Comment calculer la capacité d’une batterie solaire adaptée à vos besoins ?
Prenez en compte la puissance de vos panneaux solaires
Pour choisir une taille de batterie qui permette de venir stocker le surplus d’énergie non consommé par votre foyer, prenez d’abord en compte la puissance des panneaux solaires que vous avez installés (kits plug and play ou installation en toiture type Beem Roof).
La quantité d'énergie que vos panneaux solaires sont capables de produire influe sur le taux de remplissage de votre batterie.
Vos panneaux sont caractérisés par leur puissance crête, exprimée en watts-crêtes (Wc) ou kilowatts-crêtes (kWc). Il s’agit de la puissance maximale, calculée en laboratoire, qu’ils peuvent délivrer dans des conditions idéales.
Sur le terrain, la production réelle varie selon différents facteurs :
- L'ensoleillement de votre région.
- L'orientation et l’inclinaison de vos panneaux.
- Les ombres.
- La saison.
- Les éventuelles pertes du système.
Des disparités existent entre les régions, en France. En moyenne, une installation de 1 kWc produit 1100 kWh par an.
Si l’on prend une fourchette globale, un panneau solaire de 1 kWc génère environ 4 à 5 kWh par jour dans des conditions d'ensoleillement moyen.
Avec une installation Beem On de 3 kWc (soit 6 stations de 500 Wc), vous pouvez par exemple produire 4754 kWh/an à Marseille, soit environ 13 kWh/jour.
Pour une estimation plus précise pour votre région, servez-vous d’un outil en ligne gratuit comme le Système d'Information Géographique Photovoltaïque (PVGIS).
💡Bon à savoir 💡
La puissance de votre batterie, ça compte beaucoup aussi
Lors du choix de la capacité de votre batterie solaire, prenez aussi en compte sa puissance de charge/décharge, un critère trop souvent négligé. Pourtant, il a toute son importance.
La puissance (exprimée en watts ou kilowatts) définit l’énergie qu’une batterie peut fournir à un instant T. Cela détermine combien d'appareils vous pouvez faire fonctionner simultanément et l'intensité de leur consommation.
Même si vous disposez d'une batterie d'une grande capacité mais avec une puissance de charge/décharge faible, vous ne pourrez pas :
- Emmagasiner l'énergie produite par vos panneaux en journée quand le soleil brille fort.
- Alimenter efficacement vos appareils en simultanée en cas de pic de consommation.
Évaluez votre consommation énergétique quotidienne
Dans un deuxième temps, estimez la quantité d’énergie utilisée chez vous, en particulier hors production solaire (le soir, la nuit, par temps couvert).
C'est cette consommation que votre batterie devra compenser lorsque le soleil ne brille pas.
Pour vous faire une idée plus précise, consultez votre dernière facture d'électricité ou votre compteur Linky.
La méthode la plus simple pour obtenir une estimation quotidienne est de diviser votre consommation annuelle en kilowattheures par 365 jours.
Pour information, la consommation moyenne d'électricité par personne est de 2 223 kWh par an.
Pour un foyer de deux personnes, cela représente environ 4500 kilowattheures consommés sur l'année. Si l’on s’en tient à ce cas de figure, la consommation quotidienne serait de 4500 kWh / 365 jours = 12,3 kWh/jour.
Dans la foulée, analysez vos habitudes de consommation. Demandez-vous notamment quand vous consommez le plus. Est-ce le soir en rentrant du travail ? Ou plutôt la nuit pour le chauffage ou les appareils en veille ?
Un relevé précis des appareils les plus énergivores et de leurs heures d'utilisation vous permettra d'affiner vos besoins spécifiques.
💡Bon à savoir 💡
Pensez coupures réseau et niveau d’autonomie
Si vous souhaitez maximiser votre autoconsommation, concentrez-vous sur l'énergie que vous consommez après le coucher du soleil et avant son lever. Ce sont ces périodes que la batterie est censée couvrir.
En parallèle, prenez en compte le niveau d’autonomie que vous souhaitez atteindre, notamment en cas de coupure de courant sur le réseau électrique.
Pour cela, estimez la consommation de vos appareils essentiels en cas de coupure (réfrigérateur, box internet, lumières, volets roulants, portail électrique, etc.).
