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Comment dimensionner une batterie solaire adaptée à vos besoins

    Aurélien Talazac
  • 11 July 2025
  • 7 min

Sommaire

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Vous avez décidé de passer à l’énergie solaire et de stocker votre électricité avec une batterie solaire ? Excellent choix ! Mais attention, pour que tout fonctionne comme sur des roulettes (solaires), il faut une étape essentielle : le dimensionnement de la batterie solaire

Pas de panique, on vous explique tout simplement, sans prise de tête ni surcharge de tension.

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À retenir

  • Un bon dimensionnement des batteries solaires est essentiel pour l’autonomie, la durée de vie et votre budget.

  • Une batterie trop petite = coupure de jus. Trop grosse = gaspillage d’argent et de ressources.

  • Il faut évaluer votre consommation quotidienne en kWh, la profondeur de décharge, l’autonomie souhaitée et la tension du système.

  • Les batteries LiFePO4 sont un excellent choix pour la maison : durables, performantes, sécurisées.

  • La Beem Battery, c’est LA solution clé en main, performante et intelligente avec un accompagnement pour choisir le bon dimensionnement.

  • Vous pouvez optimiser votre installation solaire avec quelques bonnes pratiques (spoiler : ça ne demande pas un diplôme d’ingénieur).
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Pourquoi le dimensionnement de la batterie solaire est crucial

Quand vos panneaux solaires produisent de l’électricité en pleine journée et que vous n’êtes pas là pour la consommer, deux options s’offrent à vous :

  1. La revendre à petit prix au réseau électrique avec EDF OA.
  2. La stocker dans une batterie solaire pour l’utiliser plus tard.

Vous l’aurez deviné, chez Beem, on préfère la deuxième option. Et pour que ce soit vraiment efficace, il faut adapter la capacité de la batterie à vos besoins réels. Ni trop grande (on ne veut pas gaspiller), ni trop petite (on ne veut pas tomber en rade).

Et surtout, un bon dimensionnement, c’est la clé pour améliorer la durée de vie de votre batterie et éviter de devoir la changer régulièrement.

Impact sur l'autonomie et la durée de vie

Votre installation solaire est comme un orchestre : chacun doit jouer sa partition au bon moment. Si vos panneaux photovoltaïques sont les musiciens, votre batterie, elle, est la chef d’orchestre qui stocke et redistribue l’énergie.

Bien dimensionnée, elle vous permet de consommer votre propre production au bon moment :

  • Le soir après le coucher du soleil
  • Les jours nuageux
  • Lors de pics de consommation

Résultat : vous réduisez votre dépendance au réseau électrique et vous rentabilisez au maximum votre installation solaire.

Mais ce n’est pas tout : une batterie adaptée s’use moins vite. Car plus vous tirez dedans (ou que vous la surchargez), plus vous entamez ses cycles de vie.

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👉 À savoir : 

La durée de vie d’une batterie ne s’évalue pas en années, mais en cycles complets (charge + décharge). Une batterie lithium de qualité peut atteindre plusieurs milliers de cycles… si elle est bien utilisée.

La Beem Battery est garantie 6 000 cycles.

Risques d’un surdimensionnement ou sous-dimensionnement

Comme vos baskets fétiches : votre batterie pour panneaux solaires doit être à votre taille !

Trop petite, votre batterie ne couvre pas vos besoins :

  • Vous consommez votre stock trop vite
  • Vous devez racheter de l’électricité au réseau
  • Vous perdez le bénéfice de votre production

Trop grande, elle ne se remplit jamais complètement :

  • Vous avez payé plus cher pour rien
  • Elle reste sous-utilisée
  • Vous gaspillez du potentiel et de l’argent

En cas d’hésitation entre deux tailles de batterie, il vaut mieux privilégier une batterie légèrement surdimensionnée pour éviter de faire trop de cycles.

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Comment dimensionner son installation solaire : méthode complète

Pour concevoir un système solaire vraiment adapté à vos besoins, il est essentiel de passer par une phase de calcul rigoureuse. 

