Table des matières
Être Autonome en Électricité : Incroyable Comment un Chalet Solaire Élimine les Factures EDF ?
Bienvenue sur la chaîne Chalet-eco ! Aujourd’hui, je vais vous présenter le matériel que nous utilisons dans notre chalet, entièrement autonome en électricité, sans aucune facture EDF, grâce à l’énergie solaire.
Cela fait maintenant deux ans que nous ne sommes plus raccordés au réseau électrique, et je vais partager avec vous toutes les étapes et les équipements nécessaires pour être Autonome en Électricité.
Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le type de matériel et les caractéristiques principales des appareils que j’utilise pour être indépendant du réseau. Mes recherches ont été longues et minutieuses pour trouver le matériel le plus efficace et le plus fiable.
Comment trouver l’onduleur hybride parfait pour mes besoins ?
Trouver l’onduleur hybride idéal pour être Autonome en Électricité semble une tâche ardue, mais je voulais rendre cette recherche aussi simple que possible. Pour moi, la simplicité signifiait un seul appareil polyvalent, un véritable couteau suisse pour la gestion de l’électricité DC/AC.
Mon objectif était de trouver un onduleur hybride de haute qualité pour être Autonome en Électricité, à un coût abordable, sans compromettre la performance ou la fiabilité.
Lorsqu’il s’agit de rendre un chalet ou une maison autonome en énergie, choisir le bon onduleur hybride est une étape cruciale.
Un onduleur hybride efficace doit non seulement gérer la conversion de l’électricité solaire, mais aussi offrir une flexibilité et une simplicité d’utilisation optimales.
Après des recherches approfondies et de nombreuses comparaisons, j’ai identifié cinq critères essentiels pour sélectionner un onduleur hybride qui répond parfaitement à vos besoins énergétiques pour être Autonome en Électricité.
Voici ces critères détaillés pour vous guider dans votre choix et vous aider à atteindre une autonomie énergétique optimale.
Les critères essentiels pour choisir un onduleur hybride pour être Autonome en Électricité
1. Un seul boîtier pour tout faire :
Je ne voulais pas m’embarrasser avec plusieurs boîtiers à connecter entre eux. Bien que cela puisse offrir certains avantages, comme le remplacement individuel en cas de panne, j’ai préféré opter pour un système tout-en-un. Ce choix personnel visait à simplifier l’installation et la maintenance de mon système Autonome en Électricité.
2. La pièce centrale du système :
L’onduleur hybride doit être capable de gérer à la fois les panneaux solaires et les batteries de stockage. Il doit effectuer la conversion de l’électricité solaire entre la partie DC et la partie AC, et être compatible avec ou sans connexion au réseau EDF.
3. Deux MPPT pour une optimisation maximale :
J’avais prévu d’installer des panneaux solaires sur deux zones différentes (est et ouest), ce qui nécessitait la présence de deux MPPT (Maximum Power Point Tracking). Cela permet une optimisation maximale de la production solaire en fonction de l’ensoleillement de chaque zone.
4. Compatibilité avec des micro-onduleurs et un générateur de secours :
L’onduleur hybride devait également être capable de gérer des micro-onduleurs et un générateur de secours. Ces fonctionnalités ajoutent une flexibilité et une résilience supplémentaires à mon système.
5. Une application pour suivre la production solaire :
Avoir une application dédiée pour surveiller la production solaire en temps réel est un plus non négligeable. Cela permet de visualiser facilement les performances et d’optimiser l’utilisation de l’énergie solaire.
Ma décision finale : l’onduleur hybride Deye
Après de nombreux jours de recherche intensive, j’ai enfin trouvé l’onduleur hybride parfait pour mes besoins pour être Autonome en Électricité : l’onduleur hybride de la marque Deye. Ce modèle répond à tous mes critères de simplicité, polyvalence et performance. C’est véritablement le couteau suisse du solaire, regroupant toutes les fonctionnalités nécessaires dans un seul boîtier compact et efficace.
Je prévois de réaliser une vidéo pour partager mon expérience et vous montrer en détail les avantages de cet onduleur hybride Deye. N’oubliez pas de vous abonner à la chaîne Youtube et d’activer la cloche pour découvrir comment cet appareil a transformé ma gestion de l’énergie solaire !
En conclusion, trouver l’onduleur hybride idéal peut sembler complexe, mais en définissant clairement vos besoins et en recherchant les bonnes fonctionnalités, vous pouvez simplifier considérablement le processus. Mon choix pour l’onduleur hybride Deye s’est avéré être une décision judicieuse, offrant une solution tout-en-un pour une gestion optimale de l’énergie solaire pour être Autonome en Électricité.
