Vivre de manière durable
La maison familiale belge compte sur l'AC•THOR
Famille belge augmente l'autoconsommation photovoltaïque à 74% avec AC•THOR, le tout sans stockage de batterie.
Faits sur le projet
- Propriétaire/Planificateur/Installateur
- Emplacement
- Production photovoltaïque et orientation
- Type de bâtiment
- Année de construction et taille
- Taille du stockage de chaleur
- Onduleur et stockage de batterie
- mon produit PV
- Contrôle du système
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Dans la ville belge de Linkebeek, non loin de Bruxelles, une famille de cinq personnes a transformé leur maison des années 1960 en un foyer moderne alimenté par l'énergie solaire - avec un objectif clair : réduire la dépendance aux combustibles fossiles tels que le gaz et le bois en maximisant l'autoconsommation de l'énergie photovoltaïque.
Au cœur de cette modernisation se trouve le AC•THOR, le déviateur de puissance solaire régulé en continu qui convertit l'énergie solaire générée en chaleur.
Suite à des travaux de rénovation approfondis, la maison peut désormais accueillir deux adultes et trois enfants - sur plus de 170 m² confortables. Avec une demande quotidienne estimée en eau chaude d'environ 275 litres, trouver une solution intelligente pour une alimentation fiable en eau chaude était une priorité.
Quel était le chemin pour aller à my-PV ?
Le propriétaire Thomas D. a découvert my-PV grâce à Thermo-Bati, une entreprise spécialisée dans les installations de chauffage, ventilation et climatisation. Après avoir assisté à l'un des webinaires populaires de my-PV, il a été convaincu que le concept de chauffage solaire photovoltaïque correspondait aux objectifs de durabilité et d'économie pour sa nouvelle maison. Selon Thomas D., l'installation de l'AC•THOR s'est déroulée parfaitement. Le seul défi était de configurer le HUAWEI Smart Dongle, notamment lors de l'installation, de la connexion et de la configuration.
Opinion personnelle du client et résumé
Le propriétaire rapporte une grande satisfaction tant avec le processus d'installation qu'avec les performances du système. La possibilité de surveiller la configuration à distance et de personnaliser la visualisation du flux d'énergie ajoute de la transparence et de la facilité d'utilisation : "Je suis entièrement convaincu des avantages de l'utilisation d'AC•THOR dans ma configuration. Ce projet s'est avéré facile à installer, à utiliser et à surveiller à distance avec le Cloud my-PV. J'apprécie particulièrement la possibilité d'ajouter des informations supplémentaires via les widgets pour rendre les différents flux d'énergie de mon système plus visibles."
Courte explication du système
Le système photovoltaïque a une capacité de 4,4 kWc et se compose de dix modules montés sur un toit orienté sud-est. Il est connecté à un onduleur HUAWEI SUN2000-4KTL-L1, avec les informations excédentaires transmises à l'AC•THOR via le HUAWEI Smart Dongle. Un boîtier mural Enovates ENO One pour la recharge des véhicules électriques est également intégré. Le ménage fonctionne délibérément sans stockage de batterie.
Le système de chauffage combine deux unités de stockage :
Réservoir tampon de 300 L (Joule)
Principalement utilisé pour le chauffage de l'espace, mais capable également de fournir de l'eau chaude domestique. Il est alimenté par trois sources d'énergie différentes :
Excédent de PV via l'AC•THOR
Un poêle à bois à circulation d'eau (Haas & Sohn)
Une chaudière à gaz
Chaudière thermodynamique de 270 L (Atlantic Explorer V3)
Dédié exclusivement à l'eau chaude sanitaire (ECS) et complètement déconnecté du réseau de gaz. Il est relié directement à l'AC•THOR via une paire de câbles de contact sec.
