Quelle Batterie Lithium pour une Tiny House Off-Grid ?

Comment calculer la capacité batterie LiFePO4 idéale pour une tiny house off-grid : bilan énergétique, autonomie cible et budget.

La tiny house : entre van et résidence

Une tiny house off-grid se situe entre un camping-car et une maison. Ses besoins électriques sont significativement plus élevés qu'un van (réfrigérateur pleine taille, éclairage multi-pièces, pompe de pression, parfois machine à laver) mais inférieurs à une maison classique (pas de climatisation centrale, pas de four électrique dans la plupart des cas). Le dimensionnement batterie est donc un exercice d'équilibre : trop peu = coupures frustrantes, trop = argent gaspillé en capacité inutilisée.

Bilan énergétique type

  • Réfrigérateur pleine taille (A++) : 100W × 8h = 800 Wh
  • Éclairage LED (6 points) : 40W × 5h = 200 Wh
  • Pompe à eau sous pression : 100W × 0.5h = 50 Wh
  • Laptop + écran : 80W × 6h = 480 Wh
  • Borne WiFi/routeur : 15W × 24h = 360 Wh
  • Ventilateur : 30W × 4h = 120 Wh
  • Machine à laver (1 cycle/semaine) : ~150 Wh/jour amorti
  • Divers (chargeurs, radio) : 100 Wh
  • Total : ~2260 Wh/jour

À 48V : 2260 ÷ 51.2 = 44 Ah/jour. À 12V : 2260 ÷ 12.8 = 177 Ah/jour.

Dimensionnement batterie

Pour une tiny house off-grid, la règle est : capacité batterie = consommation journalière × jours d'autonomie × 1.2 (marge de 20% pour ne jamais descendre sous 10% SOC).

  • 2 jours d'autonomie : 2260 × 2 × 1.2 = 5424 Wh → 106 Ah en 48V ou deux batteries 200Ah en 12V
  • 3 jours d'autonomie (recommandé) : 2260 × 3 × 1.2 = 8136 Wh → 159 Ah en 48V ou trois batteries 200Ah en 12V
  • 5 jours (hiver extrême) : 2260 × 5 × 1.2 = 13560 Wh → 265 Ah en 48V

Recommandation : Pour une tiny house en France, un système 48V avec 200Ah LiFePO4 (10.2 kWh) couplé à 1500-2000W de panneaux solaires couvre les besoins avec 3+ jours d'autonomie en été et 1-2 jours en hiver — complétés par un petit groupe électrogène pour les épisodes de mauvais temps prolongés.

⚡ Conseil expert
Pour une tiny house, investissez dans un système 48V même si les composants coûtent un peu plus cher. La différence de câblage (16mm² au lieu de 70mm²) et la réduction des pertes compensent largement le surcoût initial. Et quand vous voudrez ajouter de la capacité dans 2 ans, le 48V sera beaucoup plus simple à faire évoluer.

Vos appareils électriques

Ajout Rapide

Aucun appareil ajouté pour le moment.
Ensoleillement moyen
Total Journalier
0 WH

Tableau comparatif

Autonomie cibleCapacité batterie (48V)Énergie (kWh)Budget batterie (~)
2 jours110Ah5.4 kWh1500-2000€
3 jours (recommandé)160Ah8.2 kWh2500-3500€
5 jours (hiver)265Ah13.5 kWh4000-5500€

À propos de cet outil

Une tiny house off-grid impose une réflexion électrique rigoureuse avant même de poser le premier vis. Sur les forums DIY Solar et tonfourgon.com, les retours d'expérience convergent : la majorité des projets tiny house sous-dimensionnent leur batterie de 40 à 60 % lors du premier calcul, parce qu'ils oublient les appareils à fort démarrage (pompe à eau 3A au démarrage, réfrigérateur 12V compressor 6A peak).

Pour un usage hors-réseau en tiny house, le dimensionnement de la batterie lithium LiFePO4 suit une équation simple : (consommation journalière en Wh) × 2 (pour limiter la décharge à 50 % sur AGM, ou × 1,25 sur LiFePO4) + 20 % de marge pour les jours nuageux. Un ménage tiny house type consomme entre 800 Wh et 2 400 Wh/jour selon la présence d'un induction, d'un chauffe-eau électrique ou d'une climatisation. Une batterie LiFePO4 de 200 Ah à 12V (2 400 Wh réels) couvre environ 1 journée à 100 % de la consommation, ou 2 jours à 50 %.

Les erreurs classiques relevées sur diysolarforum.com : brancher deux batteries LiFePO4 de marques différentes en parallèle sans égaliser leur tension préalablement — les BMS internes entrent en conflit et l'une des batteries peut se couper à 20 % de charge. Autre piège : négliger la résistance de câble. Sur un système 12V, un câble de 4 mm² sur 3 mètres génère une chute de 0,8V à 50A, soit une perte de 4 Wh par heure de pleine charge sur panneau solaire.

Le bon workflow pour calculer : 1) Lister chaque appareil avec sa puissance (W) et durée d'utilisation (h/jour). 2) Multiplier pour obtenir les Wh/jour par appareil. 3) Additionner. 4) Diviser par la tension système (12V, 24V ou 48V) pour obtenir les Ah nécessaires. 5) Ajouter 25 % de marge si LiFePO4, 100 % si AGM. Pour une tiny house avec frigo (45 Wh/j), éclairage LED (30 Wh/j), laptop (60 Wh/j), pompe à eau (20 Wh/j) et quelques chargeurs USB (15 Wh/j), la consommation totale est 170 Wh/jour — soit une batterie de 200 Ah 12V LiFePO4 (14 Ah théoriques suffisent, mais on vise 200 Ah pour avoir 3 jours d'autonomie sans soleil).

Pour les tiny houses fixes, le 24V ou 48V devient intéressant à partir de 3 kWh de capacité totale : les câbles peuvent être plus fins (moins cher, moins de pertes) et les onduleurs 48V sont plus efficaces pour alimenter du 230V. Une Victron Quattro 48/5000 permet par exemple un couplage avec le réseau (grid-tie) si la tiny house est raccordée mais veut limiter sa consommation réseau à zéro. Pour les tiny houses totalement nomades ou déplacées régulièrement, rester en 12V simplifie la maintenance et l'accès aux composants de remplacement.

Questions fréquentes

Quelle capacité batterie pour une tiny house off-grid ?
8-10 kWh minimum (200Ah en 48V) pour 3 jours d'autonomie avec un usage standard. 15-20 kWh pour le confort hivernal sans groupe électrogène.
12V ou 48V pour une tiny house ?
48V sans hésitation. Les charges d'une tiny house (2000+ Wh/jour) sont trop élevées pour du 12V — les câbles seraient énormes et les pertes importantes.
Combien de panneaux solaires ?
1500-2000W en panneaux (6-8 panneaux de 300W) pour une tiny house consommant 2000-2500 Wh/jour. Plus si vous êtes au nord de la Loire.
Faut-il un groupe électrogène de secours ?
En off-grid pur, oui. Un petit groupe 2000W (Honda EU22i) pour les épisodes de 5+ jours sans soleil en hiver coûte 1000-1200€ et offre une tranquillité d'esprit inestimable.
Quel onduleur pour une tiny house ?
3000-5000W pur sinus. Un Victron MultiPlus-II 48/5000 gère toutes les charges courantes et intègre le chargeur shore power / groupe électrogène.

Sur le même sujet