En France, un foyer consomme en moyenne 5 752 kWh par an. Mais cette moyenne cache des écarts importants selon le mode de vie, le nombre d’occupants ou encore la présence d’appareils énergivores (voiture électrique, chauffage électrique, etc.). 

Pour que votre installation photovoltaïque soit efficace et réponde à vos désirs d’autoconsommation, elle doit être pensée en fonction de votre propre consommation, et non d’une estimation générale.

Le dimensionnement d’un système solaire passe donc par plusieurs étapes-clés : évaluer votre consommation, anticiper vos besoins en autonomie, tenir compte des pertes énergétiques et choisir le bon type de batterie. Détaillons ensemble ces étapes.

1. Évaluer sa consommation énergétique quotidienne

La première étape est de connaître votre consommation électrique moyenne par jour, exprimée en kilowattheures (kWh). Pour cela, consultez votre facture annuelle ou votre compteur Linky et appliquez ce calcul simple :

Consommation annuelle ÷ 365 = consommation quotidienne

Par exemple, si votre foyer consomme 4 000 kWh sur l’année :

4 000 ÷ 365 = environ 11 kWh/jour

💡 Bon à savoir : Pensez à intégrer une marge si vous télétravaillez, chauffez à l’électricité ou rechargez une voiture électrique. Mieux vaut prévoir un peu plus que pas assez !

2. Définir vos besoins en autonomie

Votre autonomie énergétique dépend du nombre d’heures pendant lesquelles votre installation doit pouvoir fonctionner sans production solaire (journées nuageuses, intempéries…). Cela dépend :

  • De votre localisation géographique : un foyer situé dans une région peu ensoleillée devra prévoir une autonomie plus longue.
  • De la qualité de vos batteries : plus elles sont performantes, plus elles supporteront une autonomie étendue sans perte de capacité.

Du niveau de sécurité énergétique souhaité : certains systèmes se coupent après plusieurs jours sans soleil, d’autres continuent à alimenter partiellement le logement.

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🌞Info Beem : 

La Beem Battery comprend une fonction secourue en cas de coupure de courant, vous offrant une autonomie pouvant aller jusqu’à 24h. Pas de stress, ni d’imprévus électriques !

3. Intégrer les pertes énergétiques

Dans un système solaire, toute l’énergie produite n’est pas directement utilisable. Des pertes se produisent :

  • Lors de la conversion du courant continu (DC) en courant alternatif (AC) par l’onduleur ;
  • Au fil du câblage (pertes en ligne).

Ces pertes sont généralement estimées à :

  • 10 % au niveau de l’onduleur (rendement de 0,9) ;
  • 3 % dans le réseau interne (rendement de 0,97).

Pour compenser ces pertes, vous devez augmenter légèrement la capacité de vos batteries. Par exemple, si vous consommez 3 kWh/jour, l’énergie que vous devez réellement restituer est calculée comme suit :

3 ÷ (0,9 × 0,97) = 3,44 kWh

C’est cette valeur qu’il faudra ensuite utiliser pour choisir vos batteries.

4. Prendre en compte la profondeur de décharge

La profondeur de décharge (DoD) correspond à la portion de la capacité d’une batterie que vous pouvez utiliser sans l’endommager. Plus elle est élevée, plus la batterie est efficace.

Voici les valeurs moyennes :

  • Batterie au plomb : 50 % de DoD
  • Batterie lithium LiFePO4 : 80 à 100 % de DoD

Ainsi, pour couvrir un besoin de 5 kWh/jour :

  • Il vous faudra au moins 10 kWh de capacité avec une batterie au plomb ;
  • Mais 5 à 6 kWh suffisent avec une batterie lithium.

