
Maison avec stockage d’énergie (ESS)
Stockage d’énergie pour une maison avec raccordement triphasé : trois MultiPlus-II 48/5000 — un par phase —, toute la maison raccordée en aval du stockage et un parc Victron Lithium NG 51,2 V avec Lynx Smart BMS NG. Quels appareils restent alimentés en cas de coupure, comment raccorder le photovoltaïque, quels fusibles et quelles sections de câbles choisir — synthèse des manuels Victron ESS, MultiPlus-II, Lithium NG et Lynx Smart BMS NG, ainsi que des schémas système Victron.
Quatre décisions dans le bon ordre
L’ESS (Energy Storage System) est un mode de fonctionnement des convertisseurs/chargeurs Victron dans une maison raccordée au réseau. Il stocke le surplus des panneaux pour le restituer le soir et alimente la maison sur batteries en cas de coupure du réseau. Dans une maison avec raccordement triphasé, l’ESS peut couvrir les trois phases : toute la maison reste alors alimentée en cas de coupure. Le système se dimensionne dans cet ordre :
- 1. Trois phases, trois MultiPlus. Un ESS triphasé comporte au moins un MultiPlus par phase — ici, trois MultiPlus-II 48/5000 identiques sur L1, L2 et L3, reliés par VE.Bus en configuration triphasée.
- 2. Toute la maison en aval du stockage. Tous les circuits, y compris triphasés, sont raccordés aux sorties AC-out-1. Seules les protections restent entre le raccordement réseau et les MultiPlus : aucun compteur réseau n’est donc nécessaire.
- 3. Batteries. Six batteries Victron Lithium NG 51,2 V/100 Ah — soit 600 Ah et environ 30,7 kWh — raccordées au Lynx Smart BMS NG 1000 A. Cela représente 200 Ah par MultiPlus, conformément aux recommandations de son manuel.
- 4. Photovoltaïque. L’onduleur raccordé au réseau existant est déplacé sur la sortie : il fonctionne aussi en cas de coupure, jusqu’à 9,6 kWp avec ce parc. Un régulateur MPPT côté DC permet de faire face à des coupures réseau plus longues.
Parmi les schémas système Victron (« Manual & Drawing »), nous n’avons pas trouvé d’ESS triphasé raccordé au réseau avec des batteries Lithium NG. Ce montage associe la topologie du manuel ESS (ESS triphasé, mesure du réseau) aux valeurs des manuels MultiPlus-II et Lithium NG, de la fiche technique Lynx Smart BMS NG et des schémas système Victron : BJE-354A (trois MultiPlus-II en configuration triphasée avec MPPT 250/100 — il s’agit d’un système autonome avec des unités de 15 kVA ; seuls les principes du triphasé et les valeurs côté PV ont donc été repris) et BJE-367A (deux MultiPlus-II 5 kVA avec batteries Lithium NG et Lynx Smart BMS NG). La conception et la déclaration auprès du gestionnaire de réseau sont réalisées par un installateur habilité.

Toute la maison en cas de coupure
Tous les circuits sont en aval du stockage : en cas de coupure réseau, les batteries alimentent donc toute la maison, y compris les consommateurs triphasés. La puissance continue disponible par phase est de 4000 W.
Sans compteur réseau
Aucun consommateur ni onduleur PV n’est raccordé en amont des MultiPlus : le GX calcule donc le prélèvement sur le réseau à partir des mesures des MultiPlus eux-mêmes.
Photovoltaïque même en cas de coupure
L’onduleur PV raccordé en sortie fonctionne sur le réseau local créé par les MultiPlus. Le MPPT évite que le système reste bloqué lorsque les batteries sont déchargées.
Trois phases équilibrées
Avec le réglage « Total of all phases », les trois MultiPlus fournissent la même puissance : un gros consommateur sur L1 bénéficie aussi du soutien de L2 et L3.
Comment les éléments sont raccordés
ESS triphasé d’après les manuels Victron : seules les protections sont raccordées en amont, un MultiPlus-II 48/5000 par phase, toute la maison et l’onduleur PV sur les sorties, un parc Lithium NG 48 V avec Lynx Smart BMS NG, un régulateur MPPT 250/100 et un Cerbo GX. Survolez ou touchez un élément du schéma pour afficher son rôle. Ce schéma est indicatif ; les protections de chaque phase et de chaque batterie figurent sur le schéma détaillé ci-dessous.
- Tableau sans consommateursSeules les protections sont raccordées en amont : interrupteur général avec parafoudre et un disjoncteur jusqu’à 50 A à l’entrée de chaque MultiPlus.
- Trois MultiPlusMultiPlus-II 48/5000 sur L1, L2 et L3, reliés par VE.Bus et configurés en système triphasé.
- Toute la maison en aval du stockageTous les circuits, y compris triphasés, sont raccordés aux sorties AC-out-1 : les batteries les alimentent en cas de coupure. Aucun compteur réseau n’est nécessaire.
