Off-Grid Solar Calculators
Temps de recharge d'une batterie
https://www.offgridsizing.com/fr/calculators/calculateur-temps-charge/
Estimation d’ingénierie uniquement — ce n’est pas un dimensionnement d’installation. Faites vérifier par un électricien qualifié.
Temps de recharge d'une batterie
Estimez les heures nécessaires pour remettre les ampères-heures utiles dans une batterie via chargeur quai, chargeur DC-DC ou alternateur. Le résultat inclut le rendement de charge, pas la phase CV.
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
Ampères-heures à restituer = capacité × DoD. Heures = (Ah × DoD) ÷ (courant de charge en A × rendement de charge). Le rendement (souvent 90–95 %) couvre chaleur et conversion. Les vrais chargeurs LiFePO4 et plomb réduisent le courant en phase tension constante, donc l'horloge dépasse cette estimation à courant constant.
Calculs associés
- C-rate de charge sûre — ne pas dépasser le courant continu du BMS
- courant de charge MPPT du champ — les ampères solaires sont P_champ ÷ V_batterie
- taille de groupe pour le chargeur — quand vous chargez depuis l'alternatif plutôt que le solaire
Questions fréquentes
Pourquoi la charge réelle dure-t-elle plus longtemps que Ah ÷ ampères ?
Les chargeurs CC-CV tiennent le courant seulement jusqu'à la tension d'absorption, puis le courant chute. Cet outil suppose un courant constant multiplié par le rendement. Absorption, compensation de température et un top 100 % ajoutent du temps, surtout au plomb.
Quel courant de charge est raisonnable pour le LiFePO4 ?
Beaucoup de packs LiFePO4 drop-in acceptent environ 0,5C en continu (50 A sur 100 Ah). La fiche BMS est la limite, pas cette formule. Alternateurs et chargeurs AC bon marché sont souvent bien en dessous.
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