Autoconsommation panneau solaire: mode sans/avec batterie, calcul et optimisationLecture estimée: 12 minutes
- Comprendre la différence entre taux d’autoconsommation et taux de couverture pour piloter vos euros
- Choisir entre vente du surplus et batterie selon votre profil de consommation
- Calculer vos ratios à partir des données compteur Linky autoconsommation
- Dimensionner la puissance kWc pour un objectif de couverture réaliste
- Optimiser sans surcoût grâce au pilotage des charges
L’autoconsommation panneau solaire est un moyen simple de baisser sa facture d’électricité dès le premier jour: vous consommez vos kWh solaires au moment où ils sont produits, réduisant ainsi l’achat au réseau. Dans ce guide, vous verrez comment choisir entre injection avec vente du surplus et autoconsommation avec batterie selon votre profil. Vous apprendrez aussi une méthode pas à pas pour calculer le taux d’autoconsommation et le taux de couverture à partir des données de votre compteur Linky. À la fin, vous aurez une check-list claire et un mini-modèle de calcul à reproduire dans un tableur. Discret mais utile: créez une copie de votre feuille type “Calcul autoconsommation et couverture” et renseignez vos chiffres.
1) Autoconsommation panneau solaire: définitions et fondamentaux
Principe de fonctionnement
- Les panneaux produisent en courant continu; l’onduleur convertit en alternatif pour la maison.
- Vous consommez d’abord cette énergie instantanée: c’est l’autoconsommation.
- Le surplus non consommé peut être injecté et vendu, ou stocké dans une batterie.
- kWc vs kWh: kWc = puissance crête; kWh = énergie produite/consommée.
Deux ratios clés à ne pas confondre
- Taux d’autoconsommation: part de la production solaire consommée sur place; enjeu économique.
- Taux de couverture (autoproduction): part de la consommation totale couverte par le solaire autoconsommé; enjeu d’autonomie.
Formules
Production consommée sur place = Production totale – Injection réseau. Taux d’autoconsommation = (Production consommée sur place) / (Production totale). Taux de couverture = (Production consommée sur place) / (Consommation totale du logement).
Trois schémas possibles
- Zéro-injection (bridage): utile en cas de contrainte réseau/copro; simple mais le surplus est perdu.
- Injection avec vente du surplus (EDF OA) le standard: chaque kWh excédentaire est valorisé.
- Autoconsommation avec batterie: déplace l’énergie jour → soir, augmente le taux de couverture et la résilience si mode secours.
Sources: Ekwateur ; Autoconsommation.io ; Monabee ; AdekWatts ; EDF Solutions Solaires
2) Choisir son mode d’autoconsommation: panorama et cas d’usage
Sans batterie avec vente du surplus (EDF OA)
- Pertinent si présence en journée, télétravail, ECS programmable, appareils décalables.
- Avantages: simplicité, CAPEX réduit, prime, recettes OA.
- Limites: en soirée, tirage réseau.
Sans batterie et sans injection (zéro-injection/bridage)
- Cas: contrainte réseau, copro, bailleur, projet temporaire.
- Impact: surplus perdu; rentabilité souvent inférieure à la vente du surplus.
Autoconsommation avec batterie
- Pertinent si consommation surtout le soir, VE, PAC, contrats HC/HP ou Tempo.
- Bénéfices: autonomie accrue, éventuel secours.
- Limites: coût, rendement < 100 %, vieillissement, besoin de dimensionnement fin.
Mini-matrice d’aide au choix
- Présence en journée + ECS: vente du surplus (sans batterie).
- Famille le soir + VE/PAC: batterie si budget OK.
- Contrainte d’injection: zéro-injection + charges pilotables.
- Résidence secondaire: petite puissance, batterie rarement rentable.
3) Données à rassembler et rôle du compteur Linky
Où récupérer les données
- Espace client Enedis: export des courbes de soutirage et d’injection au pas 30 min/jour/mois.
- Onduleur/compteur de production: relevez la production PV (kWh) par app/compteur.
Lire les index utiles
- Soutirage réseau: énergie achetée.
- Injection réseau: énergie vendue.
- Production totale: issue de l’onduleur.
- Granularité: journalier pour le suivi, mensuel/annuel pour le bilan; demi-horaire pour le pilotage.
