
Chalet en site isolé
Une maison sans raccordement fonctionne autrement qu’une installation soutenue par le réseau : aucune source ne peut fournir l’énergie manquante, et en décembre, un toit incliné produit environ cinq fois moins d’énergie qu’en juin (avec des panneaux à plat, jusqu’à plus de dix fois moins). Voici le système complet : MultiPlus-II 48/5000 comme convertisseur/chargeur, régulateur SmartSolar MPPT 250/100 séparé, parc LiFePO₄ 48 V supervisé par un Lynx Smart BMS et groupe électrogène de secours — conçu à partir des manuels et des schémas système Victron, avec un bilan adapté aux conditions polonaises.
Aucune source pour compléter l’alimentation
Dans une maison raccordée, le stockage d’énergie apporte du confort — s’il est épuisé, le réseau prend le relais. Dans une maison sans réseau, le bilan doit s’équilibrer chaque jour, même en novembre. Le dimensionnement commence donc par la consommation et se termine par le choix du nombre de jours d’autonomie souhaité et de la source d’appoint en l’absence de soleil.
- 48 V plutôt que 12 V. À une puissance de plusieurs kilowatts, les courants dans une installation 12 V seraient considérables — d’où un parc 48 V et des câbles de plus faible section.
- Convertisseur et régulateur séparés. Le MultiPlus-II 48/5000 convertit le 48 V en 230 V et recharge le parc depuis le groupe électrogène, tandis que le SmartSolar MPPT 250/100 le recharge depuis les panneaux. Chaque appareil peut être remplacé ou son installation étendue indépendamment.
- Déficit hivernal. En Pologne, un toit incliné produit environ cinq fois moins d’énergie en décembre qu’en juin — sans groupe électrogène ni raccordement au réseau, il faut alors fortement réduire la consommation.
- Tout doit être protégé. Avec un système 48 V et une tension des panneaux pouvant atteindre 250 V, les fusibles et sectionneurs doivent être choisis selon la tension, pas seulement le courant.
Victron ne publie pas de schéma unique correspondant exactement à cet ensemble. Le système associe les valeurs des manuels MultiPlus-II et SmartSolar MPPT à deux schémas système Victron : BJE-333A (maison avec le même parc 48 V et Lynx Smart BMS — source pour le parc, les tableaux électriques et la commande) et BJE-354A (installation autonome avec MultiPlus-II, régulateurs MPPT 250/100 et groupe électrogène — source pour le côté PV, le fusible du régulateur et l’entrée du groupe).

Panneaux inclinés
À Varsovie, un toit incliné d’environ 39° produit environ 4,4 kWh par kilowatt en juin et 0,85 kWh en décembre.
Stockage 10,2 kWh
Deux batteries Smart LiFePO₄ 25,6 V/200 Ah en série — 48 V et 200 Ah de capacité.
5 kVA en sortie
MultiPlus-II 48/5000 : 4000 W de puissance continue à 25 °C, 3700 W à 40 °C, 9000 W en pointe. Charge depuis le groupe électrogène jusqu’à 70 A.
Groupe électrogène de secours
Entrée AC avec disjoncteur de 50 A maximum : le groupe électrogène recharge le parc et alimente simultanément la maison ; le MultiPlus peut le démarrer automatiquement.
Comment les éléments sont raccordés
Panneaux raccordés au régulateur SmartSolar MPPT 250/100 via un sectionneur, parc 48 V avec Lynx Smart BMS et Lynx Distributor, MultiPlus-II 48/5000 avec groupe électrogène en entrée et deux circuits 230 V, le tout supervisé par un Cerbo GX avec écran GX Touch 70. Survolez un élément du schéma ou touchez-le. Ce schéma est indicatif — les appareillages et protections figurent sur le schéma détaillé ci-dessous.
- Panneaux via le régulateurLe champ PV est raccordé au SmartSolar MPPT 250/100 via un sectionneur PV ; le régulateur recharge le parc via un fusible 125 A.