- PhotovoltaïqueL’onduleur réseau raccordé en sortie (jusqu’à 9,6 kWp avec ce parc) fonctionne aussi en cas de coupure ; le régulateur MPPT 250/100 recharge le parc à partir de nouveaux panneaux.
- Parc 48 V avec BMS NGSix batteries Lithium NG 51,2 V/100 Ah, chacune avec un fusible ; Lynx Smart BMS NG 1000 A et Lynx Distributor : 3 × 200 A et 125 A.
- Cerbo GXLe Cerbo GX communique avec les MultiPlus par VE.Bus, avec le BMS et le MPPT par VE.Can, et gère l’ESS.
Tableaux électriques, protections et côté DC
La même maison, phase par phase : protections des entrées, trois MultiPlus, jeu de barres commun des sorties, fusible de chaque batterie et de chaque MultiPlus, ainsi que le côté PV. Les valeurs proviennent des manuels MultiPlus-II et Lithium NG, de la fiche technique Lynx Smart BMS NG et des schémas système Victron. Le concepteur dimensionne les protections des circuits de la maison conformément à la réglementation polonaise.
- EntréesDisjoncteur général avec parafoudre, jeu de barres triphasé et trois disjoncteurs d’entrée, chacun de 50 A maximum. Ordre des phases : L1-L2-L3.
- SortiesAC-out-1 des trois MultiPlus sur un jeu de barres commun du tableau électrique de la maison ; interrupteurs différentiels (type A suffisant) et disjoncteurs sur les circuits.
- Onduleur PVSur le jeu de barres AC-out-1, avec ses propres protections ; jusqu’à 9,6 kWp avec ce parc de batteries.
- DC vers les MultiPlusTrois fusibles de 200 A, câbles de 70 mm² (jusqu’à 5 m) — tous de même longueur et de même section. D’abord les câbles négatifs, puis les câbles VE.Bus.
- Parc 48 VSix batteries, chacune avec un fusible sur le positif dans un Lynx Distributor ; Lynx Smart BMS NG 1000 A ; fusibles MEGA 58 V.
- Côté PVDisjoncteur DC 15 A par chaîne, sectionneur PV et parafoudre de type 2 adapté à 250 V ; MPPT avec fusible de 125 A.
Ce que précise la documentation Victron
| Emplacement | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Système triphasé | étoile (Y), au moins un MultiPlus par phase ; appareils identiques sur un parc de batteries commun ; incompatible avec un montage en triangle (Δ) | manuels MultiPlus-II et ESS |
| Ordre et configuration | phases raccordées dans l’ordre L1-L2-L3 ; le système triphasé se programme dans VE.Bus Quick Configure avant tous les autres réglages | schéma BJE-354A (MultiPlus-II triphasé) |
| Câbles DC vers chaque MultiPlus | 70 mm² pour une distance batterie–MultiPlus de 0–5 m, 120 mm² pour 5–10 m (par pôle) ; tous de même longueur et de même section | manuel MultiPlus-II |
| Fusible DC de chaque MultiPlus | 200 A ; capacité de batterie recommandée de 200–800 Ah par appareil | manuel MultiPlus-II |
| Entrée AC de chaque MultiPlus | fusible ou disjoncteur de 50 A maximum (modèle 5 kVA), calibre inférieur si l’alimentation est moins puissante ; courant de transfert de 50 A | manuel MultiPlus-II |
| AC-out-1 | interrupteur différentiel et protection adaptés à la charge ; type A suffisant ; consommateurs triphasés autorisés | manuels MultiPlus-II et ESS |
| Puissance d’un MultiPlus-II 48/5000 | 5000 VA ; puissance continue de 4000 W à 25 °C, 3700 W à 40 °C, 3000 W à 65 °C ; puissance de crête de 9000 W ; charge jusqu’à 70 A | manuel MultiPlus-II |
| Cumul sur un même point de raccordement | l’appareil possède des seuils de déconnexion fixes ; la puissance cumulée au même point de raccordement commun ne doit pas dépasser 30 kW | manuel MultiPlus-II |
| Lithium NG 51,2 V/100 Ah | 5120 Wh ; charge et décharge jusqu’à 100 A en continu (1C), 200 A pendant 10 s ; charge de +5 à +50 °C ; IP65 ; 37 kg | fiche technique Lithium NG |
| Fusibles des batteries | sur le positif de chaque batterie ; calibre ne dépassant pas la plus faible des valeurs suivantes : courant admissible du câble, courant de la batterie, courant du système | manuel Lithium NG |
| Lynx Smart BMS NG 1000 A | contacteur 1000 A en continu, 1200 A pendant 5 minutes ; sortie AUX 1,1 A ; jusqu’à 25 batteries de 51,2 V (128 kWh) | fiches techniques Lynx Smart BMS NG et Lithium NG |
| Somme des calibres des fusibles du Lynx | ne doit pas dépasser le courant du module le moins puissant : 3 × 200 A + 125 A = 725 A, d’où la version 1000 A | manuel Lynx Distributor |
| Fusibles pour 48 V | MEGA en version 58 V — tension nominale au moins égale à celle de l’installation | schéma BJE-354A |
| Fusible du MPPT 250/100 | 125 A dans le Lynx Distributor | schéma BJE-354A (MPPT 250/100) |
| Côté PV du MPPT 250/100 | jusqu’à 5800 W à 48 V ; tension à vide de 250 V maximum dans les conditions les plus froides ; disjoncteur DC 15 A par chaîne, sectionneur et parafoudre de type 2 | schéma BJE-354A (MPPT 250/100) |
| Cerbo GX | alimentation depuis la sortie AUX du Lynx Smart BMS NG via un fusible de 1 A | schéma BJE-367A (BMS NG) |
| Onduleur PV en sortie | factor 1.0 — puissance PV ne dépassant pas la puissance continue du convertisseur/chargeur à 25 °C ; batterie lithium d’au moins 4,8 kWh pour 1,5 kWp | Couplage AC et règle du Factor 1.0 |
| Grid setpoint | 50 W par défaut ; valeur supérieure dans les grands systèmes | manuel ESS |
Les sections des câbles AC et les protections des circuits de la maison dépendent de l’étude de conception et de la réglementation polonaise — Victron indique uniquement les valeurs limites de ses appareils. Vous pouvez dimensionner les câbles DC des autres circuits avec le calculateur de câbles et de fusibles.