Reconstituer l’autoconsommation
- Méthode directe: Prod. consommée = Production – Injection.
- Méthode alternative: Consommation totale = Soutirage + Prod. consommée, donc Prod. consommée = Consommation totale – Soutirage.
Profils de charge typiques
- Présence en journée: bon match sans batterie.
- Présence le soir: batterie envisageable.
- Équipements: VE, PAC, ballon d’ECS, piscine; forts gisements de pilotage.
Mots-clés: compteur Linky autoconsommation, injection, soutirage, production PV. Source: Monabee
4) Calcul du taux d’autoconsommation et du taux de couverture: méthode pas à pas
Définitions opérationnelles
- Taux d’autoconsommation = (Production – Injection) / Production.
- Taux de couverture = (Production – Injection) / Consommation totale.
Méthode avec Linky + onduleur
- Étape 1: exporter soutirage et injection (Enedis, CSV).
- Étape 2: relever la production PV (app onduleur/compteur).
- Étape 3: calculer Prod. consommée = Production – Injection; Consommation totale = Soutirage + Prod. consommée; appliquer les ratios.
Méthode alternative si seule la donnée Linky est dispo
- Estimer la production via app/simulateur, puis affiner avec des jours représentatifs.
- Mesurer sur au moins un mois été et un mois hiver.
Exemples chiffrés
- Jour: Prod 10 kWh; Injection 5; Soutirage 3; Autoconsommé 5; Conso totale 8; Taux d’autoconsommation 50 %; Taux de couverture 62,5 %.
- Année: Prod 4 200; Injection 1 600; Soutirage 2 800; Autoconsommé 2 600; Conso 5 400; Taux d’autoconsommation 62 %; Taux de couverture ≈ 48 %.
Checklist calcul express: 1) Production PV 2) Injection Linky 3) Soutirage Linky.
5) Dimensionner l’installation pour un objectif de couverture réaliste
Estimer la production locale
- 900 à 1 400 kWh/kWc/an selon région/orientation/ombrage.
- Exemple: 1 kWc plein sud à 30–35° ≈ 1 200 kWh/an dans la moitié sud.
- Toit est/ouest: baisse modérée mais répartition horaire meilleure. Ombrages: à traiter en priorité.
Faire correspondre la puissance kWc au profil
- Couvrir la base de jour (ECS, froid, IT, ventilation).
- 1–2 kWc: petit foyer diurne; 3–6 kWc: foyer standard selon équipements.
- Éviter le surdimensionnement sans batterie; anticiper VE/PAC/piscine avec prudence.
Objectifs de couverture
- Sans batterie: 30–50 % typiquement.
- Avec batterie et pilotage: 50–70 %.
- Saisonnalité: surplus été, déficit hiver; viser 100 % annuel est irréaliste.
Pièges à éviter: ombrages, orientations extrêmes sans étude, câblages mal pensés, croire qu’une grosse puissance rend autonome en hiver.
6) Autoconsommation avec batterie: faut-il en installer une ?
Critères de décision
- Consommation nocturne élevée, VE/PAC, tarifs HC/HP ou Tempo, besoin de secours, sensibilité au budget/simplicité.
Dimensionnement
- Capacité utile calée sur les besoins 18 h–8 h (ex: besoins 4 kWh → batterie utile 4–5 kWh).
- Puissance de charge/décharge adaptée aux appels (cuisson, VE, PAC).
- Cycles/garantie/rendement: ≥ 6 000 cycles, 10 ans, 85–95 %.
- Architecture: AC vs DC coupling; vérifier la compatibilité onduleur hybride.
Économie réelle
- La batterie déplace des kWh, n’en crée pas; pertes 5–15 % et dégradation progressive.
- Pertinent si conso vespérale marquée, prix élevés, besoin de secours. Moins pertinent si foyer très diurne.
Mots-clés: autoconsommation avec batterie, stockage, onduleur hybride.
7) Vente du surplus EDF OA: fonctionnement et impact financier
Mécanisme et éligibilité
- EDF OA (ou autre obligé) achète votre surplus à tarif réglementé; contrats jusqu’à 20 ans; Linky mesure l’injection.
Tarifs et prime
Démarches
- Déclaration préalable, Consuel, raccordement, contrat OA; Linky adapté pour l’injection.
