Stockage énergie solaire pour les projets tertiaires
Solution de stockage intelligente de l’énergie en chaîne
Pourquoi intégrer un système de stockage à votre centrale solaire ?
Choisir la bonne solution de stockage solaire pour votre activité tertiaire
Architecture énergétique tertiaire : du stockage à la gestion multi-flux
L’intégration d’un système de stockage d’énergie dans une installation photovoltaïque tertiaire répond à des enjeux techniques majeurs : optimisation de l’autoconsommation, pilotage des flux énergétiques, sécurisation des charges critiques et conformité au réseau. Le choix de l’architecture de stockage dépend directement de la puissance installée (kWc), du profil de consommation du site, et des objectifs visés (écrêtage, secours, effacement, flexibilité).
Selon la taille de l’installation, les solutions peuvent s’appuyer sur des batteries modulaires de faible capacité, des systèmes intermédiaires couplés à des onduleurs haute puissance, ou encore des unités containerisées de plusieurs MWh pour les projets complexes. En complément, l’intégration d’un transformateur BT/HT et d’un système de gestion énergétique (EMS) assure un fonctionnement stable, sécurisé et conforme aux exigences des gestionnaires de réseau (ex. Enedis).
Cette typologie présente les principales configurations techniques recommandées en fonction des plages de puissance les plus courantes dans le tertiaire : de 36 à plus de 250 kWc, avec une approche évolutive et modulaire, adaptée aux contraintes opérationnelles et réglementaires du secteur.
Solution de stockage pour centrales solaires tertiaires de 36 à 100 kWc
Stockage énergie solaire de 36 à 100 kWc
Dans le cadre d’une installation photovoltaïque comprise entre 36 et 100 kWc , l’intégration d’un système de stockage permet d’optimiser le rendement énergétique du site tout en renforçant sa résilience. Ces solutions s’appuient généralement sur des batteries lithium-fer-phosphate (LiFePO₄) à architecture modulaire, offrant des capacités utiles comprises entre 7 et 60 kWh , selon les besoins.
Couplées à des onduleurs hybrides triphasés, ces batteries assurent une gestion intelligente des flux : elles permettent de stocker le surplus de production solaire en journée et de le restituer aux moments les plus pertinents (soirée, pic de consommation, période tarifaire haute), améliorant ainsi le taux d’autoconsommation et réduisant la dépendance au réseau public.
La compacité des équipements, leur refroidissement passif (sans ventilation mécanique) et leur niveau sonore très faible facilitent leur intégration dans des environnements tertiaires variés, qu’il s’agisse de bureaux, d’ERP, de locaux techniques ou de petits bâtiments logistiques. Leur indice de protection élevé (IP65/66) autorise une pose en intérieur ou extérieur, sans contrainte spécifique d’aménagement.
Enfin, la supervision intégrée permet un suivi précis de la performance, du niveau de charge et des flux énergétiques, avec la possibilité de paramétrer des stratégies de charge/décharge automatiques.
Ces systèmes constituent ainsi une solution fiable et évolutive pour les acteurs tertiaires souhaitant maîtriser leur consommation, réduire leurs coûts énergétiques et assurer la continuité d’alimentation de certains usages critiques.
Solution de stockage pour centrales solaires tertiaires de 100 à 250 kWc
Stockage énergie solaire de 100 à 250 kWc
Pour les installations photovoltaïques tertiaires de 100 à 250 kWc , le recours à un système de stockage d’énergie devient un élément structurant de l’architecture énergétique. Il permet non seulement d’augmenter l’autoconsommation, mais aussi de stabiliser les flux électriques internes, de lisser les appels de puissance et d’assurer une alimentation de secours en cas de défaillance du réseau.
Les solutions déployées à ce niveau de puissance s’appuient sur des systèmes de stockage modulaires de moyenne capacité, généralement entre 100 et 500 kWh, couplés à des onduleurs photovoltaïques de forte puissance ou à des onduleurs hybrides spécifiques. Ces équipements permettent une gestion multi-flux : photovoltaïque, réseau, batterie et alimentation de secours.
L’ensemble du système est généralement supervisé par un gestionnaire d’énergie (EMS), qui permet d’optimiser dynamiquement les cycles de charge et de décharge en fonction des profils de consommation et des stratégies définies (tarification horaire, écrêtage, alimentation prioritaire…).
La mise en œuvre peut nécessiter un raccordement en moyenne tension (HTA) avec transformateur BT/HT intégré, selon la puissance totale injectée.
Ces solutions conviennent particulièrement aux établissements de santé , plateformes logistiques , ou établissements scolaires présentant une activité soutenue et un besoin de continuité de service.
Fiables, évolutives et pilotables à distance, ces architectures de stockage permettent d’accompagner les entreprises dans leur transition énergétique, tout en renforçant leur indépendance et stabilité électrique sur le long terme.