La chaudière thermodynamique est réglée manuellement sur une température cible de base de 50 °C pour garantir qu'un volume minimum d'eau chaude soit toujours disponible, indépendamment de la production photovoltaïque. Lorsqu'un surplus PV est détecté par l'AC•THOR, la chaudière passe automatiquement en mode boost (un réglage d'usine non ajustable des chaudières thermodynamiques Atlantic). Dans ce mode, la température cible monte à 62 °C. Cette stratégie offre deux avantages clés :
Maximiser l'autoconsommation de l'électricité générée par les panneaux solaires.
Augmente la disponibilité d'eau chaude les jours ensoleillés, compensant la réduction de la production photovoltaïque les jours nuageux.
Exigence spéciale du réseau
La maison est connectée à un réseau triphasé IT sans conducteur neutre, un type de réseau courant dans certaines régions de Belgique. Pour cette raison, un AC•THOR monophasé a été choisi au lieu du triphasé AC•THOR 9s. Le dispositif a été configuré en Mode 4 (M4), ce qui nécessite une ligne neutre.
Le mode 4 a été initialement conçu pour les pompes à chaleur. Il permet à l'utilisateur de définir un seuil de puissance excédentaire et une durée minimale pendant laquelle ce seuil doit être dépassé. Une fois atteint, la pompe à chaleur démarre et fonctionne tant que la puissance excédentaire est disponible et que la température cible n'a pas encore été atteinte. En même temps, l'AC•THOR peut diriger la puissance excédentaire supplémentaire vers l'élément chauffant.
Dans ce système, l'appareil alimente d'abord l'élément chauffant de 3 kW dans le ballon tampon, puis la chaudière thermodynamique. Ce processus est contrôlé via une fonction de réseau intelligent qui s'active uniquement si au moins 700 W de surplus photovoltaïque sont continuellement disponibles pendant un minimum de 15 minutes.
Bien que ce ne soit pas une installation standard, cette configuration personnalisée fonctionne de manière fiable et démontre la flexibilité des produits my-PV, même dans des conditions de réseau techniquement exigeantes.
Personnes dans le ménage et demande en eau chaude
La maison est occupée par une famille de cinq personnes - deux adultes et trois enfants, dont deux sont des adolescents. La demande quotidienne en eau chaude est estimée à environ 275 litres, ce qui rend crucial l'utilisation la plus efficace possible de l'énergie solaire photovoltaïque pour garantir un approvisionnement continu en eau chaude.
Le backup d'eau chaude est-il utilisé ?
Bien que la fonction de secours d'eau chaude d'AC•THOR ne soit pas actuellement utilisée, le système repose sur des options de secours naturelles : un poêle à bois fournit de la chaleur le soir, et la nuit - lorsque plus de bois n'est ajouté - la chaudière à gaz peut se déclencher, si nécessaire.
Optimisation des coûts et premiers résultats
Bien que l'AC•THOR n'ait été installé qu'à la mi-2025, les premiers résultats montrent déjà une nette amélioration de l'efficacité énergétique :
L'autoconsommation est passée de 57% (juillet 2024) à 74% (juillet 2025).
L'autarcie est passée de 31% à 54% sur la même période - et tout cela sans stockage de batterie !
L'excédent d'électricité exporté a considérablement diminué, passant de 401 kWh à 271 kWh, ce qui montre une augmentation significative de l'autoconsommation photovoltaïque.
Le propriétaire prévoit des réductions supplémentaires de la consommation de gaz et de bois, notamment pendant les mois de transition du printemps et de l'automne. De plus, il prévoit d'optimiser encore davantage le système en activant le my-PV DTO fonctionnalité dans le my-PV Cloud. Cette fonction permet le chauffage de l'eau chaude en fonction des prix de l'électricité les plus bas du marché - à condition qu'un tarif d'électricité dynamique soit disponible. Il continue de se tenir informé sur le sujet grâce à nos webinaires.
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AC•THOR
En cours
Simple et efficace : AC•THOR contrôle les sources de chaleur électriques en fonction de la disponibilité de l'énergie solaire photovoltaïque et de la demande de chaleur. Et ce, aussi bien pour l'eau chaude que pour le chauffage de l'espace.
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