La technologie Lithium Fer Phosphate (LiFePO4 ou LFP)

Apparue en 1996, la technologie Lithium Ferro Phosphate (également connue sous les acronymes de LFP ou LiFePO4) remplace les autres technologies de batteries en raison de ses avantages techniques et de son très haut niveau de sécurité.
En raison de sa densité de puissance élevée, cette technologie est utilisée dans les applications de traction de moyenne puissance (robotique, AGV, E-mobilité, livraison du dernier kilomètre, etc.) ou des applications de traction lourde (traction marine, véhicules industriels, etc.)
En outre, la longue durée de vie du LFP et la possibilité de cycles profonds permettent d'utiliser le LiFePO4 dans des applications de stockage d'énergie (applications autonomes, Systèmes hors réseau, autoconsommation avec batterie) ou stockage stationnaire en général.
En résumé, voici la liste des principaux avantages de la technologie lithium-fer-phosphate :
- Une technologie très sûre et sécurisée
- Très faible toxicité pour l'environnement (utilisation de fer, de graphite et de phosphate)
- Pas d'utilisation de terres rares et de métaux (nickel, cobalt, manganèse, etc.)
- Durée de vie calendaire > 10 ans
- Durée de vie : de 3000 à plusieurs milliers (voir tableau ci-dessous)
- Plage de température opérationnelle : jusqu'à 70°C
- Très faible résistance interne. Stabilité ou même diminution au cours des cycles.
- Puissance constante sur toute la plage de décharge
- Facilité de recyclage
Nombre de cycles estimés pour la technologie Lithium Fer Phosphate (LiFePO4)
La technologie Lithium Fer Phosphate qui permet le plus grand nombre de cycles de charge/décharge. C'est pourquoi cette technologie est souvent adoptée dans les systèmes de stockage d'énergie stationnaires (autoconsommation, Off-Grid, UPS, etc.) pour les applications nécessitant une longue durée de vie.
Le nombre réel de cycles pouvant être effectués dépend de plusieurs facteurs :
- LFP Standard ou Technologie LFP SolidState
- Qualité de la cellule lithium
- Puissance de décharge mesurée en C-Rate (Ex : Une batterie de 100Wh déchargée à 100W signifie un taux de décharge de 1C. Une batterie de 100Wh déchargée à 200W signifie un taux de décharge de 2C. Une batterie de 100Wh déchargée à 50W signifie un taux de décharge de 0.5C)
- Profondeur de Décharge (DOD)
- Environnement opérationnel : température, humidité, etc.
L’abaque ci-dessous représente le nombre de cycles estimés pour nos cellules LFP Standard et nos cellules LFP SolidState. Les cycles de charge/décharge sont effectués à 1C. Les conditions de tests sont celles d’un laboratoire (Température constante de 25°C, puissance de charge et décharge constante).

Dans un environnement standard, et pour des cycles de 1C, nous pouvons obtenir à partir du tableau l'estimation du cycle de vie du LFP ci-dessous :
- LFP Standard / LFP SolidState : 3000 / 4500 cycles complets à 100% de DoD (Depth of Discharge)
- 4500 / 6500-8000 cycles complets à 80% de DoD
- 12000 / 19000 cycles complets à 55% de DoD
- etc.
A l’issue du nombre de cycle réalisés,les batteries possèdent encore une capacité nominale les batteries possèdent encore une capacité nominale de la capacité d’origine. capacité nominale > 80% de la capacité d'origine.














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