Calculateur de production solaire : combien produit l’installation solaire de mon camping-car ?
200 Wc sur le toit d’un camping-car livrent environ 920 Wh par jour en juillet à Lyon – mais seulement 170 Wh environ en décembre. Ce calculateur montre ce que votre installation solaire produit réellement selon le mois et la région, et si cela suffit pour votre consommation journalière.
Il se base sur des valeurs d’irradiation typiques par région et par mois (PVGIS pour la France) ou sur vos propres heures d’ensoleillement de pointe, plus un ratio de performance qui reflète les pertes dues à la température, à la pose à plat, au régulateur de charge et au câblage.
Résultat
Production solaire par jour (Juillet)
920 Wh
à 70 % de ratio de performance, posé à plat
- Correspond à (équivalent en courant de charge)
- 71,9 Ah/jour
- Production dans le mois
- 28,5 kWh
- Heures d’ensoleillement de pointe (référence)
- 6,57 h/jour
Afficher le détail du calcul
- 1Irradiation (Juillet) : 6,57 kWh/m² par jour ≙ 6,57 heures de pointe
- 2Production par jour : 200 Wc × 6,57 h × 70 % = 920 Wh
- 3Production sur la période (31 jours) : 920 Wh × 31 = 28,5 kWh
Comment ça se calcule
La puissance nominale d’un panneau solaire (Wc) est donnée pour un ensoleillement de 1 000 W/m² dans les conditions de test standard. La somme journalière d’irradiation en kWh/m² correspond donc au nombre d'« heures d’ensoleillement de pointe » : à 4 kWh/m² par jour, le panneau travaille effectivement 4 heures à sa puissance nominale.
Production [Wh/jour] = puissance [Wc] × heures de pointe [h/jour] × facteur d’inclinaison × ratio de performanceLe ratio de performance résume toutes les pertes : températures élevées des panneaux en été, salissures, régulateur de charge (PWM ou MPPT), pertes en ligne et ombrages partiels dus aux équipements de toit. Pour les installations de camping-car posées à plat, 60–75 % est réaliste.
Les panneaux posés à plat reçoivent à peu près l’irradiation de la surface horizontale. Un panneau incliné vers le sud (30–35°) gagne environ 10–15 % en moyenne annuelle en France métropolitaine – bien plus en hiver, presque rien en été.
| Région | Décembre | Mars | Juin | Septembre | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord (Paris) | 0,9 | 3,0 | 5,9 | 3,8 | ≈ 1 240 kWh/m² |
| Centre-Est (Lyon) | 1,2 | 3,6 | 6,6 | 4,4 | ≈ 1 400 kWh/m² |
| Sud (Marseille) | 1,6 | 4,2 | 7,6 | 5,0 | ≈ 1 680 kWh/m² |
| Région | Décembre | Mars | Juin | Septembre | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpes | 1,0 | 3,2 | 5,8 | 3,8 | ≈ 1 230 kWh/m² |
| Méditerranée (sud) | 2,0 | 4,5 | 7,3 | 5,2 | ≈ 1 735 kWh/m² |
Pour d’autres lieux, saisissez les heures d’ensoleillement de pointe de votre site et du mois en valeur personnalisée – l’outil PVGIS de la Commission européenne fournit l’irradiation mensuelle (kWh/m²/jour) pour n’importe quelle adresse.
Exemple de calcul
Une installation de 300 Wc est posée à plat sur le toit d’un fourgon aménagé dans le sud de la France. Le calcul porte sur le mois d’avril avec 70 % de ratio de performance ; la consommation journalière est de 800 Wh.
