Référence Projet Belgique
Utilisation des compteurs intelligents belges avec my-PV
Un client belge utilise les données du compteur intelligent pour produire de l'eau chaude avec l'excédent photovoltaïque.
Faits sur le projet
- Promoteur:
- Emplacement:
- Type de bâtiment:
- Année de construction et superficie:
- Puissance PV et orientation:
- Capacité du réservoir thermique:
- Produit my-PV utilisé:
- Gestion de l'installation par:
Pourquoi avoir choisi my-PV ?
„C'est très simple : Nous avons découvert my-PV sur Google. Il existe différentes marques, mais l'AC•THOR de my-PV est la seule marque compatible avec l'interface P1 des compteurs numériques S211 ou T211-D. C'est un critère d'exclusion pour nous ici en Belgique en raison des réglementations concernant les compteurs d'électricité numériques“, conclut John Michale.
Obstacles/Specialités lors de l'installation
Le client belge a réalisé l'installation lui-même. Le seul obstacle rencontré a été que le chauffe-eau était équipé d'un contrôle intelligent pour l'entrée de l'élément chauffant. Cela a dû être retiré pour éviter un conflit avec le contrôle de puissance linéaire de l'AC•THOR ; un limiteur de température de sécurité (STL) devait également être en place comme protection. Ainsi, l'AC•THOR peut réguler directement la sortie de l'élément chauffant et utiliser l'excédent d'énergie photovoltaïque pour la préparation de l'eau chaude.
„L'installation a été facile et très directe. Un autre point important était le câble du compteur numérique à l'AC•THOR. Il devait s'agir d'un câble torsadé et blindé 'RJ-12'. J'en ai trouvé un avec 4 paires de fils très fins en raison du fait que le RTU gateway de l'AC•THOR possède des bornes petites et difficiles à insérer dans le connecteur de l'AC•THOR“, rapporte le Belge.
Il est également important de mentionner que le port P1 du compteur numérique doit être activé auprès du fournisseur d'énergie respectif, dans ce cas auprès d' „ENGIE“. Sinon, le port P1 reste désactivé par défaut et il n'y a pas de communication, donc pas de détection de l'excédent d'énergie.
Explication brève du système – Ce qui doit être mentionné
„En 2021, nous avons installé des modules photovoltaïques de 7,9 kWp et une batterie domestique de 8,5 kWh. Peu après, le fournisseur d'énergie a installé un compteur numérique qui ne fonctionne pas en sens inverse lorsque l'excédent d'énergie est injecté dans le réseau électrique. Avec l'électricité excédentaire pendant les mois d'été, nous voulions en faire plus et en consommer davantage nous-mêmes. Nous avons alors réalisé que le chauffage central nécessite du gaz pour chauffer l'eau, alors que nous injectons beaucoup d'électricité excédentaire dans le réseau public, surtout pendant l'été“, explique John Michale, décrivant les considérations. „Nous voulions économiser ce gaz et utiliser l'électricité du système photovoltaïque sur le toit pour chauffer l'eau chaude à l'avenir.“
Afin de réduire la quantité d'électricité injectée dans le réseau, le propriétaire a décidé d'utiliser l'excédent d'électricité photovoltaïque pour chauffer l'eau. Il existe de nombreux systèmes capables de le faire, donc trouver une solution appropriée n’a pas été facile.
Le client voulait un système compatible avec le compteur du gestionnaire de réseau. Il a donc trouvé l'AC•THOR de my-PV, qui utilise une interface P1 pour se connecter entre le port P1 du compteur numérique T211-D et le RTU gateway de l'AC•THOR. Le déviateur d'énergie photovoltaïque 'AC•THOR' utilise chaque watt excédentaire de manière linéaire pour la préparation de l'eau chaude dans le chauffe-eau de 200 litres. Cela fonctionne même si un stockage de batterie est également installé dans la maison – il y a suffisamment d'électricité excédentaire disponible pendant les mois d'été.
Le système complet se compose de deux chauffe-eaux connectés en série. Le chauffe-eau de 150 litres est le réservoir central qui est alimenté avec 200 litres d'eau chaude, principalement chauffée par l'énergie photovoltaïque excédentaire pendant les mois d'été. De ce plus grand chauffe-eau de 200 litres, chauffé à +/- 70°C par l'AC•THOR, l'eau est dirigée vers l'autre chauffe-eau de 150 litres, réglé à 55°C par le chauffage central, de sorte qu'il y ait toujours de l'eau chaude à une température d'au moins 55 °C disponible.
Grâce au stockage de batterie, le système fonctionne très bien entre avril et octobre. Pendant les mois avec moins de soleil, l'eau chaude doit être chauffée de manière conventionnelle en raison du stockage de la batterie et des réglages effectués, car il n'y a pas assez d'excédent photovoltaïque pour le stockage de la batterie et la préparation de l'eau chaude.
Est-ce que le backup d'eau chaude avec l'alimentation principale est utilisé ?
Dans le foyer de 4 personnes, seul l'excédent d'énergie photovoltaïque est utilisé pour la préparation de l'eau chaude, c'est-à-dire sans activation du backup d'eau chaude, que my-PV propose. Jusqu'à présent, il y a toujours eu suffisamment d'eau chaude dans le réservoir.
Changements de coûts/ROI ?
L'AC•THOR a été installé depuis mars 2022 – période durant laquelle les prix du gaz ont considérablement augmenté. L'économie est donc calculée comme suit : Une économie d'environ 15-20 kWh, ce qui correspond à 1 m³ de gaz et 10 kWh d'électricité, avec 1,5-2 kWh utilisés pour chauffer l'eau. Cela permet d'économiser environ 150 € sur la facture de gaz en été. Le chauffe-eau coûte 1 000 € et l'AC•THOR également 1 000 €.
„Je pense que cela sera amorti en 2-3 ans“, conclut le client belge, satisfait.
Opinion personnelle du client et résumé
„Essayez-le !! Il est très intéressant que mon système d'eau chaude avec l'AC•THOR se compose seulement de trois composants : le déviateur PV lui-même, le capteur de température et l'interface P1. Vous n'avez donc pas besoin de calibrer une connexion complexe !“
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