La formule à appliquer est simple :

Énergie à restituer ÷ profondeur de décharge = capacité de stockage nécessaire

Exemple avec 3,44 kWh/jour et une batterie avec DoD de 50 % :

3,44 ÷ 0,5 = 6,88 kWh de stockage nécessaire

Et si vous optez pour une batterie lithium avec DoD de 90 % :

3,44 ÷ 0,9 = 3,82 kWh

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💡 Astuce longévité : 

Évitez de décharger complètement vos batteries. Cela réduit leur durée de vie. Pour préserver vos batteries, limitez les cycles de décharge profonde, évitez les surcharges et placez-les à l’abri de la chaleur excessive.

5. Calculez la capacité totale nécessaire

Si vous souhaitez une installation qui couvre plusieurs jours d’autonomie, il faut multiplier votre consommation quotidienne par le nombre de jours souhaités, puis diviser par la profondeur de décharge :

Capacité totale (kWh) = (Consommation quotidienne x Jours d’autonomie) ÷ DoD

Exemple :

  • Consommation : 10 kWh/jour
  • Autonomie souhaitée : 2 jours
  • Batterie lithium avec DoD de 90 % :

10 × 2 ÷ 0,9 = 22,2 kWh de capacité totale de batterie

6. Dimensionner la production solaire

Au-delà du stockage, il faut également dimensionner votre installation photovoltaïque pour produire suffisamment d’énergie.

La formule à utiliser est :

Consommation annuelle ÷ productible solaire local = puissance en kWc

Le productible solaire correspond à la quantité d’énergie qu’un kilowatt-crête (kWc) de panneau peut produire sur un an selon la région :

  • À Marseille : environ 1 500 kWh/kWc
  • À Lille : autour de 1 000 à 1 100 kWh/kWc

Pour produire 5 752 kWh par an à Marseille :

5 752 ÷ 1 500 = 3,8 kWc

⚠️ Ce calcul est indicatif. Il faut également tenir compte :

  • De l’orientation et l’inclinaison des panneaux (idéalement plein sud avec une inclinaison de 30 °) ;
  • Des zones d’ombre sur le toit au fil de la journée.

7. Calcul final du nombre de batteries

Une fois la capacité en kWh déterminée, vous pouvez calculer le nombre de batteries à installer. Voici un exemple concret :

  1. Convertissez les kWh en Wh :
    6,88 kWh × 1 000 = 6 880 Wh
  2. Convertissez les Wh en Ah (ampères-heures) selon la tension de la batterie (ex : 12 V) :
    6 880 Wh ÷ 12 V = 573 Ah
  3. Divisez par la capacité unitaire des batteries (ex : 200 Ah) :
    573 ÷ 200 = 2,86 batteries

Arrondissez au supérieur : Vous aurez donc besoin de 3 batteries de 12V / 200 Ah.

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🔋 En résumé : 

Le dimensionnement d’un système solaire repose sur plusieurs étapes essentielles :

  • Connaître sa consommation réelle ;

  • Déterminer son besoin d’autonomie ;

  • Anticiper les pertes ;

  • Choisir des batteries adaptées à la profondeur de décharge souhaitée ;

  • Ajuster la production en fonction de la localisation géographique ;

  • Calculer précisément le nombre de batteries à installer.

Bien dimensionner son système, c’est garantir une autonomie fiable, durable et économique !

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Exemples pratiques

Maison avec consommation moyenne

Maison 100 m² - famille de 4 personnes : 

  • Conso moyenne : 10 kWh/jour
  • Autonomie souhaitée : 1 jour
  • Batterie lithium (DoD 90 %)
  • Capacité batterie = 10 / 0,9 = 11,1 kWh

Une batterie solaire de 11 à 12 kWh fera parfaitement l’affaire pour une belle autonomie.

Installation pour site isolé

Chalet hors réseau - consommation modérée : 

  • Conso moyenne : 5 kWh/jour
  • Autonomie souhaitée : 3 jours
  • Capacité batterie = 5 x 3 / 0,9 = 16,7 kWh

Pour ce cas, plusieurs modules de batterie en série peuvent être installés pour adapter la capacité.

Choisir le bon type de batterie

Il existe de nombreux types de batterie, mais parlons des 3 technologies les plus adaptées pour une batterie domestique.

