Entrez la puissance de votre panneau, les heures d'ensoleillement saisonnières et la charge quotidienne pour voir si le système génère un excédent ou un déficit.
Calculateur de bilan énergétique professionnel gratuit pour les systèmes d'éclairage solaire hors réseau. Comparez la production côté charge (puissance du panneau × heures d'ensoleillement × efficacité de charge) avec la consommation côté décharge en été et en hiver, puis évaluez la capacité de la batterie en Wh et le nombre de jours de déficit hivernal.
Puissance d'entrée du panneau solaire (W), heures d'ensoleillement en été et en hiver et efficacité de charge totale du système.
Définissez la consommation électrique quotidienne et la consommation nocturne uniquement en Wh pour définir la charge que le système doit alimenter.
Entrez la capacité de la batterie en Ah et la tension du système (12 V/24 V/48 V) pour calculer l'énergie totale stockée en Wh.
Affichez la production quotidienne, l'énergie nette quotidienne et un statut automatique de surplus ou de déficit pour l'été et l'hiver.
Consultez la capacité totale de la batterie en Wh et le nombre estimé de jours de déficit hivernal auxquels le système peut être confronté.
Tous les chiffres clés sont regroupés dans une seule vue de résultats afin que vous puissiez juger rapidement si la conception s'auto-équilibre.
| Plateforme | Application Web HTML5 | Android (via WebView) |
| Calcul de base | E_gen = P_pv × H × η_charge ; E_balance = E_gen - P_daily |
| Alimentation du panneau solaire | 10 à 1 000 W |
| Heures d'ensoleillement | 2 à 8 h/jour (été et hiver) |
| Efficacité de charge | 70% - 98% |
| Consommation électrique quotidienne | 10 à 5 000 Wh/jour |
| Capacité de la batterie | 10 - 1000 Ah |
| Tension du système | 12V/24V/48V |
| Normes de l'industrie | CEI 61724-1, AS/NZS 4509.2 |
| Sortie | Génération été/hiver & énergie nette, état du bilan, Wh batterie, jours de déficit hivernal |
La production quotidienne multiplie la puissance des panneaux solaires par les heures d'ensoleillement quotidiennes maximales et l'efficacité de la charge : E_gen = P_pv × H × η_charge. Par exemple, un panneau de 150 W avec 5,0 heures de soleil et 85 % d'efficacité produit 150 × 5,0 × 0,85 = 638 Wh/jour.
L'énergie nette quotidienne est la production moins la consommation (E_balance = E_gen - P_daily). Une valeur positive signifie un surplus d'énergie, donc la batterie se charge ou reste pleine ; une valeur négative signifie un déficit, de sorte que le système utilise l'énergie stockée dans la batterie et peut ne pas s'auto-entretenir.
Les heures d'ensoleillement changent fortement au cours de l'année. Un système qui s’équilibre en été peut être déficitaire en hiver. Vérifier les deux saisons permet de savoir si le panneau et la batterie sont dimensionnés pour la période la moins ensoleillée, véritable contrainte de l'éclairage hors réseau.
Il estime combien de jours d'hiver la batterie peut combler un déficit quotidien avant de se vider, sur la base de la capacité totale de la batterie en Wh (capacité × tension) divisée par le déficit hivernal. C'est un indicateur de fiabilité rapide : plus il y a de jours de déficit, plus la batterie supporte la charge.