Conseil Dans un ESS triphasé, chaque MultiPlus fonctionne sur sa propre phase. Lorsque tous les consommateurs et l’onduleur PV sont raccordés aux sorties, aucun compteur réseau n’est nécessaire et toute la maison reste alimentée en cas de coupure — y compris les consommateurs triphasés.
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Maison individuelle au crépuscule
Guide et schéma

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.

30,7 kWhstockage : 6 × Lithium NG 51,2 V/100 Ah
12 kWpuissance continue de 3 × MultiPlus-II 48/5000 à 25 °C
3 phasestoute la maison alimentée même en cas de coupure
9,6 kWppuissance maximale de l’onduleur PV en sortie avec ce parc
Par où commencer

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.

Maison sur une colline la nuit — en mode autoconsommation, la batterie alimente la maison lorsque la production des panneaux est insuffisante
Le stockage fonctionne en parallèle avec le réseau. Le soir, il alimente la maison avec l’énergie stockée dans la journée ; en cas de coupure, il prend le relais pour tous les circuits sur les trois phases.

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.

Schéma de l’installation

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.

ESS triphasé · VE.Bus L1 L2 L3 L1 L2 L3 aucune charge en amont des MultiPlus 3 × 200 A · 70 mm² 125 A VE.Bus VE.Can chaîne M8 · câbles des extrémités au BMS NG VE.Can Réseau 3 × 230/400 V compteur réseau Tableau de raccordement inter. général · 3 × jusqu’à 50 A MultiPlus-II 48/5000/70-50 phase L1 MultiPlus-II 48/5000/70-50 phase L2 MultiPlus-II 48/5000/70-50 phase L3 Tous les circuits maison mono et triphasés · DDR type A Tableau maison jeu de barres AC-out-1 · 3 phases Onduleur PV réseau en sortie · jusqu’à 9,6 kW Cerbo GX + GX Touch 50 6 × Lithium NG 51,2 V/100 Ah 600 Ah · env. 30,7 kWh Lynx Smart BMS NG 1000 A · contacteur · shunt + 2 × Lynx Distributor (batteries) Lynx Distributor 3 × 200 A · 125 A MEGA 58 V SmartSolar MPPT 250/100 VE.Can Panneaux PV (côté DC) jusqu’à 5800 W à 48 V
courant continu (DC)courant alternatif (AC)communication
Survolez un élément du schéma ou touchez-le.
  1. 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.
  2. Trois MultiPlusMultiPlus-II 48/5000 sur L1, L2 et L3, reliés par VE.Bus et configurés en système triphasé.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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.
  6. Cerbo GXLe Cerbo GX communique avec les MultiPlus par VE.Bus, avec le BMS et le MPPT par VE.Can, et gère l’ESS.
Schéma détaillé

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.

barres L1 · L2 · L3 · N · PE AC-out-1 200 A 200 A 200 A VE.Can · AUX 1 A chaîne M8 entre batteries · première et dernière au BMS NG VE.Can Secteur 3 × 400 V · gestionnaire réseau Inter. général + parafoudre L1 · jusqu’à 50 A disj. entrée L2 · jusqu’à 50 A disj. entrée L3 · jusqu’à 50 A disj. entrée MultiPlus-II phase L1 48/5000/70-50 MultiPlus-II phase L2 48/5000/70-50 MultiPlus-II phase L3 48/5000/70-50 Cerbo GX + GX Touch 50 VE.Bus · VE.Can Onduleur PV réseau, en sortie jusqu’à 9,6 kW protections dédiées Tableau maison barres AC-out-1 L1 · L2 · L3 · N · PE Diff. type A + disj. vers circuits circuits mono et triphasés Lynx Distributor — F1, F2, F3 : 200 A (MultiPlus) · F4 : 125 A (MPPT) fusibles MEGA 58 V · à chaque position, moins puis plus Lynx Smart BMS NG 1000 A · contacteur 2 × Lynx Distributor — côté batteries fusible au plus de chaque batterie · MEGA 58 V 51,2 V100 Ah 51,2 V100 Ah 51,2 V100 Ah 51,2 V100 Ah 51,2 V100 Ah 51,2 V100 Ah 6 × Lithium NG 600 Ah · env. 30,7 kWh Câbles vers MultiPlus 70 mm² · longueurs égales MPPT 250/100 VE.Can Sectionneur PV + parafoudre type 2 Disj. DC 15 A par chaîne Chaînes PV Voc ≤ 250 V par gel
courant continu (DC)courant alternatif (AC)communication
Survolez ou touchez un élément du schéma pour afficher sa valeur et sa source.
  1. EntréesDisjoncteur général avec parafoudre, jeu de barres triphasé et trois disjoncteurs d’entrée, chacun de 50 A maximum. Ordre des phases : L1-L2-L3.
  2. 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.
  3. Onduleur PVSur le jeu de barres AC-out-1, avec ses propres protections ; jusqu’à 9,6 kWp avec ce parc de batteries.
  4. 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.
  5. 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.
  6. Côté PVDisjoncteur DC 15 A par chaîne, sectionneur PV et parafoudre de type 2 adapté à 250 V ; MPPT avec fusible de 125 A.
Valeurs essentielles