Batteries au plomb vs lithium

Critère Plomb Lithium
Profondeur de décharge 50 % max 80 à 95 %
Durée de vie 3 à 7 ans 10 à 15 ans
Poids Lourd Léger
Entretien Régulier Faible
Coût Moins cher à l'achat Plus rentable sur le long terme

Verdict ? Le lithium l’emporte haut la main !

La technologie LiFePO4 : un choix fiable, durable et responsable

Chez Beem, nous avons choisi la technologie lithium-fer-phosphate (LiFePO4) pour équiper nos batteries. Pourquoi ? Parce qu’elle allie sécurité, longévité et haute performance, sans compromis.

Ses points forts ?

  • Excellente stabilité thermique : aucun risque de surchauffe
  • Meilleure durée de vie
  • Haute tolérance aux écarts de température
  • Recharge rapide et puissance élevée
  • Écoresponsable : sans cobalt, nickel ni manganèse

La LiFePO4, c’est une version optimisée du lithium-ion, avec un niveau de fiabilité, de sécurité et de performance idéal pour le stockage domestique. Certes, elle coûte un peu plus cher à l’achat, mais c’est un investissement solide pour l’avenir.

Pourquoi choisir la Beem Battery ?

La Beem Battery, c’est bien plus qu’un simple accumulateur d’énergie. C’est un écosystème pensé pour vous simplifier la vie et maximiser vos économies, tout en restant évolutif et simple à utiliser.

Ses atouts majeurs :

  • Capacité adaptée à votre consommation réelle
  • Application intuitive pour suivre et optimiser votre production
  • Technologie cellule Pouch haute tension 
  • Design compact et modulaire pour accompagner vos besoins

Les bénéfices concrets pour votre quotidien :

  • Jusqu’à 80 % d’économies d’énergie, avec un kWh à 0,15 € sur 20 ans
  • Jusqu’à 40 000 € d’économies sur une capacité de 6,6 kWh
  • Autonomie de 24 h en cas de coupure de courant
  • Puissance de 6 kW en charge/décharge, l’une des meilleures de sa catégorie
  • Installation évolutive dès 5 390 €, avec extension possible dans l’année
  • Intégration facile à toute configuration (kits Plug & Play, toiture avec Beem Roof et toutes les autres marques)
  • Conformité à la norme PV C15-712-3
  • Pilotage intelligent de votre chauffe-eau pour plus d’économies

Avec la Beem Battery, vous investissez dans une solution durable, performante et conçue pour vous rendre plus autonome… tout en gardant le contrôle.

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🌞Info Beem :

Avec Beem, vous avez le choix ! Trois façons d’installer votre Beem Battery :

  • 100 % autonome : vous installez vous-même, si vous avez de solides compétences techniques.

  • Accompagné : avec Beem Serenity, vous bénéficiez d’un accompagnement pas à pas, si vous avez les compétences nécessaires.

  • Clé en main : un installateur Beem (certifié RGE) s’occupe de tout, sans stress.

À chacun sa solution, toujours simple et flexible.

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Optimiser l’utilisation de sa batterie solaire

Maximiser les performances de votre batterie solaire ne demande ni diplôme d’ingénieur ni mode d’emploi de 40 pages. Il suffit d’adopter les bons réflexes pour prolonger sa durée de vie et optimiser votre consommation.

1. Synchronisez vos usages avec le soleil

L’idée est simple : consommer quand le soleil brille, stocker pour quand il se cache. Faites tourner vos appareils énergivores (lave-linge, chauffe-eau…) en pleine production solaire, et laissez la batterie prendre le relais en soirée.

2. Choisissez la bonne capacité de batterie

Une batterie trop petite vous laissera à court d’énergie ; trop grande, elle coûtera plus cher que nécessaire. Le bon équilibre dépend de vos habitudes de consommation, de votre production solaire et de votre objectif (autonomie ou économies). 

Beem vous aide à viser juste, avec l’aide de nos conseillers experts.

