Accueil / Blogs / Le guide complet de la capacité des batteries

Le guide complet de la capacité des batteries

9 minutes de lecture

Les informations sur l'énergie solaire peuvent prêter à confusion. C'est pourquoi nous veillons à ce que les nôtres soient étayées :

  • Les points de vue d'ingénieurs solaires expérimentés et d'experts mondiaux de l'énergie
  • Données réelles provenant de milliers de systèmes solaires et de batteries
  • Sources vérifiées telles que les organismes de normalisation internationaux et les agences gouvernementales

Lors du choix d'une centrale électrique portable ou d'une batterie solaire, nous sommes confrontés à la même question : de quelle capacité de batterie avons-nous réellement besoin ?

La capacité de la batterie détermine non seulement la quantité d'énergie qui peut être stockée, mais aussi directement la durée pendant laquelle elle peut alimenter vos appareils. Que ce soit pour le camping en plein air, la sauvegarde d'urgence à la maison ou l'alimentation mobile quotidienne, la compréhension de la capacité de la batterie est la première étape clé pour faire le bon choix.

Le guide complet de la capacité des batteries

Cet article vous guidera à travers les concepts de base de la capacité des batteries, les principaux facteurs d'influence et les avantages et inconvénients des différents types de batteries, afin de vous aider à sélectionner la capacité et la solution de stockage d'énergie les plus appropriées pour les scénarios d'utilisation courants.

Qu'est-ce que la capacité de la batterie ?

La capacité de la batterie est un indicateur essentiel de ses performances. Elle représente la quantité totale d'énergie qu'une batterie peut libérer dans des conditions spécifiques, telles que le taux de décharge, la température ambiante et la tension de coupure.

La capacité de la batterie est généralement exprimée en trois unités : Ah (Ampère-heure), Wh (Watt-heure) et kWh (Kilowatt-heure) :

Ampère-heure (Ah) : Mesure le courant qu'une batterie peut fournir en une heure.
Wattheure (Wh) : Mesure l'énergie stockée, calculée comme suit : Wh = Ah × V.
Kilowattheure (kWh) : 1 kWh = 1 000 Wh, couramment utilisé pour le stockage de l'énergie à domicile et les grands systèmes de batteries.

Pour les consommateurs, les termes Wh ou kWh sont plus intuitifs, car ils reflètent directement la quantité d'énergie qu'une batterie peut stocker et la durée pendant laquelle elle peut alimenter des appareils.

Facteurs influençant la capacité des batteries solaires

Température de l'environnement

La plupart des piles ont une plage de température de fonctionnement optimale, et des températures extrêmement élevées ou basses peuvent affecter la capacité réelle.

Haute température: Accélère les réactions chimiques internes, ce qui peut entraîner une dégradation plus rapide de la capacité au fil du temps.
Basse température: Ralentit la migration du lithium-ion, réduisant ainsi la capacité utilisable de la batterie.

Par rapport à d'autres types de batteries, les batteries LiFePO4 sont plus résistantes à la température. Par exemple, les batteries solaires GODE fonctionnent entre -20°C et 65°C, ce qui couvre la plupart des scénarios pratiques.

Type de batterie

Le type de batterie est un facteur clé pour déterminer la capacité et la durée de vie. Les types les plus courants sont les suivants :

Batterie au lithium-ion: Densité énergétique élevée, légèreté, longue durée de vie et volume réduit pour la même capacité, mais légèrement moins stable que LiFePO4.
Batterie LiFePO4: Haute sécurité, durée de vie plus longue, convient au stockage domestique et aux grandes applications extérieures.
Batterie au plomb: Faible coût, mais faible densité énergétique, encombrement et faible durée de vie.

Les produits GODE utilisent des batteries LiFePO4, équilibrant sécurité et longue durée de vie, avec une durée de vie supérieure à 6000 cycles, réduisant considérablement les coûts à long terme.

Taux de charge et de décharge

Le taux de charge et de décharge affecte directement l'utilisation de la capacité de la batterie et sa durée de vie. À des taux de décharge faibles (par exemple, 0,2C), la migration des ions est suffisante, ce qui donne une plus grande capacité utilisable. Des taux de décharge élevés (par exemple, 1C) augmentent les effets de polarisation, réduisant la capacité utilisable réelle.

De même, la charge à faible taux réduit la perte d'énergie et les réactions secondaires, améliorant ainsi la capacité durable, tandis que la charge à taux élevé raccourcit le temps de charge mais peut accélérer la polarisation et les réactions secondaires, affectant ainsi la capacité et la durée de vie.

Cycle de vie

Au fur et à mesure que les cycles de charge-décharge augmentent, les modifications structurelles des électrodes, la perte de matière active et la décomposition de l'électrolyte réduisent progressivement la capacité, généralement mesurée par le nombre de cycles jusqu'à ce que la capacité tombe à 80% de la valeur initiale.

Les batteries GODE dépassent généralement les 6 000 cycles, se distinguant ainsi des produits similaires par une durée d'utilisation plus longue.