Saisies
- Puissance solaire: 300 Wc
- Pose: À plat sur le toit (camping-car typique)
- Région: Sud de la France (Marseille)
- Mois: Avril
- Consommation électrique journalière (facultatif): 800 Wh
- Ratio de performance (rendement du système): 70 %
- Tension du système (pour la valeur en Ah): 12 V (LiFePO4 12,8 V)
Résultat
1 170 Wh
Production solaire par jour (Avril)
- Correspond à (équivalent en courant de charge)
- 91,4 Ah/jour
- Production dans le mois
- 35,1 kWh
- Heures d’ensoleillement de pointe (référence)
- 5,57 h/jour
- Couverture de la consommation journalière
- 146 %
Détail du calcul
- Irradiation (Avril) : 5,57 kWh/m² par jour ≙ 5,57 heures de pointe
- Production par jour : 300 Wc × 5,57 h × 70 % = 1 170 Wh
- Production sur la période (30 jours) : 1 170 Wh × 30 = 35,1 kWh
- Couverture : 1 170 Wh ÷ 800 Wh de consommation = 146 %
Les variables expliquées
- Puissance solaire (Wc)
- Puissance nominale des panneaux dans les conditions de test standard (1 000 W/m², 25 °C de température de cellule).
- Heures d’ensoleillement de pointe
- Somme journalière d’irradiation en kWh/m². Varie fortement selon la région et la saison ; les valeurs exactes du site viennent de PVGIS.
- Facteur d’inclinaison
- Production supplémentaire d’une surface inclinée orientée au sud par rapport à la pose à plat (1,0 = à plat).
- Ratio de performance
- Rapport entre production réelle et théorique. Inclut les pertes de température, du régulateur, des câbles et des salissures.
- Consommation électrique journalière (Wh)
- Facultatif : somme de toutes les charges par jour – voir le calculateur de consommation électrique.
Erreurs fréquentes
- Planifier avec la production d’été : en hiver, la même installation dans le nord ne livre qu’un dixième de la production de juillet.
- Prendre la puissance nominale pour une puissance continue : 200 Wc ne signifient pas 200 W toute la journée – un jour d’été, cela fait environ 30 W en moyenne.
- Sous-estimer l’ombrage : une seule cellule partiellement ombragée peut fortement réduire la production de tout un panneau – attention aux équipements de toit comme le climatiseur ou l’antenne satellite.
- Oublier que la batterie peut être pleine : le surplus que la batterie ne peut plus absorber est perdu. La production est une limite supérieure, pas un courant de charge garanti.
- Assimiler régulateurs PWM et MPPT : un régulateur MPPT tire nettement plus, surtout par temps frais et avec une tension de panneau plus élevée.
Hypothèses et limites
- Les valeurs d’irradiation sont des moyennes à long terme par région ; la météo réelle d’une année donnée s’en écarte nettement (±30 % en moyenne mensuelle est normal).
- Le facteur d’inclinaison s’applique à une orientation sud en France métropolitaine ; d’autres orientations réduisent le gain.
- Le ratio de performance est une valeur forfaitaire ; il ne remplace pas une simulation détaillée.
- La production suppose que la batterie peut absorber l’énergie (pas pleine, pas trop froide).
- Les résultats servent à la planification et ne constituent pas une garantie de production.
Questions fréquentes
Combien de watts de solaire faut-il pour mon camping-car ?
Cela dépend de la consommation journalière et de la saison de voyage. Pour 600–800 Wh par jour en été, 200–300 Wc suffisent généralement en France ; si vous voulez être autonome au printemps et en automne, il faut plutôt 400 Wc et plus. Le calculateur de puissance solaire nécessaire fait le calcul à l’envers pour vous.
Incliner les panneaux en vaut-il la peine ?
À peine en été (quelques pour cent), nettement en mi-saison et en hiver (+30 à +50 %). Pour les installations fixes sur le toit, c’est généralement peu pratique ; les panneaux pliables portables, en revanche, peuvent être orientés vers le soleil.
Où trouver des valeurs d’irradiation exactes pour mon site ?
L’outil gratuit PVGIS de la Commission européenne fournit des valeurs mensuelles pour n’importe quelle adresse. Saisissez la valeur (kWh/m² par jour, horizontale) sous « Valeur personnalisée ».
Sources et bases
- PVGIS – Photovoltaic Geographical Information System (Commission européenne, JRC), base SARAH3, moyennes mensuelles 2013–2020 pour Paris, Lyon et Marseille
- Deutscher Wetterdienst, données climatiques de rayonnement global (moyennes à long terme, régions européennes)
- Définition des heures d’ensoleillement de pointe / du ratio de performance (IEC 61724)