Calculer la durée de coupure d'électricité à partir de kWh utilisables, de la charge domestique, de la puissance de l'onduleur, de la recharge solaire et des circuits les plus importants.
En cas de coupure de courant, les propriétaires doivent généralement savoir si la batterie durera toute la nuit, soutiendra la climatisation/chauffage, et couvrira les appareils essentiels sans se décharger complètement. La réponse dépend de la capacité de la batterie, des charges domestiques actives, de la puissance de l'onduleur, et si le solaire peut recharger le système pendant la journée.
- Une batterie solaire de 10 kWh peut généralement soutenir les charges critiques — comme un réfrigérateur, un éclairage LED, le Wi-Fi et la recharge de téléphone — pendant environ 24 heures sans recharge solaire, en fonction de la consommation réelle.
- Un système de batterie solaire de 20 kWh à 30 kWh peut soutenir une maison standard avec une utilisation plus intensive des appareils ou une demande de chauffage/climatisation pendant environ 12 à 24 heures par charge. Les équipements à forte demande peuvent réduire rapidement la durée de fonctionnement.
- La sauvegarde solaire avec stockage peut durer plusieurs jours lorsque la production solaire diurne recharge la batterie et dépasse la consommation d'énergie quotidienne du foyer. Dans des conditions favorables, la sauvegarde peut continuer indéfiniment tant que la production reste supérieure à la consommation.
Autonomie en charge unique est le nombre d'heures disponibles uniquement à partir de l'énergie stockée dans la batterie. Recharge solaire quotidienne pendant une coupure de courant peut prolonger l'autonomie de la batterie solaire en restaurant de l'énergie pour une utilisation en soirée et pendant la nuit.
Calculateur d'autonomie de la batterie solaire : calculer le temps de sauvegarde précis

Pour calculer combien de temps une batterie solaire peut alimenter une maison, j'utilise cette formule simple :
Autonomie (heures) = Capacité utile de la batterie (kWh) × Profondeur de décharge (DoD) × efficacité du système ÷ charge moyenne du foyer (kW)
La kWh capacité d'une batterie est l'énergie qu'elle stocke. La kW charge d'une maison correspond à la puissance utilisée à ce moment précis. En termes simples, le kWh est la taille du réservoir de carburant ; le kW indique la rapidité avec laquelle la maison utilise cette énergie.
Exemple d'autonomie d'une batterie de 10 kWh
Pour une batterie LiFePO4 de 10 kWh, supposons une capacité d'énergie utilisable de 90% après les limites de décharge et les pertes de conversion de l'onduleur :
- Capacité de la batterie : 10 kWh
- Énergie utilisable : 10 kWh × 90% = 9 kWh
- Demande moyenne en charge essentielle : 0,375 kW
9 kWh ÷ 0,375 kW = environ 24 heures d'autonomie
Ce niveau de charge peut couvrir un ensemble d'essentiels soigneusement gérés, tels qu'un réfrigérateur, un éclairage LED, le Wi-Fi, la recharge de téléphone et certains petits appareils électroniques. Si la charge domestique augmente à 1 kW, la même capacité utilisable de 9 kWh fournit environ 9 heures.
| Terme | Ce que cela signifie | Exemple |
|---|---|---|
| kWh | Énergie stockée dans la batterie | Une batterie de 10 kWh stocke 10 kWh d'énergie |
| kW | Demande de puissance en direct | Une maison utilisant 0,5 kW consomme de l'énergie à 0,5 kWh par heure |
| Ministère de la Défense | Part de la capacité de la batterie utilisée avant la recharge | 90% DoD sur 10 kWh = 9 kWh disponibles |
| Efficacité | Énergie conservée après les pertes d'inversion et de conversion | Une estimation pratique pourrait être d'environ 90% |
Pour une sauvegarde précise de la batterie lors d'une coupure de courant, calculez la charge moyenne des circuits que vous prévoyez de faire fonctionner plutôt que de considérer la consommation électrique totale de la maison. C'est la base pour dimensionner une solution fiable système d'alimentation réservoir domestique pour les coupures de courant.