- Limite de tension de la chaîneTension à vide de la chaîne de 250 V maximum dans les conditions les plus froides ; pour démarrer le régulateur, la tension des panneaux doit dépasser celle de la batterie de 5 V.
- Parc protégé par le BMSDeux batteries Smart LiFePO₄ 25,6 V/200 Ah en série, un fusible principal 250 A et un coupe-batterie 275 A, le tout supervisé par le Lynx Smart BMS.
- Convertisseur/chargeurLe MultiPlus-II 48/5000, protégé par un fusible 200 A, alimente la maison et recharge le parc depuis le groupe électrogène.
- Deux circuits 230 VAC-out-1 fonctionne en permanence, AC-out-2 uniquement lorsque le groupe électrogène fonctionne. Chaque circuit possède sa propre protection différentielle.
- Supervision et suivi à distanceLe Cerbo GX pilote le MultiPlus et le régulateur via DVCC et transmet les données au portail VRM — par Ethernet ou modem LTE.
Tableaux électriques, protections et côté DC
La même maison en schéma unifilaire : entrée du groupe électrogène, côté PV avec disjoncteurs de chaînes et parafoudre, parc avec fusible et coupe-batterie, Lynx, protections différentielles sur les deux sorties et liaisons de commande. Les valeurs proviennent des manuels MultiPlus-II et SmartSolar MPPT ainsi que des schémas BJE-333A et BJE-354A ; le fabricant présente les tableaux AC de ces schémas comme des exemples — vérifiez également les exigences locales.
- Entrée ACGroupe électrogène via un disjoncteur de 50 A maximum avec parafoudre ; limite de courant d’entrée réglée selon le groupe.
- Champ PVChaînes de 3–4 modules, disjoncteur DC 15 A par chaîne, sectionneur PV et parafoudre de type 2 adapté à 250 V.
- RégulateurSmartSolar MPPT 250/100 avec fusible 125 A dans le Lynx Distributor.
- Parc de batteries et protection2 × 25,6 V/200 Ah, MEGA 250 A, interrupteur 275 A, Lynx Smart BMS 500 avec shunt.
- Convertisseur et sortiesMultiPlus-II avec fusible 200 A (70 mm² jusqu’à 5 m) ; AC-out-1 et AC-out-2 — chacune avec protection différentielle 30 mA et disjoncteurs de circuit.
- CommandeCerbo GX alimenté par AUX du BMS via un fusible 1 A, VE.Bus vers le MultiPlus, VE.Can avec terminateurs, avertisseur sonore de préalarme et interrupteur du BMS.
Implantation dans la maison
Un bâtiment offre plus de place qu’un camping-car ou un voilier, mais les règles restent les mêmes : batteries près du sol et au chaud, convertisseur près des batteries, fusibles regroupés au même endroit.
Faites glisser le dessin latéralement pour voir toute la maison.
- 1
Panneaux sur le toitSur le toit de la maison, les panneaux sont inclinés : ils produisent donc nettement mieux que des panneaux à plat sur un camping-car. Le câble du champ traverse les combles et rejoint directement le local technique. - 2Sectionneur PVPremiers appareils à l’arrivée du câble du toit : sectionneur PV avec parafoudre de type 2 et disjoncteurs DC 15 A des chaînes. Le champ doit pouvoir être isolé sans monter sur le toit.
