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CampingCalc

Calculateur de temps de charge solaire : combien de temps l’installation met-elle à charger la batterie ?

200 Wc chargent une LiFePO4 de 100 Ah de 30 % à un bon 80 % en une journée d’été avec cinq heures de pointe – si rien n’est consommé à côté. Avec le réfrigérateur en marche, cela prend deux fois plus de temps. Ce calculateur montre combien de jours de soleil la batterie a besoin pour atteindre l’état de charge souhaité.

France : hiver 1–2, printemps/automne 3–5, été 5–7,5 selon la région (PVGIS).

Consommation qui continue pendant la charge (p. ex. réfrigérateur).

Batterie
Réglages avancés

Pertes du système ; posé à plat 60–75 %.

Résultat

Jours de soleil jusqu’à l’état de charge cible

1,6 jours

avec 4 h heures de pointe par jour

Énergie à recharger
924 Wh
Production solaire par jour
560 Wh
Temps de charge pur en heures de pointe
6 h 36 min
Courant de charge moyen en plein soleil
10,9 A
Afficher le détail du calcul
  1. 1À recharger : 100 Ah × 12,8 V × (100 % − 30 %) ÷ 97 % = 924 Wh
  2. 2Production journalière : 200 Wc × 4 h × 70 % = 560 Wh
  3. 3Jours de soleil jusqu’à la cible : 924 Wh ÷ 560 Wh = 1,6 jours

 

Comment ça se calcule

à recharger [Wh] = capacité [Ah] × tension [V] × (cible − départ) ÷ rendement de charge production journalière [Wh] = puissance solaire [Wc] × heures de pointe × ratio de performance jours de soleil = à recharger ÷ (production journalière − consommation journalière)
100 Ah × 12,8 V × 70 % ÷ 0,97 = 924 Wh ; 200 Wc × 5 h × 0,7 = 700 Wh → 1,3 jour de soleil

Le temps de charge pur en heures de pointe montre combien d’heures de plein soleil seraient nécessaires ; comme une journée n’a que quelques heures de pointe, les jours de soleil sont la valeur la plus pratique. Si une charge fonctionne en même temps, seule la production nette est disponible pour la recharge.

Exemple de calcul

Après deux jours à l’arrêt, la LiFePO4 de 200 Ah est à 40 %. Il y a 300 Wc sur le toit, on est en mai avec quatre heures de pointe, et le réfrigérateur consomme 400 Wh par jour.

Saisies

  • Puissance solaire: 300 Wc
  • Heures d’ensoleillement de pointe par jour: 4 h
  • Consommation journalière simultanée (facultatif): 400 Wh
  • Capacité de la batterie: 200 Ah
  • Type de batterie: LiFePO4 (lithium)
  • État de charge au départ: 40 %
  • État de charge cible: 100 %
  • Ratio de performance: 70 %
  • Rendement de charge de la batterie: 97 %

Résultat

3,6 jours

Jours de soleil jusqu’à l’état de charge cible

Énergie à recharger
1 584 Wh
Production solaire par jour
840 Wh
Temps de charge pur en heures de pointe
7 h 32 min
Courant de charge moyen en plein soleil
16,4 A

Détail du calcul

  1. À recharger : 200 Ah × 12,8 V × (100 % − 40 %) ÷ 97 % = 1 584 Wh
  2. Production journalière : 300 Wc × 4 h × 70 % = 840 Wh
  3. Net après consommation : 840 Wh − 400 Wh = 440 Wh
  4. Jours de soleil jusqu’à la cible : 1 584 Wh ÷ 440 Wh = 3,6 jours

Les variables expliquées

Puissance solaire (Wc)
Somme des puissances nominales des panneaux.
Heures d’ensoleillement de pointe
Irradiation journalière en kWh/m² – valeurs par région et par mois dans le calculateur de production solaire, ou depuis PVGIS pour votre site.
Consommation journalière simultanée (Wh)
Ce qui continue de fonctionner pendant la charge ; réduit la production nette.
Rendement de charge (%)
LiFePO4 environ 97 %, plomb 80–90 %.

Erreurs fréquentes

  • Calculer puissance nominale × heures : les panneaux posés à plat ne livrent en moyenne que 60–75 % de leur puissance nominale pendant les heures de pointe.
  • Oublier la consommation : un réfrigérateur mange vite la moitié de la production journalière.
  • Planifier une batterie au plomb à 100 % : la phase d’absorption traîne en longueur – souvent le soleil est parti avant.

Hypothèses et limites

  • Chaque jour a les heures de pointe indiquées (pas de variation météo).
  • Le régulateur de charge (idéalement MPPT) est inclus dans le ratio de performance.
  • Rendement de charge constant, pas de limitation du courant de charge par le BMS.