Comment calculer la capacité requise de la batterie

Étape 1. Déterminer la puissance de l'appareil

Vérifiez la puissance (unité : W) sur l'étiquette de l'appareil. Si seules la tension et l'intensité sont indiquées, calculez la puissance comme suit : Puissance (W) = Tension (V) × Courant (A).

Par exemple, l'ordinateur portable Huawei MateBook 13 : Ordinateur portable Huawei MateBook 13, Tension d'entrée 20 V × Courant 3,25 A = 65 W

L'ordinateur portable Huawei MateBook 13 affichant une tension d'entrée de 20V et un courant de 3,25A

Étape 2. Estimer le temps d'utilisation

Puissance de l'appareil × heures d'utilisation = énergie requise (Wh). Pour un ordinateur portable consommant 65 W, il faut 65 Wh pour le faire fonctionner pendant une heure.

Étape 3. Total de la somme + marge de réserve

Additionnez tous les appareils que vous prévoyez de faire fonctionner simultanément, tenez compte de la puissance de démarrage et réservez 20-30% une capacité supplémentaire.

Appareils ménagersLa puissance de la coursePuissance de démarrage
Climatiseur500 W3,000-5,000 W
Bouilloire électrique1,800 W1,800 W
Réfrigérateur100 W200 W
Machine à laver300 W440 W
Micro-ondes1,000 W1,000 W
Sèche-cheveux2,000 W2,000 W
Aspirateur1,000 W1,000 W
TV500 W0
Lumière LED20 W0
Téléphone portable60 W0

Par exemple, lors d'une panne de courant soudaine pendant la nuit, les appareils essentiels doivent être alimentés en tant que source d'énergie de secours.

Par exemple :
Lumière LED:20 W × 5h = 100 Wh
Réfrigérateur:100 W × 12 h = 1 200 Wh
Téléphone mobile:60 W × 1 h × 3 = 180 Wh

La demande totale est de 1480 Wh, il est donc recommandé d'utiliser une batterie de 2100 Wh pour couvrir une nuit complète.

Plages de référence courantes de la capacité de la batterie

En fonction du scénario d'utilisation, la capacité de batterie recommandée pour les centrales électriques portables ou les batteries solaires est approximativement la suivante :

Scénario d'utilisationCapacité recommandéeNotes
Téléphones mobiles, tablettes100-300 WhPeut se charger plusieurs fois, léger et portable
Petits ordinateurs portables300-1 000 WhPeut fonctionner en continu pendant 4 à 6 heures
Petit camping en plein air1-3 kWhAlimente les lumières, les ventilateurs et les petits appareils de cuisson
Sauvegarde en cas d'urgence à domicile3-10 kWhAlimente le réfrigérateur, les lumières, les ordinateurs, les appareils de communication
Sauvegarde de l'ensemble de la maison/à long terme10-30 kWhAlimente les appareils ménagers complets pendant les pannes de longue durée
Stockage d'énergie commercial/industriel50 kWh et plusPour les petits bureaux, les magasins ou les charges industrielles pour une utilisation prolongée

Lors de la sélection d'une batterie, il faut tenir compte de la demande d'électricité réelle, de la marge de réserve et de l'évolutivité.

Centrale électrique portable de 1000W avec batterie et onduleur

En général, les centrales électriques portables sont de l'ordre de 0,3 à 3 kWh, les armoires de stockage d'énergie domestiques de 5 à 30 kWh, et le stockage d'énergie de qualité commerciale peut atteindre plus de 50 kWh.

La gamme de produits de GODE est complète et couvre centrales électriques portables, l'alimentation de secours de la maison, systèmes de stockage d'énergie à domicileet à grande échelle armoires de stockage d'énergie commerciales et industrielles. Toutes utilisent des batteries au phosphate de fer lithié (LiFePO4), qui offrent une sécurité et une stabilité élevées, une longue durée de vie et la capacité de répondre à vos besoins en énergie dans différents scénarios.

Découvrez la gamme complète de batteries solaires LiFePO₄ de GODE

Comment prolonger la durée de vie de la batterie ?

Bonnes habitudes de chargement

Éviter les surcharges et les décharges profondes: Maintenez le niveau de la batterie entre 20% et 80%, et évitez de la charger à 100% ou de la décharger à 0% pendant des périodes prolongées.
Charger en cas de besoin: Il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit complètement déchargée. Une charge et une décharge superficielles sont meilleures pour la santé de la batterie.
Éviter la recharge pendant la nuit: Si la charge de nuit est nécessaire, activez la fonction "Chargement optimisé de la batterie", qui ralentit la vitesse de charge pour éviter la surcharge.

Température de fonctionnement adéquate

La température optimale de fonctionnement des piles se situe entre 20 et 30 °C. Évitez d'utiliser la batterie dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes, car les températures élevées accélèrent le vieillissement et les températures basses affectent les performances.

Utiliser l'équipement de charge d'origine

Utilisez des chargeurs originaux ou certifiés, et évitez les chargeurs de mauvaise qualité qui peuvent provoquer une tension instable et réduire la durée de vie de la batterie.

