Dimensionnement solaire off-grid et batterie
Dimensionnement DIY complet : liste de charges, banque batterie, panneaux solaires, onduleur et remise STC australienne.
Calculateur de charge quotidienne
Listez chaque appareil, sa puissance et le nombre d’heures par jour d’utilisation.
Configuration du système
Utilisez les données solaires locales de votre site (typiquement 3–6).
2–3 jours est typique ; les sites nord ou nuageux peuvent nécessiter plus.
Utilisée pour calculer le nombre de panneaux nécessaires.
Tension batterie/système pour le dimensionnement MPPT.
Estimations uniquement. Vérifiez avec les normes locales, les specs fabricant et un installateur qualifié.
Dimensionnement solaire off-grid et batterie
Dimensionner un système solaire off-grid commence par une liste de charges honnête : chaque appareil, sa puissance en watts et le nombre d'heures qu'il fonctionne chaque jour. De petites erreurs s'accumulent vite quand vous concevez pour les nuits, les semaines nuageuses et les angles solaires hivernaux sans le réseau en secours.
Cette calculatrice suit la même séquence qu'un installateur qualifié—énergie quotidienne, autonomie batterie, production du champ solaire et marge onduleur—pour comparer les architectures 12 V, 24 V et 48 V avant d'acheter le matériel. Les résultats sont des estimations de planification ; confirmez toujours les sections de câbles, les fusibles et les normes locales avec les données fabricant et un professionnel agréé si nécessaire.
Si vous débutez en off-grid, remplissez d'abord le tableau de charges, puis ajustez les heures de soleil de pointe selon votre latitude et la saison. Les banques lithium (LiFePO₄) permettent généralement une décharge plus profonde que le plomb-acide, ce qui change directement le nombre de kilowattheures nécessaires pour le même confort.
Comment fonctionne cette calculatrice
- Établissez une liste de charges quotidienne : pour chaque appareil, multipliez watts × heures par jour et additionnez les wattheures (Wh). Ce total est votre demande énergétique de base.
- Choisissez les jours d'autonomie—le nombre de jours pendant lesquels la batterie doit alimenter la charge sans apport solaire significatif. Les chalets de week-end utilisent souvent 1–2 jours ; les habitations off-grid à plein temps prévoient couramment 2–3.
- Définissez les heures de soleil de pointe pour votre site (typiquement 3–6 heures équivalent plein soleil par jour). Des valeurs plus basses impliquent un champ solaire plus grand pour la même recharge quotidienne.
- Choisissez la tension du système (12, 24 ou 48 V) et la chimie de batterie. Une tension plus élevée réduit le courant pour une même puissance, ce qui peut diminuer la section des câbles sur les grands systèmes.
- Vérifiez les ampères-heures batterie, la puissance solaire, le nombre de panneaux et les recommandations onduleur. Pour l'Australie, une estimation de remise STC est incluse lorsque cette région est sélectionnée.
Relations de dimensionnement essentielles
Wh quotidiens = Σ (W appareil × heures/jour) | Wh batterie ≈ (Wh quotidiens × jours d'autonomie) ÷ profondeur de décharge utilisable | W solaire ≈ Wh quotidiens ÷ (heures soleil de pointe × rendement système)
Les wattheures quotidiens proviennent directement de votre tableau de charges. La capacité batterie augmente avec le nombre de jours sans soleil souhaités et la part du pack que vous acceptez de cycler—le lithium autorise souvent ~90 % d'énergie utilisable contre ~50 % pour beaucoup de conceptions plomb-acide. La taille du champ divise l'énergie quotidienne par les heures de soleil utiles et les pertes réelles (chute de câble, température, rendement aller-retour régulateur MPPT et batterie). L'onduleur doit couvrir les charges de pointe simultanées, pas seulement la demande moyenne.
Formules utilisées par cet outil
- Wh quotidiens = somme (watts × heures) par appareil.
- Batterie = Wh quotidiens × jours d’autonomie × 1,1 ÷ 0,9 (DoD).
- Batterie = Wh quotidiens × 1,1 (rendement) ÷ 0,9 (DoD).
- Solaire = Wh quotidiens × 1,25 (pertes) ÷ heures de soleil.
- Onduleur continu = charge max ; pointe = continu × 2,5 pour moteurs/frigos.
- A MPPT = (W solaire ÷ tension batterie) × 1,25 ; arrondir à 20/30/40/50 A.