Charge continue vs. Watts de démarrage de surcharge
Une batterie solaire peut stocker suffisamment d'énergie, mais l'onduleur doit également fournir suffisamment de puissance au bon moment. Puissance de fonctionnement en watts correspond à la puissance qu'un appareil utilise pendant son fonctionnement. Watts de démarrage de surcharge correspond à la courte poussée de puissance plus élevée nécessaire au démarrage d'un moteur.
| Appareil | Charge de fonctionnement typique | Considération de surcharge |
|---|---|---|
| Réfrigérateur | Charge faible à modérée en cours | Le compresseur nécessite une puissance de démarrage supplémentaire |
| Climatisation centrale ou pompe à chaleur | Charge continue élevée | Le démarrage du moteur peut créer une forte surcharge |
| Pompe de puisard | Cycles courts à forte demande | Le moteur de la pompe nécessite une capacité de démarrage |
| Pompe de puits | Charge élevée lors de la pompage | Nécessite une capacité supplémentaire de surcharge de l'onduleur |
Les ensembles de sortie de l'onduleur déterminent ce qui peut fonctionner ensemble
La puissance continue de l'onduleur limite le nombre d'appareils combinés pouvant fonctionner en même temps. Par exemple, une maison utilisant la climatisation, la réfrigération, l'éclairage, l'équipement Internet et une pompe peut dépasser la capacité de sortie d'un petit onduleur même lorsque la batterie a encore de l'énergie stockée.
Pour une alimentation de secours à demande plus élevée, nous utilisons des options d'onduleurs hybrides et à onde sinusoïdale pure hors réseau et hybrides de 5 kW à 12 kW. Un onduleur hybride à onde sinusoïdale pure de 10 kW, adapté à la maison et aux applications commerciales, permet de soutenir des charges plus importantes simultanément tout en fournissant une alimentation AC propre.
La capacité de la batterie détermine la durée de fonctionnement ; la capacité de l'onduleur détermine quels charges peuvent fonctionner. Un système de batterie solaire de 20 kWh ou 30 kWh ne peut pas faire fonctionner un appareil à forte demande si la sortie continue ou de surcharge de l'onduleur est trop faible. Pour une alimentation de secours fiable lors d'une coupure de courant, dimensionnez à la fois la banque de batteries et l'onduleur en fonction de la charge normale de la maison et des exigences de démarrage du moteur.
Charges essentielles vs. Sauvegarde de toute la maison
Une batterie solaire peut assurer la sauvegarde de certains circuits essentiels sélectionnés ou de la majorité de la maison. La bonne approche dépend des charges qui doivent rester disponibles pendant une panne de courant et de la durée de sauvegarde requise.
Sauvegarde des charges essentielles
UN sous-panel de charge critique sépare les circuits prioritaires des équipements à forte demande. Nous priorisons généralement :
- Prises de réfrigérateur et de cuisine de base
- Éclairage LED
- Wi-Fi, communications et chargement de téléphone
- Équipement médical
- Équipement de bureau à domicile et systèmes de sécurité
Pour les charges essentielles, une capacité de batterie de 2,61 kWh à 10,44 kWh peut couvrir efficacement les coupures de courant lorsque la consommation d'énergie est contrôlée. Un système de batterie de secours domestique avec stockage LiFePO4 et un BMS intelligent aide à gérer la décharge de la batterie pour ces circuits prioritaires.
Sauvegarde de toute la maison
La sauvegarde de toute la maison nécessite une capacité nettement plus grande car elle peut inclure des charges à haute puissance telles que :
- CVC ou pompes à chaleur
- Chauffage de l'eau électrique
- Sèche-linge et appareils de cuisine
- Plusieurs réfrigérateurs et congélateurs
- Équipement de recharge pour véhicules électriques
Pour ce niveau de sauvegarde par batterie solaire, des systèmes de 16,07 kWh à 32,15 kWh ou plus sont plus appropriés. La banque de batteries doit également être associée à un onduleur capable de gérer la demande continue de la maison et les charges de démarrage des appareils.
