Planificateur d'Énergie

Off-Grid Energy Sizing & Critical Load Analysis

Considérations importantes
Capacité de surtension de l'onduleur:

L'onduleur doit gérer la pointe pendant 5-10s. Moteurs = 3-5x les Watts.

Note: Induction equipment (motors) can surge 5x-7x their rated power.

Taux de décharge (C-Rating):

Vérifiez que votre parc de batteries peut délivrer les Watts requis sans chute de tension.

Lead-Acid: 0.1C - 0.2C (Slow, prevents overheating)

LiFePO4: 0.3C - 0.5C (Fast, high efficiency)

C-Rating: Max current relative to capacity (100Ah @ 0.2C = 20A).

Liste d'équipement

Nom de l'appareil

Configuration du système

Résultats énergétiques

Charge du Système (incl. Pertes Onduleur)
150.0 Watts
SCÉNARIOS DE SURTENSION DE L'ONDULEUR:
Meilleur cas (Pointe unique)1200.0 W
Standard1200.0 W
Pire cas (Démarrage simultané)1200.0 W
BILAN ÉNERGÉTIQUE QUOTIDIEN
Consommation (incl. pertes):1397.6 Wh
Recharge Énergétique Quotidienne:+0.0 Wh
Bilan Net:-1397.6 Wh
Ratio de Durabilité:0.00x
Bilan Net Quotidien:-1398 Wh
ÉQUILIBRAGE DU SYSTÈME (SIMULATION)
Sortie du Chargeur0W
Heures de Recharge0h
Recalcul de l'Équilibre:

• Pour atteindre l'équilibre avec l'équipement actuel, vous avez besoin d'un chargeur d'au moins 0W.
• Ou, augmentez votre fenêtre de recharge quotidienne à 0.0 hours.

AVERTISSEMENTS DU SYSTÈME
Système en Déficit : Vous perdez 1398Wh par jour. Avec votre batterie actuelle, le système atteindra 0% dans environ 1.0 jours. Augmentez la puissance de charge.
Parc de Batteries Requis
232.9 Ah @ 12V
Seuil de Batterie (Combler le vide): 232.9 Ah
Validations du Taux C
Taux de Charge Max:0.00C
Décharge Continue:0.06C
Capacité de Surtension:0.51C
Note : Les onduleurs Pure Sine sont fortement recommandés. De nombreux appareils électroniques peuvent ne pas fonctionner correctement ou être endommagés par une onde Sine modifiée.
No grid? No problem.

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Guide de Survie Énergétique pour une Panne de Courant

Se préparer aux pannes de courant nécessite plus que l'achat d'équipement. Un Système Hybride bien conçu assure une résilience à long terme. Utilisez notre planificateur ci-dessus pour calculer la capacité nécessaire, que vous assembliez vos propres Batteries DIY avec des cellules LiFePO4 ou que vous planifiiez l'intégration d'un Générateur GPL pour une recharge d'urgence.

Consultez nos tutoriels avancés pour apprendre à construire un parc de batteries 48V ou à construire une boîte d'isolation phonique DIY pour les générateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Batteries Commerciales vs. Systèmes DIY: Quelle est la meilleure option pour ma maison?
Le choix dépend de votre budget. Les systèmes commerciaux (EcoFlow, BLUETTI, Jackery) offrent une facilité d'utilisation, une charge rapide ou une portabilité. Les systèmes DIY (batteries rack LiFePO4 48V/51,2V) offrent le coût le plus bas par kWh et sont idéaux pour des installations hors réseau robustes.
Quel est le meilleur carburant pour un générateur dans un scénario d'urgence?
Le GPL (Propane/Butane) est idéal pour les environnements urbains en raison d'émissions plus propres. Le diesel offre une densité élevée pour les charges lourdes. Le gaz naturel dépend du réseau public. (Remarque: Vérifiez indépendamment la durée de conservation de chaque carburant).
Puis-je utiliser le générateur dans une pièce fermée bien ventilée sans connexion au reste de la maison?
Oui, dans une pièce isolée et attenante bien ventilée pour l'échappement des gaz toxiques. L'objectif est de ne le faire fonctionner que pour recharger les batteries. La construction d'une boîte d'isolation phonique DIY est recommandée en raison des niveaux de bruit supérieurs à 70dB.
Comment dimensionner la batterie et savoir quel équipement je peux continuer à faire fonctionner?
En évaluant la capacité (kWh) et la puissance (kW). Utilisez notre Calculateur de Dimensionnement de Batterie en haut de cette page pour saisir l'équipement critique et trouver votre configuration exacte.