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Calculateur de jours d'autonomie solaire

— Outil de journées professionnelles d'autonomie pour les systèmes d'éclairage solaire













Démo en direct — Calculateur de jours d'autonomie solaire

Entrez la charge de votre lampe et les détails de la batterie pour voir combien de jours le système survit sans soleil, ou trouvez la taille de la batterie pour une autonomie cible.

Calculateur de jours d'autonomie solaire

Calculateur professionnel gratuit d'autonomie solaire pour les systèmes d'éclairage solaire. Saisissez la puissance totale de la lampe, les heures d'éclairage quotidiennes, la tension du système, la capacité de la batterie, la profondeur de décharge, l'efficacité de la batterie et l'efficacité du câblage pour déterminer combien de jours le système peut fonctionner pendant des jours de pluie consécutifs sans apport solaire, ou calculez à rebours la capacité de la batterie nécessaire pour une autonomie cible.

Principales fonctionnalités

Paramètres de charge

Réglez la puissance totale du luminaire, du contrôleur et de l'appareil (W), ainsi que les heures d'éclairage quotidiennes pour calculer la consommation de charge quotidienne en Wh.

Batterie et amp; Paramètres système

Choisissez la tension du système, la capacité de la batterie, la profondeur de décharge, l’efficacité de la batterie et l’efficacité du câblage du système.

Résultat des jours d'autonomie

Voyez instantanément combien de jours le parc de batteries peut alimenter la charge sans soleil efficace avant de le recharger.

Calcul de capacité inversé

Entrez une autonomie cible en jours pour recalculer la capacité exacte de la batterie en Ah dont votre conception a besoin.

Référence des jours de pluie

Le tableau de référence intégré recommande 2-3, 3-5 ou 5-7 jours d'autonomie selon le type de climat régional.

DoD sensible à la chimie

Suit la profondeur de décharge recommandée pour la chimie des batteries au lithium (80 à 90 %) par rapport à celle au plomb (50 à 70 %).

Spécifications techniques

Plateforme Application Web HTML5 | Android (via WebView)
Calcul de base N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load
Puissance totale de la lampe 1 W et plus (luminaires + contrôleur + appareils)
Heures d'éclairage quotidiennes 0,5 - 24 h/jour
Tension du système 12V/24V/48V
Capacité de la batterie 1 à 1 000 Ah
Profondeur de décharge 10 à 100 % (lithium 80 à 90 %, plomb 50 à 70 %)
Batterie et amp; Efficacité du système 50 % à 100 % chacun
Autonomie cible 1 à 30 jours
Normes de l'industrie AS/NZS 4509.2, CEI 61427-2
Sortie Jours d'autonomie pour une batterie + capacité batterie requise (Ah) pour une autonomie cible

Foire aux questions

Comment est calculée l’autonomie en jours ?

Les jours d'autonomie divisent l'énergie stockée utilisable par la charge quotidienne : N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load, où E_load est la puissance de la lampe × les heures d'éclairage. Pour une batterie LiFePO4 12 V 150 Ah à 90 % DoD alimentant une charge de 600 Wh/jour, le résultat est d'environ 2,3 jours.

Comment puis-je obtenir la charge quotidienne E_load ?

La charge quotidienne correspond à la puissance totale de la lampe multipliée par les heures d'éclairage quotidiennes (E_load = P × h). La puissance totale comprend les luminaires, le contrôleur et tout autre appareil ; les heures d'éclairage doivent refléter l'horaire de nuit, qui peut inclure des heures équivalentes à intensité réduite au lieu d'heures à pleine puissance.

Pourquoi le calcul de la capacité inverse est-il inclus ?

Les ingénieurs conçoivent généralement à partir d'un objectif de fiabilité : « la lumière doit survivre 3 jours de pluie ». La formule inverse C = E_load × N / (V × DOD × η_bat × η_sys) résout directement la capacité de la batterie qui atteint l'autonomie cible, vous pouvez donc choisir immédiatement une valeur Ah commerciale.

Que signifie réellement le résultat de l’autonomie ?

Il s’agit du nombre de jours consécutifs pendant lesquels une batterie complètement chargée peut maintenir la charge en marche sans apport solaire. Une autonomie plus longue améliore la fiabilité par mauvais temps mais augmente le coût de la batterie. Le tableau de référence permet donc d'équilibrer la conception : 2 à 3 jours pour les régions riches en soleil, 3 à 5 pour les régions nuageuses et 5 à 7 pour les régions pluvieuses persistantes.

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