Choisissez les circuits par priorité
En cas de coupure de courant, maintenez l'alimentation des circuits en fonction de la sécurité, des besoins quotidiens et de la consommation d'énergie. Commencez par la réfrigération, l'éclairage, les communications, l'équipement médical et la charge. Ajoutez la CVC, le chauffage de l'eau, la lessive et d'autres appareils lourds uniquement lorsque la capacité de la batterie, la puissance de l'onduleur et la génération solaire disponible le permettent. Cette approche prolonge la durée pendant laquelle une batterie solaire peut alimenter une maison tout en protégeant l'énergie de réserve pour une utilisation nocturne.
Guide de puissance des appareils électroménagers et de la capacité des batteries
Pour estimer combien de temps une batterie solaire peut alimenter une maison, nous commençons par les appareils qui fonctionneront réellement pendant une panne. Les watts (W) indiquent la demande de puissance active, tandis que les kilowatt-heures (kWh) montrent l'énergie utilisée sur une période. Notre explication et exemples de watt-heure couvrent cette différence en termes simples.
| Appareil ou Charge | Consommation moyenne d'énergie | Utilisation estimée de l'énergie | Niveau pratique de capacité de batterie |
|---|---|---|---|
| Routeur Wi-Fi et éclairage LED | Environ 60W | 0,06 kWh par heure | 2,61–5,22 kWh en secours d'urgence |
| Réfrigérateur efficace | Environ 150W en moyenne | 0,15 kWh par heure | 5,22–10,44 kWh en secours pour charge essentielle |
| Micro-ondes ou cafetière | Environ 1 200W en fonctionnement | Environ 0,20 kWh d'utilisation totale quotidienne | 10,44 kWh ou plus |
| Climatisation centrale de 3 tonnes | Environ 3 500W | 3,50 kWh par heure | 17,92–32,15 kWh pour un système complet de la maison |
| Chauffe-eau électrique | Environ 4 500W | 4,50 kWh par heure | 17,92–32,15 kWh pour un système complet de la maison |
Un réfrigérateur, l’éclairage, l’équipement Internet et la charge de téléphone consomment relativement peu d’énergie lorsqu’ils sont gérés avec soin. En revanche, la climatisation centrale et le chauffage électrique de l’eau peuvent rapidement décharger une banque de batteries. Une charge de climatisation de 3 500W peut utiliser 3,50 kWh en une heure, donc la capacité de la batterie et la puissance de l’onduleur doivent être dimensionnées pour cette demande.
Les appareils intermittents modifient la consommation réelle de la batterie quotidienne. Un micro-ondes ou une cafetière peut tirer environ 1 200W, mais il fonctionne généralement pendant seulement quelques minutes, pas en continu. Nous calculons la durée totale de fonctionnement à partir du temps de fonctionnement réel, puis ajoutons la consommation d’énergie des charges toujours en marche telles que la réfrigération, l’éclairage et le Wi-Fi.
Facteurs qui influencent la durée de vie de la batterie solaire

Plusieurs facteurs de fonctionnement déterminent combien de temps une batterie solaire peut alimenter une maison au-delà de sa capacité nominale en kWh.
- Chimie de la batterie et capacité utilisable : Les batteries LiFePO4 sont conçues pour le stockage d’énergie en cycle profond. Nos systèmes LiFePO4 utilisent une gestion intelligente de la batterie pour soutenir une décharge stable et une durée de vie de plus de 6 000 cycles à une capacité de 80%.
- Profondeur de décharge (DoD) : La partie utilisable de l’énergie stockée importe plus que l’étiquette totale de la batterie. Un système doit conserver une réserve d’exploitation appropriée plutôt que de considérer chaque kWh nominal comme disponible pour les charges domestiques.
