Je ne résiste pas à l'envie d'expliquer les deux phases de charge d'une batterie Li-ion.
J'utilise ce type de batterie depuis plus de 5 ans sur un VAE et je roule avec un BMS "hôme made" donc, j'ai une certaine expérience.
La technologie (et donc le fonctionnement) est identique sur une voiture.
Une batterie au Lithium se charge en deux phases appelées CC/CV.
1- Quand on débute une charge batterie, le système de charge adapte sa tension de sortie à une valeur telle que le courant de charge ne dépasse pas certaine limite (soit ce qui est supportable par les batteries (SUC) soit par l'installation (dans une WB tesla, par ex, c'est défini par la position de switch interne)). Il y a un dialogue entre la voiture et l'élément de charge qui délivre le courant pour coordonner tout ça (j'ignore si c'est un dialogue sous forme digitale ou une valeur de résistance entre deux bornes de la prise). Dans le cadre d'un VAE c'est plus simple, c'est le choix du chargeur qui fixe le courant.
En pratique, le dispositif qui fourni la puissance va limiter la tension de sortie pour que le courant fourni ne dépasse pas ce qui est demandé... au fur et a mesure de la charge, la tension de la batterie va augmenter et va tendre à s'opposer à la tension du chargeur. Pour maintenir le courant, la source va donc légèrement augmenter la tension sans toutefois dépasser la tension maximum supporté par la batterie... C'est la phase CC dite "à courant constant"
2- A force d'augmenter la tension, celle-ci va arriver a la tension maximale que peut supporter la batterie (qui est de 4.2v par "pile" soit 411v pour la batterie entière (pour des raisons de longévité, cette tension est souvent limitée a 4.1 ou même 4.0v par pile... j'ai cru lire que chez Tesla, ils limitaient a 4.05v... a vérifier)) soit un peu en dessous de 400v pour la batterie entière.
Arrivé a cette tension, le chargeur n'augmente plus la tension mais la maintient fixe (cette phase porte le nom de CV (tension constante)).
Au fur et a mesure de la charge, la tension de la batterie va continuer a augmenter et s'opposer a la charge. C'est alors la résistance interne de la batterie (et la résistance des câbles, connexions etc...) qui va déterminer et diminuer le courant de charge dans cette phase. Le courant diminuant, la puissance de charge diminue ce qui explique que la fin de charge est nettement plus longue.
Le principe est, évidemment, le même que l'on soit au SUC ou à la maison.
Comment expliquer qu'au SUC, on passe a la phase CV plus tôt qu'a la maison ?
En fait, c'est simple... Au SUC, le courant de charge est 10 fois plus important qu'a la maison (estimation à la louche).
La résistance interne de la batterie va donc la faire réagir plus fort a ce courant au SUC qu'a la maison.
Elle atteindra sa tension maximum plus tôt et la phase CV commencera donc plus tôt.
En phase CV, même au SUC, le courant de charge diminuera progressivement diminuant la réaction de la batterie.
Ca marche donc de la même manière mais comme le rapport "temps d'occupation de la borne/quantité d'énergie chargée" devient moins intéressant, mieux vaut limiter le pourcentage de charge.
J'espère que cette explication (un peu technique, il est vrai) éclairera la majorité d'entre vous.