Entretien régulier

Il est essentiel de maintenir la batterie en bon état pour prolonger sa durée de vie. Vérifiez régulièrement le niveau de charge de la batterie, l'état de charge/décharge, la tension et la température afin de détecter les anomalies et d'éviter une baisse de capacité. Inspectez également la batterie pour vérifier qu'elle n'est pas gonflée, endommagée ou corrodée. Les batteries GODE sont équipées d'un BMS, qui surveille la batterie
L'état de l'appareil en temps réel permet de prévenir efficacement les risques potentiels pour la sécurité.

Gardez les ports et la surface de la batterie propres pour éviter que la poussière ou l'oxydation n'affectent les performances. Grâce à ces mesures d'entretien simples mais systématiques, votre centrale électrique portable et votre batterie solaire resteront toujours dans un état optimal.

Conclusion

La capacité de la batterie n'est pas seulement un paramètre technique ; elle affecte directement les performances réelles des batteries solaires. De la compréhension des concepts de base de Ah, Wh et kWh, à la maîtrise des facteurs qui influencent la capacité de la batterie, en passant par la sélection de la capacité en fonction des besoins réels, chaque étape est cruciale pour garantir une alimentation stable et durable.

Que vous vous apprêtiez à acheter une centrale électrique portable pour l'extérieur ou que vous envisagiez d'acheter une batterie de grande capacité pour votre maison ou votre véhicule de loisirs, il est essentiel de choisir la bonne capacité de batterie pour garantir une alimentation fiable pour la vie et le travail. Pour accroître la durabilité de votre équipement, adoptez de bonnes habitudes de charge et de décharge et procédez à un entretien régulier. Ainsi, votre batterie répondra non seulement à vos besoins actuels, mais elle fonctionnera aussi plus longtemps.

FAQ sur la capacité des batteries

Cela dépend des appareils connectés. Une batterie de 1 kWh (1000Wh) peut alimenter un réfrigérateur de 100W pendant environ 10 heures, un ordinateur portable de 60W pendant environ 16 heures, ou charger un smartphone de 10W environ 100 fois.

Pas nécessairement. La capacité fait référence à l'énergie stockée, tandis que la durée de vie dépend des habitudes de charge, de la température et du type de batterie. Une batterie de grande capacité offre une plus grande autonomie, mais sa longévité dépend toujours d'une utilisation et d'un entretien corrects.

Certaines centrales électriques portables et batteries solaires sont dotées de modules d'extension, ce qui vous permet d'augmenter la capacité lorsque vos besoins en énergie augmentent. Vérifiez toujours la compatibilité du produit avant l'achat.

Une batterie de 5 kWh peut répondre aux besoins de base d'un petit ménage en faisant fonctionner des appareils essentiels comme les lumières, le routeur Wi-Fi, les ventilateurs et un petit réfrigérateur pendant plusieurs heures. Toutefois, pour les ménages dont la consommation d'énergie est plus élevée (climatiseurs, machines à laver ou chargement de véhicules électriques), une batterie de 5 kWh peut s'avérer plus appropriée comme solution de secours que comme couverture d'une journée entière.
 
Le GODE DQ1911 Le système de stockage d'énergie tout-en-un LiFePO4 est une solution flexible et fiable, dotée d'un BMS intégré et d'un onduleur de 5,6 kW, ce qui en fait la solution idéale pour les applications d'énergie solaire et d'alimentation de secours à domicile.

En moyenne, une batterie de 5 kWh peut alimenter une petite maison pendant 4 à 8 heures, en fonction de la consommation. Par exemple, si votre maison consomme 1 kWh par heure, elle durera environ 5 heures. Si vous ne faites fonctionner que les éléments essentiels, comme les lampes LED et le réfrigérateur, l'autonomie peut être encore plus longue.

Une batterie de 10 kWh est un choix populaire pour la sauvegarde résidentielle. Elle fournit généralement 8 à 12 heures d'électricité pour un ménage moyen, couvrant les réfrigérateurs, les lumières, les téléviseurs et même l'utilisation de courte durée d'appareils à forte puissance tels que les micro-ondes ou les machines à laver. Pour les maisons économes en énergie, elle peut confortablement répondre aux besoins de la nuit.

Le coût d'un système de batterie de 10 kWh en 2025 varie en fonction de la technologie, de la marque et de la présence ou non d'un onduleur. Les prix pratiqués dans l'industrie se situent généralement entre $4 000 et $8 000, le prix des systèmes intégrés haut de gamme étant légèrement plus élevé.
 
Pour les propriétaires qui recherchent un équilibre entre la rentabilité et la performance, le GODE DQ1906C5K6 Le système de stockage d'énergie tout-en-un est un excellent choix. Il est équipé d'un onduleur intégré de 5,6 kW et son prix est de seulement $1 500. Il peut prendre en charge jusqu'à 6 unités en parallèle. Cela garantit une longue durée de vie, un coût total de possession compétitif et une intégration transparente avec les panneaux solaires.