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18 novembre 2025

Comment choisir le meilleur système de stockage de l'énergie solaire

7 minutes de lecture

Les informations sur l'énergie solaire peuvent prêter à confusion. C'est pourquoi nous veillons à ce que les nôtres soient étayées :

  • Les points de vue d'ingénieurs solaires expérimentés et d'experts mondiaux de l'énergie
  • Données réelles provenant de milliers de systèmes solaires et de batteries
  • Sources vérifiées telles que les organismes de normalisation internationaux et les agences gouvernementales

Vous en avez assez de l'augmentation des prix de l'électricité, des conditions météorologiques extrêmes fréquentes, des pannes de courant inattendues et des dommages environnementaux causés par les sources d'énergie traditionnelles ? Il est temps d'adopter l'énergie solaire !

En choisissant le meilleur système de stockage de l'énergie solaire, vous pouvez réduire les émissions de carbone, diminuer considérablement les coûts d'électricité à long terme, garantir une alimentation de secours ininterrompue en cas de panne, et même obtenir des retours sur investissement élevés grâce à une alimentation électrique plus fiable et plus résistante.

Comprendre comment choisir le système de stockage de l'énergie solaire qui répond le mieux à vos besoins est une étape cruciale vers l'indépendance énergétique, l'amélioration de la sécurité et les avantages économiques à long terme.

Identifier vos besoins et vos scénarios d'utilisation

Avant de choisir un système de stockage de l'énergie solaire, vous devez d'abord comprendre vos besoins énergétiques réels.

Besoins en consommation d'électricité

A partir de vos factures d'électricité des derniers mois, vous pouvez clairement identifier :

  • Votre consommation moyenne d'électricité par jour
  • Votre consommation d'énergie aux heures de pointe
  • La charge instantanée maximale requise par votre maison ou votre entreprise

Ces données influencent directement le choix de la capacité de la batterie et de la taille de l'onduleur et constituent la base de toute conception de système.

Scénarios d'utilisation

Définir si le système sera utilisé pour l'alimentation de secours, l'autosuffisance énergétique ou l'arbitrage des prix en fonction de l'heure de consommation. Chaque scénario nécessite des capacités de stockage et des configurations de système différentes.

Pour un ménage typique qui a besoin d'une solution de secours en cas de panne de courte durée, un petit système avec une puissance de décharge adéquate et une capacité suffisante est suffisant.

Les utilisateurs qui recherchent une plus grande autoconsommation d'énergie auront besoin d'une plus grande capacité de stockage.

utilisation du système de stockage d'énergie solaire DQ1906 pour alimenter les activités de plein air dans le jardin de la villa

Ceux qui souhaitent bénéficier de l'arbitrage des prix entre les heures de pointe et les heures creuses auront besoin d'un SME pour optimiser les temps de charge/décharge et planifier correctement la capacité et la puissance du système.

Une bonne compréhension de votre scénario d'utilisation vous permet de choisir le système le plus adapté et le plus rentable.

Évaluer les conditions d'installation

Pour un ménage typique qui a besoin d'une solution de secours en cas de panne de courte durée, un petit système avec une puissance de décharge adéquate et une capacité suffisante est suffisant.

Disponibilité des ressources solaires

Les heures d'ensoleillement et les niveaux d'irradiation locaux affectent directement la production solaire. Estimez le potentiel de production photovoltaïque en fonction de la durée et de l'intensité de l'ensoleillement dans votre région.

Les régions bénéficiant d'un ensoleillement abondant obtiennent un rendement énergétique plus élevé, tandis que les régions moins ensoleillées nécessitent davantage de panneaux photovoltaïques ou des modules à plus haut rendement. Il est recommandé de se référer aux données locales d'irradiation annuelle pour une estimation précise.

Par exemple, le Moyen-Orient a une irradiation solaire annuelle moyenne nettement supérieure à celle de la plupart des pays européens. Par conséquent, les utilisateurs européens ont généralement besoin d'une installation photovoltaïque plus importante pour obtenir la même production d'énergie.

Espace d'installation

L'espace disponible sur le toit, les murs ou la cour détermine la capacité PV maximale qui peut être installée.

Mesurez les surfaces utilisables, telles que les toits ou les balcons, pour estimer la capacité des panneaux. En règle générale, 10 m² peuvent accueillir 3 à 5 panneaux solaires, en tenant compte de l'espacement nécessaire pour l'entretien, la ventilation et le matériel de montage.