3. Évitez les décharges profondes

Pour garder une batterie en pleine forme, mieux vaut ne pas la vider complètement. Maintenir une réserve de 40 à 60 % de charge permet d’éviter une usure prématurée, surtout pour les technologies plus sensibles comme le Gel ou l’AGM. 

Les batteries Beem sont conçues pour gérer cela automatiquement.

4. Gardez-la au frais (mais pas trop)

Les batteries aiment les températures modérées : autour de 20–25 °C, elles sont au top. Trop chaud ou trop froid ? Les performances chutent. Installez votre batterie dans un endroit sec, ventilé et abrité. Et si vous avez plusieurs modules, laissez-leur un peu d’espace pour respirer (au moins 5 cm entre eux).

5. Laissez le BMS faire le job

Le Battery Management System (BMS) est le cerveau de votre batterie. Il surveille la charge, évite les surcharges, protège des surchauffes et garantit une utilisation optimale dans le temps. 

Chez Beem, ce système est intégré dans chaque batterie pour vous assurer sérénité et sécurité.

6. Vérifiez de temps en temps

Même les batteries les plus modernes gagnent à être inspectées de temps en temps. Un coup d’œil aux câbles, aux bornes (propres et bien fixées), et le tour est joué. Cela prévient les mauvaises surprises et garantit une performance durable.

En résumé, bien choisir une batterie solaire, c’est avant tout penser à vos besoins réels, à votre confort et à la durabilité de votre installation. Chez Beem, on ne vous laisse pas seul face aux chiffres ou aux branchements : nos conseillers vous accompagnent pour dimensionner votre projet solaire de manière précise et personnalisée. Grâce à leur expertise, vous optez pour la solution la plus adaptée à votre consommation, sans surcoût ni gaspillage.

FAQ

  • Quelle est la formule pour calculer la capacité d'une batterie solaire ?

    La formule pour calculer la capacité d’une batterie solaire est la suivante :

    Capacité totale (kWh) = (Consommation quotidienne x Jours d’autonomie) ÷ DoD

    Exemple :

    • Consommation : 10 kWh/jour
    • Autonomie souhaitée : 2 jours
    • Batterie lithium avec DoD de 90 % :

    10 × 2 ÷ 0,9 = 22,2 kWh de capacité totale de batterie

  • Comment la profondeur de décharge influence-t-elle la capacité utile ?

    La profondeur de décharge, c’est un peu comme le niveau jusqu’où vous pouvez puiser dans votre batterie sans lui faire de mal. Plus cette profondeur est grande, plus vous exploitez pleinement votre capacité de stockage… mais attention à ne pas aller trop loin.

    Décharger une batterie jusqu’au bout, c’est comme tirer sur la corde : elle risque de s’user plus vite. Pour la garder en forme longtemps, mieux vaut éviter les décharges trop profondes.

  • Quelle capacité de batterie pour une maison de 100 m² ?

    Cela dépend de votre consommation, mais en moyenne pour une famille de 4 personnes dans une maison de 100 m², il faut viser entre 11 et 12 kWh pour une autonomie d’un jour avec une batterie lithium.

  • Quelle est la différence entre Ah et kWh pour une batterie solaire ?

    Pas toujours simple de s’y retrouver entre Ah (ampères-heures) et kWh (kilowattheures), alors voici un petit décodeur maison :

    • Ah (ampère-heure) = la quantité de courant que peut délivrer la batterie sur une durée donnée. C’est comme mesurer la taille du réservoir.
    • kWh (kilowattheure) = la quantité d’énergie totale disponible. C’est la combinaison de la capacité (Ah) et de la tension (V), soit ce que vous pouvez réellement consommer.

    En résumé :

    • Ah = durée de charge
    • kWh = énergie utile pour vos appareils

    Les deux sont utiles… mais le kWh vous donnera une idée plus concrète de ce que vous pouvez réellement alimenter chez vous.

    La formule de conversion est :

    kWh = (Ah x V) / 1000

    Donc, 200 Ah en 48V donne 9,6 kWh.