- Limites de l’onduleur : L’efficacité de l’onduleur, sa capacité de sortie continue et sa capacité de charge de pointe affectent la durée réelle. Une batterie peut avoir suffisamment d’énergie stockée, mais un onduleur avec une puissance insuffisante ne peut pas faire fonctionner tous les appareils connectés en même temps.
- Température et conditions de fonctionnement : Une chaleur ou un froid extrêmes peuvent réduire la performance de décharge dans le monde réel. La durée de sauvegarde réelle peut varier du résultat calculé lorsque les conditions du site sont en dehors des plages de fonctionnement normales.
- Recharge solaire quotidienne : La durée d'interruption de l'alimentation solaire-plus-stockage dépend de la production de l'array solaire, de la lumière disponible, des conditions météorologiques et de la consommation domestique. Lorsque la production solaire diurne dépasse l'énergie utilisée par la maison, elle peut recharger la batterie et prolonger l'alimentation de secours sur plusieurs jours.
- Gestion de l'énergie du BMS intelligent : Un BMS intelligent aide à gérer la décharge de la batterie et à maintenir la santé du système lors de l'utilisation répétée. Les systèmes TURSAN prennent également en charge des options de connectivité intelligente, y compris l'IoT, le Wi-Fi, le Bluetooth et les protocoles API sur les configurations applicables.
- Âge de la batterie et pertes du système : La capacité évolue progressivement avec une utilisation à long terme, tandis que la conversion de l'onduleur et l'équipement connecté consomment également de l'énergie. Pour une estimation fiable de la durée pendant laquelle une batterie solaire peut alimenter une maison, calculez à partir de l'énergie utilisable plutôt que de la capacité nominale seule.
Durée de vie en cycle et capacité utilisable de la batterie LiFePO4
La durée de vie en cycle et la capacité utilisable de la batterie LiFePO4 ne sont pas identiques à la durée d'utilisation de la batterie solaire. La durée d'utilisation correspond au nombre d'heures pendant lesquelles une batterie peut soutenir la charge domestique actuelle. La durée de vie en cycle décrit combien de cycles de charge et de décharge la batterie peut effectuer tout en maintenant ses performances nominales.
Nos systèmes de stockage d'énergie LiFePO4 utilisent des cellules prismatiques LFP et sont évalués pour plus de 6 000 cycles à une capacité de 80%. Cette chimie est conçue pour une charge solaire répétée et une utilisation en secours de batterie, aidant à soutenir des applications résidentielles à long terme, hors réseau et de réduction de la puissance de pointe.
Profondeur de décharge (DoD) est la part de l'énergie stockée utilisée avant de recharger. Un DoD plus élevé peut fournir plus d'énergie utilisable lors d'une panne, mais les conditions d'exploitation, le contrôle de la charge, la température, la demande de charge et les schémas de décharge influencent tous la capacité disponible à long terme.
Un BMS intelligent intégré aide à gérer le fonctionnement de la batterie et à protéger la santé du système lors de la charge et de la décharge. Pour les projets nécessitant une capacité plus grande et une opération en cycle long, nos conseils sur le choix d'un fabricant de batteries LiFePO4 en pose au sol peuvent aider à faire correspondre la conception de la batterie à l'installation prévue.
Point clé : Une évaluation de plus de 6 000 cycles ne signifie pas qu'une batterie alimente une maison pendant 6 000 heures. Les heures de secours dépendent de la capacité en kWh de la batterie et de la charge active en kW de la maison, tandis que la durée de vie en cycle reflète la durabilité à long terme de la charge et de la décharge.