- 3
SmartSolar MPPT 250/100Régulateur de charge solaire classique fixé au mur, sous le sectionneur et près du Lynx, pour garder un câble court vers les batteries. Il fournit sa pleine puissance jusqu’à 40 °C de température ambiante. - 4
MultiPlus-II 48/5000Sur un mur plein, dans un endroit sec et ventilé, au plus près des batteries. L’intérieur doit rester accessible et aucun matériau inflammable ne doit se trouver à proximité. - 5
Batteries 48 V / 200 AhLes batteries sont posées au sol dans le local technique — à faible hauteur, au sec et à une température supérieure à zéro. Les câbles BMS sont raccordés en chaîne jusqu’au Lynx Smart BMS. - 6
Lynx Smart BMS et DistributorTous les câbles DC se rejoignent ici : le parc via un fusible 250 A et un interrupteur 275 A, le MultiPlus via un fusible 200 A et le régulateur via un fusible 125 A. - 7
Tableau ACDans le local technique, sous le MultiPlus : entrée du groupe avec disjoncteur et parafoudre, puis circuits de la maison avec protections différentielles sur AC-out-1 et AC-out-2. - 8
Cerbo GX et écranCerbo avec écran GX Touch 70 au-dessus du MultiPlus. Il commande le MultiPlus et le régulateur via DVCC et transmet les données à VRM. Il est alimenté par la sortie AUX du BMS via un fusible 1 A. - 9
Groupe électrogèneÀ l’extérieur, avec un câble vers le tableau du local technique. Le MultiPlus utilise le groupe pour charger le parc jusqu’à 70 A et peut le démarrer automatiquement.
Combien de panneaux et de batteries
Le bilan se calcule mois par mois, et non sur une moyenne annuelle : dans une maison en site isolé, le mois déterminant est le moins favorable parmi ceux où vous l’occupez réellement. Voici la production à Varsovie, en Pologne, pour un champ à l’inclinaison optimale (39°), d’après les données PVGIS également utilisées dans notre calculateur.
Pour convertir l’énergie en capacité du parc, divisez les wattheures par la tension du système : 10 kWh à 48 V correspondent à environ 208 Ah. Le parc de ce schéma — 48 V et 200 Ah — stocke environ 10,2 kWh et se situe dans la plage de 200–800 Ah recommandée par le manuel du MultiPlus-II pour le modèle 48/5000.
Ajoutez la consommation du convertisseur à celle de la maison : le MultiPlus-II 48/5000 consomme 18 W à vide, soit environ 0,4 kWh par jour. En mode AES, il consomme 12 W, et en mode Search — lorsque aucun appareil n’est allumé — 4 W.

| Mois | Production de 1 kWp (Varsovie, 39°) | Champ de 3 kWp par jour | Champ de 5 kWp par jour |
|---|---|---|---|
| Juin | 4,43 kWh | env. 13,3 kWh | env. 22,2 kWh |
| Avril | 3,96 kWh | env. 11,9 kWh | env. 19,8 kWh |
| Septembre | 3,49 kWh | env. 10,5 kWh | env. 17,5 kWh |
| Octobre | 2,36 kWh | env. 7,1 kWh | env. 11,8 kWh |
| Novembre | 1,14 kWh | env. 3,4 kWh | env. 5,7 kWh |
| Décembre | 0,85 kWh | env. 2,6 kWh | env. 4,3 kWh |
Données PVGIS 5.3 (base SARAH3, années 2005–2023), installation à l’inclinaison optimale, avec 14% de pertes système. Les deux champs du tableau restent dans la limite de 5800 W prise en charge par le SmartSolar MPPT 250/100 à 48 V. En hiver, le bilan doit aussi tenir compte des journées plus courtes et de la neige sur les panneaux : pour les maisons occupées toute l’année en Pologne, on prévoit donc un groupe électrogène ou une forte réduction de la consommation en décembre et janvier.
Panneaux et régulateur MPPT
Les panneaux chargent le parc via un régulateur classique SmartSolar MPPT 250/100 — un appareil distinct placé à côté du MultiPlus. Le régulateur impose des limites qui ne peuvent pas être contournées :
- Tension à vide jusqu’à 250 V. C’est le maximum absolu dans les conditions les plus froides ; la fiche technique indique 245 V pour le démarrage et le fonctionnement. Une surtension endommage le régulateur : la chaîne se dimensionne donc pour le gel, et non pour les 25 °C de la plaque signalétique. Le schéma BJE-354A présente des chaînes de 3–4 modules.
