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Combien va durer votre batterie LFP ?#

Les constructeurs annoncent 6000 cycles, 15 ans, voire plus. Mais en conditions réelles résidentielles, la dégradation est plus rapide. Cet outil affiche en parallèle les chiffres constructeur (datasheet idéale) et réalistes terrain (études et retours utilisateurs).

Durée de vie batterie LFP

2 scénarios
Cet outil affiche 2 scénarios en parallèle : les chiffres constructeur (conditions idéales 25°C, charge lente) et les chiffres réalistes terrain (résidentiel classique). L'écart entre les deux est documenté par les études et retours utilisateurs. Votre cas réel sera entre les deux.
⚠️ DoD > 90% accélère fortement la dégradation (étude Clean Energy Reviews)
Backup ~75 · Quotidien ~365 · Intensif ~500-700
Repère 2026 : ~600-800 €/kWh installé pour LFP qualité
Constructeur datasheet
15.0ans
0.064 €/kWh
5 475 cycles
21 900 kWh stockés
Réaliste terrain recommandé
11.0ans
0.087 €/kWh
4 015 cycles
16 060 kWh stockés
Écart constructeur → réalité : environ -27% sur la durée de vie et +36% sur le coût/kWh stocké. Documenté par étude Preger 2020 et Clean Energy Reviews.
Calculs et sources
Cycles à DoD (Constructeur) : 30%→15000 · 50%→10000 · 70%→7500 · 80%→6000 · 90%→4500 · 95%→4000 Cycles à DoD (Réaliste) : -30% en moyenne (terrain résidentiel) Durée vie = MIN(Cycles ÷ Cycles/an, 18 ans calendaires) Énergie stockée = Cycles effectifs × Capacité × DoD Coût/kWh = Prix ÷ Énergie stockée
  • Datasheet Pylontech US5000 (constructeur) : en.pylontech.com.cn/products/us5000 - 6000+ cycles à 80% DoD, 15+ ans design life
  • BYD Battery-Box Premium Warranty : 10 ans, capacité résiduelle 60-80%
  • Clean Energy Reviews (terrain) : cleanenergyreviews.info - "3000-5000 cycles sur 10-15 ans" en pratique résidentielle
  • Étude Preger 2020 (Journal of The Electrochemical Society) : impact température, DoD et C-rate sur dégradation LFP
  • Étude Anern 2025 : 70-80% capacité résiduelle après 10 ans d'usage résidentiel typique
  • Norme IEC 62619 : fin de vie = 80% capacité initiale
  • Limites : ne couvre pas variations température (+10°C = dégradation x2), C-rate élevé (-10 à -20%), qualité BMS variable
📐 Méthodologie complète : pourquoi 2 scénarios, sources détaillées, comment interpréter
Outil indicatif. Les chiffres constructeur sont mesurés en laboratoire (25°C, 0.2C). Les chiffres réalistes se basent sur études tierces et retours terrain. Votre installation peut différer selon climat, qualité du BMS, et habitudes d'usage. Pour un dimensionnement précis, consultez un installateur RGE.
🔗 Voir la page complète de ce calculateur 📐 Méthodologie et sources détaillées

Comment utiliser ce calculateur#

Entrez la capacité de votre batterie, la profondeur de décharge habituelle, le nombre de cycles par an et le prix payé. Le calculateur affiche en parallèle ce que promet le constructeur et ce que montrent les études terrain. Pour un premier calcul, les valeurs par défaut correspondent à une installation résidentielle typique.

Les paramètres qui comptent vraiment#

Profondeur de décharge (DoD) : c’est le facteur le plus impactant après la température. Passer de 80% à 95% de DoD peut réduire la durée de vie de 25 à 30%. La zone 70-80% est le meilleur compromis durée de vie / énergie utilisable.

Cycles par an : une installation de stockage solaire quotidien fait environ 365 cycles. Un backup d’urgence, 50 à 100. Un usage intensif (van, bateau), 500 à 700.

Prix payé : le coût final au kWh stocké est l’indicateur clé pour comparer des installations de capacités différentes ou arbitrer entre tailles de batterie.

FAQ rapide#

Pourquoi deux scénarios ? Les chiffres constructeurs sont mesurés en laboratoire (25°C, charge lente). La réalité résidentielle produit un écart systématique de 25 à 40%. Voir la méthodologie complète pour les sources détaillées.

Comment savoir lequel s’applique à mon cas ? Si votre batterie est dans un local frais, chargée doucement par du solaire, avec une marque tier 1 (Pylontech, BYD, Victron) — tirez vers le scénario constructeur. Local chaud, charge réseau intensive, ou marque inconnue — le scénario réaliste est plus fiable.

Mes batteries actuelles correspondent-elles à ces estimations ? Comparez la capacité mesurée aujourd’hui avec la capacité initiale. En dessous de 80% de la capacité d’origine, la fin de vie IEC 62619 approche.

Méthodologie complète : sources, formules, hypothèses