Batteries solaires : guide AGM et lithium

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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.

Énergie — Durée d'alimentation des charges.
Puissance — Demande instantanée supportée.
Profondeur de décharge — Part réellement utilisable.
Compatibilité — Onduleur, régulateur et BMS doivent correspondre.

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.

Énergie nominale (Wh) = tension (V) × capacité (Ah)
Exemple : 12 V × 100 Ah = 1.200 Wh nominaux. AGM planifiée à 50% : environ 600 Wh avant pertes ; LiFePO₄ 12,8 V 100 Ah à 90% : environ 1.152 Wh si autorisé.

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.

Capacité nominale n'est pas capacité utile. DoD, rendement, température et courant réduisent l'énergie. Le plomb subit l'effet Peukert ; la courbe LiFePO₄ est trop plate pour estimer précisément la charge avec la seule tension.

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.
Dimensionnez pour l'hiver le plus froid et le local le plus chaud, pas pour une douce journée.

Sept questions avant l'achat

  1. Consommation quotidienne en Wh.
  2. Autonomie sans soleil.
  3. Puissance crête onduleur.
  4. DoD admise pour la durée visée.
  5. Températures du lieu.
  6. Compatibilité chimie/communication.
  7. Espace, protection, ventilation et service.

Calculer avant de choisir la chimie

Définissez énergie et courant, puis comparez plomb et lithium.

Batteries AGMBatteries lithium

Questions 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.

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Sources techniques

Les chiffres sont des exemples de conception, pas des garanties.