- Tension de démarrage. La tension des panneaux doit dépasser celle des batteries d’au moins 5 V pour que le régulateur commence à charger ; ensuite, 1 V de plus suffit.
- Puissance et courant. À 48 V, le champ peut atteindre 5800 W ; au-delà, le régulateur limite lui-même la puissance. Le courant de court-circuit du champ ne doit pas dépasser 70 A, ni 30 A par connecteur MC4. Un courant de court-circuit supérieur peut endommager le régulateur.
- Mise à la terre. Le positif et le négatif du champ ne doivent pas être mis à la terre ; la structure des panneaux doit l’être pour réduire les effets de la foudre. Le négatif de l’installation est relié à la terre en un seul point, de préférence près des batteries.

Un sectionneur PV dimensionné pour le champ est obligatoire, et le parafoudre doit être adapté à la plage de 250 V du régulateur. Les travaux sur les chaînes doivent être réalisés par une personne habilitée.
Dans le calculateur MPPT, saisissez les caractéristiques des panneaux pour vérifier si la chaîne respecte les limites de tension et de courant du régulateur.
Parc 48 V et protection
Le stockage comprend deux batteries Smart LiFePO₄ 25,6 V/200 Ah montées en série — 48 V et 200 Ah. Le Lynx Smart BMS, avec shunt intégré, les protège, tandis que le Lynx Distributor assure la distribution des circuits.
- Limite du courant de charge. Le fabricant des batteries recommande une charge à environ 0,5C — soit jusqu’à 100 A pour ce parc. Le régulateur (100 A) et le MultiPlus alimenté par le groupe (70 A) peuvent fournir ensemble 170 A : la limite se règle donc dans DVCC sur le Cerbo GX.
- Commande numérique. Le MultiPlus et le régulateur sont commandés par le Cerbo GX (DVCC) : les contacts ATC et ATD ne sont donc pas nécessaires dans ce système.
- Préalarme. L’avertisseur sonore raccordé via le relais du BMS se déclenche lorsqu’une cellule approche du seuil de tension trop basse. Il laisse environ 30 secondes pour réagir avant que le BMS ne coupe les consommateurs.
- Interrupteur du BMS et VE.Can. Un petit interrupteur peut remplacer le pont sur les bornes Remote ; le fabricant conseille de le placer hors de portée des enfants. Le réseau VE.Can se raccorde avec des câbles RJ45 classiques, et les prises libres reçoivent des terminateurs.

Deux circuits et mise à la terre
Deux circuits sortent du MultiPlus. AC-out-1 est toujours alimenté — par le convertisseur ou, lorsque le groupe électrogène fonctionne, par l’entrée AC. AC-out-2 n’est sous tension que lorsque l’alimentation vient de l’extérieur : il se coupe immédiatement lors du fonctionnement sur batterie et se réactive environ 2 minutes après le retour de la tension à l’entrée. Cette sortie convient aux appareils qu’il n’est pas pertinent d’alimenter sur batterie : chauffe-eau, résistance chauffante ou atelier.
Le MultiPlus possède un relais de mise à la terre : en l’absence d’alimentation à l’entrée, il relie le neutre de sortie au boîtier, puis s’ouvre avant la connexion du groupe électrogène. Les protections différentielles fonctionnent ainsi dans les deux modes. Le boîtier doit être relié à la terre en permanence. Dans une installation fixe, le conducteur de protection de l’entrée AC assure cette liaison ; dans une cabane où le groupe électrogène n’est raccordé qu’occasionnellement, le boîtier doit disposer d’une mise à la terre séparée.
- AC-out-1 : interrupteur différentiel et protection adaptés à la charge. Avec PowerAssist, le courant de sortie est la somme du courant d’entrée et de celui du convertisseur — les câbles et les protections doivent être dimensionnés pour cette somme.
- AC-out-2 : jusqu’à 32 A, avec sa propre protection différentielle.
- Des protections différentielles de type A suffisent — le transformateur du MultiPlus exclut la présence de courant continu aux bornes AC.

