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Batteries solaires : guide AGM et lithium
Ah, kWh, cycles, BMS, AGM, GEL et LiFePO₄ : ce qui compte réellement avant de choisir une batterie.
Ah, Wh et kWh
Les ampères-heures mesurent une charge, pas toute l'énergie. Pour comparer des tensions, utilisez Wh. 100 Ah à 12 V ne valent pas 100 Ah à 48 V.
AGM, GEL et LiFePO₄
Pas de gagnante universelle : coût, poids, courant, froid et durée imposent des compromis.
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| Critère | AGM | GEL | LiFePO₄ |
|---|---|---|---|
| Coût | Bas/moyen | Moyen | Plus élevé |
| DoD de projet | Souvent ~50% | Souvent ~50% | Souvent 80–90% |
| Poids par kWh utile | Élevé | Élevé | Bien plus faible |
| Courant de pointe | Bon selon modèle | Plus limité | Bon si BMS adapté |
| Charge à froid | Selon fiche | Selon fiche | Souvent interdite sous 0 °C |
| Gestion | Profil correct | Seuils précis | BMS indispensable |
| Durée | Chaleur/DoD critiques | Bonne si usage correct | Souvent des milliers de cycles |
Valeurs de conception ; la fiche de la batterie choisie fait foi.
Ce que fait vraiment le BMS
Il surveille tensions des cellules, courant et température et peut couper. Il ne remplace ni fusible, ni câble, ni chargeur, ni étude. « BMS 100 A » ne garantit pas seul 100 A continus.
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| Protection | Surveille | Ne corrige pas |
|---|---|---|
| Surtension | Cellules trop pleines | Mauvais profil |
| Sous-tension | Cellules trop vides | Batterie trop petite |
| Surintensité | Courant au-dessus du seuil | Câble fin/pas de fusible |
| Température | Limites d'usage | Mauvais emplacement |
| Équilibrage | Écarts de cellules | Cellules défectueuses |
12, 24 ou 48 V ?
À puissance égale, plus de tension réduit courant et chute. Tous les composants doivent accepter tensions nominale et maximale.
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| Charge | 12 V | 24 V | 48 V |
|---|---|---|---|
| 600 W | 50 A | 25 A | 12,5 A |
| 1.500 W | 125 A | 62,5 A | 31,3 A |
| 3.000 W | 250 A | 125 A | 62,5 A |
Ce qui raccourcit la durée de vie
- chaleur durable;
- laisser le plomb déchargé;
- charger le lithium sous sa température minimale;
- mauvais seuils ou égalisation;
- courant excessif, connexions lâches et déséquilibre;
- stockage prolongé à charge extrême.
Sept questions avant l'achat
- Consommation quotidienne en Wh.
- Autonomie sans soleil.
- Puissance crête onduleur.
- DoD admise pour la durée visée.
- Températures du lieu.
- Compatibilité chimie/communication.
- Espace, protection, ventilation et service.
Calculer avant de choisir la chimie
Définissez énergie et courant, puis comparez plomb et lithium.
Batteries AGMBatteries lithiumQuestions fréquentes
100 Ah représentent combien de kWh ?
Selon la tension : 1,2 kWh nominaux à 12 V ; 4,8 kWh à 48 V.
Remplacer AGM par lithium sans rien changer ?
Non. Vérifiez chargeur, régulateur, onduleur, BMS, fusibles et câbles.
Deux batteries en parallèle doublent-elles la capacité ?
Théoriquement oui, avec batteries compatibles, câblage symétrique et protection de branche.
La tension indique-t-elle la charge ?
Seulement grossièrement au repos ; LiFePO₄ est très plate.
Quelle batterie dure le plus ?
Chimie, température, DoD, courant et qualité du système agissent ensemble.
Guides associés
Dimensionnement et diagnostic · Guide MPPT
Sources techniques
- Barré et al., Journal of Power Sources — lithium-ion ageing
- U.S. DOE — Energy Storage Safety Strategic Plan
Les chiffres sont des exemples de conception, pas des garanties.