Présentation de l’appareil central de tout ce système, l’onduleur hybride Deye 8k
Passons maintenant à la présentation de l’appareil central de tout ce système pour être Autonome en Électricité : l’onduleur hybride basse tension monophasé, le Deye 8k.
Vous pouvez consulter les détails de cet onduleur sur le site de Deye.
Pourquoi l’onduleur hybride Deye 8k est un véritable couteau suisse ?
Cet onduleur hybride sait tout faire ou presque :
- Réseau et Hors réseau / Sites isolés : Il peut fonctionner connecté au réseau EDF ou en mode hors réseau.
- Puissance maximale de sortie : 8000W en monophasé.
- Couplage AC / Retrofit AC : Il permet le stockage sur batterie de votre installation avec micro-onduleurs.
- Stockage d’énergie : Prise en charge du stockage de l’énergie du générateur diesel et dans un ballon d’eau chaude sanitaire.
- Fonctionnement sans batterie : Il peut également fonctionner sans batterie.
- Écran LCD tactile coloré : Avec une protection IP65, pour une utilisation facile et robuste.
- Programmation de charge/décharge : 6 périodes de temps pour la charge/décharge de la batterie.
- Compatibilité des batteries : Compatible avec tout type de batterie (Gel, AGM, Lithium type Pylontech ou autre) avec communication BMS incluse.
- Mise en parallèle : Possible jusqu’à 16 onduleurs pour une extension facile de votre système.
Spécifications techniques de l’onduleur hybride Deye 8k
Données d’entrée de batterie :
- Gestion des batteries plomb et lithium.
- Plage de tension des batteries : 40 à 60 volts.
- Courant de charge maximum : 190 ampères.
- Courant de décharge maximum : 190 ampères.
Données d’entrée des panneaux solaires :
- Puissance d’entrée : 10400W.
- Plage de tension : 125 volts à 500 volts.
- Deux MPPT pour une efficacité maximale.
Données de sortie de puissance :
- Puissance nominale de sortie : 8000W.
- Efficacité des MPPT : 99,90 %.
Protections multiples :
- Protection contre la foudre d’entrée PV.
- Protection contre l’inversion de polarité d’entrée de chaîne PV.
- Détection de résistance d’isolement.
- Unité de surveillance du courant résiduel.
- Protection contre les surintensités de sortie.
- Protection contre les courts-circuits de sortie.
- Protection contre les surtensions de sortie.
Conclusion
Je m’arrête ici pour la présentation de cet onduleur, car il y a encore beaucoup à dire. Il est capable de faire énormément de choses. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur les réglages que j’ai programmés sur cet onduleur ?
Vous retrouverez aussi le lien de l’onduleur Deye sur cet article où vous pourrez télécharger le PDF de l’onduleur hybride 8k Deye.
Choisir les Meilleures Batteries pour un Système Autonome en Électricité
Lorsqu’il s’agit de choisir des batteries pour un système Autonome en Électricité, plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment la technologie et la configuration des composants.
Le choix des bonnes batteries peut rapidement devenir complexe, surtout lorsqu’il s’agit de déterminer la technologie adéquate et la forme des composants, comme les cellules prismatiques, les poches ou les accumulateurs.
De plus, il est crucial de dimensionner correctement la capacité des batteries pour assurer le bon fonctionnement de tous vos appareils électriques.
Les Technologies de Batteries Lithium pour le Stockage Domestique
Il existe trois grandes familles de technologies de batteries lithium couramment utilisées pour le stockage d’énergie domestique : le lithium-ion, le lithium titanate, et le lithium fer phosphate (LiFePO4).
Lithium-Ion (Li-ion)
Les batteries lithium-ion sont largement utilisées, mais présentent des problèmes de sécurité, notamment des risques d’incendie ou d’explosion en cas de surcharge ou de dommages. En raison de ces préoccupations, j’ai choisi d’éliminer cette option dès le départ.
Lithium Titanate Oxide (LTO)
Les batteries LTO, basées sur l’oxyde de titane et le graphite, offrent une longue durée de vie et une grande sécurité, surpassant les batteries Li-ion classiques. Elles sont disponibles en différentes formes, y compris les cellules, les formats prismatiques et les poches. Le prix de cette technologie est assez élevé pour le moment.
Lithium Fer Phosphate (LiFePO4)
Les batteries LiFePO4 offrent une grande stabilité thermique et une longue durée de vie, ce qui les rend idéales pour les systèmes de stockage d’énergie domestique nécessitant une sécurité accrue. Elles sont souvent disponibles en formats prismatiques ou en poche.