Guide de dimensionnement des batteries solaires pour chaque besoin de secours domestique

La taille appropriée de la batterie solaire dépend de la consommation électrique quotidienne, des circuits qui doivent rester alimentés, et de la durée de panne que vous souhaitez couvrir. Nous dimensionnons le stockage d'énergie domestique en kWh, puis l'associons à la puissance de l'onduleur et à la capacité de charge solaire.
| Niveau de sauvegarde | Capacité de la batterie | Meilleur ajustement |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 2,61 kWh–5,22 kWh | Appartements, coupures courtes, dispositifs médicaux, Wi-Fi, éclairage, électronique et réfrigération |
| Niveau 2 | 10,44 kWh–16,07 kWh | Circuits essentiels, bureaux à domicile, utilisation légère en cuisine, et sauvegarde gérée d'environ 24 heures |
| Niveau 3 | 17,92 kWh–32,15 kWh+ | Sauvegarde prolongée à domicile, charges plus élevées, fonctionnement du CVC, et applications hors réseau |
Niveau 1 : Sauvegarde d'urgence
Un système de batterie LiFePO4 de 2,61 kWh à 5,22 kWh convient aux ménages qui ont besoin d'une alimentation prioritaire plutôt que d'une opération complète de la maison. Ce niveau peut soutenir certaines charges faibles à moyennes, y compris la réfrigération, l'éclairage LED, l'équipement Internet, la charge, et certains dispositifs médicaux lors de coupures de courant courtes.
Niveau 2 : Sauvegarde de circuit essentiel
Un système de 10,44 kWh à 16,07 kWh offre une sauvegarde de batterie plus pratique lors d'une panne pour les circuits essentiels de la maison. C'est une plage adaptée pour un bureau à domicile, la réfrigération, l'éclairage, les communications, et une utilisation contrôlée en cuisine. La durée réelle dépend de la charge en cours : une consommation plus faible et gérée peut prolonger la sauvegarde jusqu'à près d'une journée complète.
Pour une planification fiable des coupures, une solution de sauvegarde de batterie domestique pour les coupures de courant devrait séparer les circuits essentiels des charges à forte demande.
Niveau 3 : Sauvegarde prolongée de toute la maison
Un système de 17,92 kWh à 32,15 kWh est conçu pour les maisons plus grandes, les coupures plus longues, l'utilisation hors réseau, et une demande énergétique plus élevée. Il offre plus de capacité pour des appareils plus lourds et peut soutenir le CVC lorsqu'il est associé à un onduleur de taille appropriée. Les systèmes TURSAN couvrent des options de capacité jusqu'à 32,15 kWh, avec des puissances de sortie d'onduleur hybride et hors réseau allant de 1,2 kW à 12 kW.
Calculez combien de batteries solaires vous avez besoin
Utilisez cette méthode simple de dimensionnement :
- Calculez l'énergie quotidienne requise pour les circuits que vous souhaitez sauvegarder en kWh.
- Multipliez ce chiffre par la durée de coupure nécessaire en jours.
- Sélectionnez une capacité de batterie suffisante pour couvrir cette exigence énergétique tout en permettant une décharge utile et en tenant compte des pertes du système.
- Confirmez que la puissance continue de l'onduleur peut gérer les charges prévues en même temps.
Par exemple, une maison utilisant 10 kWh par jour sur des charges essentielles a besoin d'environ 20 kWh d'énergie stockée pour deux jours sans dépendre de la recharge solaire. Si la production solaire diurne restaure une grande partie de l'énergie utilisée, le même banc de batteries peut soutenir une coupure plus longue avec solaire et stockage.
Choisissez une capacité modulaire pour une croissance future
Les systèmes de sauvegarde de batterie empilables sont souvent plus pratiques que de choisir une unité surdimensionnée dès le départ. Une conception modulaire permet à la capacité de croître avec la consommation domestique, les nouveaux appareils, la demande en CVC ou les besoins hors réseau. Les options de batterie empilée TURSAN supportent un stockage d'énergie évolutif de 5 kWh à 25 kWh.
Dimensionnez les panneaux solaires pour une recharge quotidienne
La capacité de la batterie seule ne détermine pas la performance lors d'une coupure prolongée. Le panneau solaire doit produire suffisamment d'énergie pour recharger la banque de batteries tout en alimentant les charges domestiques en journée. Le taux de recharge solaire quotidien varie en fonction de la taille du panneau, de l'ensoleillement disponible, des conditions météorologiques et de la consommation électrique réelle.