Toutes ces infos collectées sont ensuite à rapprocher de la capacité de stockage de votre batterie. Par exemple, une batterie de 10 kilowattheures peut fournir 10 kW pendant une heure, ou 1 kW pendant 10h.
Considérez la profondeur de décharge
Dans un troisième temps, penchez-vous sur la profondeur de décharge (DoD, Depth of Discharge). Exprimée en pourcentage, il s’agit de la contenance totale de la batterie qui peut être utilisée en toute sécurité avant qu'elle ne doive être rechargée.
Chaque cycle de charge/décharge « use » votre batterie. Moins vous la déchargez profondément à chaque fois, plus elle pourra effectuer de cycles au cours de sa vie.
Les batteries lithium-ion modernes - les plus appropriées pour le stockage solaire résidentiel - ont généralement une DoD recommandée de 80% à 90% (contre 50% en environ pour les batteries au plomb-acide).
Par exemple, une batterie de 10 kWh avec une DoD de 80% signifie que vous ne devriez pas utiliser plus de 8 kWh (10 kWh x 0,8) de son énergie stockée pour assurer sa longévité optimale.
Si vous avez besoin de 8 kilowattheures la nuit, une batterie de 8 kWh avec une DoD de 80% ne suffirait pas car vous la « forceriez » trop. Ce détail est donc crucial pour le dimensionnement de votre installation !
Appliquez la formule de dimensionnement
Une fois toutes ces informations en poche, calculez la capacité de la batterie (en kWh).
Pour cela, appliquez la formule simplifiée suivante afin d’obtenir une première estimation :
Capacité = (Consommation quotidienne à couvrir × Jours d’autonomie) / Profondeur de décharge
Dans le détail, les composantes de cette formule sont les suivantes :
- Consommation quotidienne à couvrir. C'est l'énergie (en kWh) que vous souhaitez tirer de votre batterie sur une journée (ou une nuit) lorsque vos panneaux ne produisent pas. C'est le résultat de votre analyse de consommation (Étape 2).
- Jours en étant autonome. Il s’agit du nombre de jours sans soleil souhaités (souvent 1 ou 2).
- Profondeur de décharge. Cela désigne le pourcentage de décharge maximum recommandé par le fabricant, exprimé en décimal (par exemple, 80% = 0,8).
Si vous souhaitez couvrir 6 kWh pendant 24h, avec une batterie à 80 % de DoD, cela donnerait :
(6 × 1) / 0,8 = 7,5 kWh
Pour trouver l’option idéale pour vous, n’hésitez pas à vous servir de notre simulateur gratuit.
💡Bon à savoir 💡
Optez pour une batterie légèrement surdimensionnée
Une fois que vous avez calculé la capacité de votre batterie pour panneau solaire, on vous recommande de partir sur une batterie légèrement surdimensionnée par rapport à vos besoins.
Cela peut vous permettre d’optimiser votre retour sur investissement car :
- Vous disposerez de plus de puissance instantanée.
- Vous ferez moins cycler la batterie, ce qui va prolonger sa durée de vie.
Exemples pratiques de calcul
Maison avec consommation moyenne
Pour illustrer notre propos, prenons deux cas de figure. Le premier concerne une maison avec une consommation journalière médiane de 12 kilowattheures et l’objectif suivant : couvrir 60 % de la consommation via la batterie.
Vous partez sur une batterie li-ion avec une DoD de 90% (0,9) avec une autonomie visée de 24h.
Le calcul à appliquer est le suivant :
(10 x 0,6 x 1)/ 0,9 = 6,66 kWh
La capacité de batterie recommandée se situe entre 6,5 et 7 kWh.
Capacité de batterie solaire pour une installation pour site isolé
Sans transition, passons à l’exemple n°2 : le calcul de la capacité d’une batterie pour une installation en site isolé.
La consommation journalière moyenne est de 5 kWh, avec une production solaire variable. Vous visez une autonomie de 2 jours sans soleil à l’aide d’une batterie li-ion à la DoD de 80%.
La formule à appliquer est la suivante :
(5 × 2) / 0,8 = 12,5 kWh