Dimensionner son installation sans se tromper
Acheter trop petit, c'est tomber en panne au mauvais moment. Acheter trop gros, c'est payer pour de l'énergie qu'on ne consomme jamais. Voici une méthode simple, en six étapes, pour viser juste — avec un exemple chiffré que vous pouvez refaire à la main.
En une phrase
Additionnez l'énergie consommée par vos appareils en une journée (en Wh), ajoutez ~25 % de marge, et choisissez une capacité au moins égale à ce total — sans oublier de vérifier que la puissance de sortie (W) couvre vos appareils allumés en même temps.
Deux mots à ne pas confondre : W et Wh
Le watt (W) est une puissance : la « force » qu'un appareil tire à un instant donné. Le wattheure (Wh) est une énergie : une puissance maintenue dans le temps. La règle qui relie les deux est toute simple :
Wh = W × heures
Un appareil de 50 W qui tourne 2 heures consomme donc 50 × 2 = 100 Wh. C'est tout le secret du dimensionnement. Si ces notions sont encore floues, lisez d'abord comprendre les Wh, W et le LiFePO4.
Etape 1 — Lister vos appareils et leur puissance (W)
Faites la liste de ce que vous comptez réellement alimenter. La puissance est écrite sur l'étiquette de l'appareil, son chargeur ou sa notice (en W, ou en V × A à multiplier). Voici des ordres de grandeur pour vous repérer.
| Recharge d'un téléphone | ~10 W |
|---|---|
| Ampoule LED | ~10 W |
| Petit ventilateur | ~15 W |
| Ordinateur portable | ~60 W |
| Mini-frigo (moyenne sur la journée) | ~50 W |
| Téléviseur | ~80–150 W |
| Bouilloire / cafetière | ~1000–2000 W |
Valeurs indicatives : vérifiez toujours l'étiquette de vos propres appareils, les écarts d'un modèle à l'autre sont importants. Pour le mini-frigo, on raisonne sur une moyenne car son compresseur démarre et s'arrête : il ne consomme pas en continu.
Etape 2 — Estimer la durée d'usage et l'énergie d'une journée
Pour chaque appareil, multipliez sa puissance par le nombre d'heures où il tourne dans la journée. Vous obtenez son énergie quotidienne en Wh. Additionnez ensuite tout le monde : c'est votre besoin journalier brut.
Wh/jour = puissance (W) × heures d'usage (h)
Etape 3 — Ajouter une marge (~20–30 %)
Une station ne restitue jamais 100 % de l'énergie annoncée : la conversion vers le 230 V (l'onduleur) et les petites pertes électriques en « mangent » une partie, en pratique de l'ordre de 10 à 20 % sur une sortie 230 V. On ajoute aussi un peu de réserve pour les imprévus. Une marge de 25 % est un bon réglage de départ : multipliez votre besoin brut par 1,25.
Etape 4 — Choisir la capacité (Wh)
La capacité de la station (en Wh) doit être au moins égale à votre besoin journalier avec marge. Si vous voulez tenir plusieurs jours sans recharger (pas de soleil, pas de prise), multipliez par le nombre de jours d'autonomie souhaités.
- Capacité minimale = besoin journalier avec marge × nombre de jours d'autonomie.
- En camping avec recharge solaire en journée, 1 à 2 jours de réserve suffisent souvent.
- Pour un secours maison (coupure), comptez le strict nécessaire pour tenir la durée prévue.
Etape 5 — Vérifier la puissance de sortie (W)
La capacité dit « combien de temps », la puissance de sortie dit « quoi en même temps ». Additionnez la puissance de tous les appareils susceptibles d'être allumés simultanément : la station doit pouvoir la fournir. C'est souvent ce qui élimine les petites stations face à une bouilloire ou une cafetière, très gourmandes en W.
- Puissance de sortie nominale ≥ somme des appareils allumés en même temps.
- Pour un moteur (pompe, frigo, compresseur), prévoyez une marge : le pic de démarrage (« surge ») dépasse brièvement la puissance nominale. Les fiches indiquent une puissance de pointe à ce titre.
Etape 6 — Côté solaire : estimer la production
Si vous rechargez au soleil (panneau portable ou kit de balcon), la production dépend de la puissance crête du panneau (en Wc), de l'ensoleillement et du rendement réel (orientation, météo, ombres, pertes). Plutôt que des heures à calculer au cas par cas, retenez un ordre de grandeur annuel.
En France : ~0,9 à 1,3 kWh produit par an et par Wc installé
Exemple indicatif : un panneau de 400 Wc bien exposé produit de l'ordre de 400 × 1,1 ≈ 440 kWh sur une année, soit environ 1,2 kWh par jour en moyenne — beaucoup plus l'été, beaucoup moins l'hiver. Le sud de la France est plus généreux que le nord, et une journée d'hiver nuageuse peut produire une fraction de cette moyenne.
Exemple complet : un week-end en camping
On veut alimenter trois appareils sur un week-end : un téléphone, une lampe LED et un petit ventilateur. Posons le calcul, étape par étape.
1 et 2 — Energie de chaque appareil sur une journée
| Téléphone — 10 W × 2 h | 20 Wh |
|---|---|
| Lampe LED — 10 W × 4 h | 40 Wh |
| Ventilateur — 15 W × 6 h | 90 Wh |
| Total par jour | 150 Wh |
3 — Marge de 25 %
150 × 1,25 = 187,5 Wh par jour.
4 — Capacité pour 2 jours d'autonomie
187,5 × 2 = 375 Wh sur le week-end. Une station d'environ 500 Wh couvre ce besoin confortablement, en gardant un peu de réserve.
5 — Puissance de sortie
Tout allumé en même temps : 10 + 10 + 15 = 35 W. C'est très faible : n'importe quelle petite station de 300 W ou plus le tient sans difficulté. Ici, c'est la capacité (Wh), pas la puissance (W), qui dimensionne le choix.
Refaites cet exercice avec vos appareils et vos durées : la méthode ne change pas, seuls les chiffres bougent. Dès qu'un appareil à moteur ou une bouilloire entre dans la liste, c'est l'étape 5 (puissance de sortie) qui devient décisive.
Tous les chiffres de ce guide (consommations, kWh produits, durées) sont des ordres de grandeur indicatifs destinés à illustrer la méthode. Ils ne constituent pas une promesse de performance : la consommation réelle dépend de vos appareils, et la production solaire de votre exposition et de la météo. Vérifiez toujours les étiquettes et les fiches techniques.
Pour aller plus loin : comprendre les Wh, W et le LiFePO4, voir les stations ou les kits solaires de balcon.