Combien de batteries et quelle puissance
Dans une maison raccordée au réseau, le dimensionnement ne repose pas sur le mois le plus défavorable, contrairement à une installation en site isolé — la batterie doit stocker le surplus de la journée pour le soir et alimenter la maison en cas de coupure. Le manuel ESS énonce trois principes :
- Une petite batterie coûte moins cher, mais sa capacité est entièrement utilisée chaque jour et elle est chargée à des courants élevés. Une grande batterie, associée à un grand champ PV, stocke les surplus pour plusieurs jours nuageux et alimente la maison plus longtemps en cas de coupure.
- La puissance des convertisseurs d’un système de secours se dimensionne selon les appareils qui doivent fonctionner en cas de coupure. Ici, il s’agit de toute la maison : 3 × 4000 W de puissance continue à 25 °C, soit 4000 W par phase.
- Un onduleur PV en sortie des MultiPlus impose une capacité minimale : pour une batterie lithium, 4,8 kWh pour chaque tranche de 1,5 kWp.
Le manuel MultiPlus-II indique une capacité recommandée pour un appareil : 200–800 Ah pour le modèle 48/5000. Il ne donne pas de valeur distincte pour trois appareils sur un parc commun — nous avons retenu 3 × 200 Ah = 600 Ah, soit six batteries Lithium NG 51,2 V/100 Ah, environ 30,7 kWh. À titre de comparaison, le manuel d’un MultiPlus-II 48/15000 de même puissance totale indique une plage de 300–1200 Ah. Chaque MultiPlus possède un fusible de 200 A — soit le courant fourni en continu par deux batteries de 100 A chacune.
| Mois | Production pour 1 kWp | Champ de 10 kWp par jour |
|---|---|---|
| Juin | 4,43 kWh | environ 44,3 kWh |
| Avril | 3,96 kWh | environ 39,6 kWh |
| Septembre | 3,49 kWh | env. 34,9 kWh |
| Octobre | 2,36 kWh | env. 23,6 kWh |
| Novembre | 1,14 kWh | env. 11,4 kWh |
| Décembre | 0,85 kWh | env. 8,5 kWh |
Varsovie, en Pologne, champ incliné à 39°, données PVGIS 5.3 (SARAH3, 2005–2023) avec 14% de pertes. Le champ de 10 kWp est un exemple : il regroupe les panneaux raccordés à l’onduleur PV en sortie et ceux raccordés au MPPT. D’avril à septembre, la production quotidienne moyenne (34,9–44,3 kWh) dépasse la capacité du parc de 30,7 kWh — ce que la maison ne consomme pas et que la batterie ne peut pas stocker est injecté dans le réseau. En novembre et décembre (8,5–11,4 kWh par jour), les panneaux remplissent rarement le parc. Vous pouvez vérifier les données de votre ville dans le calculateur de bilan énergétique.
