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Batterie 12 V, 24 V ou 48 V : quelle tension pour le parc

· 6 min de lecture ·

Voyez pourquoi la tension du parc change le courant, la section du câble et les pertes, et choisissez 12 V, 24 V ou 48 V selon la puissance. Calculateur inclus.

Une même puissance exige un courant différent

Lorsque vous montez un parc de batteries, la première décision est la tension. La puissance d’une charge ne change pas, mais le courant qui sort du parc change beaucoup : plus la tension est basse, plus le courant est élevé. Les calculs qui suivent supposent une puissance en courant continu, sans pertes de conversion.

2 000 Wpuissance de la charge÷48 Vtension du parc=42 Acourant du parc
167 Acourant de 2 kW à 12 V
83 Acourant de 2 kW à 24 V
42 Acourant de 2 kW à 48 V

Pourquoi le courant compte

Un courant élevé exige des câbles épais, des fusibles et des disjoncteurs plus gros, et provoque des pertes dans les câbles, qui chauffent. La puissance perdue croît avec le carré du courant (P = I² × R) : doubler le courant quadruple la perte.

Perte dans un câble de 25 mm² de 3 m (aller), avec une charge de 2 kW

Parc de 12 V (167 A)5,8% · 117 W
Parc de 24 V (83 A)1,5% · 29 W
Parc de 48 V (42 A)0,4% · 7 W

Passer de 12 V à 48 V ramène la perte à 1/16 de la valeur initiale avec le même câble. C’est pourquoi les grandes installations utilisent des tensions plus élevées.

Comparez avec vos propres données

Indiquez la puissance, la tension du parc, la longueur et la section du câble. Le calculateur affiche le courant, la chute de tension et la puissance perdue dans le cuivre.

Interactif

Comparez 12 V, 24 V et 48 V

À puissance égale, voyez le courant du parc et ce qui se perd dans un câble en cuivre. Une tension plus élevée réduit le courant et la perte.

42 Acourant du parc
0,36%chute de tension dans le câble
7,3 Wpuissance perdue dans le câble
0,36%de la puissance perdue dans le câble

Câble en cuivre, aller-retour. La section doit aussi supporter le courant (intensité admissible) et être protégée par un fusible adapté.

Quelle tension pour quelle puissance

12 V

jusqu’à environ 1 kW

Pour les petits systèmes : éclairage, pompe, caravane, bateau. Le courant est élevé, donc les câbles doivent être courts et épais.

24 V

de 1 à 3 kW

Un compromis pour les petites maisons et les chalets. La moitié du courant de 12 V, avec deux éléments de 12 V en série.

48 V

au-delà de 3 kW

La tension la plus courante pour les onduleurs hybrides et les batteries en rack résidentielles, même si tous les modèles n’utilisent pas 48 V. Courant plus faible, câbles plus fins et moins de pertes.

Ces limites sont des ordres de grandeur, pas des règles strictes. Ce qui décide, c’est l’entrée de l’onduleur : le parc doit avoir la tension que l’appareil accepte.

Comment obtenir la tension voulue

4 en série × 1 en parallèle : 48 V, 100 Ah, 4,8 kWh12 V12 V12 V12 V
Quatre batteries de 12 V en série forment un parc de 48 V avec la même capacité en Ah.
  • La série additionne la tension : 4 batteries de 12 V donnent 48 V, et la capacité en Ah reste celle d’une batterie (voyez batteries en série et en parallèle)
  • Choisissez l’onduleur et le parc ensemble : la tension d’entrée de l’onduleur fixe celle du parc
  • Câbles et protection : la section du câble doit supporter le courant, et le fusible doit être dimensionné pour lui (voyez protections de l’installation)
  • Pensez à l’avenir : changer la tension plus tard oblige à remplacer batteries et onduleur ; mieux vaut donc partir d’une tension qui laisse de la marge

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Voici Editor Solar, avec le schéma de cet article déjà ouvert. Déplacez les équipements, modifiez les libellés, reliez les composants et exportez en PNG, SVG ou PDF. C’est gratuit et tout fonctionne dans le navigateur.

Un parc de 48 V alimentant 2 kW : le courant dans le câble n’est que de 42 A.

À essayer : Remplacez la puissance par les charges que vous comptez alimenter en même temps et refaites le courant du parc à 12 V, 24 V et 48 V.

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