Entrez votre charge quotidienne, les jours de pluie consécutifs et le type de batterie pour obtenir instantanément la capacité de batterie requise en ampères-heures.
Calculateur professionnel gratuit de dimensionnement de batterie pour systèmes d'éclairage solaire. Saisissez votre consommation électrique quotidienne, votre consommation nocturne, les jours de pluie consécutifs et la température ambiante minimale, choisissez un type de batterie, la profondeur de décharge et la tension du système pour déterminer l'énergie requise, appliquez un facteur de correction de température et obtenez une capacité de batterie recommandée en Ah.
Saisissez la consommation électrique quotidienne et la consommation nocturne uniquement en Wh pour définir l'énergie que votre batterie doit fournir sur 24 heures.
Définissez le nombre de jours de pluie consécutifs que la batterie doit couvrir seule et la température ambiante minimale en °F.
Choisissez une chimie au plomb, au gel ou au lithium avec une profondeur de décharge appropriée (plomb-acide 50 à 70 %, lithium 80 à 90 %).
Sélectionnez la tension de fonctionnement du système (12 V/24 V/48 V) pour convertir l'énergie requise en capacité ampères-heure de la batterie.
Un facteur de correction automatique compense la perte de capacité des batteries fonctionnant à basse température ambiante.
Obtenez une batterie commerciale en Ah qui couvre vos besoins en autonomie les jours de pluie avec une répartition claire des résultats.
| Plateforme | Application Web HTML5 | Android (via WebView) |
| Calcul de base | C_battery = E_total / (V_system × DOD × η_battery), puis × K_temp |
| Tension du système | 12V/24V/48V |
| Consommation électrique quotidienne | 10 à 5 000 Wh/jour |
| Jours de pluie consécutifs | 1 à 10 jours |
| Température minimale | -4 à 104 °F (facteurs de correction jusqu'à 1,3) |
| Type de batterie | Plomb-acide / Gel / Lithium |
| Profondeur de décharge | 30 % à 90 % (plomb-acide 50 à 70 %, lithium 80 à 90 %) |
| Efficacité de la batterie | 85% - 98% |
| Normes de l'industrie | CEI 61427-1, CEI 62620, IEEE 485, AS/NZS 4509.2 |
| Sortie | Énergie totale requise + base et amp; capacité corrigée + batterie recommandée (Ah) |
Le calculateur multiplie d'abord la consommation électrique quotidienne par le nombre de jours de pluie consécutifs (E_total = P_daily × N_days), puis divise par le produit de la tension du système, de la profondeur de décharge et de l'efficacité de la batterie (C_battery = E_total / (V × DOD × η_battery)). Le résultat est ensuite multiplié par un facteur de correction de température pour obtenir la capacité finale en Ah.
La capacité de la batterie diminue à mesure que la température baisse, car les réactions chimiques ralentissent. L'outil applique un facteur de 1,3 en dessous de 14°F (-10°C), 1,1 en dessous de 32°F (0°C), 1,05 en dessous de 50°F (10°C), 1,0 en dessous de 68°F (20°C) et 0,95 en dessous de 86°F (30°C), de sorte que les installations dans les climats froids obtiennent une batterie plus grosse.
La profondeur de décharge limite la quantité d’énergie stockée qui peut être utilisée en toute sécurité. La chimie au plomb est endommagée par une décharge profonde, donc un DoD de 50 à 70 % est typique, tandis que les batteries au lithium tolèrent 80 à 90 %. L'utilisation du bon DoD protège la batterie et prolonge sa durée de vie dans le système d'éclairage solaire.
La valeur de batterie recommandée arrondit la capacité corrigée à une valeur commerciale pratique en Ah (par exemple 200 Ah ou 220 Ah). C'est la taille de la batterie qui maintient le système d'éclairage alimenté pendant les jours de pluie consécutifs spécifiés sans aucune charge solaire.