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Profondeur de décharge (DoD) et durée de vie de la batterie

· 5 min de lecture ·

Comprenez ce qu’est la DoD, pourquoi les décharges peu profondes donnent plus de cycles et combien d’énergie la batterie délivre, puis testez le calculateur.

Ce qu’est la profondeur de décharge

La profondeur de décharge (DoD, de l’anglais depth of discharge) indique quelle part de la capacité de la batterie vous utilisez en un cycle. Si une batterie de 10 kWh délivre 8 kWh avant d’être rechargée, la décharge est de 80%.

8 kWhénergie prélevée dans le cycle÷10 kWhcapacité nominale=80%profondeur de décharge

Pourquoi les décharges peu profondes durent plus

Chaque cycle use la batterie, et l’use davantage quand il est plus profond. Le nombre de cycles que la batterie supporte chute nettement avec la profondeur de décharge, et la chute est plus forte pour le plomb-acide.

Cycles de vie du lithium (LiFePO4) selon la DoD (valeurs typiques et illustratives)

DoD de 10%10 000
DoD de 30%8 000
DoD de 50%6 500
DoD de 80%4 000
DoD de 100%2 500

Cycles de vie du plomb-acide selon la DoD (valeurs typiques et illustratives)

DoD de 10%3 000
DoD de 30%1 800
DoD de 50%1 000
DoD de 80%450
DoD de 100%250

Calculez la durée de vie de votre batterie

Choisissez le type, la décharge de chaque cycle et la capacité nominale. Le calculateur interpole la table et affiche les cycles, les années (à raison d’un cycle par jour) et l’énergie totale que la batterie délivre sur sa vie.

Interactif

Décharge et durée de vie

Choisissez le type de batterie et la profondeur de décharge de chaque cycle. La table typique montre combien de cycles, d’années et d’énergie totale la batterie délivre.

4 000cycles de vie estimés
11années équivalentes à 1 cycle par jour
16 000 kWhénergie cumulée idéalisée sur la durée de vie

Valeurs typiques et illustratives, interpolées. La fiche technique du fabricant prévaut. Le calcul ne tient pas compte du vieillissement calendaire ni de la perte de capacité.

Plus de cycles ne veut pas toujours dire plus d’énergie

Les décharges peu profondes donnent plus de cycles, mais chaque cycle délivre moins d’énergie. Ce qui compte, c’est l’énergie totale délivrée sur la durée de vie (capacité × DoD × cycles, estimation idéalisée qui ignore la perte de capacité au fil de la vie). Pour une batterie lithium de 5 kWh :

Énergie totale délivrée par un parc lithium de 5 kWh, en kWh

DoD de 30% (8 000 cycles)12 000
DoD de 50% (6 500 cycles)16 250
DoD de 80% (4 000 cycles)16 000
DoD de 100% (2 500 cycles)12 500

Dans le tableau illustratif retenu, la plage entre 50% et 80% délivre le plus d’énergie cumulée. Passer à une profondeur de décharge de 100% réduit l’énergie totale. Dans cet exemple, fonctionner à 30% de DoD réduit aussi l’énergie cumulée calculée ; le choix réel dépend aussi de la réserve souhaitée et des conditions d’exploitation.

Utiliser la DoD dans le dimensionnement

  1. 1
    Fixez l’énergie par jour

    La maison a besoin de 5 kWh de la batterie par jour.

  2. 2
    Choisissez la DoD de conception

    Avec du lithium à 80%, la capacité nominale est 5 ÷ 0,8 = 6,25 kWh. À 50%, ce serait 10 kWh.

  3. 3
    Estimez la durée de vie

    À 80%, cela fait 4 000 cycles : à un cycle par jour, environ 11 ans (équivalent arithmétique à un cycle par jour, sans vieillissement calendaire) et 20 000 kWh délivrés, en estimation idéalisée.

À faire

  • Réglez la coupure de décharge de l’onduleur selon la DoD choisie
  • Utilisez la fiche technique du fabricant, qui donne les cycles par DoD
  • Rappelez-vous que la durée de vie dépend aussi de la température et du courant
  • Gardez une réserve d’autonomie : voyez comment calculer l’autonomie

À éviter

  • Décharger souvent jusqu’à zéro
  • Laisser la batterie déchargée longtemps
  • Comparer les batteries sur la seule capacité nominale
  • Acheter de la capacité en trop qui ne servira jamais

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Un parc de 6,25 kWh utilisé à 80% de décharge pour fournir 5 kWh par jour.

À essayer : Passez la DoD à 50% et refaites la capacité nominale du parc. Notez combien de kWh de plus il faudrait acheter.

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