Entrez la capacité de la batterie, la tension du système et la puissance de charge pour connaître le nombre d'heures pendant lesquelles la batterie complètement chargée maintient la lumière allumée.
Calculateur professionnel gratuit d'autonomie de batterie pour les systèmes d'éclairage solaire. Saisissez la capacité de la batterie, la tension du système, la profondeur de décharge, l'efficacité de la batterie et du câblage, puis la puissance de charge totale et les heures d'éclairage nocturne pour déterminer exactement combien de temps une batterie complètement chargée peut alimenter en continu le luminaire pendant une panne ou une période sans soleil.
Réglez la capacité de la batterie en Ah, la tension du système (12 V/24 V/48 V), la profondeur de décharge et l'efficacité de charge/décharge de la batterie.
Incluez le câblage du système et les pertes du contrôleur dans une efficacité distincte afin que la durée d'exécution reflète la fourniture d'énergie réelle.
Entrez la puissance totale du luminaire, du contrôleur et de l’appareil ainsi que les heures d’éclairage nocturne pour définir la charge desservie.
Obtenez la durée de fonctionnement continue en heures, ainsi que le nombre de nuits d'éclairage typiques qui correspondent.
Le tableau intégré compare les batteries au plomb, au gel, LiFePO4 et NMC par DoD, leur efficacité et leur durée de vie.
Comprenez l'effet Peukert : un courant de décharge plus élevé réduit la capacité effective, de sorte que l'autonomie à 1 C n'est que de 70 à 80 % de l'Ah nominal.
| Plateforme | Application Web HTML5 | Android (via WebView) |
| Calcul de base | T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P |
| Capacité de la batterie | 1 à 1 000 Ah |
| Tension du système | 12V/24V/48V |
| Profondeur de décharge | 10 % - 100 % (plomb-acide 50-70 %, LiFePO4 80-90 %) |
| Batterie et amp; Efficacité du système | 50 % à 100 % chacun |
| Puissance de charge totale | 1 W et plus |
| Heures d'éclairage nocturne | 1 - 24h/nuit |
| Normes de l'industrie | IEEE 485, CEI 61427-1 |
| Sortie | Durée de fonctionnement continue (h) + nombre équivalent de nuits d'éclairage |
La durée d'exécution divise l'énergie effectivement stockée par la puissance de charge : T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. Pour une batterie LiFePO4 12 V 100 Ah à 90 % DoD, 95 % d'efficacité de la batterie et 90 % d'efficacité du système alimentant une lumière de 60 W, la durée d'exécution est de 100 × 12 × 0,9 × 0,95 × 0,9 / 60 = 15,4 heures.
Aucune batterie ne fournit sa pleine capacité nominale. Les pertes de charge/décharge de la batterie (plomb-acide ~ 85 %, lithium ~ 95 %) ainsi que les pertes de câblage et de contrôleur (~ 90 %) se multiplient et réduisent directement l'énergie utilisable. Les ignorer surestime le temps d'exécution de 20 % ou plus sur un système typique.
L'effet Peukert décrit la façon dont la capacité effective de la batterie diminue à mesure que le courant de décharge augmente (C_eff = C × k(I)). Une batterie au plomb offre environ 100 % de capacité à un faible taux de 0,1 C, mais seulement 70 à 80 % à un taux de 1 C. Pour des résultats précis, utilisez les courbes de décharge du fabricant selon la norme CEI 61427-1.
Divisez la durée d'exécution par les heures d'éclairage nocturne. Par exemple, 15,4 heures d'exécution avec une planification nocturne de 10 heures prennent en charge environ 1,5 nuit. Cela vous indique combien de nuits consécutives d’éclairage la batterie garantit avant que le panneau solaire n’ait besoin de la recharger.