Sélectionnez votre type de batterie et entrez la capacité, la tension, le courant de charge PV et la puissance de charge pour vérifier instantanément le taux C.
Calculatrice professionnelle gratuite qui vérifie le taux C de charge et de décharge de la batterie pour les systèmes d'éclairage public solaire. Sélectionnez la chimie de la batterie, entrez la capacité et la tension du système, puis fournissez le courant de charge PV et la puissance de charge pour calculer les taux C et vérifiez-les par rapport aux limites autorisées des batteries au plomb AGM, gel, LiFePO4 et NMC.
Sélectionnez des batteries au plomb AGM, gel, LiFePO4 ou NMC avec leurs limites de taux C de charge et de décharge recommandées.
Entrez la capacité de la batterie en ampères-heures et choisissez la tension du système (12V/24V/48V).
Fournissez le courant de charge PV du contrôleur MPPT/PWM et la puissance de charge connectée en watts.
Calcule C-rate_charge = I_charge / C et vérifie qu'il reste en dessous du taux de charge maximum de la batterie.
Calcule C-rate_discharge = (P_load / V) / C et signale les conditions de décharge marginales ou surchargées.
Tableau de taux C autorisé intégré pour les batteries AGM, gel, LiFePO4 et NMC pour guider le dimensionnement des charges haute puissance.
| Plateforme | Application Web HTML5 | Android (via WebView) |
| Calcul de base | C-rate_charge = I_charge / C ; C-rate_discharge = (P_load / V) / C |
| Types de batterie | Plomb-acide AGM, Gel, LiFePO4, NMC |
| Capacité d'entrée | Défini par l'utilisateur (Ah) |
| Tension du système | 12V/24V/48V |
| Courant de charge | Sortie du contrôleur PV (A) |
| Puissance de charge | Défini par l'utilisateur (W) |
| Frais admissibles | Plomb acide 0,1-0,2C, LiFePO4 0,2-0,5C, NMC 0,3-0,5C |
| Décharge autorisée | Plomb acide 0,25-0,3C, LiFePO4 1C, NMC 1-2C |
| Normes de l'industrie | CEI 61427-1, CEI 62620, IEEE 485 |
| Sortie | Charge/décharge C-rate avec pass ou statut marginal |
Le taux C est le rapport entre le courant de charge ou de décharge et la capacité de la batterie. Par exemple, charger une batterie de 100 Ah à 12 A équivaut à 0,12 C. Cela indique l'intensité de fonctionnement de la batterie, et des taux C excessifs accélèrent le vieillissement et réduisent la capacité utilisable.
Le taux C de charge est égal à I_charge / C et le taux C de décharge est égal à (P_load / V) / C. Les deux sont comparés aux limites autorisées de la batterie ; la calculatrice renvoie un statut de réussite ou marginal afin que vous sachiez s'il faut redimensionner la batterie ou diviser les branches.
Le plomb-acide AGM se charge à 0,1-0,2C et se décharge jusqu'à 0,25C, le gel jusqu'à 0,3C, le LiFePO4 se charge à 0,2-0,5C et se décharge jusqu'à 1C, et le NMC se charge à 0,3-0,5C avec une décharge de 1-2C. Les systèmes d’éclairage public fonctionnent normalement en dessous de 0,1 °C.
Une charge nocturne élevée peut pousser le courant de décharge bien au-delà des limites de sécurité. Pour une batterie LiFePO4 12 V 100 Ah, une charge de 1 200 W équivaut à 1 C, juste à la limite. Des taux C élevés et soutenus dégradent rapidement la capacité, c'est pourquoi le taux C doit être vérifié chaque fois que les charges changent.