@popov
C’est approx. un diamètre de 3,6 cm/conducteur. Je l’ai vu trop
tard, une fois que l’article a été publié. Dans mon calcul j’ai pris
10000 au lieu de 1000. 10000 concerne l’intensité et 1000 concerne la
section du conducteur, je reconnais l’erreur.
Mais cela ne change
rien au problème. Deux conducteurs de 3,6cm pour une longueur de
plusieurs mètres, il est impossible de demander au client lambda de
manipuler cela : trop lourd et trop rigide.
Mon propos était de
montrer qu’à partir d’une certaine intensité de recharge il faut
augmenter considérablement la tension de recharge puisque c’est la seule
façon de diminuer la section des conducteurs, ce qui implique aussi de
remonter la tension d’exploitation des batteries avec les risques
majeurs d’électrocution que cela comporte.
Si j’avais une batterie de 1000 V ou 2000 V dans ma voiture, personnellement je ne serais pas tranquille.
Pour des puissances élevées il faudra donc changer de technologie à la fois au niveau des bornes de recharge et des batteries.
De
plus, quand bien-même on disposerait d’une borne capable de délivrer 10
000 A, aucune batterie actuellement en service ne pourrait accepter un
tel courant de recharge. Par conséquent, laisser croire aux
propriétaires d’aujourd’hui qu’ils pourront un jour bénéficier d’une
recharge rapide digne de ce nom pour leur véhicule, c’est de
l’escroquerie.
Un autre point fondamental concerne la possibilité de disposer de convertisseurs AC-CC de 1MW à un coût raisonnable.
J’ai
été tenté d’approfondir ces questions lors de la rédaction de mon
article, mais un article trop long n’est généralement pas lu.
Disons
que j’ai essayé d’amorcer la curiosité afin que le lecteur curieux
disposant d’un minimum de notions d’électrotechnique puisse approfondir
de lui-même.