Modes de fonctionnement et réglages de l’appareil GX
La configuration ESS se fait en trois étapes : configuration du système triphasé dans VE.Bus Quick Configure ou VE.Bus System Configurator, réglage du code réseau et de l’assistant ESS dans VEConfigure sur les trois MultiPlus, puis réglages GX dans le menu Settings → ESS. Voici les principaux réglages selon le manuel ESS :
| Réglage | Fonctionnement |
|---|---|
| Mode: Optimized (avec ou sans BatteryLife) | L’excédent solaire charge la batterie ; lorsque la production solaire est insuffisante, la batterie alimente la maison. BatteryLife protège la batterie contre un état de décharge prolongé ; le manuel recommande de le laisser activé, y compris avec des batteries lithium. |
| Mode: Keep batteries charged | La batterie ne se décharge qu’en cas de coupure du réseau ; au retour du secteur, elle se recharge à partir du réseau et des panneaux. |
| Grid metering | « Inverter/Charger » — dans cette configuration, tous les consommateurs et l’onduleur PV sont raccordés aux sorties des MultiPlus : aucun compteur réseau n’est donc nécessaire. Sélectionnez « External meter » uniquement si un compteur réseau est installé. |
| Minimum SoC (unless grid fails) | En dessous de cette valeur, l’ESS cesse d’alimenter la maison à partir de la batterie — sauf en cas de coupure du réseau ; la décharge se poursuit alors jusqu’à d’autres seuils. Exemple du manuel : 30% pour l’autoconsommation, 70% en réserve. |
| Multiphase regulation | « Total of all phases » (réglage d’usine recommandé) — les trois MultiPlus injectent et prélèvent la même puissance, et la somme des puissances des phases tend vers zéro. « Individual phase » — chaque phase est équilibrée à zéro séparément. Détails dans la section Triphasé. |
| Feed-in excess solar charger power | Le régulateur MPPT fonctionne toujours à pleine puissance et l’excédent est injecté dans le réseau. Attention : la limite de courant de charge DVCC n’est alors plus appliquée. |
| Grid feed-in | Désactivation complète ou limitation de l’injection d’énergie photovoltaïque AC et DC. L’injection ne commence que lorsque l’excédent couvre les besoins des consommateurs et que la batterie est chargée. |
| Grid setpoint | Réglage d’usine : 50 W — un faible prélèvement sur le réseau pour éviter l’injection lors d’un dépassement de la consigne de régulation. À augmenter dans les grands systèmes. |
| Peak shaving | PowerAssist fournit un complément depuis la batterie lorsque les consommateurs dépassent la limite de courant d’entrée — toujours, ou uniquement au-dessus du Minimum SoC. Ici, il couvre toute la maison, car tous les circuits sont raccordés aux sorties. |
| Scheduled charge levels | Jusqu’à cinq plages pendant lesquelles le système charge la batterie depuis le réseau jusqu’au SoC défini — généralement au tarif réduit. |
Le code réseau se sélectionne dans l’onglet Grid de VEConfigure (le fournisseur vous communique le mot de passe), sur chacun des trois MultiPlus. Le manuel ESS précise qu’avec le réglage « None », le système n’alimente pas les consommateurs depuis la batterie lorsque le réseau est connecté : vous devez donc définir le code même si vous ne prévoyez aucune injection. VictronConnect ne permet pas de le modifier.
Photovoltaïque : onduleur en sortie, MPPT côté DC
L’ESS fonctionne avec des régulateurs MPPT, des onduleurs réseau ou les deux. Le manuel les compare ainsi : le MPPT atteint un rendement de 99%, tandis que l’énergie d’un onduleur réseau utilisée pour charger la batterie subit une double conversion DC–AC–DC, avec des pertes pouvant atteindre 20–30%. Si l’énergie est principalement consommée en journée, l’onduleur réseau est plus avantageux.
- L’onduleur réseau raccordé aux sorties des MultiPlus fonctionne aussi pendant une coupure : les MultiPlus créent un réseau local et régulent sa puissance en faisant varier la fréquence. L’onduleur doit prendre en charge ce fonctionnement (mode îloté, micro-grid) — Victron fournit des descriptions de réglages notamment pour Fronius, SolarEdge, SMA et ABB.
- Factor 1.0, sans exception. La puissance PV en sortie ne doit pas dépasser la puissance continue du convertisseur/chargeur à 25 °C — ici 4000 W par phase. Il faut également une capacité minimale de batterie lithium de 4,8 kWh pour 1,5 kWp : avec 30,7 kWh, cela donne 9,6 kWp, soit la limite de cette configuration. Si le champ dépasse la puissance de l’onduleur, c’est la puissance de l’onduleur qui compte.
- L’injection dans le réseau depuis l’onduleur réseau se fait automatiquement. L’absence totale d’injection n’est possible qu’avec Fronius et la fonction Zero feed-in ; avec les autres marques, l’ESS ne peut pas empêcher l’injection. L’injection de la puissance issue du MPPT peut être autorisée ou interdite par un réglage du GX.
- MPPT pour les coupures prolongées. Selon Victron, le MPPT n’est pas nécessaire dans un ESS avec un réseau fiable, mais il est requis dans les systèmes de secours devant assurer l’alimentation lors de coupures prolongées : sans lui, un système équipé uniquement d’un onduleur réseau peut rester bloqué avec une batterie déchargée.
Si l’onduleur existant dépasse 9,6 kW ou ne prend pas en charge la variation de fréquence, il ne peut pas être déplacé en sortie. Il reste alors en amont des MultiPlus et le système nécessite un compteur réseau — voir Triphasé.