Un système bien adapté combine stockage de batterie, production solaire et capacité d'onduleur afin que les charges prioritaires restent alimentées pendant la nuit et que la batterie puisse se recharger durant la journée.
Comment faire durer une batterie solaire plus longtemps lors d'une coupure

En cas de panne, nous faisons durer une batterie solaire plus longtemps en réduisant la demande avant que la batterie n'atteigne un faible état de charge. La durée de sauvegarde de la batterie dépend autant de la gestion de la charge que de la capacité de la batterie.
- Éteignez les charges non essentielles. Évitez le chauffage de l'eau électrique, les sèche-linge, les grands appareils de cuisson et autres circuits à forte consommation sauf si nécessaire.
- Utilisez un sous-panneau de charges critiques. Gardez les circuits prioritaires — réfrigération, éclairage LED, internet, chargement de téléphone et équipements médicaux essentiels — séparés des charges lourdes domestiques.
- Échelonnez les appareils à forte surcharge. Ne démarrez pas un réfrigérateur, une pompe de puisard, une pompe de puits ou un équipement CVC en même temps. Cela aide à maintenir la demande de l'onduleur dans sa capacité de sortie continue.
- Réduisez l'utilisation du CVC. Ajustez les réglages du thermostat, utilisez des ventilateurs, fermez les pièces inutilisées et améliorez l'isolation ou la gestion par zones pour réduire la consommation de la batterie causée par le chauffage et la climatisation.
- Surveillez la consommation d'énergie en temps réel. Les fonctionnalités de surveillance d'un BMS intelligent et d'un onduleur compatible peuvent aider à suivre l'état de charge de la batterie et les charges actives, facilitant ainsi l'identification des consommations inutiles.
- Protégez les réserves nocturnes. Conservez suffisamment d'énergie stockée pour les besoins essentiels de la nuit et tenez compte des conditions nuageuses pouvant réduire la recharge solaire en journée.
Un plan de charge critique discipliné peut considérablement prolonger la durée pendant laquelle une batterie solaire peut alimenter une maison lors d'une coupure de courant.
Refroidissement de pointe en heures de pointe et utilisation quotidienne de la batterie
Le refroidissement de pointe en heures de pointe (TOU) utilise l'énergie stockée de la batterie lorsque les tarifs de l'électricité sont les plus élevés. Nous programmons la charge de la batterie lorsque les tarifs sont plus faibles ou lorsque la production solaire est disponible, puis la déchargeons pendant les périodes de tarifs plus élevés. Cela peut réduire la consommation d'énergie du réseau pendant les heures coûteuses.
| Mode d'utilisation de la batterie | Objectif principal | Timing de décharge de la batterie |
|---|---|---|
| Lissage des pointes de prix TOU | Réduire la consommation du réseau en heures de tarif élevé | Heures de pointe programmées |
| Sauvegarde d'urgence | Maintenir l'alimentation disponible pendant une panne | Uniquement lorsque le réseau électrique échoue |
| Auto-consommation solaire | Utiliser davantage l'énergie solaire sur site | Après la baisse de la production solaire |
Une batterie utilisée pour le refroidissement de pointe quotidien en heures de pointe (TOU) peut avoir moins d'énergie disponible si une coupure de courant commence tard dans la journée. Pour cette raison, les réglages de réserve de l'état de charge sont importants. Une réserve protège une partie de la capacité de la batterie pour les charges essentielles de secours plutôt que de permettre une décharge complète pour la gestion quotidienne des factures.
| Priorité | Réglage pratique de la batterie |
|---|---|
| Économies maximales sur la facture d'électricité | Réserve plus faible, décharge quotidienne accrue |
| Économies équilibrées et sauvegarde | Maintenir une réserve modérée |
| Préparation aux coupures d'électricité robustes | Maintenir une réserve plus élevée pour les charges critiques |
Pour le stockage d'énergie domestique, le réglage approprié dépend du prix de l'électricité local, du risque de coupure, de la production solaire et des besoins en charge essentielle. Nos systèmes LiFePO4 utilisent un BMS intelligent pour gérer le fonctionnement de la batterie, tandis que les onduleurs hybrides compatibles peuvent soutenir des stratégies de charge et de décharge programmées. La cyclicité quotidienne doit également être équilibrée avec la durée de vie de plus de 6 000 cycles de la batterie et la nécessité de conserver une sauvegarde fiable en cas de coupure de courant.
