Off-Grid Solar Calculators
C-rate et courant de décharge maximal
https://www.offgridsizing.com/fr/calculators/calculateur-c-rate/
Estimation d’ingénierie uniquement — ce n’est pas un dimensionnement d’installation. Faites vérifier par un électricien qualifié.
C-rate et courant de décharge maximal
La C-rate est le courant de décharge rapporté à la capacité. 1C sur un pack 100 Ah vaut 100 A. Onduleurs, moteurs de pêche et charges inductives peuvent saturer un BMS bon marché alors que le calcul en wattheures semble encore correct.
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
Courant continu maximal I_max = C-rate × capacité en Ah. Puissance maximale P_max = I_max × V (via P = V × I). Heures à ce courant = 1 / C. C-rate de charge = ampères de charge ÷ capacité. Utilisez toujours la valeur continue du BMS ou de la cellule, pas une pointe de burst.
Calculs associés
- watts continus et de pointe de l'onduleur — P = V × I doit rester sous I_max
- fusible DC calé sur le câble — protéger le conducteur qui porte ce courant
- ampères de pointe du moteur de pêche — le courant de tableau est souvent une C-rate élevée
Questions fréquentes
Que signifie une indication batterie 1C ?
1C veut dire décharger tous les ampères-heures nominaux en une heure : 100 A d'un pack 100 Ah. 0,5C vaut 50 A sur ce pack et le viderait théoriquement en deux heures à ce courant.
Pourquoi tant de LiFePO4 « drop-in » restent à 0,5C en continu ?
L'échauffement des cellules, les barres et la limite de courant du BMS plafonnent souvent la décharge continue vers 0,5C, même si les cellules acceptent un burst plus fort. Dépasser cette valeur déclenche le BMS ou surchauffe le pack.
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