Les tableaux électriques, les protections différentielles, la mise à la terre et la liaison neutre-terre dans le bâtiment doivent être réalisés et vérifiés par une personne habilitée. La réglementation locale peut imposer une configuration différente de celle du schéma.
Groupe électrogène, extension et onduleur réseau
Groupe électrogène sur l’entrée AC
Via un disjoncteur de 50 A au maximum (calibre inférieur pour un groupe moins puissant) et un parafoudre. La limite de courant d’entrée est réglée en fonction du groupe électrogène — le MultiPlus ne consacre à la charge que la puissance disponible après alimentation des appareils et complète les pointes de consommation avec la batterie (PowerAssist). Le relais programmable peut démarrer et arrêter le groupe électrogène.
charge jusqu’à 70 ADeuxième régulateur MPPT
Lorsque le champ photovoltaïque dépasse les capacités d’un seul régulateur, un deuxième champ est raccordé via un autre SmartSolar MPPT à un emplacement libre du Lynx Distributor. Les régulateurs VE.Can fonctionnent en parallèle de manière synchronisée — jusqu’à 25 unités.
emplacements libres dans le LynxOnduleur PV en sortie (couplage AC)
Le MultiPlus régule l’onduleur réseau raccordé à AC-out-1 par décalage de fréquence. La règle factor 1.0 s’applique — 4000 W au maximum — avec au moins 4,8 kWh de batteries lithium pour 1,5 kWp, soit jusqu’à 3,2 kWp avec 10,2 kWh. Dans une installation autonome, Victron exige également un régulateur MPPT.
jusqu’à 3,2 kWpAvec un onduleur réseau raccordé en sortie, le MultiPlus nécessite l’assistant PV Inverter Support — sans réglages de fréquence adaptés, le parc de batteries risque d’être surchargé. Voir le document Victron « AC-coupling and the Factor 1.0 rule » pour les détails.
Valeurs essentielles
| Emplacement | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Câbles DC du MultiPlus-II 48/5000 | 70 mm² pour une distance batterie–MultiPlus de 0–5 m, 120 mm² pour 5–10 m (par pôle) | manuel MultiPlus-II |
| Fusible du MultiPlus | 200 A ; capacité de batterie recommandée : 200–800 Ah | manuel MultiPlus-II |
| Fusible du régulateur MPPT 250/100 | manuel du régulateur : 120–140 A ; 125 A dans le Lynx Distributor sur le schéma ; bornes de batterie acceptant jusqu’à 35 mm² | manuel MPPT, schéma BJE-354A |
| Fusible principal de la batterie | 250 A dans un porte-fusible MEGA, avant le coupe-batterie principal de 275 A | schéma BJE-333A (même parc de batteries) |
| Entrée AC | fusible ou disjoncteur de 50 A au maximum (modèle 5 kVA), calibre inférieur avec une source moins puissante ; courant de transfert de 50 A ; limite de courant d’entrée réglée en fonction du groupe électrogène | manuel MultiPlus-II |
| AC-out-1 | interrupteur différentiel et protection adaptés à la charge ; le type A suffit | manuel MultiPlus-II |
| AC-out-2 | jusqu’à 32 A, sous tension uniquement lorsque l’entrée AC est alimentée, réactivation après environ 2 minutes ; interrupteur différentiel dédié | manuel MultiPlus-II |
| Mise à la terre du boîtier | permanente ; dans une installation fixe, via le conducteur de protection de l’entrée AC, sinon par une mise à la terre séparée du boîtier | manuel MultiPlus-II |
| Côté PV | jusqu’à 5800 W à 48 V ; tension à vide jusqu’à 250 V dans les conditions les plus froides ; courant de court-circuit jusqu’à 70 A ; disjoncteur DC de 15 A par chaîne, sectionneur PV et parafoudre de type 2 | fiche technique MPPT, schéma BJE-354A |
| Circuits de commande | Cerbo GX alimenté par la sortie AUX du BMS via un fusible de 1 A, avertisseur sonore de préalarme via un fusible de 0,2 A | schéma BJE-333A |
| Tableaux de sortie | sur AC-out-1 et AC-out-2, protection différentielle de 30 mA avec coupure, suivie des disjoncteurs des circuits (trois par sortie sur le schéma) | schéma BJE-333A |
À 48 V, une règle est facile à oublier : chaque fusible doit avoir une tension nominale au moins égale à celle de l’installation. Certains fusibles DC sont conçus pour 12 et 24 V et ne conviennent pas au 48 V, même si leur calibre est correct — sur le schéma BJE-354A, tous les fusibles MEGA sont en version 58 V. La nomenclature du schéma BJE-333A indique des fusibles MEGA en version 32 V, alors que le fusible principal porte la mention « 58V » sur le dessin lui-même — pour un parc de batteries de 48 V, choisissez la version 58 V.
