Aller au contenu
OffgridCalc

Calculateur de station électrique : quelle taille vous faut-il ?

1 000 Wh ou 2 000 ? Et la prise fera-t-elle bouillir une bouilloire ? Ce calculateur répond aux deux questions d'un coup : il additionne vos appareils en tenant compte des pertes de chaque sortie, intègre les jours que vous voulez passer sans recharge ainsi qu'une marge, puis nomme la classe de capacité qui convient – avec la puissance continue et la pointe que l'appareil doit fournir.

Car c'est sur la puissance que se jouent la plupart des mauvais achats : une grande capacité ne sert à rien si la sortie ne suit pas.

Appareils

La puissance indiquée sur l'appareil, sa durée réelle d'usage par jour, et s'il est branché sur la prise 230 V (1) ou sur le 12 V/USB (0).

Vos besoins

Combien de temps sans prise ?

Un week-end : 2. Avec une recharge solaire, il en faut moins.

Ce qui rentre chaque jour : solaire, route, branchement. 0 si rien. Le calculateur solaire et autonomie détermine l'apport solaire.

De quoi absorber le froid, un appareil imprévu et le vieillissement. 20 % en temps normal, 30 % en hiver.

Réglages avancés

Une station restitue généralement 85 à 92 % de sa capacité nominale sur ses sorties.

Les pertes de l'onduleur, en général 82 à 88 %.

Nettement meilleur que l'onduleur : 90 à 95 % en général.

Résultat

Station recommandée

2 048 Wh

besoin calculé : 2 032 Wh · tient 2,4 jours

Besoin face à la taille recommandée2 032 / 2 048 Wh
Puissance continue nécessaire
65 W
l'appareil le plus gourmand
Pointe nécessaire
135 W
appel de courant au démarrage
Consommation par jour
762 Wh
dont 77 Wh de pertes de conversion
Capacité calculée
2 032 Wh
pour 2 jours, marge comprise
Autonomie du modèle recommandé
2,4 jours
avec 2 048 Wh
Tout en même temps
120 W
somme de tous les appareils
  • « Glacière » appelle brièvement 135 W au démarrage. La pointe de la station doit rester au-dessus.
  • Si tout tourne vraiment en même temps, cela fait 120 W. Cela arrive rarement, mais la prise devrait pouvoir l'encaisser.
Voir le calcul
  1. 1Glacière : 45 W × 10 h en 12 V/USB = 489 Wh
  2. 2Ordinateur portable : 65 W × 3 h en 230 V = 229 Wh
  3. 3Éclairage LED : 10 W × 4 h en 12 V/USB = 43 Wh
  4. 4Consommation quotidienne : 762 Wh (dont 77 Wh de pertes de conversion)
  5. 5Capacité nécessaire : 762 Wh × 2 jours × (1 + 20 %) ÷ 90 % = 2 032 Wh
  6. 6Classe adaptée : 2 048 Wh – tient 2,4 jours
  7. 7Puissance nécessaire : 65 W en continu, 135 W brièvement au démarrage

 

Comment le calcul fonctionne

Une station électrique doit satisfaire deux exigences à la fois, et la plupart des mauvais achats viennent de ce qu'on n'en vérifie qu'une :

  1. L'énergie (Wh) : la capacité suffit-elle pour le nombre de jours que vous voulez passer loin d'une prise ?
  2. La puissance (W) : l'appareil peut-il réellement faire tourner votre équipement le plus gourmand ?

Une station de 2 000 Wh limitée à 300 W a de l'énergie à revendre mais ne fera pas bouillir une bouilloire. À l'inverse, 2 000 W de sortie ne servent à rien si tout est vide au bout de quatre heures. D'où deux calculs séparés.

consommation par jour [Wh] = Σ (puissance × durée ÷ rendement de la sortie) capacité [Wh] = (consommation − recharge) × jours × (1 + marge) ÷ part utilisable
762 Wh/jour × 2 jours × 1,2 ÷ 0,9 ≈ 2 032 Wh → la classe des 2 048 Wh

Pourquoi la prise utilisée change la consommation

Un appareil branché sur la prise 230 V passe par l'onduleur et coûte 12 à 18 % de plus. Sur la sortie 12 V ou USB, la perte tombe à 5–10 %. Le même ordinateur portable puise donc davantage dans la station avec son bloc secteur qu'en USB-C.