Solution de stockage pour centrales solaires tertiaires de plus de 250 kWc
Stockage énergie solaire de plus de 250 kWc
Au-delà de 250 kWc de puissance installée, le stockage d’énergie prend une dimension stratégique pour les entreprises souhaitant maîtriser leur production, sécuriser leur alimentation électrique et s’intégrer activement à la gestion du réseau. Ces configurations nécessitent des systèmes de grande capacité, généralement supérieurs à 500 kWh et pouvant atteindre plusieurs MWh en version containerisée.
Ces solutions s’appuient sur une architecture modulaire évolutive, composée de batteries lithium-fer-phosphate à haute densité énergétique, d’onduleurs photovoltaïques centralisés ou string haute puissance, et d’un système de pilotage énergétique avancé (EMS). L’EMS assure la répartition dynamique des flux entre la production solaire, le stockage, le réseau et les charges critiques, selon des scénarios optimisés : autoconsommation, effacement, secours, injection maîtrisée.
Le raccordement en HTA est ici standard, avec un transformateur BT/HT conforme aux prescriptions des gestionnaires de réseau (type Enedis). Ces installations peuvent également intégrer des fonctions de participation à des mécanismes de flexibilité, de réponse à la demande ou d’alimentation autonome (microgrid).
Adaptées aux sites industriels, hôpitaux, centres logistiques ou multi-sites à fort enjeu énergétique, ces solutions assurent une résilience électrique élevée, tout en maximisant la valorisation économique de la production solaire.
Elles répondent aux exigences des projets complexes : évolutivité, continuité de service, supervision à distance, conformité réseau et performance énergétique sur le long terme.
Intégration d’un transformateur BT/HT pour centrales solaires raccordées en moyenne tension
Transformateur BT/HT
Pour les centrales solaires tertiaires dont la puissance dépasse généralement 100 kWc, le raccordement au réseau public en moyenne tension (HTA) impose l’intégration d’un transformateur BT/HT. Ce composant est essentiel pour assurer la conversion de la tension délivrée par les onduleurs (souvent en 400 V triphasé) vers les niveaux de tension requis par le gestionnaire de réseau (généralement 15 à 20 kV).
Les transformateurs de dernière génération conçus pour les applications photovoltaïques offrent une architecture compacte tout-en-un, intégrant les fonctions de transformation, protection, surveillance et coupure, dans une solution pré-câblée, sécurisée et optimisée pour les installations solaires. Certains modèles peuvent être directement connectés à des onduleurs string sans poste de transformation supplémentaire, simplifiant considérablement la mise en œuvre.
Ces équipements sont conformes aux normes NF C13-100 / C15-100 et aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau Enedis, garantissant la qualité de l’énergie injectée, la protection contre les surtensions, les déséquilibres de phase, ou les retours de courant.
Destinés aux grandes toitures tertiaires, centrales au sol ou ombrières solaires, ces transformateurs assurent une intégration réseau fluide et conforme, tout en participant à la stabilité globale du système. En option, ils peuvent être associés à des dispositifs de supervision à distance, intégrés à un EMS, ou à des fonctions avancées de comptage, disjonction et reconfiguration.
Système de gestion énergétique intégré : pilotage intelligent des flux solaires et stockage
Système de gestion énergétique (EMS)
Dans une installation solaire équipée de stockage, le système de gestion énergétique (EMS) joue un rôle central : il supervise en temps réel les flux d’énergie entre la production photovoltaïque, les batteries, le réseau public et les charges du bâtiment. Véritable interface intelligente, il permet d’optimiser les performances globales de l’installation et de répondre aux objectifs énergétiques du site.
L’EMS collecte et analyse les données issues des onduleurs, des compteurs d’énergie, du stockage et, le cas échéant, des équipements de consommation. Il exécute des stratégies de pilotage dynamiques, telles que :
- la priorisation de l’autoconsommation
- le décalage de charge en fonction des horaires tarifaires
- la gestion des pics de consommation
- ou encore l’activation du mode secours en cas de défaillance réseau
Accessible via une interface web ou mobile, l’EMS permet également la télésurveillance du système, la consultation des historiques, l’envoi d’alertes en cas d’anomalie, et l’export de rapports énergétiques. Certains modèles intègrent une intelligence embarquée (edge computing) pour maintenir le pilotage local en cas de coupure de connexion.
Indispensable pour les sites tertiaires en recherche de maîtrise énergétique, de fiabilité et de visibilité, le système de gestion devient le point d’entrée unique vers une exploitation optimale du couple solaire + stockage, tout en facilitant la maintenance, la supervision multi-sites et l’intégration à des plateformes de gestion technique du bâtiment (GTB).
Questions Fréquentes
Nos réponses aux questions les plus courantes sur les batteries de stockage d’énergie solaire
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