Les autres règles sont communes à toute installation DC : chute de tension inférieure à 2,5%, section adaptée au courant et à la longueur cumulée des câbles positif et négatif, câbles souples à brins fins. À 48 V, une même puissance correspond à un courant quatre fois plus faible qu’à 12 V — d’où des sections raisonnables malgré une puissance de 5 kVA.

Calculez les sections des autres circuits avec le calculateur de câbles et de fusibles — vous indiquez le courant, la tension et la longueur ; il fournit la section et le calibre du fusible.
Points de vigilance pour cette configuration
Le MultiPlus se fixe sur un mur solide, dans un endroit sec et ventilé, au plus près des batteries — des câbles courts réduisent les pertes. L’intérieur doit rester accessible et aucun matériau inflammable ne doit se trouver à proximité.
Le manuel du MultiPlus-II exige de pouvoir isoler les circuits AC et DC. Un disjoncteur peut remplir cette fonction ; avec des fusibles, un sectionneur séparé est nécessaire entre la source et le fusible.
À chaque emplacement du Lynx Distributor, raccordez d’abord le câble négatif, puis le positif. Les ports VE.Can inutilisés du BMS et du régulateur doivent recevoir des bouchons de terminaison — sans eux, la communication peut être instable.
- Batterie au chaud. Une batterie LiFePO₄ n’accepte pas la charge en dessous de +5 °C — dans une cabane utilisée en saison, gardez les batteries à l’intérieur, pas dans une annexe non chauffée.
- Sectionneur PV accessible. Il doit permettre d’isoler le champ photovoltaïque avant toute intervention de maintenance, sans monter sur le toit.
- Régulateur à l’abri de la chaleur. Le SmartSolar MPPT fournit sa pleine puissance jusqu’à une température ambiante de 40 °C — ne l’installez pas dans des combles surchauffés.
- Étiquetez les circuits. Des étiquettes près des fusibles et sur le tableau électrique font gagner du temps à chaque panne.

Cabane saisonnière ou utilisée toute l’année
- Décembre produit cinq fois moins que juin. En Pologne, le même champ de 3 kWp fournit environ 13 kWh par jour en juin et environ 2,6 kWh en décembre — le dimensionnement pour l’hiver doit en tenir compte.
- La neige et le givre peuvent réduire la production à zéro pendant plusieurs jours. Dans une cabane utilisée toute l’année, cela justifie un groupe électrogène ou un champ PV plus grand que ne le prévoit le bilan de juillet.
- Le gel augmente la tension des panneaux. La tension à vide du champ photovoltaïque est maximale par un matin glacial et ensoleillé : c’est dans ces conditions que la chaîne ne doit pas dépasser 250 V.
- Vous fermez pour la saison ? Chargez le parc de batteries, laissez le BMS et le Cerbo alimentés et réglez le chauffage pour que la température du local des batteries ne descende pas sous zéro. Le MultiPlus éteint ne consomme alors pas inutilement 18 W.