Mon Choix : Batteries LiFePO4 avec Cellules Prismatiques
Après avoir évalué les différentes options, j’ai opté pour la technologie LiFePO4 avec des cellules prismatiques. Cette technologie offre non seulement une grande sécurité et une longue durée de vie, mais elle est aussi parfaitement adaptée aux besoins d’un système électrique autonome.
Les cellules prismatiques offrent une densité énergétique élevée et une configuration compacte, ce qui les rend idéales pour maximiser l’efficacité de stockage dans des espaces réduits.
Présentation des Batteries Murales Youth Power RP 48100 48V – 5kWh
Pour être Autonome en Électricité et maximiser l’espace et l’efficacité, j’ai choisi des batteries murales Youth Power RP 48100 48V – 5kWh.
Ces batteries murales permettent de libérer de la place au sol, ce qui est essentiel dans un espace limité comme un chalet.
Paramètres Nominaux
- Tension : 48 V / 51,2 V
- Capacité : 100 Ah
- Énergie : 4,8 / 5,12 kWh
Paramètres de Base
- Durée de vie (à 25 °C) : 10 années
- Cycles de vie (80 % DOD, à 25 °C) : 6000 cycles
- Indice de protection du boîtier : IP21
Paramètres Électriques
- Tension de fonctionnement : 48 V
- Tension maximale de charge : 54 V
- Tension de décharge de coupure : 42 V
- Courant maximal de charge et de décharge : 100A (4800W)
- Période de garantie : 5-10 ans
Conclusion
Choisir la bonne technologie de batterie est crucial pour garantir la fiabilité et la sécurité de votre système Autonome en Électricité.
La technologie LiFePO4 avec des cellules prismatiques, comme les batteries murales Youth Power RP 48100, s’est avérée être la meilleure option pour mes besoins, combinant sécurité, durabilité et performance.
J’ai opté pour quatre batteries de ce modèle pour une puissance de 20 kWh.
Si vous envisagez de rendre votre habitation Autonome en Électricité, considérez cette option pour un stockage d’énergie sûr et efficace.
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Comment Choisir les Panneaux Solaires pour un Onduleur Hybride Deye 8k et des Batteries Lithium Youth Power RP 48100
Choisir le bon équipement pour une installation solaire peut être un défi, surtout si vous voulez un système Autonome en Électricité lorsqu’il s’agit d’alimenter un onduleur hybride Deye 8k et des batteries murales Lithium Youth Power RP 48100 48V – 5kWh.
Dans cet article, je vais vous guider à travers les étapes nécessaires pour évaluer vos besoins énergétiques et sélectionner les panneaux solaires adéquats.
Étape 1 : Évaluer la Consommation Électrique Journalière
La première étape consiste à estimer votre consommation électrique quotidienne. Vous pouvez utiliser un fichier Excel ou un site Internet spécialisé pour simuler votre consommation.
Cette simulation vous donnera une idée précise de l’énergie dont vous aurez besoin pour votre installation solaire.
Étape 2 : Estimer la Production Annuelle de votre Système Solaire
Une fois que vous avez une idée de votre consommation quotidienne, il est important de vérifier la production annuelle de votre système Autonome en Électricité.
Pour cela, utilisez le site web PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM qui permet d’entrer vos données et de simuler la production d’énergie.
Cela vous aidera à anticiper les périodes où la production solaire sera insuffisante, notamment durant les mois d’hiver.
Étape 3 : Choix et Installation des Panneaux Solaires
Sur la base de ma consommation quotidienne estimée à 6000 watts, j’ai opté pour l’achat de 12 panneaux solaires de 495 W de la marque Canadian Solar. J’ai divisé ces panneaux en deux zones de 6 panneaux chacune, orientées respectivement à l’est et à l’ouest pour maximiser la production d’énergie tout au long de la journée.
Pourquoi Deux Zones de Panneaux Solaires ?
L’installation de panneaux sur deux zones distinctes permet de capter l’énergie solaire du matin jusqu’au soir, optimisant ainsi le rendement de l’installation. Vous pourrez en savoir plus sur ce choix stratégique dans une prochaine vidéo que je publierai bientôt.
Préparation pour l’Hiver
Renforcement de l’Installation pour l’Hiver
Pour pallier ce déficit, j’ai acheté 4 panneaux solaires supplémentaires de 400 W de la marque Trina Solar. Grâce à ces panneaux additionnels, le second hiver s’est déroulé sans encombre, bien que nous ayons continué à faire attention à notre consommation électrique.
