Optimisation de l'autoconsommation solaire PV + KNX
Utilisez les données Modbus en temps réel des onduleurs Fronius ou SMA pour déplacer les charges flexibles (chargeur VE, eau chaude, piscine) vers les heures d'ensoleillement maximal. Autoconsommation maximale sans batterie.
Pourquoi optimiser l'autoconsommation ?
Dans la plupart des pays de l'UE, l'électricité exportée vers le réseau rapporte bien moins que le coût d'importation évité :
| Pays | Importation réseau (2024) | Tarif de rachat | Valeur de l'autoconsommation |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 0,30 €/kWh | 0,08 €/kWh | 3,75× plus précieux |
| France | 0,23 €/kWh | 0,10 €/kWh | 2,3× plus précieux |
| Lettonie | 0,22 €/kWh | 0,05 €/kWh | 4,4× plus précieux |
| Pologne | 0,18 €/kWh | 0,04 €/kWh | 4,5× plus précieux |
| Pays-Bas | 0,29 €/kWh | Net metering (1:1) | 1:1 (net metering) |
Décaler une charge flexible (chargeur VE, chauffe-eau, pompe de piscine) de la consommation réseau en soirée vers le surplus solaire de midi peut économiser 200–600 €/an pour un système de 10 kWc – sans investissement dans une batterie.
Lecture des données solaires via Modbus
Registres Modbus clés pour les onduleurs UE courants :
Fronius GEN24
Puissance PV : reg 499 (W) | Échange réseau : reg 502 (W, nég=export) | Consommation maison : reg 527 (W) | SoC batterie : reg 1 (%)
SMA Sunny Boy/Tripower
Puissance PV : reg 30773 (W) | Export réseau : reg 30867 (W) | Production totale : reg 30529 (Wh)
Sungrow SG5/10RT
Puissance PV: reg 5016 (W) | Puissance réseau: reg 5082 (W, nég=export) | SoC batterie: reg 13022 (%)
Huawei SUN2000
Puissance PV: reg 32080 (W) | Puissance réseau: reg 37113 (W) | SoC batterie: reg 37004 (%)
⚠️ Register addresses vary between firmware versions. Always download the specific Modbus register map for your inverter's firmware version from the manufacturer portal before integration.
Calcul du surplus et logique de répartition
Logique de répartition du surplus (KNX ou Home Assistant)
Every 30 seconds:
pv_power = read Modbus reg 499 (W)
grid_power = read Modbus reg 502 (W) ← neg = export
surplus = pv_power + grid_power ← when neg: export = surplus
5-minute rolling average of surplus (anti-cloud-flicker):
avg_surplus_5min = average(surplus_history)
Priority dispatch (latching logic):
if avg_surplus_5min > 2500W AND ev_charger == OFF:
→ START EV charger (Easee API / KNX relay)
if avg_surplus_5min > 2500W AND ev_charger == ON:
→ adjust current = min(32A, surplus / 230 / 3)
if avg_surplus_5min > 5000W AND hot_water == OFF:
→ switch hot water immersion ON (KNX 230V relay)
if avg_surplus_5min < 800W for 5 min:
→ STOP EV charger
→ STOP hot water immersionLa moyenne glissante sur 5 minutes est cruciale – sans elle, chaque nuage passant au-dessus des panneaux ferait cycler les charges. Les charges ne doivent commuter que lorsque le surplus est stable.
L'eau chaude comme batterie solaire gratuite
Ballon d'eau chaude électrique de 200 L
- • Résistance immergée de 3 kW
- • Chauffé de 45°C à 70°C = ~5,8 kWh stockés
- • Équivalent à une batterie domestique moyenne
- • Coût : 0 € (déjà installé)
- • Commande KNX : une sortie relais 230 V
- • Protection contre la surchauffe : capteur de température KNX
Pompe de piscine (500W–2kW)
- • Fonctionner 6 à 8 heures par jour en été
- • Heures d'ensoleillement : fenêtre idéale 10h00–16h00
- • KNX time window: only run when PV surplus > 1000W
- • Compteur de temps de fonctionnement quotidien garantit une filtration minimale
- • Gain facile : transférer 200 €/an du coût de la pompe de piscine vers le solaire
Comparaison du taux d'autoconsommation
| Stratégie | Taux d'autoconsommation | Investissement |
|---|---|---|
| Aucune optimisation (charges fixes) | 20–30% | €0 |
| Fenêtre horaire fixe (10h–14h) | 35–50% | €0 |
| Dispatch Modbus actif KNX/HA | 55–70% | 500–1 500 € (passerelle) |
| + 5 kWh de stockage batterie | 70–85% | +€4,000–6,000 |
| + 10 kWh batterie | 85–95% | +€8,000–12,000 |
Meilleur ROI : Le dispatch Modbus actif KNX/HA est l'étape la plus rentable avant les batteries – il augmente l'autoconsommation de 25 à 40 % pour une fraction du coût d'une batterie, avec un retour sur investissement typique de 2 à 4 ans.
Intégration panneaux solaires + KNX
Nous concevons des armoires avec des passerelles Modbus Fronius et SMA préconfigurées pour la répartition des surplus – commande de chargeur VE, relais d'eau chaude et automatisation de pompe de piscine.
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