Lorsque l’onduleur PV en sortie fonctionne à pleine puissance pour alimenter un gros consommateur et que celui-ci s’arrête brusquement, toute la puissance est brièvement dirigée vers la batterie — avant que le MultiPlus augmente la fréquence et limite l’onduleur PV. Si la batterie est pleine, la tension monte brutalement : le MultiPlus peut s’arrêter avec une alarme de surtension DC, et le pic de tension AC peut endommager l’onduleur PV.
Jusqu’à 5800 W de panneaux à 48 V, avec une tension à vide du champ ne dépassant pas 250 V dans les conditions les plus froides. Le MPPT n’est soumis ni au factor 1.0 ni à une capacité minimale de batterie ; le Lynx Smart BMS NG pilote le courant de charge via DVCC. Dimensionnement des chaînes : calculateur MPPT.
Triphasé sans compteur réseau
Un ESS triphasé comprend au moins un MultiPlus par phase. Ici, aucun consommateur ni onduleur PV n’est raccordé en amont des MultiPlus : aucun compteur réseau n’est donc nécessaire. Le GX calcule le prélèvement sur le réseau à partir des mesures des MultiPlus (Grid metering: Inverter/Charger). Le manuel ESS impose explicitement cette condition : sans compteur réseau, tous les consommateurs et onduleurs PV doivent être raccordés aux sorties.
- Appareils identiques. Même modèle et même version du logiciel, batterie commune, câbles DC de même longueur et de même section. Couplage en étoile (Y), et non en triangle.
- Ordre des phases. Schéma Victron BJE-354A : les phases du réseau doivent arriver aux MultiPlus dans l’ordre L1-L2-L3, sinon le système triphasé ne fonctionne pas correctement.
- VE.Bus. Câbles RJ45 UTP directement d’un appareil à l’autre, sans boîtiers ni répartiteurs. Raccordez d’abord les bornes négatives des batteries, puis les câbles VE.Bus. Un seul panneau de commande et un seul appareil GX dans le système.
- Configuration. Configurez d’abord le système triphasé dans VE.Bus Quick Configure ou VE.Bus System Configurator, puis utilisez VEConfigure pour installer l’assistant ESS sur toutes les unités. Le courant de charge se règle par phase, et non pour l’ensemble du système.
- Facturation. Les trois MultiPlus additionnent l’énergie phase par phase, tandis que le compteur du gestionnaire de réseau peut effectuer une sommation différente — d’où des écarts entre VRM et la facture. Pour assurer la cohérence avec la facturation, Victron recommande le compteur EM24 (sommation nette) plutôt que l’ET340 dans les systèmes triphasés.
Un compteur réseau redevient nécessaire dès qu’un élément reste en amont des MultiPlus : un circuit, une borne de recharge pour voiture ou un onduleur PV. On installe alors un compteur dans le tableau principal, par exemple le VM-3P75CT, et on règle Grid metering = External meter dans le GX. Problèmes de compteur : « Compteur VM-3P75CT : le GX ne le détecte pas ».
| Appareils | ESS | Au compteur | |
|---|---|---|---|
| L1 | 6000 W | 2000 W | 4000 W |
| L2 | 0 W | 2000 W | −2000 W |
| L3 | 0 W | 2000 W | −2000 W |
| Total | 6000 W | 6000 W | 0 W |
Exemple du manuel ESS pour le réglage « Total of all phases » : les consommateurs de 6000 W sur L1 dépassent la puissance du convertisseur de cette phase. Les trois MultiPlus fournissent donc chacun 2000 W, et la somme des phases au compteur est de 0 W. Avec « Individual phase », chaque phase est ramenée à zéro séparément : l’énergie circule alors entre les phases par le bus DC, avec des pertes dues à la double conversion.
Parc Lithium NG 48 V et protection
Le stockage comprend six batteries Victron Lithium NG 51,2 V/100 Ah raccordées en parallèle : 48 V, 600 Ah, environ 30,7 kWh. Les batteries NG fonctionnent uniquement avec un BMS portant la désignation « NG » ; ici, il s’agit du Lynx Smart BMS NG 1000 A, qui détecte automatiquement le nombre de batteries et leur configuration de raccordement. Un BMS peut gérer jusqu’à 25 batteries de 51,2 V, soit 128 kWh.
- Un fusible sur chaque batterie. Selon le manuel Lithium NG, chaque raccordement de batterie doit être protégé et, dans un parc en parallèle, chaque batterie doit avoir un fusible sur le positif. Son calibre ne doit pas dépasser la plus faible des trois valeurs suivantes : courant admissible du câble, courant de la batterie (100 A en continu) et courant du système. Les câbles du système se raccordent en diagonale pour répartir le courant de manière équilibrée.
- BMS 1000 A, pas 500 A. La somme des calibres des fusibles de l’ensemble Lynx ne doit pas dépasser le courant admissible du module le plus faible. Trois MultiPlus à 200 A chacun et un MPPT à 125 A représentent 725 A : d’où le choix de la version 1000 A.
