Entrez la puissance du panneau, les heures d’ensoleillement maximales et l’état de charge de la batterie pour voir combien de temps il faut à la batterie pour atteindre une charge complète.
Calculateur professionnel gratuit de temps de charge solaire pour les systèmes d'éclairage solaire. Puissance d'entrée du panneau solaire, efficacité du système photovoltaïque, heures d'ensoleillement locales maximales, capacité de la batterie, tension du système, efficacité de charge et état de charge initial/cible pour déterminer le temps de charge équivalent à pleine puissance et le nombre de jours ensoleillés ou nuageux dont la batterie a besoin pour atteindre une charge complète.
Entrez la puissance du panneau en Wc, l'efficacité photovoltaïque globale et les heures d'ensoleillement locales maximales pour modéliser la production d'énergie quotidienne.
Tenez compte de la dégradation des modules, de l'inclinaison, de l'encrassement et des pertes de câblage avec un seul facteur d'efficacité, généralement de 70 à 85 %.
Définissez la capacité de la batterie, la tension du système, l’efficacité de la charge ainsi que l’état de charge de démarrage et cible (SOC).
Obtenez le temps de charge équivalent à pleine irradiance en heures et le nombre réel de jours d’ensoleillement requis.
Avec des heures de charge effectives réduites, voyez combien de jours une période nuageuse aurait besoin pour recharger la batterie.
Le tableau intégré donne la moyenne annuelle et les heures d'ensoleillement minimales en hiver pour différents climats régionaux.
| Plateforme | Application Web HTML5 | Android (via WebView) |
| Calcul de base | E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge ; T_charge = E_nécessaire / (P_pv × η_pv) |
| Alimentation du panneau solaire | 1 à 5 000 Wc |
| Efficacité du système photovoltaïque | 30% - 100% |
| Heures de pointe du soleil | 0,1 - 24 h/jour |
| Capacité de la batterie | 1 à 1 000 Ah |
| Tension du système | 12V/24V/48V |
| Efficacité de charge | 50 % - 100 % (MPPT ~95 %, PWM ~85 %) |
| SOC initial/cible | 0% - 100% |
| Normes de l'industrie | CEI 62509, IEEE 1562 |
| Sortie | Temps de charge (h) + jours de recharge par temps ensoleillé et nuageux |
Premièrement, l'énergie nécessaire est E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge, où ΔSOC est la différence entre l'état de charge cible et initial. La division par la sortie du panneau donne le temps de charge T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv). Pour une batterie 12V 200Ah chargeant de 50% à 100% avec un panneau de 300Wc, cela représente environ 4,95 heures équivalentes.
PSH est égal à l'irradiation totale quotidienne en kWh/m² divisée par 1 000 W/m², c'est donc le nombre d'heures d'équivalent soleil complet de 1 000 W/m². Il s’agit de la manière standard de comparer les ressources solaires et elle détermine directement la production quotidienne E_pv = P_pv × PSH × η_pv.
Les contrôleurs MPPT suivent le point de puissance maximal du panneau et le convertissent efficacement en tension de la batterie, atteignant environ 95 % d'efficacité de charge, tandis que les contrôleurs PWM fixent simplement la tension et atteignent environ 85 %. Le choix du MPPT peut réduire considérablement le temps de recharge, en particulier par temps de faible luminosité.
Il convertit le temps de charge équivalent à pleine irradiance en jours calendaires réels en le divisant par le PSH local. Avec PSH = 5h, une charge de 4,95h est atteinte en 1 journée ensoleillée environ ; avec seulement 3 heures de charge effective par temps nuageux, cela prendrait environ 1,65 jour. En règle générale, dimensionnez le panneau de manière à ce que le rendement quotidien soit de 1,2 à 1,5 fois la charge quotidienne.