400 Ah x 24V = 9600 Wh
en consomant 1200 Wh/jours ça fait une autonomie theorique de
9600 / 1200 = 8 jours
1200 Wh/j / 24h = 0,05kW = 50W de puissance moyenne
190W x 6 = 1140 W
avec les nuit et les jour sans soleil on peut compter sur le 1/10
donc 114W
tout juste le double des 50W consomé : ce n'est pas glorieux
le 8 jours d'autonomie theorique n'est pas glorieux non plus car quand la batterie est vide après manque de soleil , le premier jour ne la charge pas a fond
50W de puissance moyenne c'est faible , il faut vraiment economiser au maximum pour y arriver
Projet d'installation hybride dans les bois (avec pré)
- chatelot16
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tonisebantes a écrit :4 batteries plomb ouvert 6V 400Ah
convertisseur 2000W
Pour moi ça bloque déjà à ce niveau.
Pour optimiser la durée de vie et la capacité d'une batterie, on ne doit pas la charger/décharger à plus de C/10
Ici tu as donc 400/10 soit 40A de courant maximum exploitable.
soit en gros un peu plus de 950W théorique.
Donc convertisseur de 1000VA maximum ou 800Ah de batteries
mais ce couple batteries/convertisseur ne va pas ensemble.
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- chatelot16
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on peut avoir un convertisseur 2000w sur une batterie pouvant donner 900W en continu , mais il faut juste savoir que ces 2000W sont une puissance de pointe a ne jamais utiliser trop longtemps
on peut aprecier ces 2000W pour une meuleuse ou un autre gros outil electroportatif , mais ne pas en abuser ... sinon batterie vite morte
le probleme c'est la consomation a vide d'un convertisseur 2000W ?
quand le but est une consomation moyenne de 50w , si un convertisseur de 2000W a une consomation a vide de 20W il gaspille trop a lui tout seul
la consomation a vide des convertisseur est fortement variable suivant les modele , il y en a heureusement qui consomment assez peu a vide
il est quand même plus raisonable de laisser tourner en permanence un convertisseur plus petit , et de n'allumer le gros que quand on en a besoin
on peut aprecier ces 2000W pour une meuleuse ou un autre gros outil electroportatif , mais ne pas en abuser ... sinon batterie vite morte
le probleme c'est la consomation a vide d'un convertisseur 2000W ?
quand le but est une consomation moyenne de 50w , si un convertisseur de 2000W a une consomation a vide de 20W il gaspille trop a lui tout seul
la consomation a vide des convertisseur est fortement variable suivant les modele , il y en a heureusement qui consomment assez peu a vide
il est quand même plus raisonable de laisser tourner en permanence un convertisseur plus petit , et de n'allumer le gros que quand on en a besoin
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- chatelot16
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machaon a écrit : Notre parc actuel opZs 24v 532Ah à C20, nous a couté 2000€ livrés.
Nous dechargeons quotidiennement au max le parc de 18% soit SOC =82% ce qui permet d'esperer une duree de vie du parc de 15/20 ans environ à 25°c avec un suivi quotidien , de bons regulateurs de charges MPPT régulés en T°à 4 etapes , et surtout un moniteur de batterie INDISPENSABLE, des egalisations mensuelles....
quel moniteur de batterie utilise tu ?
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bonjour à tous,
je prendrais le prob par l'autre bout!
autonomie = bricolage = outillage (perceuse, poste inverteur, meuleuse, tronconneuse, fendeuse, compresseur ,etc )
Donc 2000W à 2500W instantanné à avoir en dispo sur des periodes courtes (qqs minutes) => convertisseur 2000w en continu nessecaire ou 4000wc.