Choisir un système de batterie solaire pour votre maison ou votre entreprise
Un système de batterie solaire doit correspondre aux charges que vous devez soutenir aujourd'hui et laisser de la place pour une utilisation future de l'énergie. Pour une sauvegarde fiable en cas de coupure, nous évaluons ensemble l'énergie stockée, la puissance de l'onduleur, la chimie de la batterie, la capacité utilisable et les besoins d'expansion.
| Facteur de sélection | Que vérifier | Considérations du système TURSAN |
|---|---|---|
| Capacité de stockage d'énergie domestique | kWh nécessaires pour les charges essentielles ou pour toute la maison | Systèmes de 2,61 kWh à 32,15 kWh |
| Chimie des batteries | Sécurité, performance de décharge et durée de vie en cycles | Cellules prismatiques LiFePO4 |
| Capacité utilisable | Énergie disponible dans les limites de fonctionnement | Fonctionnement géré par un BMS intelligent |
| Durée de vie en cycles et garantie | Valeur opérationnelle à long terme | Plus de 6 000 cycles et garantie de 5 ans |
| Tension | Compatibilité avec la batterie et l'onduleur | Options 12,8V, 25,6V, 48V et 51,2V |
| Expansion | Capacité d'ajouter du stockage à mesure que la demande augmente | Configurations de batteries empilables de 5 kWh à 25 kWh |
Associer la batterie et l'onduleur
La tension de la batterie et la prise en charge de la communication doivent correspondre à l'onduleur hybride ou hors réseau sélectionné. Les systèmes TURSAN prennent en charge des options d'onduleurs allant de 1,2 kW à 12 kW, avec une sortie en onde sinusoïdale pure pour une alimentation stable. L'onduleur doit couvrir à la fois le charge continue—la puissance utilisée par les appareils lors du fonctionnement—et la puissance plus élevée pic de démarrage requise par des équipements tels que les pompes, les réfrigérateurs et les systèmes CVC.
| Application | Approche de stockage typique | Considération de l'onduleur |
|---|---|---|
| Circuits domestiques essentiels | 2,61 kWh à 10,44 kWh | Adapter la sortie aux charges d’éclairage, de réfrigération, de communication et de charge |
| Sauvegarde plus importante pour la maison | 16,07 kWh à 32,15 kWh | Envisager une capacité d'onduleur plus élevée pour plusieurs charges simultanées |
| Sites éloignés ou hors réseau | Stockage empilable évolutif de 5 kWh à 25 kWh | Utiliser un onduleur hors réseau ou hybride dimensionné pour les charges quotidiennes et la demande de surcharge |
| Installations commerciales ou de projets | Stockage modulaire basé sur la demande du site | Planifier les horaires de fonctionnement, les équipements critiques et l’expansion future |
Planifier l’expansion et la conception du site
Le stockage modulaire peut être un choix pratique lorsque la consommation d’énergie peut augmenter. Un ménage peut ajouter la climatisation, plus d’appareils ou la recharge de véhicules électriques au fil du temps ; une entreprise peut ajouter de nouveaux équipements ou prolonger ses heures d’exploitation. Les systèmes de sauvegarde par batteries empilables permettent d’augmenter la capacité sans obliger chaque projet à une configuration surdimensionnée.