Ce que précise la documentation Victron

EmplacementValeurSource
Système triphaséétoile (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 configurationphases raccordées dans l’ordre L1-L2-L3 ; le système triphasé se programme dans VE.Bus Quick Configure avant tous les autres réglagesschéma BJE-354A (MultiPlus-II triphasé)
Câbles DC vers chaque MultiPlus70 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 sectionmanuel MultiPlus-II
Fusible DC de chaque MultiPlus200 A ; capacité de batterie recommandée de 200–800 Ah par appareilmanuel MultiPlus-II
Entrée AC de chaque MultiPlusfusible ou disjoncteur de 50 A maximum (modèle 5 kVA), calibre inférieur si l’alimentation est moins puissante ; courant de transfert de 50 Amanuel MultiPlus-II
AC-out-1interrupteur différentiel et protection adaptés à la charge ; type A suffisant ; consommateurs triphasés autorisésmanuels MultiPlus-II et ESS
Puissance d’un MultiPlus-II 48/50005000 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 Amanuel MultiPlus-II
Cumul sur un même point de raccordementl’appareil possède des seuils de déconnexion fixes ; la puissance cumulée au même point de raccordement commun ne doit pas dépasser 30 kWmanuel MultiPlus-II
Lithium NG 51,2 V/100 Ah5120 Wh ; charge et décharge jusqu’à 100 A en continu (1C), 200 A pendant 10 s ; charge de +5 à +50 °C ; IP65 ; 37 kgfiche technique Lithium NG
Fusibles des batteriessur 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 systèmemanuel Lithium NG
Lynx Smart BMS NG 1000 Acontacteur 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 Lynxne doit pas dépasser le courant du module le moins puissant : 3 × 200 A + 125 A = 725 A, d’où la version 1000 Amanuel Lynx Distributor
Fusibles pour 48 VMEGA en version 58 V — tension nominale au moins égale à celle de l’installationschéma BJE-354A
Fusible du MPPT 250/100125 A dans le Lynx Distributorschéma BJE-354A (MPPT 250/100)
Côté PV du MPPT 250/100jusqu’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 2schéma BJE-354A (MPPT 250/100)
Cerbo GXalimentation depuis la sortie AUX du Lynx Smart BMS NG via un fusible de 1 Aschéma BJE-367A (BMS NG)
Onduleur PV en sortiefactor 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 kWpCouplage AC et règle du Factor 1.0
Grid setpoint50 W par défaut ; valeur supérieure dans les grands systèmesmanuel 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.

Étape 1

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.

MoisProduction pour 1 kWpChamp de 10 kWp par jour
Juin4,43 kWhenviron 44,3 kWh
Avril3,96 kWhenviron 39,6 kWh
Septembre3,49 kWhenv. 34,9 kWh
Octobre2,36 kWhenv. 23,6 kWh
Novembre1,14 kWhenv. 11,4 kWh
Décembre0,85 kWhenv. 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.

Étape 2

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 :

RéglageFonctionnement
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 chargedLa 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 powerLe 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-inDésactivation 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 setpointRéglage 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 shavingPowerAssist 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 levelsJusqu’à cinq plages pendant lesquelles le système charge la batterie depuis le réseau jusqu’au SoC défini — généralement au tarif réduit.
Le code réseau ne doit pas rester sur « None »

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.

Étape 3

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.

Pourquoi le factor 1.0

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.

MPPT 250/100 dans cette configuration

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.

Étape 4

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 ».

AppareilsESSAu compteur
L16000 W2000 W4000 W
L20 W2000 W−2000 W
L30 W2000 W−2000 W
Total6000 W6000 W0 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.

Étape 5

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.

Lynx Smart BMS — BMS avec contacteur et shunt pour parc LiFePO4
Le Lynx Smart BMS NG gère le parc. En cas d’alarme, il désactive d’abord la charge ou la décharge via DVCC ; le contacteur coupe l’installation en dernier recours. Si le BMS bloque la batterie : « Le BMS a coupé la charge ».
Étape 6

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.
Présence de tension même après l’arrêt

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 MultiPlus s’arrête sous charge

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

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 230VCertificat 2622/0478-O-CER/E1 — version du logicielCertificat 25-414-00 — version du logiciel
24/3000/70-32 (également GX)26115102611508
24/5000/120-502615510—
48/3000/35-3226295102629497
48/3000/35-32 GX26295102699508
48/4k5/55-32 (également GX)—2601558
48/5000/70-5026235102623556
48/5000/70-50 GX26235102623508
48/6k5/100-50 (également GX)—2602558
48/8000/110-1002621510,00 (tel qu’indiqué dans la liste)—
48/10000/140-1002627510—
48/15000/200-1002619510—

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 erreurs à éviter

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

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

Que faire ensuite

Sources

Documentation du fabricant

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