PARC Batterie
consommation = production journaliere minimun = 1200Wh/j en 24V soit 50Ah/j
et niveau decharge max50% + autonomie 3 jours
=> 50/0,5 x 3 = 300Ah + pertes de r° convertisseur 10% = 330Ah en C20 soit en standard (350Ah C20)
puissance dispo batterie = courant Decharge ou charge max instantané C/10 = 35A x 24V = 840W instantanné possible dispo sur les batteries
PARC PV:
reste 1160W instantané qui seront apportés en direct par les panneaux soit 190Wc - 20% pertes = 150Wc et 1160W /150Wc = 6 à 8 panneaux:
* 8 PV: Courant de charge max 8x150w/24v= 50A soit C/7
(max acceptable C/5)
*6 PV : Courant de charge max 6x150w/24v= 37,5A soit C/9,5 (parfait C/10)
Regulateur de charge MMPT : 1160Wc / 24Vmp = 46A +20% securité
Avec une conso journaliere de 1200Wh/j ce qui donne une decharge de 50Ah/24h soit environ 25 à 40Ah la nuit qui represente un cycle decharge d'environ 10 à 15% du parc batt et donne dans ces conditions une duree de vie des batt opzs de 15 ans à 25°c !!!
Donc :
12 éléments 2V Opzs 350Ah C20 1900€
6 à 8 Panneaux 24V 190W 1100€
1 onduleur/chargeur pur sinus 2000W continu (4000wc) 1500€
(1 chargeur MPPT 45 à 60A 250à 600€)
1 moniteur batt 150€
total< 5000€
conclusion, j'ai procédé comme ceci avec mon installation , et cela fonctionnne au top, cad:
en hiver on étale notre conso,
en été, on pourrait se permettre une" clim"evil: , les batt chargées à 13h, le reste c'est du bonus, donc activités electriques gratuites toute l'apres midi !!!!!!
voila en gros un dimensionnement. :
je prendrais le prob par l'autre bout!
autonomie = bricolage = outillage (perceuse, poste inverteur, meuleuse, tronconneuse, fendeuse, compresseur ,etc )
Donc 2000W à 2500W instantanné à avoir en dispo sur des periodes courtes (qqs minutes) => convertisseur 2000w en continu nessecaire ou 4000wc.
PARC Batterie
consommation = production journaliere minimun = 1200Wh/j en 24V soit 50Ah/j
et niveau decharge max50% + autonomie 3 jours
=> 50/0,5 x 3 = 300Ah + pertes de r° convertisseur 10% = 330Ah en C20 soit en standard (350Ah C20)
puissance dispo batterie = courant Decharge ou charge max instantané C/10 = 35A x 24V = 840W instantanné possible dispo sur les batteries
PARC PV:
reste 1160W instantané qui seront apportés en direct par les panneaux soit 190Wc - 20% pertes = 150Wc et 1160W /150Wc = 6 à 8 panneaux:
* 8 PV: Courant de charge max 8x150w/24v= 50A soit C/7
(max acceptable C/5)
*6 PV : Courant de charge max 6x150w/24v= 37,5A soit C/9,5 (parfait C/10)
Regulateur de charge MMPT : 1160Wc / 24Vmp = 46A +20% securité
Avec une conso journaliere de 1200Wh/j ce qui donne une decharge de 50Ah/24h soit environ 25 à 40Ah la nuit qui represente un cycle decharge d'environ 10 à 15% du parc batt et donne dans ces conditions une duree de vie des batt opzs de 15 ans à 25°c !!!
Donc :
12 éléments 2V Opzs 350Ah C20 1900€
6 à 8 Panneaux 24V 190W 1100€
1 onduleur/chargeur pur sinus 2000W continu (4000wc) 1500€
(1 chargeur MPPT 45 à 60A 250à 600€)
1 moniteur batt 150€
total< 5000€
conclusion, j'ai procédé comme ceci avec mon installation , et cela fonctionnne au top, cad:
en hiver on étale notre conso,
en été, on pourrait se permettre une" clim"evil: , les batt chargées à 13h, le reste c'est du bonus, donc activités electriques gratuites toute l'apres midi !!!!!!
voila en gros un dimensionnement. :
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