Pour les projets résidentiels, commerciaux et hors réseau, travailler avec un installateur qualifié sur :
- Calculs de charge pour les circuits critiques et non critiques
- Dimensionnement de l'onduleur pour la demande continue et la puissance de démarrage
- Permis électriques et exigences locales d'installation
- Conception du panneau de charge critique pour les priorités de coupure
- Dimensionnement de l'array solaire pour la recharge régulière des batteries
- Placement des batteries, configuration de tension et communications du système
Lors de la comparaison des options de stockage, examinez les marques de batteries domestiques et les considérations du système aux charges réelles du site. Une batterie LiFePO4 correctement adaptée, un BMS intelligent et un onduleur compatible offrent une réponse plus claire sur la durée pendant laquelle une batterie solaire peut alimenter une maison ou une entreprise.
FAQ : Combien de temps une batterie solaire peut-elle alimenter une maison ?
| Question | Réponse courte |
|---|---|
| Combien de temps une batterie solaire de 10 kWh peut-elle faire fonctionner une maison ? | La durée de fonctionnement dépend de la charge active du foyer. Un système de classe 10 kWh peut soutenir les circuits essentiels plus longtemps qu'il ne peut alimenter une maison entière avec des appareils lourds en fonctionnement. |
| Une batterie solaire peut-elle alimenter une maison toute la nuit ? | Oui, lorsque la capacité de la batterie correspond à la consommation nocturne. Les charges plus faibles telles que l'éclairage, Internet, la réfrigération et la charge des appareils prolongent la durée de fonctionnement. |
| Combien de batteries solaires sont nécessaires pour la climatisation centrale ? | La climatisation nécessite un dimensionnement précis du système car elle ajoute une charge continue élevée. Nous adaptons le banc de batteries avec un onduleur d'une puissance appropriée de 5 kW à 12 kW et le profil de charge total de la maison. |
| Les panneaux solaires peuvent-ils recharger une batterie pendant une panne ? | Oui. Dans un système solaire avec stockage correctement conçu, la production solaire diurne peut recharger la batterie et prolonger le temps de secours au-delà d'un seul cycle de décharge. |
| Qu'est-ce qui décharge une batterie solaire le plus rapidement ? | Les charges à haute puissance et plusieurs appareils fonctionnant simultanément déchargent l'énergie stockée le plus rapidement. Les équipements CVC, le chauffage électrique et autres charges lourdes nécessitent une capacité de batterie et une puissance d'onduleur plus importantes. |
| Une batterie de 20 kWh suffit-elle pour une sauvegarde complète de la maison ? | Cela peut convenir à certaines maisons, mais la durée de sauvegarde réelle dépend de la consommation quotidienne et des appareils qui restent en marche. Les systèmes pour toute la maison nécessitent généralement une capacité comprise entre 16,07 kWh et 32,15 kWh ou plus. |
| Quelle est la différence entre autonomie et durée de vie de la batterie ? | L'autonomie correspond au nombre d'heures disponibles avec une charge. La durée de vie est le nombre de cycles de charge-décharge que la batterie peut fournir au fil du temps. Nos systèmes LiFePO4 sont évalués à plus de 6 000 cycles avec une capacité de 80% et incluent une garantie de 5 ans. |
| Ai-je besoin d'un sous-panneau pour charges critiques ? | Une configuration pour charges critiques peut aider à réserver l'énergie de la batterie pour des circuits prioritaires, tels que la réfrigération, l'éclairage, les communications et l'équipement essentiel, plutôt que d'alimenter tous les circuits lors d'une panne. |
| Puis-je étendre plus tard avec des batteries empilables ? | Oui. Les solutions de batteries empilables offrent une voie pratique pour augmenter le stockage à mesure que la demande domestique croît. Les options modulaires disponibles vont de 5 kWh à 25 kWh. |
Pour une sauvegarde fiable de la batterie lors d'une coupure de courant, nous recommandons d'associer la capacité utile de la batterie, la puissance de l'onduleur et les charges prioritaires dans le cadre d'une solution complète. système de batterie de secours solaire domestique.


