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Outils pratiques pour un travail de précision

Calculateur de dimensionnement des panneaux solaires et des batteries

Dimensionnez un panneau solaire et un parc de batteries en fonction de votre consommation d'énergie quotidienne, des heures d'ensoleillement maximales, des pertes du système, de la profondeur de décharge et des jours d'autonomie.

Wh
V
h
%
%
days
Panneau solaire requis333W
Capacité de batterie requise4000Wh
Capacité de batterie requise333Ah
Taille approximative du contrôleur de charge35A

Il s’agit d’estimations de budget énergétique destinées à la planification et non à la conception d’un système. La sortie du panneau varie en fonction de la météo, de l'inclinaison, de l'ombrage et de la saison ; la capacité de la batterie diminue avec l’âge et la température.

Fonctionnement

Comment l'utiliser : enter your total daily energy use in watt-hours (add up each device's watts times hours used per day), your system voltage, the average peak sun hours for your location and season, an allowance for system losses, your battery's usable depth of discharge, and how many days you want to run without sun (autonomy).

Formule. La puissance requise du réseau tient compte des pertes dues au câblage, à la température, à la saleté et à l'inefficacité de l'onduleur/contrôleur de charge : tableau W = Wh quotidien ÷ (heures d'ensoleillement maximales × (1 − perte du système %)). Required battery energy scales daily use by days of autonomy and divides by how much of the battery you can actually use: batterie Wh = (Wh quotidien × jours d'autonomie) ÷ (profondeur de décharge % ÷ 100), then batterie Ah = batterie Wh ÷ tension du système. The rough charge-controller current estimate adds a 25% safety margin over the array's current at system voltage: contrôleur A = (réseau W ÷ tension du système) × 1,25.

Exemple travaillé. 1000 Wh/jour, système 12V, 4 heures d'ensoleillement de pointe, 25 % de pertes du système, 50 % de profondeur de décharge utilisable, 2 jours d'autonomie : array = 1000 ÷ (4 × 0,75) ≈ 333W ; batterie = (1 000 × 2) ÷ 0,5 = 4 000 Wh ÷ 12 V ≈ 333 Ah ; contrôleur de charge ≈ (333 ÷ 12) × 1,25 ≈ 35A.

Heures de pointe d'ensoleillement is not daylight length - it is the number of hours of standard 1000 W/m² sunlight that would deliver the same total energy as your actual day. It typically runs 2-3 in winter at higher latitudes and 5-7 in sunny, low-latitude locations; check a solar-irradiance map or your utility's solar data for your location and the season you are designing for.

Exemple avec les saisies actuelles

Le résultat ci-dessus utilise exactement ces valeurs. Cet instantané est inclus à l’impression pour comparer la sortie aux mesures d’origine.

Consommation d'énergie quotidienne
1000 Wh
Tension du système
12 V
Heures de pointe d'ensoleillement
4 h
Pertes du système
25 %
Profondeur de décharge utilisable
50 %
Journées d'autonomie
2 days

Résultat principal: Panneau solaire requis: 333 W.

Avant d’utiliser le résultat

  • Mesurez à partir de la référence ou du bord de référence décrit par cet outil et ne mélangez pas les dimensions intérieures, extérieures et centrales.
  • Conservez les entrées dans les unités affichées et préservez plus de précision que ne l’exige la tolérance finale de coupe ou d’achat.
  • Lorsque le résultat est proche d'une limite, vérifiez-le avec une éprouvette, une mesure sur le terrain, un dessin du fabricant ou un professionnel de projet qualifié.

Limites

Il s’agit d’un budget énergétique quotidien moyen et non d’une conception de système. Il ne prend pas en compte les jours nuageux consécutifs au-delà de l'autonomie choisie, la réduction de la température du panneau, les pertes d'ombrage, d'inclinaison et d'orientation, les différences d'efficacité du contrôleur de charge MPPT par rapport au PWM, ou la capacité de la batterie s'estompe avec l'âge, la température et les cycles de charge.

Depth of discharge varies by battery chemistry - commonly around 50% for lead-acid and flooded batteries and 80-100% for lithium (LiFePO4), but always check your specific battery's datasheet.

The charge-controller estimate is a rough sizing starting point only. Confirm your actual controller, wiring and fusing against your equipment's specifications and applicable electrical requirements.

Questions fréquentes

Comment connaître ma consommation quotidienne en wattheures ?

Répertoriez chaque appareil, ses watts (ou ampères × volts) et ses heures d'utilisation par jour, multipliez-les et additionnez-les. Une lampe de 10 W fonctionnant pendant 5 heures équivaut à 50 Wh ; un compresseur de réfrigérateur de 60 W fonctionnant environ un tiers de la journée équivaut à environ 480 Wh. Ajoutez chaque appareil pour obtenir le total quotidien à saisir ici.

Quel chiffre d’heures d’ensoleillement de pointe dois-je utiliser ?

Utilisez la moyenne de votre emplacement pendant la pire saison que vous souhaitez que le système couvre, et non la moyenne annuelle - le dimensionnement pour les seules heures d'ensoleillement en été laisse souvent un système sous-dimensionné en hiver. Les cartes d'irradiation solaire et les outils de dimensionnement photovoltaïque publiés par les agences gouvernementales de l'énergie répertorient les moyennes mensuelles par emplacement.

Pourquoi une profondeur de décharge plus faible nécessite-t-elle une batterie plus grosse ?

Depth of discharge is how much of the battery's rated capacity you can actually use before recharging. If you can only safely use half of a lead-acid battery's capacity, you need twice the rated Wh to deliver the same usable energy as a battery you can discharge more deeply.

Est-ce que cela dimensionne également mon câblage ?

No - use the DC Wire Gauge & Voltage Drop Calculator with your array or battery current and cable run length to size the wiring between panels, charge controller, battery and loads.