- Surveillance à distance. Le Cerbo avec modem LTE affiche dans VRM l’état du parc de batteries et les alarmes — indispensable pour une maison visitée seulement toutes les quelques semaines.

Les huit erreurs les plus coûteuses
Dans une installation autonome, toute erreur de dimensionnement se manifeste immédiatement : parc de batteries déchargé ou convertisseur arrêté.
Bilan calculé pour juillet
Une installation dimensionnée pour le soleil d’été ne suffit plus en novembre. Le bilan doit être établi pour le mois où vous occupez réellement la maison, et non selon une moyenne annuelle.
Chaîne dépassant 250 V par temps de gel
La tension à vide augmente avec le gel. Une chaîne dimensionnée à 25 °C peut dépasser 250 V en hiver et endommager le régulateur.
Absence de limite du courant de charge
Le régulateur et le MultiPlus alimenté par le groupe électrogène fournissent ensemble jusqu’à 170 A, alors que le courant recommandé pour le parc est de 100 A. La limite se règle dans DVCC sur le Cerbo GX.
Fusible prévu pour une tension inadéquate
À 48 V, une cartouche prévue pour 12–24 V peut ne pas interrompre l’arc. La tension nominale du fusible doit être choisie en même temps que son calibre — MEGA en version 58 V.
Batterie dans une annexe non chauffée
En dessous de +5 °C, la batterie LiFePO₄ n’accepte pas la charge. Le stockage d’énergie doit rester dans la partie chauffée du bâtiment.
Boîtier sans mise à la terre
Lorsque le groupe électrogène n’est pas raccordé, le conducteur de protection de l’entrée AC ne met pas le MultiPlus à la terre. Le boîtier doit être mis à la terre séparément, et chaque sortie doit disposer d’un dispositif différentiel.
Onduleur PV sans réglage de fréquence
En couplage AC, l’onduleur réseau doit réduire sa puissance lorsque la fréquence augmente, et le MultiPlus nécessite l’assistant PV Inverter Support.
Maison sans surveillance à distance
Le Cerbo connecté à VRM affiche l’état du parc de batteries et les alarmes lorsque personne n’est sur place — dans une installation autonome, c’est l’assurance la moins chère.
Questions fréquentes sur les installations en site isolé
Combien de panneaux faut-il pour une maison sans réseau ?
Assez pour couvrir la consommation du mois le moins favorable pendant lequel vous l’occupez. À Varsovie, en Pologne, un champ de 3 kWp incliné à 39° produit environ 13,3 kWh par jour en juin, 7,1 kWh en octobre et 2,6 kWh en décembre (données PVGIS avec 14% de pertes). Pour une maison occupée toute l’année, le champ doit donc être plus grand que ne l’indique le bilan estival — un régulateur 250/100 peut gérer jusqu’à 5800 W à 48 V.
Pourquoi 48 V plutôt que 12 V ?
Parce qu’avec une puissance de plusieurs kilowatts, le courant dans une installation 12 V serait énorme et les câbles très gros. À 48 V, la même puissance correspond à un courant quatre fois plus faible.
Pourquoi un régulateur séparé plutôt qu’un convertisseur avec MPPT intégré ?
Un SmartSolar MPPT classique et un MultiPlus-II sont deux appareils indépendants : vous pouvez remplacer le régulateur, en ajouter un second sur un emplacement libre du Lynx ou le rapprocher des panneaux, tandis que le MultiPlus continue de fonctionner. Dans une installation autonome, Victron exige de toute façon un régulateur MPPT si un onduleur réseau est ajouté en sortie.
Quelle tension de panneaux peut-on raccorder ?
La tension à vide de la chaîne ne doit pas dépasser 250 V dans les conditions les plus froides ; pour le fonctionnement, la fiche technique indique 245 V. La tension des panneaux doit aussi être supérieure d’au moins 5 V à celle de la batterie pour que le régulateur démarre. Calculez Voc pour la température minimale attendue, car le gel augmente la tension des panneaux.