Puissance continue, pointe au démarrage, simultanéité

Les compresseurs (glacières, réfrigérateurs) et les moteurs (pompes, ventilateurs) appellent plusieurs fois leur puissance nominale au démarrage. Quelques secondes seulement, mais la station doit les fournir.
GrandeurCe qu'elle désigneComment la dimensionner
Puissance continuece que l'appareil fournit sans limite de duréel'appareil le plus gourmand
Pointe au démarragel'appel de courant bref à l'allumagecompresseur ou moteur × 2 à 3
Simultanéitéle total si tout tourne en même tempsrare dans la pratique
La marge de 20 % absorbe ce qui se prévoit mal : une nuit froide, un appareil en plus, le vieillissement des cellules. Si vous dimensionnez au plus juste, montez à 30 %.

Exemple chiffré

Un week-end en van sans branchement : glacière à compresseur, ordinateur portable sur son bloc secteur, éclairage LED et deux téléphones. Deux jours sans recharge, marge de 20 %.

Données saisies

  • Appareils:
  • Kühlbox: 45 W × 10 h/jour × 0 1/0
  • Laptop: 65 W × 3 h/jour × 1 1/0
  • LED-Licht: 10 W × 4 h/jour × 0 1/0
  • Smartphone laden: 20 W × 2 h/jour × 0 1/0
  • Jours sans recharge: 2 jours
  • Recharge par jour: 0 Wh
  • Marge de sécurité: 20 %
  • Part utilisable de la capacité: 90 %
  • Rendement de la sortie 230 V: 85 %
  • Rendement de la sortie 12 V / USB: 92 %

Résultat

3 072 Wh

Station recommandée

Puissance continue nécessaire
65 W
Pointe nécessaire
65 W
Consommation par jour
805 Wh
Capacité calculée
2 148 Wh
Autonomie du modèle recommandé
3,4 jours
Tout en même temps
140 W

Calcul

  1. Kühlbox : 45 W × 10 h en 12 V/USB = 489 Wh
  2. Laptop : 65 W × 3 h en 230 V = 229 Wh
  3. LED-Licht : 10 W × 4 h en 12 V/USB = 43 Wh
  4. Smartphone laden : 20 W × 2 h en 12 V/USB = 43 Wh
  5. Consommation quotidienne : 805 Wh (dont 80 Wh de pertes de conversion)
  6. Capacité nécessaire : 805 Wh × 2 jours × (1 + 20 %) ÷ 90 % = 2 148 Wh
  7. Classe adaptée : 3 072 Wh – tient 3,4 jours
  8. Puissance nécessaire : 65 W en continu, 65 W brièvement au démarrage

Les valeurs expliquées

Appareils : puissance, durée, sortie
La puissance indiquée sur l'appareil, sa durée réelle d'usage par jour, et s'il est branché sur la prise 230 V ou sur le 12 V/USB.
Jours sans recharge
Le temps que la station doit tenir sans prise, sans solaire et sans voiture. Un week-end : 2 jours. Une semaine en autonomie : 3 à 4 avec du solaire.
Recharge par jour (Wh)
Ce qui rentre chaque jour, par un panneau solaire ou pendant la route. Cela réduit directement la capacité nécessaire.
Marge de sécurité (%)
De quoi absorber le froid, un appareil imprévu et le vieillissement. 20 % est un bon point de départ.
Part utilisable (%)
Une station restitue 85 à 92 % de sa capacité nominale sur ses sorties (réserve du BMS et pertes de conversion).

