Calculateur de temps de charge d’une batterie

Commencez par la charge à restituer. Calculez le courant du chargeur qui atteint réellement la batterie, puis ajoutez séparément le temps de ralentissement et d’équilibrage.

Solaire, stockage et flexibilité Mis à jour Gratuit, sans inscription

20départ
80cible
20chargeur
0%100%60 Ah à stocker

Échelle de la batterie : 0 % à gauche, 100 % à droite. La section claire ajoute 60 Ah entre le niveau initial et la cible.

Chargeur 20 A − charge en parallèle 5 A, plafonné par la limite de la batterie à 50 A

15 A atteignent la batterie · 0,15 C

Estimation à courant constant : 4,082 h, plus 30 min de marge saisie pour le ralentissement. La zone remplie montre la charge ajoutée, et non une courbe de charge prédite.

Valeurs d’exemple
Batterie et cible
Ah
%
%
Courant de charge
A
A
A

Ah stockés divisés par Ah entrants. N’utilisez pas le rendement énergétique aller-retour.

%

Marge explicite issue du profil de charge, et non durée prédite automatiquement.

min

Temps de charge estimé

4,582h

De 20 % à 80 % sur une capacité de 100 Ah.

Courant qui atteint la batterie
15 A
Taux de charge
0,15 C
Charge à stocker
60 Ah

Estimation à courant constant, plus votre marge distincte pour le ralentissement et l’équilibrage. Respectez les limites de courant, de tension et de température du fabricant.

Méthode de calcul
  1. Courant net de la batterie = min(chargeur − charge, limite de la batterie), sans descendre sous zéro=min(20 − 5, 50)=15 A
  2. Charge nécessaire = capacité × variation de l’état de charge=100 × 0,6=60 Ah
  3. Temps à courant constant = charge nécessaire ÷ (courant net × rendement en Ah)=60 ÷ (15 × 0,98)=4,082 h

Le temps estimé est de 4,582 heures, dont 30 minutes supplémentaires lorsque la batterie doit être chargée.

Conseil : Un chargeur de 20 A ne fournit pas 20 A à la batterie s’il alimente en même temps une charge de 5 A. Il reste 15 A avant application de la limite de la batterie.

Suivre le courant jusqu’à la batterie

Le temps de charge dépend d’abord des ampères-heures manquants pour atteindre l’état de charge cible. Une batterie de 100 Ah passant de 20 % à 80 % doit stocker 60 Ah. Un chargeur de 20 A les fournirait en trois heures seulement si tout son courant atteint la batterie, si le rendement en ampères-heures est de 100 % et si le courant ne diminue pas en fin de charge.

Le calculateur rend chaque hypothèse visible. Il soustrait une charge CC en parallèle, applique la limite de courant de la batterie et ajoute le temps que vous prévoyez pour l’absorption, le ralentissement ou l’équilibrage. Il ne déduit pas un profil de charge sûr de la seule capacité de la batterie.

Calculer la charge manquante

Ah nécessaires = capacité nominale en Ah × (état de charge cible − initial) ÷ 100

Utilisez la même base de capacité que l’estimation de l’état de charge. Le vieillissement et la température peuvent modifier la capacité disponible ; une estimation fondée uniquement sur la tension, sous charge, peut être trompeuse.

Appliquer les deux limites

Courant net (A) = max(0, min(courant du chargeur − courant de la charge, limite de la batterie))

Une charge alimentée par le même chargeur consomme une partie du courant avant la charge de la batterie. La limite de la batterie plafonne séparément le courant qui y entre. S’il ne reste aucun courant disponible, on ne peut pas calculer un temps de charge fini.

Distinguer rendement de charge et rendement énergétique

Heures à courant constant = Ah nécessaires ÷ (courant net × rendement en Ah)

Le rendement en ampères-heures compare la charge stockée à la charge entrante. Il ne tient pas compte des tensions différentes pendant la charge et la décharge : il n’est donc pas interchangeable avec le rendement énergétique aller-retour en kWh.

Ajouter la période à courant non constant

Heures estimées = heures à courant constant + minutes supplémentaires ÷ 60

Utilisez une courbe de charge du fabricant ou une session observée pour estimer le temps supplémentaire. Un pourcentage générique ne reproduit ni la phase d’absorption d’une batterie au plomb ni l’équilibrage des cellules lithium. Si la batterie est déjà à la cible, ce temps supplémentaire est nul.

Exemples : temps de charge d’une batterie

Charge principale idéale en trois heures

60 Ah divisés par 20 A donnent 3 heures. Le taux de charge est de 0,2C. C’est un exemple arithmétique, et non un réglage recommandé.

Temps de charge estimé 3 h Ouvrir dans le calculateur

Une charge en parallèle et une marge supplémentaire

15 A atteignent la batterie. 60 ÷ (15 × 0,98) donnent environ 4,082 heures ; la marge de trente minutes saisie porte l’estimation à environ 4,582 heures.

Temps de charge estimé 4,582 h Ouvrir dans le calculateur

Questions sur temps de charge d’une batterie

Que signifie 0,2C ?

Un courant égal à 0,2 fois la capacité en ampères-heures : 20 A pour une batterie de 100 Ah. Le taux décrit la vitesse de charge, sans garantir qu’elle soit sûre pour une batterie donnée.

Pourquoi la charge jusqu’à 100 % est-elle souvent plus lente ?

De nombreux profils de charge réduisent le courant lorsque la tension limite est atteinte. L’absorption ou l’équilibrage des cellules peut prolonger la session. Le calculateur demande une marge explicite parce qu’il ne modélise pas cette courbe.

Puis-je saisir le courant d’entrée CA du chargeur ?

Non. Saisissez le courant de sortie du chargeur à la tension CC de la batterie. Le courant d’entrée CA ne donne pas directement le courant de charge de la batterie.

Limites de ce résultat

  • Utilisez la capacité en ampères-heures et le courant CC à la même tension de batterie. Ce calcul ne traite pas du courant d’entrée CA du chargeur.
  • Le rendement en ampères-heures ne correspond ni au rendement énergétique ni au rendement aller-retour. Une courbe de charge propre à la chimie peut donner un résultat différent.
  • Le temps ajouté est votre hypothèse, pas une durée d’absorption ou d’équilibrage prédite. Le courant peut commencer à diminuer avant l’état de charge cible.
  • Vérifiez la tension, la température, le courant et le profil de charge prescrits par le fabricant. Aucun taux C affiché ici ne constitue une limite de charge recommandée.

Guides associés

Sources

  1. Charging stages and charging-time estimates (s’ouvre dans un nouvel onglet) Victron Energy, accessed 2026-10-01
  2. Lithium battery operation and balancing (s’ouvre dans un nouvel onglet) Victron Energy, accessed 2026-10-01