Pour plus de tranquillités, j’ai déjà acheté quatre autres panneaux solaires Trina Solar de 400 W, ce qui devrait largement couvrir nos besoins en énergie solaire durant les prochains hivers et être Autonome en Électricité.
Conclusion
Choisir les bons panneaux solaires pour votre installation demande une évaluation précise de vos besoins et une planification minutieuse. En suivant les étapes décrites ci-dessus, vous pouvez vous assurer que votre système Autonome en Électricité solaire est bien dimensionné et prêt à affronter les défis des mois d’hiver.
N’oubliez pas de toujours surveiller votre consommation et d’ajuster votre installation si nécessaire pour votre système Autonome en Électricité.
Guide Complet pour Connecter et Protéger Votre Installation Solaire
Pour relier l’onduleur, les batteries et les panneaux solaires entre eux et alimenter votre chalet, il est indispensable d’utiliser du matériel électrique de protection. Il est crucial de bien différencier la partie DC (courant continu) de la partie AC (courant alternatif). Pour que ce soit le plus clair possible, nous avons créé un tableau détaillé qui couvre chaque composant nécessaire pour chacune de ces parties. Vous y trouverez également des liens vers des vidéos explicatives et des sites où acheter le matériel requis.
Tableau des Composants et Matériel Électrique
Coffret Partie AC
| Image | Description | Vidéo du Produit | Aliexpress | Amazon |
|---|---|---|---|---|
![]() | Coffret électrique pour la protection AC | Regarder la vidéo | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
![]() | Schneider – Mini disjoncteur, protection contre les fuites, MCB, IDPNA 32A | Regarder la vidéo | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
![]() | Schneider – Disjoncteur MCB, interrupteur à Air de 18mm, MINI 2P IDPNA 32A | Regarder la vidéo | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
![]() | Protection contre la foudre, dispositif anti-basse tension 230V 10-20KA | Regarder la vidéo | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
Coffret Partie DC
| Image | Description | Vidéo du Produit | Aliexpress | Amazon |
|---|---|---|---|---|
![]() | Coffret électrique pour la protection DC | Regarder la vidéo | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
![]() | Porte-fusible PV solaire, base pour 10×38 1000V DC, lien de fusible avec indicateur LED, 15A | Regarder la vidéo | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
![]() | Fusible long pour la protection du système solaire, haute tension, DC 1000V, 10×38 Link Snap 15A | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon | |
![]() | Mini Disjoncteur Solaire, Protection Contre les Surcharges, 25A, Photovoltaïque, 2P DC 1000V | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon | |
![]() | Dispositif de protection contre les surtensions, parafoudre basse tension, DC, 40KA, 600VDC, 2P | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
Connexion Onduleur-Batteries
| Image | Description | Vidéo du Produit | Aliexpress | Amazon |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sélecteur de batterie, isolateur déconnexion, interrupteur rotatif coupe 12V-60V 100A 300A | Regarder la vidéo | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
![]() | Boîte à fusibles transparente, porte-fusible ANL, positive avec fusible ANL 100A | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon | |
![]() | Câble de connexion batterie 4 AWG – 25mm2 | Regarder la vidéo | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
![]() | Bus Bar avec couvercle, Power Distribution, Marine, 7×1/4 « , M6, 12V – 48V | Regarder la vidéo | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
Connexion et Fixation des Panneaux Solaires
| Image | Description | Vidéo du Produit | Aliexpress | Amazon |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bornier Rail Din UKK 80A, boîte de distribution, un en plusieurs sorties | Regarder la vidéo | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
![]() | Connecteur long de type Y, connexion parallèle, système de panneaux solaires, étanche | Regarder la vidéo | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
![]() | Boîte de jonction étanche ABS | Regarder la vidéo | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
![]() | Matériel de montage de panneaux solaires, supports Z pour bateau de toit RV, ensemble de 4 unités | Voir sur Aliexpress | Voir sur Amazon |
Explications Détaillées des Composants
Partie AC
Pour relier l’onduleur au tableau électrique de votre chalet, vous aurez besoin des composants suivants :
- Coffret Électrique : Un boîtier pour héberger les composants électriques nécessaires.
- Disjoncteur Schneider MCB IDPNA 32A : Un minidisjoncteur pour la protection contre les fuites.
- Disjoncteur MCB Mini 2P 32A : Un disjoncteur pour protéger vos circuits.
- Protection Contre la Foudre : Un dispositif pour protéger votre installation contre les surtensions causées par la foudre.