Quelle énergie stocke le parc de batteries de ce schéma ?
Deux batteries Smart LiFePO₄ 25,6 V/200 Ah en série donnent 48 V et 200 Ah, soit environ 10,2 kWh. L’énergie réellement utilisable dépend des seuils réglés et de la réserve que vous souhaitez conserver pour les jours couverts.
Puis-je ajouter un groupe électrogène plus tard ?
Oui. L’entrée AC du MultiPlus accepte un groupe électrogène via un disjoncteur de 50 A maximum. Il suffit de prévoir un tableau d’entrée avec un parafoudre ; la limite du courant d’entrée se règle en fonction du groupe, et le relais programmable du MultiPlus peut commander son démarrage.
Peut-on raccorder un onduleur photovoltaïque réseau classique ?
Oui, côté sortie AC (couplage AC). Le MultiPlus régule alors sa puissance en décalant la fréquence ; la règle du factor 1.0 s’applique (4000 W maximum), ainsi qu’une capacité minimale de batterie — avec 10,2 kWh, cela correspond à 3,2 kWp. L’assistant PV Inverter Support est nécessaire.
Que faire de l’installation en hiver lorsque la maison est vide ?
Chargez le parc de batteries, laissez le BMS et le Cerbo alimentés et veillez à ce que la température du local des batteries ne descende pas sous zéro — en dessous de +5 °C, la charge sera de toute façon suspendue. La surveillance à distance via VRM permet d’intervenir sans vous déplacer.
Appareils de cette installation
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SmartSolar MPPT 150 et 250 VRégulateurs 35–100 A pour des tensions photovoltaïques plus élevées : 150 V et 250 V, versions Tr, MC4 et VE.Can.
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Lynx Smart BMS / NGBMS avec contacteur et mesure du courant pour parcs de batteries LiFePO4 Smart ou Lithium NG.
Lynx DistributorJeux de barres DC modulaires 1000 A : distribution avec fusibles MEGA et surveillance, raccordement des batteries, fusibles Class-T.
Cerbo GXCentre de commande du système et passerelle vers le portail VRM.
GX Touch 50/70Écran 5 ou 7 pouces en option pour Cerbo GX : vue d’ensemble de l’installation, réglages, montage en saillie ou encastré.Que faire ensuite
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Documentation du fabricant
- MultiPlus-II 230V — manuel : montage, câbles et fusibles DC, câblage AC, relais de terre, PowerControl et PowerAssist, caractéristiques techniquesvictronenergy.com · PDF · EN
- SmartSolar MPPT 250/70 à 250/100 VE.Can — fiche technique : puissance PV, tensions, courant de court-circuit, température de fonctionnementvictronenergy.com · PDF · EN
- SmartSolar MPPT VE.Can — manuel : fusible de batterie, configuration du champ PV, mise à la terrevictronenergy.com · EN
- Manual & Drawing BJE-354A (installation autonome avec MultiPlus-II, MPPT 250/100 et groupe électrogène) — côté PV, fusible du régulateur, cartouches 58 V, entrée du groupevictronenergy.com · PDF · EN
- Manual & Drawing BJE-333A (maison avec Multi RS Solar, Smart LiFePO₄ 48 V 200 Ah, Lynx Smart BMS, Cerbo GX Touch 70) — parc de batteries, fusible principal, tableaux de sortie, commandevictronenergy.com · PDF · EN
- AC-coupling and the Factor 1.0 rule — onduleur PV en sortie, capacité minimale de batterie, exigence d’un MPPT en installation autonomevictronenergy.com · EN
- Off-grid system booklet — principes de conception des installations autonomesvictronenergy.com · PDF · EN
- PVGIS 5.3 (JRC, Commission européenne) — données d’ensoleillement utilisées dans le tableau de productionec.europa.eu
Contenu vérifié à partir de la documentation Victron Energy (fiches techniques et manuels) — à jour au 22.09.2026. Signaler une erreur dans le contenu · Historique des corrections