Erreurs fréquentes

  • Ne regarder que les wattheures. Une bouilloire réclame 1 500 W en continu, et beaucoup d'appareils calent là-dessus quelle que soit leur capacité.
  • Oublier l'appel de courant. Une glacière à compresseur de 45 W tire brièvement 135 W à l'allumage.
  • Prendre la capacité nominale telle quelle. Sur les 1 000 Wh affichés, environ 900 arrivent aux sorties.
  • Tout brancher en 230 V. L'onduleur coûte 12 à 18 %, plus sa consommation à vide. Glacière et éclairage en 12 V font une vraie différence.
  • Compter la glacière sur 24 heures. Elle fonctionne par cycles : 8 à 12 heures effectives en été.
  • Dimensionner pour la plus belle journée. Trois jours de ciel couvert d'affilée sont normaux si c'est le solaire qui doit recharger.

Hypothèses et limites

  • Tous les appareils fonctionnent le même nombre d'heures chaque jour ; les variations saisonnières ne sont pas modélisées.
  • La recharge est supposée répartie régulièrement sur les jours. Ce que le solaire fournit réellement relève du calculateur solaire et autonomie.
  • Les facteurs d'appel de courant viennent de la liste d'appareils (compresseurs ×3, moteurs ×2). Un appareil saisi à la main est calculé sans majoration : la fiche technique prime.
  • Les tailles recommandées correspondent aux classes courantes du marché ; les fabricants s'en écartent parfois.
  • L'effet de la température n'est pas pris en compte : en dessous de 0 °C, une batterie au lithium restitue nettement moins et ne se charge souvent plus du tout.

Questions fréquentes

Quelle taille de station électrique pour un week-end en van ?

Avec une glacière à compresseur, un ordinateur et l'éclairage, comptez 700 à 800 Wh par jour. Pour deux jours sans recharge et 20 % de marge, on arrive à environ 2 000 Wh, soit la classe des 2 kWh. Avec un panneau de 200 W qui apporte 600 Wh par jour, la classe du kilowattheure suffit.

De combien de wattheures ai-je besoin par jour ?

Puissance × durée, appareil par appareil. Un usage sobre – éclairage, téléphone, ordinateur – tient dans 200 à 400 Wh. Avec une glacière à compresseur : 600 à 900 Wh. Dès qu'une machine à café, une bouilloire ou une plaque à induction entre en jeu, on dépasse vite 1 500 Wh.

Une station de 1 000 Wh suffit-elle pour un réfrigérateur ?

Un petit frigo 230 V de 60 W qui tourne huit heures consomme environ 565 Wh par jour, pertes d'onduleur comprises. Les 900 Wh réellement disponibles tiennent donc un jour et demi. Une glacière à compresseur en 12 V est bien plus économe.

Quelle différence entre puissance continue et pointe au démarrage ?

La puissance continue est ce que l'appareil peut fournir sans limite de durée, par exemple 1 000 W. La pointe est une réserve brève pour les appels de courant, souvent le double. Votre appareil le plus gourmand doit rester sous la puissance continue, et son appel de courant sous la pointe.

Peut-on faire chauffer une bouilloire sur une station électrique ?

Seulement avec au moins 1 500 W en continu. En énergie, ce n'est rien : six minutes d'ébullition font 150 Wh. Mais beaucoup de petits modèles se coupent sous cette charge. Regardez la puissance continue, pas la capacité.

La sortie 12 V vaut-elle mieux que le 230 V ?

Nettement. L'onduleur consomme 12 à 18 % de l'énergie et continue de tirer à vide. Glacière, éclairage LED et appareils USB branchés directement en 12 V ou en USB-C font économiser 10 à 15 % de la consommation quotidienne.

Quelle marge prévoir ?

20 % en temps normal. Si vous voyagez en hiver, si vous dimensionnez au plus juste ou si vous comptez garder l'appareil plusieurs années, passez à 30 % : le froid réduit la capacité disponible et les cellules vieillissent.

Station électrique ou batterie fixe dans le véhicule ?

La station se branche et fonctionne, se transporte et ne demande aucune installation, mais elle coûte plus cher au wattheure et perd davantage à la conversion. Une batterie LiFePO4 fixe avec régulateur et onduleur revient moins cher au kWh et rend mieux, à condition que câblage et protections soient faits correctement.

Sources et références

  • Fiches techniques des fabricants de stations électriques (capacité utilisable, puissance continue et de pointe, entrée solaire)
  • Le calculateur solaire et autonomie de ce site, pour la recharge solaire quotidienne