Partie DC
Pour connecter l’onduleur aux panneaux solaires, vous aurez besoin des composants suivants :
- Coffret Électrique DC : Un boîtier pour les composants de courant continu.
- Porte-Fusible PV : Un porte-fusible pour les systèmes PV solaires.
- Fusible Solaire 1000V DC : Un fusible pour protéger votre système solaire.
- Mini Disjoncteur CC : Un minidisjoncteur pour les circuits de courant continu.
- Parafoudre DC : Un dispositif de protection contre les surtensions pour le courant continu.
Connexion Onduleur-Batteries
Pour relier l’onduleur aux batteries, vous aurez besoin des composants suivants :
- Sélecteur de Batterie : Un isolateur pour déconnecter les batteries en toute sécurité.
- Boîte à Fusibles ANL : Une boîte à fusibles pour la distribution et la protection des lignes électriques.
- Câble de Connexion Batterie : Un câble pour relier les batteries à l’onduleur.
- Bus Bar de Connexion Batterie : Un bus bar pour relier les batteries à l’onduleur.
Connexion et Fixation des Panneaux Solaires
Pour connecter et fixer vos panneaux solaires, vous aurez besoin des composants suivants :
- Bornier Rail Din : Un bornier pour la distribution électrique.
- Connecteur long de type Y : Un connecteur pour la distribution électrique.
- Boîte de jonction étanche ABS : Boîtier de protection pour les borniers.
- Support de Montage pour Panneaux Solaires : Des supports pour fixer les panneaux solaires sur votre toit ou une autre surface.
Nous espérons que ce guide vous aidera à mieux comprendre et à configurer votre système solaire. N’hésitez pas à consulter les vidéos pour des explications plus détaillées et à cliquer sur les liens pour obtenir les composants nécessaires à votre installation.
Ce guide et tableau offrent une vue d’ensemble claire et détaillée des composants nécessaires pour chaque partie de votre installation solaire, avec des descriptions, des vidéos et des liens pratiques.
Vidéos YouTube parti 1
Vidéos YouTube parti 2
Pour en savoir plus et découvrir notre site, c’est facile, c’est juste en dessous
Chalet Autonome : Dites Adieu aux Factures EDF grâce à l’Énergie Solaire Partie 1
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Liens et sources utilisés pour la vidéo
Incroyable Comment Rendre Votre Chalet Autonome en Électricité avec des Panneaux Solaires
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Matériel utilisé pour Être autonome en électricité
L’onduleur hybride Deye 8k:
Batteries Murales Youth Power RP 48100 48V – 5kWh:
4 panneaux solaires de 400 W de la marque Trina Solar:
Connecter et Protéger Votre Installation Solaire :
Coffret Partie AC :
Coffret électrique pour la protection AC :
Schneider – Mini disjoncteur, protection contre les fuites, MCB, IDPNA 20A:
Schneider – Disjoncteur MCB, interrupteur à Air de 18mm, MINI 2P IDPNA 20A:
Protection contre la foudre, dispositif anti-basse tension 230V 10-20KA:
Coffret Partie DC :
Coffret électrique pour la protection DC :
Porte-fusible PV solaire, base pour 10×38 1000V DC, lien de fusible avec indicateur LED, 15A:
Fusible long pour la protection du système solaire, haute tension, DC 1000V, 10×38 Link Snap 15A:
Mini Disjoncteur Solaire, Protection Contre les Surcharges, 25A, Photovoltaïque, 2P DC 1000V:
Dispositif de protection contre les surtensions, parafoudre basse tension, DC, 40KA, 600VDC, 2P:
Connexion Onduleur-Batteries :
Sélecteur de batterie, isolateur, déconnexion, interrupteur rotatif, coupe 12V-60V 100A 300A:
Boîte à fusibles transparente, porte-fusible ANL, positive avec fusible ANL 100A:
Câble de connexion batterie 4 AWG – 25mm2:
Bus Bar avec couvercle, Power Distribution, Marine, 7×1/4 « , M6, 12V – 48V:
Connexion et Fixation des Panneaux Solaires :
Bornier Rail Din UKK 80A, boîte de distribution, un en plusieurs sorties :
Connecteur long de type Y, connexion parallèle, système de panneaux solaires, étanche :
Boîte de jonction étanche ABS :
Matériel de montage de panneaux solaires, supports Z pour bateau de toit RV, ensemble :
Qui sommes-nous ?
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Transparence
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Placement de produits (rémunéré) ? NON
Produits reçus gratuitement ? NON
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Conclusion
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