Notions fiscales
- Souvent exonéré jusqu’à 3 kWc sous conditions; au-delà, vérifier le régime d’imposition.
Mots-clés: vente surplus EDF OA, prime, contrat OA, injection Linky.
8) Comparatif économique: sans batterie vs avec batterie
Hypothèses à actualiser
- Prix de l’électricité et tarif d’achat OA, coûts matériels actualisés, aides.
CAPEX, OPEX, flux
- Sans batterie: CAPEX plus bas, OPEX faibles, prime + recettes OA, économies sur kWh non achetés.
- Avec batterie: CAPEX plus élevé, OPEX modérés, économies supplémentaires si conso nocturne, mais pertes/vieillissement.
Indicateurs financiers
- Temps de retour simple; TRI sur 20 ans; sensibilité aux prix/tailles/profils/rendements.
Points d’équilibre
- Batterie plus attractive si prix élec en hausse, conso nocturne élevée et pilotable, contrat Tempo, besoin de résilience.
Guide de saisie (mini-calculateur)
- Entrées: conso annuelle et profil jour/soir, production estimée et kWc, taux d’autoconsommation sans/avec batterie, tarifs élec/OA, prime, coût batterie et rendement.
- Sorties: économies/an, recettes OA/an, taux de couverture, temps de retour, TRI.
Exemples de production et rentabilité selon la localisation
Localisation | Puissance | Production (kWh/an) | Gain (€/an) | ROI (années) |
---|
Sud France | 3 kWc | 3 940 | 680 | 10 |
Nord France | 6 kWc | 5 500 | 620 | 11,5 |
9) Optimiser son taux d’autoconsommation sans surcoût
Pilotage des charges
- ECS en journée via contact sec/programmateur.
- LL/LV aux heures ensoleillées; recharge VE pendant la production; filtration piscine à midi.
Petits équipements utiles
- Contact sec ECS relié à l’onduleur; relais/domotique simple; port TIC du Linky pour déclencher des charges.
Bonnes pratiques et écueils
- Étalement des consommations sur la journée, nettoyage léger et suivi onduleur, suivi mensuel des ratios.
- Éviter le surdimensionnement, traiter les ombrages, garder des attentes réalistes.
10) Parcours d’achat et check-list finale
Étapes
- 1) Audit conso via Linky (soutirage/injection), part jour/soir, gros postes.
- 2) Simulation de production selon toit (PVGIS), choix du mode (surplus vs batterie).
- 3) Dimensionnement kWc et matériels (règles de pouce), onduleur vs micro-onduleurs, batterie éventuelle.
- 4) Devis, garanties, assurances, conformité; installateur RGE.
- 5) Démarches (déclaration, Consuel, raccordement Enedis), contrat OA si vente du surplus; déclaration préalable.
- 6) Suivi et optimisation: relevés Linky, app onduleur.
Check-list chiffres à relever
- Production PV annuelle (kWh)
- Injection annuelle (kWh)
- Soutirage annuel (kWh)
- Conso de soirée estimée (kWh)
- Objectif de taux de couverture (%)
Encadrés pédagogiques
Glossaire express
- Autoconsommation: consommer l’électricité solaire au moment de sa production.
- Taux d’autoconsommation: part de production utilisée sur place.
- Taux de couverture: part de la conso couverte par le solaire.
- Injection: surplus envoyé au réseau.
- kWc: puissance crête; kWh: énergie.
Formules et pas-à-pas “Calcul taux d’autoconsommation”
- Relevez: Production, Injection, Soutirage.
- Calculez: Autoconsommé = Production – Injection; Conso totale = Soutirage + Autoconsommé; Taux d’autoconsommation = Autoconsommé / Production; Taux de couverture = Autoconsommé / Conso totale.
Modèle de dimensionnement rapide
- 1 kWc ≈ 900–1 400 kWh/an selon région/toit.
- Foyer petit diurne: 1,5–3 kWc; foyer standard: 3–6 kWc; ajouter prudemment si VE/PAC.
Mythes vs réalités
- “Batterie = autonomie annuelle” → Faux: l’hiver limite; la batterie déplace l’énergie.
- “La batterie fait toujours gagner” → Faux: coûts et pertes; rentable surtout si forte conso nocturne.
- “Plus gros = mieux” → Faux: le bon dimensionnement colle à vos usages.
Sources et pour aller plus loin