Ladestrom wird nur durch Innenwiderstand des Akkus bestimmt.
Ein 6Volt Akku hat 3 Zellen / 12Volt Akku hat 6 Zellen.
Die Ladeschlussspannung liegt bei 2,42V pro Zelle.
6V Blei-Säure Akku: Ladeschlussspannung = 7,26V
12V Blei-Säure Akku: Ladeschlussspannung = 14,52V
Formel zur Berechnungder Ladezeit eines Akkus:
Ladezeit = (Kapazität des Akkus in Ah) / (Ladestrom in A) * 1.3
Bulk: (Konstantstrom Ladung)
Ist der Akku leer, wird mit dem Bulk-Charge geladen.
Die Spannung wird angehoben, bis die gewünschte Stromstärke erreicht wird.
Das nennt man dann Konstantstrom Ladung.
Absorption: Gasung und Restladung
Ladeschlussspannung wird gehalten, damit der Akku Gasen kann.
Zellausgleich findet statt.
Float: Erhaltungsladung
Die Erhaltungsladung ist geringer als die Ladeschlussspannung.
Eine ungefähre Zellspannungsanzeige des Ladezustands einer LiFePo4-Zelle kann wie folgt aussehen:
100% geladen: 3,2 V - 3,3 V
75% geladen: 3,15 V - 3,2 V
50% geladen: 3,1 V - 3,15 V
25% geladen: 3,05 V - 3,1 V
0% geladen: 2,5 V - 3,05 V
Eine 25,6 Volt LiFePo4-Batterie besteht aus mehreren Zellen, die in Reihe geschaltet sind. Um den Ladezustand dieser Batterie in Bezug auf die Zellspannung zu bestimmen, müssen Sie die Gesamtspannung der Batterie durch die Spannung pro Zelle teilen.
Da die Spannung pro Zelle bei 3,2 V liegt, wenn sie vollständig geladen ist, und bei 2,5 V liegt, wenn sie entladen ist, können Sie mit folgender Formel den Ladezustand der Batterie berechnen:
25,6 Volt / 3,2 Volt pro Zelle = 8 Zellen
Da die Batterie 8 Zellen hat, ist sie bei 25,6 Volt vollständig geladen.
Es ist jedoch zu beachten, dass dies nur eine ungefähre Schätzung ist und es je nach Hersteller und Zelltyp leicht Abweichungen geben kann. Es wird empfohlen den Ladezustand mit einem BMS oder speziellen Ladegerät genau zu messen.