- Les courants restent dans les limites. Les MultiPlus chargent jusqu’à 3 × 70 A et le MPPT jusqu’à 100 A, soit 310 A au total, pour un courant de charge continu admissible de 600 A pour le parc. Le BMS NG pilote la charge et la décharge via DVCC ; l’activation de « Feed-in excess solar charger power » désactive la limite de courant DVCC.
- Température et emplacement. Charge de +5 à +50 °C, décharge de −20 à +50 °C, boîtier IP65. Prévoyez 20 mm de dégagement sur chacun des quatre côtés de la batterie pour la ventilation ; elle peut être placée sur le côté, mais pas avec les bornes vers le bas. Installez les MultiPlus côte à côte, avec au moins 10 cm d’espace libre en dessous, au-dessus et sur les côtés.
- Cartouches fusibles 58 V. Dans une installation 48 V, chaque fusible doit avoir une tension nominale au moins égale à celle de l’installation. Les cartouches DC pour 12 et 24 V ne conviennent pas, même si leur calibre en courant est correct.
Seuils du BMS NG : préalarme à 3,0 V par cellule, déconnexion des consommateurs en dessous de 2,8 V, arrêt de la charge au-dessus de 3,6 V ou en cas de température inadéquate. Aucun moniteur de batterie supplémentaire n’est nécessaire : le BMS NG possède son propre moniteur et transmet l’état de la batterie via VE.Can.

Toute la maison sur les sorties : différentiels et mise à la terre
Les sorties AC-out-1 des trois MultiPlus forment un bus triphasé qui alimente toute la maison. Lorsque le réseau est présent, la maison est alimentée à travers les MultiPlus (jusqu’à 50 A par phase). En cas de coupure, elle est alimentée par les batteries : 4000 W de puissance continue par phase à 25 °C, 3700 W à 40 °C et 9000 W en pointe.
- Entrées AC — chacune doit être protégée par un fusible ou un disjoncteur de 50 A maximum pour le modèle 5 kVA ; choisissez un calibre inférieur si l’alimentation disponible est plus faible. Réglez la limite de courant d’entrée selon la capacité du raccordement. N’inversez pas la phase et le neutre.
- AC-out-1 — dispositif différentiel et protection contre les surintensités adaptés à la charge. Le MultiPlus possède un transformateur secteur : il n’y a donc pas de courant continu aux bornes AC, et des différentiels de type A suffisent. Les consommateurs triphasés, par exemple une pompe à chaleur, peuvent être raccordés aux sorties ; en cas de coupure du réseau, ils sollicitent chaque phase.
- AC-out-2 (jusqu’à 32 A par unité) — sortie optionnelle pour les consommateurs qui doivent être déconnectés automatiquement en cas de coupure, par exemple un chauffe-eau. Elle se désactive immédiatement lors du fonctionnement sur batterie et se réactive environ 2 minutes après le retour du réseau. Elle doit également être équipée d’un différentiel et d’un disjoncteur.
- Mise à la terre — ces appareils sont de classe I. Dans une installation fixe, le conducteur de protection de l’entrée AC assure la mise à la terre permanente du boîtier. Lors du fonctionnement sur batterie, le relais de terre relie le N de la sortie au boîtier ; sans cette liaison, les différentiels des sorties ne fonctionneraient pas.
Un convertisseur/chargeur raccordé à une batterie peut présenter une tension dangereuse aux bornes d’entrée et de sortie, même lorsqu’il est éteint. Avant toute intervention sur les câbles, déconnectez le réseau, la batterie et les panneaux. L’installation doit être réalisée par un électricien habilité.
Lorsque le réseau est raccordé, l’arrêt peut être dû à la détection de perte du réseau (LOM) sur un raccordement de faible puissance : voir « L’ESS prélève de l’énergie sur le réseau » et « Le MultiPlus signale une surcharge ». Pour les défauts d’un système à plusieurs unités : codes erreur VE.Bus.
Raccordement au réseau en Pologne
Un ESS nécessite toujours une protection anti-îlotage, même sans injection d’énergie. Victron indique que la protection intégrée peut être utilisée si l’appareil est certifié pour le pays concerné ; sinon, une protection externe est nécessaire. En Pologne, les gestionnaires de réseau de distribution (OSD) s’appuient sur la liste des appareils certifiés tenue par la PTPiREE pour le raccordement des modules de production.
État des listes au 21.09.2026 : la liste conforme à la version 1.2 des « Conditions et procédures d’utilisation des certificats », acceptée jusqu’au 31 décembre 2026, comprend les types de MultiPlus-II 230V ci-dessous, avec des versions précises du logiciel, tous en tant que modules de type A. Nous n’avons trouvé aucun appareil Victron dans la liste conforme à la version 1.3. Dans un système triphasé, les trois MultiPlus doivent être du même type et utiliser la même version du logiciel.
