Off-Grid Solar Calculators
Autonomie d'une batterie sous charge
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Estimation d’ingénierie uniquement — ce n’est pas un dimensionnement d’installation. Faites vérifier par un électricien qualifié.
Autonomie d'une batterie sous charge
Estimez les heures d'une batterie 12 V, 24 V ou 48 V sous charge DC constante. Le calcul est Heures = (Ah × V × DoD) ÷ W, soit les wattheures utiles divisés par les watts. Choisissez LiFePO4 (~95 % DoD) ou plomb (souvent 50 %) pour obtenir l'énergie utile, pas l'étiquette.
Flux d’une installation hors réseau
Suivez le circuit CC. Les nœuds ouvrent le dimensionnement correspondant ; les flèches ouvrent le calibre de câble de ce tronçon.
Données d’entrée
Résultats
Acceptez les conditions ci-dessus pour voir les résultats.
Méthode de calcul
Heures d'autonomie = (capacité en Ah × tension nominale en V × profondeur de décharge) ÷ charge en watts. C'est équivalent à wattheures utiles ÷ watts. L'énergie utile est Ah × V × DoD, d'après Wh = Ah × V. L'outil traite la charge comme une puissance DC constante. Il n'applique ni l'équation de Peukert, ni le rendement d'onduleur, ni un déclassement thermique.
Calculs associés
- ampères-heures vers wattheures — même identité Wh = Ah × V pour l'énergie utile
- section de câble requise — choisir le cuivre AWG / mm² d'après le courant de cette charge (I = P ÷ V)
- taille de parc pour des jours sans soleil — si vous voulez de l'autonomie, pas seulement la nuit
- consommation à vide de l'onduleur — ajouter les watts gaspillés si la charge est en AC
12 V, 24 V et 48 V aux mêmes wattheures
L'énergie utile est Ah × V × DoD. Doubler la tension à Ah constants double les wattheures, donc l'autonomie à même charge en watts double. Pour une énergie fixe (mêmes Wh), le 48 V utilise simplement moins d'ampères-heures et un courant plus bas (I = P ÷ V), d'où des câbles et fusibles plus petits sur les parcs haute tension.
Profondeur de décharge LiFePO4 contre plomb
Un pack LiFePO4 100 Ah 12 V à 95 % de DoD vaut environ 1 140 Wh utiles. La même étiquette 100 Ah en plomb ouvert à 50 % de DoD vaut 600 Wh. C'est pourquoi le sélecteur de chimie change autant les heures sans toucher à la case Ah.
Questions fréquentes
Quelle profondeur de décharge pour LiFePO4 contre plomb ?
Les batteries de servitude LiFePO4 se utilisent souvent jusqu'à environ 95 % de la capacité nominale. Le plomb ouvert ou AGM est souvent limité à environ 50 % de DoD pour la durée de vie, ou jusqu'à 80 % en usage cyclique / secours. Un DoD plus bas donne moins de wattheures utiles pour les mêmes Ah d'étiquette.
L'autonomie inclut-elle les pertes d'onduleur ?
Non. Heures = Wh utiles ÷ watts DC. Si la charge est côté AC d'un onduleur, divisez d'abord les watts AC par le rendement (par exemple 100 W AC à 90 % font environ 111 W côté batterie), puis saisissez ces watts DC.
Pourquoi ce résultat diffère-t-il de la loi de Peukert pour le plomb ?
L'équation de Peukert réduit les ampères-heures disponibles quand le courant de décharge augmente au plomb. Cet outil n'applique qu'un facteur DoD constant. Une charge plomb à fort courant durera moins que le chiffre affiché. Le LiFePO4 est bien moins sensible à Peukert aux C-rates de servitude habituelles.
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