La capacité d'installation réelle peut varier en fonction du type de module, de la forme du toit, de l'ombrage et des conditions d'ensoleillement locales.

Pour garantir une configuration correcte du système, consultez l'équipe d'ingénieurs de GODE avant l'installation.

Sélectionner les composants du système central

Onduleur

Après avoir déterminé la puissance du système, le Rapport DC/AC permet de calculer la taille de l'onduleur nécessaire. Dans la plupart des cas, le rapport DC/AC idéal est de entre 1,2 et 1,5.

taux de charge de l'onduleur

Par exemple, un système domestique nécessitant 10 kW de stockage correspondrait à un onduleur d'une puissance d'environ 6,6 à 8,2 kW.

Cependant, le rapport DC/AC optimal peut varier en fonction des conditions climatiques, du coût de l'équipement et des objectifs du projet.

En outre, il faut tenir compte du rendement de l'onduleur (supérieur à 95%), du niveau de bruit (inférieur à 40 dB) et des certifications pertinentes telles que UL et VDE.

L'onduleur GODE STM offre un rendement supérieur à 98% avec un niveau de bruit inférieur à 25 dB, ce qui en fait un excellent choix pour les installations domestiques.

Batterie

Les batteries au phosphate de fer lithié (LFP) représentent plus de 80% des nouvelles installations de stockage d'énergie et constituent le choix privilégié pour les projets résidentiels, commerciaux et du secteur public dans le monde entier.

Les piles LFP sont recommandées en raison de leur grande sécurité, de leur longue durée de vie et de leur excellente stabilité thermique, ce qui les rend idéales pour un usage domestique et commercial. Si l'espace est limité, les batteries NMC peuvent être envisagées, mais elles nécessitent des précautions de sécurité plus importantes.

Toutes les batteries GODE utilisent la chimie LFP, couvrant des capacités allant de quelques kilowattheures à des dizaines de kilowattheures, et pouvant être étendues à plus de 100 kWh grâce à une configuration en parallèle - offrant une sécurité élevée et une longue durée de vie.

Système de gestion de l'énergie (EMS)

Dans les systèmes de stockage de l'énergie solaire parvenus à maturité, le SGE est essentiel pour atteindre la performance économique, l'efficacité opérationnelle et la gestion intelligente de l'énergie.

Par exemple, le GODE Système DQ1907 intègre la batterie, le PCS, le BMS et l'EMS pour surveiller en temps réel les flux d'énergie entre le générateur photovoltaïque, la batterie, le réseau et les charges, ce qui permet :

  • Optimisation intelligente de la charge/décharge
  • Programmation basée sur les prévisions météorologiques, les courbes de prix et le comportement d'utilisation
  • Amélioration de l'autoconsommation solaire
  • Réduction des cycles inutiles de la batterie, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Élimination des pointes et réduction de la charge de la demande pour les applications commerciales
un parc sur le thème des dinosaures en Malaisie utilise le système de stockage d'énergie GODE pour atteindre l'indépendance énergétique.

Un SGE de haute qualité améliore considérablement le retour sur investissement du système et constitue un facteur essentiel dans la sélection du système.

Déterminer la capacité de stockage

La conception de la capacité doit tenir compte du profil de charge de l'utilisateur, de la courbe de production de l'énergie solaire photovoltaïque et de la durée de sauvegarde souhaitée, plutôt que de s'appuyer uniquement sur la consommation quotidienne moyenne d'électricité.

Analyse de la charge

À l'aide des données des compteurs intelligents ou de 6 à 12 mois de relevés électriques, vous pouvez identifier votre courbe de charge sur 24 heures, les charges de pointe, les périodes de forte consommation et les besoins en énergie continue pour les charges critiques.

La capacité de stockage doit couvrir la demande d'énergie nocturne tout en incorporant des marges de sécurité pour compenser les fluctuations météorologiques ou la réduction de la production hivernale.

Adaptation de la production photovoltaïque

La production d'énergie photovoltaïque dépend fortement des conditions d'ensoleillement. Le dimensionnement du stockage doit donc tenir compte de l'irradiation annuelle, de la capacité photovoltaïque, des variations saisonnières et des ratios d'autoconsommation pendant la journée.

Une ligne directrice d'ingénierie courante est la suivante Énergie stockable effective = Production PV journalière × Ratio d'utilisation (typiquement 30 - 60%)

Cela définit l'énergie maximale qui peut être stockée chaque jour.