| MultiPlus-II 230V | Certificat 2622/0478-O-CER/E1 — version du logiciel | Certificat 25-414-00 — version du logiciel |
|---|---|---|
| 24/3000/70-32 (également GX) | 2611510 | 2611508 |
| 24/5000/120-50 | 2615510 | — |
| 48/3000/35-32 | 2629510 | 2629497 |
| 48/3000/35-32 GX | 2629510 | 2699508 |
| 48/4k5/55-32 (également GX) | — | 2601558 |
| 48/5000/70-50 | 2623510 | 2623556 |
| 48/5000/70-50 GX | 2623510 | 2623508 |
| 48/6k5/100-50 (également GX) | — | 2602558 |
| 48/8000/110-100 | 2621510,00 (tel qu’indiqué dans la liste) | — |
| 48/10000/140-100 | 2627510 | — |
| 48/15000/200-100 | 2619510 | — |
Le certificat couvre une version précise du logiciel, et les listes sont mises à jour. Avant de déposer votre demande, comparez la référence complète du modèle et la version du logiciel avec la liste en vigueur sur le site de la PTPiREE, puis vérifiez les exigences de votre OSD en Pologne : la conformité est vérifiée définitivement lors de l’autorisation de mise en service. Un système de stockage fonctionnant en parallèle avec le réseau doit être conçu et déclaré au gestionnaire par un installateur habilité ; le code réseau se règle dans VEConfigure.
Les huit erreurs les plus coûteuses
Chacun de ces problèmes est décrit dans la documentation Victron et peut être évité dès la conception.
Consommateur en amont des MultiPlus
Sans compteur réseau, tous les consommateurs et onduleurs PV doivent être raccordés aux sorties. Un seul circuit en amont des MultiPlus suffit pour que le GX calcule incorrectement le prélèvement sur le réseau et la consommation de la maison.
Ordre des phases incorrect
Les phases du réseau doivent arriver aux MultiPlus dans l’ordre L1-L2-L3. Sinon, le système triphasé ne fonctionne pas correctement.
Câbles DC différents
Les câbles DC de tous les MultiPlus doivent avoir la même longueur et la même section : ici, 70 mm² pour une distance allant jusqu’à 5 m.
Lynx Smart BMS sous-dimensionné
3 × 200 A pour les MultiPlus et 125 A pour le MPPT représentent 725 A de calibres de fusibles, soit plus de 500 A. La version 1000 A est nécessaire.
Batterie sans fusible
Dans un parc en parallèle, chaque batterie Lithium NG doit avoir son propre fusible sur le positif : protéger uniquement le parc entier ne suffit pas.
Cartouches fusibles 32 V dans une installation 48 V
La tension nominale du fusible doit être au moins égale à celle de l’installation. Pour un parc de batteries 48 V — MEGA en version 58 V.
Onduleur PV trop puissant en sortie
Factor 1.0 : au maximum 4000 W par phase. Capacité minimale du parc : 4,8 kWh pour 1,5 kWp — avec 30,7 kWh, cela donne 9,6 kWp.
Code réseau réglé sur « None »
Le système n’alimente alors pas les consommateurs depuis la batterie lorsque le réseau est connecté. Le code se règle dans VEConfigure sur chaque MultiPlus, même sans injection d’énergie.
Questions fréquentes sur le stockage d’énergie domestique
Mon onduleur PV de toiture fonctionnera-t-il en cas de coupure du réseau ?
Oui, s’il est raccordé en sortie des MultiPlus, comme sur ce schéma : les MultiPlus créent alors un réseau local, et l’onduleur PV continue de fonctionner et de charger la batterie. Il faut respecter le factor 1.0, disposer d’un parc de batteries suffisamment grand et utiliser un onduleur compatible avec le décalage de fréquence. Un onduleur placé en amont des MultiPlus s’arrête lors d’une coupure. Un régulateur MPPT est nécessaire pour éviter que le système ne reste bloqué lorsque la batterie est déchargée.
Ai-je besoin d’un compteur réseau ?
Non, si tous les consommateurs et les onduleurs PV sont raccordés aux sorties des MultiPlus — le GX calcule alors le prélèvement sur le réseau à partir des mesures des MultiPlus (Grid metering: Inverter/Charger). Un compteur est nécessaire si un élément reste en amont des MultiPlus. Il est également utile de l’envisager si les données VRM doivent correspondre à la facture — voir ci-dessous.
Les consommateurs triphasés fonctionneront-ils en cas de coupure ?
Oui. Le manuel ESS autorise les consommateurs triphasés sur les sorties d’un ESS triphasé ; en cas de coupure, la batterie les alimente. Il faut simplement tenir compte de la puissance continue de 4000 W par phase à 25 °C — la puissance totale des consommateurs sur une phase ne doit pas la dépasser.
MultiPlus-II ou MultiPlus-II GX ?
Pour une configuration triphasée, le manuel du MultiPlus-II GX recommande le modèle sans GX avec un appareil GX externe : le système ne peut contenir qu’un seul GX, et les unités doivent être identiques et utiliser le même firmware. C’est pourquoi ce schéma comprend trois MultiPlus-II et un Cerbo GX. Les deux versions 48/5000 figurent dans la liste PTPiREE en Pologne.
