Calculateur dimensionnement batterie solaire
Wh et Ah batterie à partir de la charge quotidienne et jours de secours.
Calculateur dimensionnement batterie solaire
Le dimensionnement de batterie solaire répond à la question de l'énergie stockée nécessaire pour alimenter vos charges quand le soleil ne brille pas. Les entrées sont les watt-heures quotidiens (votre budget énergétique), les jours d'autonomie (combien de temps vous voulez fonctionner sans recharge solaire significative) et la profondeur de décharge (quelle part du parc batterie vous prévoyez d'utiliser en sécurité).
Contrairement aux systèmes connectés au réseau qui exportent le surplus, les installations hors réseau et de secours doivent absorber les charges nocturnes, les jours nuageux et les pertes de conversion de l'onduleur dans le parc batterie. Ce calculateur estime les watt-heures nominales et les ampères-heure équivalents à 24 V et 48 V pour comparer packs lithium, batteries plomb-acide et tailles commerciales de modules.
Utilisez le résultat avec le dimensionnement des panneaux solaires et le choix de l'onduleur. Les batteries sont souvent la partie la plus coûteuse d'un système hors réseau : un bon dimensionnement évite à la fois les manques de confort et les dépenses excessives pour une capacité que vous cyclerez rarement.
Comment fonctionne ce calculateur
- Saisissez l'énergie quotidienne en watt-heures (Wh) — à partir d'une liste de charges, de données du fournisseur ou de la sortie de notre calculateur de charges hors réseau.
- Définissez les jours d'autonomie : combien de jours consécutifs le parc doit soutenir vos charges avec peu ou pas d'apport solaire. Les chalets de week-end utilisent souvent 1–2 jours ; les habitations hors réseau à l'année planifient couramment 2–3.
- Ajustez la profondeur de décharge (DoD) : la fraction de capacité nominale que vous utiliserez réellement. Le lithium (LiFePO₄) autorise souvent ~90 % d'énergie utilisable ; de nombreux designs plomb-acide restent près de 50 % pour la longévité.
- L'outil multiplie les Wh quotidiens par les jours et une marge d'efficacité de 1,1, puis divise par DoD pour obtenir les watt-heures batterie requis.
- Les ampères-heure à 24 V et 48 V se déduisent en divisant les Wh batterie par la tension nominale du système — utile pour acheter des batteries notées en Ah à une tension donnée.
Relations de dimensionnement essentielles
Wh batterie = (Wh quotidiens × jours × 1,1) ÷ DoD | Ah = Wh batterie ÷ tension système
Les Wh quotidiens sont votre demande de base. Multiplier par les jours d'autonomie dimensionne le stockage pour les coupures ou les périodes nuageuses. Le facteur 1,1 intègre les pertes aller-retour via l'onduleur et le régulateur de charge — ce n'est pas un substitut à un bilan complet des pertes sur les grands systèmes, mais une marge pratique de planification. Diviser par DoD convertit les besoins d'énergie utilisable en capacité nominale : un DoD de 50 % signifie qu'il faut deux fois plus de Wh nominaux pour la même énergie utilisable qu'un design lithium à 90 %.
Formules utilisées par cet outil
- Wh batterie = (Wh quotidiens × jours × 1,1) ÷ profondeur de décharge.
- 1,1 est une marge efficacité/sécurité sur l'énergie quotidienne.
- Ah à 24 V et 48 V = Wh ÷ tension nominale système.
Exemple chiffré : 3 kWh par jour, 2 jours de secours
Un chalet consomme 3 000 Wh par jour, vous voulez 2 jours d'autonomie et prévoyez de cycler un parc lithium à 90 % de profondeur de décharge.
- Wh batterie = (3 000 × 2 × 1,1) ÷ 0,9 = 6 600 ÷ 0,9 ≈ 7 333 Wh nominaux.
- À 24 V : Ah ≈ 7 333 ÷ 24 ≈ 306 Ah — cherchez un pack 24 V ou des modules 12 V câblés pour 24 V nominal.
- À 48 V : Ah ≈ 7 333 ÷ 48 ≈ 153 Ah — la moitié du courant pour la même puissance, ce qui peut réduire la section des câbles sur les grands systèmes.
- Si vous passez au plomb-acide à 50 % DoD, recalculez avec 0,5 DoD — les Wh requis environ doublent pour le même niveau de confort.
Conseils pratiques
- Dimensionnez pour les charges et la saison que vous vivez réellement, pas pour un week-end d'été idéal.
- Adaptez le DoD à la chimie de la batterie et à la garantie fabricant — des cycles plus profonds raccourcissent la vie du plomb-acide.
- Une tension système plus élevée (24 V ou 48 V) réduit le courant pour la même puissance et peut diminuer le coût du câblage.
- Prévoyez une marge pour la consommation veille de l'onduleur et le vieillissement des batteries — les parcs perdent de la capacité utilisable avec les années.
- Associez le dimensionnement batterie au dimensionnement du champ solaire pour que le parc puisse se recharger dans vos jours cibles après une coupure.
Foire aux questions
Qu'est-ce que la profondeur de décharge (DoD) ?
DoD est le pourcentage de capacité nominale utilisé avant recharge. Un pack de 10 kWh déchargé jusqu'à 5 kWh utilisés correspond à 50 % DoD. Le lithium autorise souvent 80–90 % en routine ; le plomb-acide ouvert est couramment limité à ~50 % pour la durée de vie en cycles. Le calculateur utilise votre curseur DoD pour convertir les besoins d'énergie utilisable en capacité nominale.
Pourquoi multiplier par 1,1 ?
Le facteur tient compte de la conversion onduleur, des pertes câbles et de l'inefficacité aller-retour du régulateur entre l'apport solaire et la sortie charges. C'est une marge de planification. Sur les projets critiques, vérifiez aussi les courbes d'efficacité fabricant et ajoutez une marge pour le dérating thermique.
Combien de jours d'autonomie choisir ?
Chalets et camping-cars par beau temps utilisent souvent 1 jour. Les habitations hors réseau à l'année planifient couramment 2–3 jours pour traverser les tempêtes. Chaque jour supplémentaire augmente le coût batterie de façon approximativement linéaire. Plus de solaire aide à recharger plus vite après la météo couverte, mais ne remplace pas l'autonomie si vous avez besoin d'une couverture nocturne et plurijour sans soleil.
Faut-il utiliser les ampères-heure à 24 V ou 48 V ?
Utilisez la colonne correspondant à l'architecture de votre système. Les Ah ne sont pas interchangeables selon la tension — la même énergie à 48 V nécessite la moitié des ampères-heure d'un parc 24 V. Choisissez la tension pour laquelle onduleur, régulateur et modules batterie sont conçus.
Le dimensionnement des panneaux solaires est-il inclus ?
Non. Cet outil dimensionne uniquement le stockage. Il vous faut encore assez d'apport solaire (ou générateur) pour recharger le parc après un événement d'autonomie. Utilisez les calculateurs de dimensionnement panneaux ou système hors réseau pour équilibrer production et stockage.
Lithium ou plomb-acide pour le stockage solaire ?
Le lithium (LiFePO₄) offre un DoD utilisable plus élevé, une charge plus rapide et une durée de vie en cycles plus longue par kilowattheure cyclé. Le plomb-acide coûte moins cher à l'achat mais nécessite un parc plus grand pour la même énergie utilisable et une gestion plus fine de l'état de charge. Réglez le curseur DoD sur la chimie que vous prévoyez d'acheter.
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