance nominale de 3 600 W du FPG3600 correspond à sa capacité de sortie en continu, tandis que la valeur de 2 304 Wh correspond à la capacité de la batterie.
La puissance de sortie continue du FPG3600 est-elle de 20 000 W ?
Non.
Le FPG3600 dispose d'un Puissance nominale continue de 3600W. La puissance de 20 000 W indiquée correspond à sa puissance de crête maximale sur une courte durée et ne doit pas être interprétée comme une puissance de sortie continue de 20 kW.
Une centrale électrique à batterie peut-elle alimenter des outils électriques professionnels ?
Oui, à condition que la tension du système, sa puissance de sortie en continu et sa capacité de démarrage de courte durée soient compatibles avec l'outil.
Les utilisateurs professionnels doivent vérifier à la fois la puissance de fonctionnement normale et la demande de démarrage ou de courant d'appel avant de raccorder un équipement motorisé.
Une centrale à batterie peut-elle être utilisée pour la production cinématographique ?
Oui, les systèmes de batteries professionnels compatibles peuvent alimenter les caméras, les éclairages, les moniteurs et les équipements de recharge.
Fullas a filmé un FPG3600 utilisé lors d'un tournage publicitaire sur le littoral néo-zélandais, où une alimentation électrique portable et silencieuse était nécessaire à proximité du matériel de production.
Conclusion
Une centrale à batterie fonctionne de la manière suivante : charger de l'énergie électrique, la stocker dans une batterie, gérer cette énergie stockée et la convertir en énergie utilisable lorsque les équipements en ont besoin.
La compréhension de ce processus permet également d'expliquer pourquoi les acheteurs professionnels ne doivent pas se limiter à la seule capacité de la batterie.
Les caractéristiques techniques les plus importantes se complètent :
Wh indique la quantité d'énergie stockée.
W indique la puissance maximale pouvant être fournie.
La capacité de gestion des pics de charge indique comment le système gère les charges élevées temporaires.
La tension, la fréquence et la forme d'onde déterminent la compatibilité électrique.
Les conditions de recharge et d'utilisation déterminent la facilité d'utilisation du système dans la pratique.
Pour les applications professionnelles telles que le bâtiment, l'entretien sur site, la location de matériel et la production cinématographique, une centrale à batterie doit donc être considérée comme un système électrique complet — et non simplement comme une grande batterie rechargeable.
Fullas propose une gamme de centrales électriques portables industrielles Conçu pour les professionnels ayant besoin d'une alimentation électrique temporaire, pour des applications hors réseau et pour les utilisateurs d'équipements.
Le Fullas FPG3600 illustre parfaitement cette approche : il combine une capacité de stockage d’énergie de 2 304 Wh à une puissance de sortie CA nominale de 3 600 W, une capacité de surcharge de courte durée certifiée, une alimentation à onde sinusoïdale pure et un format portable de type industriel, ce qui le rend idéal pour les applications temporaires et hors réseau.