Pourquoi le système prélève-t-il en permanence quelques dizaines de watts sur le réseau ?
C’est la consigne réseau, Grid setpoint — réglée à 50 W en usine. Elle maintient volontairement un faible prélèvement pour éviter une injection sur le réseau lors d’un dépassement de la consigne par la régulation. Pour les grandes installations, le fabricant recommande une valeur plus élevée.
Pourquoi les données VRM diffèrent-elles de la facture d’électricité ?
Les trois MultiPlus comptabilisent séparément l’importation et l’exportation sur chaque phase, tandis que le compteur du gestionnaire de réseau peut comptabiliser la somme de toutes les phases. Pour les systèmes triphasés, le manuel ESS recommande un compteur EM24, qui totalise l’énergie nette — il faut alors régler Grid metering = External meter dans le GX. Vérifiez la méthode de comptabilisation auprès de votre fournisseur d’énergie.
Puis-je installer moins de batteries ?
Le manuel MultiPlus-II recommande 200–800 Ah par unité 48/5000 — soit 600 Ah pour trois unités. À titre de comparaison, une unité 48/15000 de même puissance totale présente une plage de 300–1200 Ah. Un parc plus petit relève du choix du concepteur : il doit supporter les courants nécessaires (par exemple, quatre batteries permettent 400 A de charge et de décharge continues, contre 310 A de charge provenant des MultiPlus et du MPPT) et limite la puissance de l’onduleur PV en sortie — à 6,4 kWp pour 20,5 kWh.
Puis-je utiliser une batterie d’un autre fabricant ?
Oui, si elle figure sur la liste de compatibilité Victron et dispose d’une communication CAN — son propre BMS transmet alors l’état de la batterie, et aucun moniteur supplémentaire n’est nécessaire. Le manuel ESS ne recommande pas les batteries AGM et gel classiques pour des cycles quotidiens. Les batteries Lithium NG de ce schéma nécessitent un BMS NG.
Appareils de cette installation
MultiPlus-IIConvertisseur/chargeur avec fonction UPS : sinusoïde pure 230 V, PowerAssist renforce un branchement secteur de faible puissance.
Lithium NGNouvelle génération de batteries LiFePO4 Victron : 12,8/25,6/51,2 V, IP65, mesure du courant intégrée — uniquement avec un BMS NG.
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.
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.
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
- L’ESS prélève sur le réseau au lieu d’utiliser la batterie — diagnostic pas à pasassistance
- Le BMS a coupé la charge ou la décharge — y compris Lithium NG avec BMS NGassistance
- Calculateur de bilan énergétique — production des panneaux pour 16 villes de Pologneoutil
- Calculateur de câbles et fusibles — section selon le courant et la longueuroutil
- Maison en site isolé — parc 48 V avec Lynx Smart BMS, sans réseauschéma
- Codes erreur VE.Bus — y compris les erreurs des configurations parallèles et triphaséescodes erreur
- Codes erreur GX — y compris les états ESS #1–#7codes erreur
Documentation du fabricant
- ESS design and installation manual — topologie, conception (chap. 2), réglages GX avec mesure du réseau (4.3), ESS triphasé (7.3), FAQ (version HTML, état au 22.09.2026)victronenergy.com · EN
- MultiPlus-II 230V — manuel : câbles et fusibles DC, fonctionnement parallèle et triphasé (4.5.7–4.5.8), câblage AC, relais de mise à la terre, caractéristiques techniquesvictronenergy.com · PDF · EN
- Lithium NG 12,8/25,6/51,2 V — fiche technique : caractéristiques de la batterie 51,2 V/100 Ah, courants, températures, nombre de batteries par BMSvictronenergy.com · PDF · EN
- Lithium NG — manuel (couvre aussi le modèle 51,2 V) : sections et fusibles, raccordement en parallèle, câbles BMS, montagevictronenergy.com · EN
- Lynx Smart BMS NG 500 A et 1000 A — fiche technique : contacteur, AUX, exemple de système avec Lynx Distributor côté batteriesvictronenergy.com · PDF · EN
- AC-coupling and the Factor 1.0 rule — onduleur PV en sortie, capacité minimale des batteries, nécessité d’un MPPTvictronenergy.com · EN
- Manual & Drawing BJE-354A (trois MultiPlus-II 15 kVA en configuration triphasée, MPPT 250/100, installation autonome) — source des principes du triphasé, des protections côté PV, du fusible MPPT et des cartouches fusibles 58 Vvictronenergy.com · PDF · EN
- Drawing BJE-367A (deux MultiPlus-II 5 kVA, Lithium NG, Lynx Smart BMS NG) — câbles vers les MultiPlus de même longueur, fusible d’alimentation du Cerbovictronenergy.com · PDF · EN
- PTPiREE — liste des appareils certifiés en Pologne (NC RfG), versions 1.2 et 1.3 du 21.09.2026ptpiree.pl · PL
- PVGIS 5.3 (JRC, Commission européenne) — données d’ensoleillement utilisées dans le tableau de productionec.europa.eu
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