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Planifier son électricité hors réseau : consommation, batterie et panneaux

Un week-end en van, une cabane sans réseau, un kit de balcon avec batterie : la question est toujours la même. Quelle taille faut-il donner à la batterie et aux panneaux pour ne pas tomber en panne ? Cet article montre dans quel ordre procéder, quels ordres de grandeur retenir et où se trouvent les erreurs classiques.

Étape 1 : évaluer honnêtement sa consommation quotidienne

Tout commence par la consommation, pas par le panneau. Chaque appareil consomme sa puissance multipliée par sa durée : un ordinateur de 65 W pendant trois heures fait 195 Wh, une glacière à compresseur de 45 W qui tourne dix heures par jour fait 450 Wh. Ce qui compte, c'est la durée réelle de fonctionnement, pas le temps où l'appareil est branché.

Des ordres de grandeur ; l'étiquette de l'appareil et un wattmètre priment toujours.
AppareilPuissanceDurée typiqueWh/jour
Glacière à compresseur45 W8–12 h (par cycles)360–540
Ordinateur portable65 W3 h195
Éclairage LED (2 lampes)10 W4 h40
Recharge de téléphone (2×)10 W2 h40
Routeur mobile10 W8 h80
Chauffage à gasoil (ventilation)30 W6 h180
Machine à café1 200 W0,15 h (9 min)180
Bouilloire électrique1 500 W0,1 h (6 min)150

Un usage sobre tient dans 300 à 500 Wh par jour. Avec une glacière et un ordinateur, comptez 600 à 900 Wh. Dès qu'entrent en jeu une machine à café, une plaque à induction ou un Starlink, on passe vite à 1 000–1 500 Wh. Une tiny house avec réfrigérateur, éclairage, box et pompe se situe entre 1 000 et 2 000 Wh.

Étape 2 : choisir la batterie selon les jours d'autonomie

La batterie couvre le temps sans soleil : la nuit et, dans le doute, deux à trois journées couvertes. La règle de calcul est simple :

batterie [Wh] = consommation quotidienne [Wh] × jours d'autonomie ÷ part utilisable
685 Wh × 2 jours ÷ 0,9 ≈ 1 500 Wh de station électrique

La part utilisable compte beaucoup. Une station électrique marquée « 1 000 Wh » délivre 850 à 920 Wh à ses prises, parce que la gestion de batterie garde une réserve et que l'onduleur et les convertisseurs prélèvent leur part. Avec une batterie au plomb – AGM, gel – seule la moitié est utilisable ; avec une LiFePO4 solaire, 80 à 90 %.

  • Week-end avec glacière et ordinateur : 1 000 à 1 500 Wh – de quoi couvrir une nuit et une journée couverte.
  • Une semaine en autonomie : 2 000 à 3 000 Wh avec du solaire, pour que deux jours de pluie ne posent pas de problème.
  • Tiny house ou cabane : 3 000 à 5 000 Wh, selon le réfrigérateur et la ventilation du chauffage en hiver.
  • Batterie pour kit de balcon : 1 000 à 2 000 Wh couvrent le talon de consommation nocturne d'un foyer – box, réfrigérateur, veilles.

Étape 3 : dimensionner les panneaux selon les heures de soleil

Un panneau n'atteint sa puissance nominale qu'en laboratoire. Pour planifier, on raisonne en heures de soleil équivalentes et avec un rendement d'installation d'environ 75 % :

production [Wh/jour] = puissance du panneau [W] × heures de soleil [h] × 0,75 puissance nécessaire [W] = consommation quotidienne ÷ (heures de soleil × 0,75)
685 Wh ÷ (4 h × 0,75) ≈ 230 W – à l'automne, avec 3 h, il faudrait 305 W
Heures de soleil équivalentes sur un plan horizontal ; un panneau incliné au sud gagne jusqu'à 50 % en hiver, très peu en été.
Saison (France)Heures de soleil/jourCe que donne un panneau de 200 W
Décembre/janvier (Nord)1–2 h150–300 Wh
Décembre/janvier (Midi)2–3 h300–450 Wh
Mars/octobre3–4 h450–600 Wh
Avril–septembre4,5–6 h675–900 Wh
Journée couverte (toute saison)10–25 % de ces valeurs50–220 Wh

Prévoyez 20 à 30 % de marge au-dessus du besoin calculé, et vérifiez l'entrée solaire de la station électrique : beaucoup d'appareils n'acceptent que 100 à 400 W et limitent la tension d'entrée – un module de toiture de 400 W à 40 V de tension à vide ne convient pas à toutes les entrées.

Étape 4 : vérifier le bilan et estimer la charge

Si la production dépasse la consommation, le bilan est positif : la batterie se remplit chaque jour et l'installation tient indéfiniment tant que le soleil suit. S'il est négatif, la batterie perd chaque jour la différence ; l'énergie utilisable divisée par ce déficit donne le nombre de jours avant l'arrêt.

Le temps de charge d'une batterie vide correspond à la capacité divisée par la puissance effective du panneau : 1 000 Wh ÷ (200 W × 0,75) = 6,7 heures de soleil, soit un peu moins de deux jours à raison de 4 heures par jour. Si des appareils tournent en même temps, seul l'excédent recharge.

Calculateur solaire et autonomieil calcule consommation, production, bilan, jours d'autonomie et temps de charge d'un seul coup.

Les erreurs classiques

  • Confondre durée du jour et heures de soleil équivalentes : dix heures de soleil dans le ciel font cinq à six heures équivalentes en été, une à deux en hiver.
  • Dimensionner pour la plus belle journée : trois jours de ciel couvert d'affilée sont normaux. La valeur « sans soleil » est la vraie marge.
  • Négliger les petites consommations permanentes : un routeur de 10 W sur 24 heures fait 240 Wh, plus qu'une machine à café dans la journée.
  • Voir l'excédent comme une réserve : une fois la batterie pleine à midi, le reste de la production est perdu.
  • Laisser l'onduleur allumé : 8 à 15 W de consommation à vide sur une journée entière, cela fait 200 à 360 Wh.
Toutes ces valeurs sont des ordres de grandeur. Les installations électriques au-delà de 48 V continus ou raccordées au réseau – solaire de balcon, injection – relèvent de règles et de déclarations particulières, et d'un électricien qualifié.

Sources

Publié le 22/09/2026.