- Australie : facteur STC 6,8 (2026) avec dégressivité (0–14 / 14–28 / 28–50 kWh).
Exemple chiffré : petit chalet
Supposons que votre liste de charges totalise 2 400 Wh par jour (éclairage LED, frigo DC, ordinateur portable et Starlink), vous voulez 2 jours d'autonomie, 5 heures de soleil de pointe, une banque lithium 24 V à 90 % de décharge et des panneaux de 400 W.
- Énergie batterie requise ≈ (2 400 × 2) ÷ 0,9 ≈ 5 333 Wh. À 24 V, cela fait environ 222 Ah—arrondissez à la hausse pour le rendement onduleur et le vieillissement.
- Besoin solaire ≈ 2 400 ÷ (5 × ~0,85 rendement système) ≈ 565 W de champ. Deux panneaux de 400 W (800 W crête) offrent une marge pour l'hiver et l'ombrage partiel.
- Vérifiez les puissances continues et de crête de l'onduleur face à votre charge combinée la plus élevée (souvent compresseur de frigo + pompe ou micro-ondes).
- Recalculez si vous ajoutez chauffage, climatisation ou cuisson électrique—ces charges dominent généralement les conceptions off-grid.
Conseils pratiques avant l'achat
- Mesurez ou vérifiez la puissance avec un wattmètre de prise plutôt que de deviner les étiquettes—surtout pour frigos, pompes et outils.
- Dimensionnez le solaire pour le pire mois d'utilisation prévu, pas seulement le pic estival.
- Gardez les grosses charges en 48 V ou 24 V DC quand c'est possible ; de longues lignes en 12 V à fort courant gaspillent de l'énergie en pertes cuivre.
- Prévoyez une marge régulateur MPPT au-dessus du courant de court-circuit du champ et du taux de charge maximal de la batterie.
- Documentez tôt les fusibles et points de coupure—la maintenabilité compte davantage quand vous êtes votre propre fournisseur.
Foire aux questions
Quelle est la précision de cette calculatrice solaire off-grid ?
Elle fournit des ordres de grandeur à partir de vos entrées. Les performances réelles dépendent de l'ombrage, de la température, des pertes de câblage, de l'âge de la batterie et de l'écart entre usage réel et liste de charges. Utilisez la sortie pour comparer des scénarios et présélectionner le matériel, puis validez avec les fiches techniques et un installateur ou électricien.
Quelles heures de soleil de pointe utiliser ?
Utilisez des données solaires spécifiques à votre lieu pour le mois le plus critique. De nombreux sites tempérés ont en moyenne 3–5 heures de pointe en hiver et 5–7 en été. En cas de doute, dimensionnez pour la valeur la plus basse afin que le champ recharge encore la banque les courts jours d'hiver.
12 V vs 24 V vs 48 V—lequel est préférable en off-grid ?
Le 12 V convient aux petits chalets et camping-cars à charges modestes. Le 24 V est un bon compromis pour les maisons moyennes. Le 48 V réduit le courant pour une même puissance et devient typique lorsque les charges continues dépassent environ 2–3 kW ou que les câbles sont longs. Le meilleur choix est la tension supportée par onduleur, batterie et régulateur à un coût raisonnable.
Combien de jours d'autonomie faut-il ?
Les chalets de week-end ou beau temps prévoient souvent 1 jour. Les habitations off-grid à plein temps utilisent couramment 2–3 jours pour traverser les tempêtes. Chaque jour supplémentaire augmente le coût batterie de façon linéaire ; plus de solaire aide à recharger plus vite après une coupure mais ne remplace pas l'autonomie si vous avez besoin de couverture nocturne et par temps couvert.
Cela inclut-il les remises STC australiennes ?
Lorsque vous sélectionnez l'Australie comme région, l'outil estime la valeur des Small-scale Technology Certificates (STC) selon la taille du système et des hypothèses de zone. Les règles évoluent ; considérez le chiffre comme indicatif et confirmez avec le Clean Energy Regulator ou votre installateur avant achat.
Lithium ou plomb-acide pour l'off-grid ?
Le lithium (LiFePO₄) offre plus de capacité utilisable, une charge plus rapide et une durée de vie en cycles supérieure par kilowattheure cyclé. Le plomb-acide ouvert ou AGM coûte moins au départ mais nécessite des banques plus grandes pour la même énergie utilisable et une gestion plus fine de l'état de charge. Adaptez la chimie au budget, à la température et à la fréquence de cyclage.
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