Exigences relatives à la durée de la sauvegarde

L'alimentation de secours étant l'une des principales raisons d'installer un système de stockage, la capacité doit être conçue en fonction de la durée de secours requise.

Pour les installations industrielles et les infrastructures critiques, il est courant de disposer d'une sauvegarde 24 heures sur 24.

Capacité de stockage (kWh) = Charge critique (kW) × Durée de la sauvegarde (h) ÷ Profondeur de la décharge (DOD)

Les systèmes industriels utilisent généralement un DOD effectif de 80-90% ; le dépassement de cette valeur peut réduire la durée de vie de la batterie.

Modèle de dimensionnement intégré

Compte tenu de tous les facteurs, les projets réels utilisent généralement un modèle d'évaluation intégré qui combine toutes les données :

Capacité de stockage = Demande d'énergie nocturne + (surplus photovoltaïque diurne × ratio de stockage) + Durée de sauvegarde requise

Cette méthode est basée sur la méthode NREL modèle d'équilibre énergétique pour une planification de haute précision.

Pour garantir la fiabilité du système, une marge de capacité de 10-20% est recommandée, et de 20-30% pour les régions où la production hivernale est faible. Les charges à forte surcharge nécessitent également une capacité de puissance instantanée supplémentaire.

Tenir compte de la marque et du service

Choisissez des marques réputées telles que GODE, CATL et BYD, car elles offrent des produits de qualité supérieure, de solides capacités techniques et un service après-vente fiable.

Les systèmes de stockage d'énergie GODE comprennent une garantie de 5 ans sur les batteries, une assistance technique et des services de maintenance, avec des équipes d'ingénieurs localisées dans plus de dix pays pour assurer un service rapide et de bout en bout.

Tenir compte des politiques et de l'économie

Incitations et subventions

Vérifiez les incitations locales telles que les subventions à l'installation et les remises sur l'électricité pour réduire les coûts d'investissement initiaux.

Dans le cadre du crédit fédéral américain pour l'énergie propre résidentielle, les nouveaux systèmes d'énergie propre éligibles installés entre 2022 et 2032 donnent droit à un crédit d'impôt 30%.

À partir du 1er juillet 2025, le programme "Cheaper Home Batteries" du gouvernement australien fournira près de une remise 30% sur le coût de l'installation d'une batterie dans le cadre d'une extension du SRES.

Des remises et des prêts sont également accordés par certains gouvernements d'États et de territoires et par des conseils locaux.

Ces politiques réduisent considérablement les coûts initiaux et raccourcissent les périodes d'amortissement.

Retour sur investissement

Sur les marchés matures tels que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie, les systèmes de stockage résidentiels sont généralement amortis en 5 à 8 ans. Avec l'augmentation des prix de l'électricité, le retour sur investissement réel est souvent plus rapide que les estimations initiales.

Les utilisateurs ayant des compétences techniques et qui optent pour une installation à domicile peuvent économiser 15-25% sur les coûts de main-d'œuvre et d'intégration, ce qui améliore encore le retour sur investissement.

Les systèmes GODE utilisent des batteries LFP de haute qualité avec plus de 6 000 cycles et une durée de vie de 10 à 15 ans. Une fois que le système est rentabilisé, il entre dans une “période de bénéfice à coût nul à long terme”, ce qui en fait un actif fiable à long terme.

Conclusion

Le choix du meilleur système de stockage de l'énergie solaire est une décision cruciale qui a une incidence directe sur votre indépendance énergétique, vos rendements financiers et votre résilience énergétique. En identifiant clairement vos besoins, en évaluant les conditions d'installation, en sélectionnant les bons composants, en calculant la capacité de manière scientifique et en tenant compte de la réputation de la marque, des incitations et de l'économie, vous pouvez faire l'investissement le plus judicieux.

Un système de stockage de haute qualité vous protège non seulement contre les fluctuations des prix de l'électricité et les coupures de courant, mais constitue également un actif à long terme qui offre des rendements stables.

En tant que leader mondial des solutions de stockage d'énergie, GODE s'engage à fournir des produits sûrs, efficaces et à longue durée de vie pour tous les scénarios. Notre équipe d'experts est toujours prête à vous aider à évaluer vos besoins, à concevoir des solutions optimales et à atteindre une véritable indépendance énergétique.

Agir et commencez votre voyage vers un avenir énergétique indépendant.

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