Storebu disposera, à terme, d’un système 12 V bien organisé où la majeure partie de la consommation quotidienne pourra provenir directement du parc de batteries. L’idée est de garder le système relativement simple : la charge solaire est regroupée au niveau des batteries, tandis que l’éclairage et les autres équipements disposent de leurs propres circuits à l’intérieur du chalet.
Cet article montre comment je compte construire le système, du coffret batteries jusqu’à la distribution à l’intérieur du chalet.
Le système est encore en construction. Certains composants ne sont pas encore choisis, et certaines sections de câble et valeurs de fusible doivent être vérifiées avant que je fixe la solution définitive. Le schéma de l’article est donc un schéma de planification, pas un plan as-built terminé.
Pourquoi le 12 V ?
Je veux utiliser le 12 V directement là où cela a du sens.
L’éclairage LED, un réfrigérateur, la ventilation, une caméra et bien d’autres petits consommateurs peuvent fonctionner sans passer par le 230 V. Cela m’évite aussi de faire tourner un onduleur en continu juste pour alimenter des équipements qui pourraient, à la base, être branchés directement sur le parc de batteries.
Les besoins de chaleur les plus importants ne sont pas non plus couverts par les batteries. La cuisson et le chauffage de l’eau sont prévus au gaz. Le chauffage se fait principalement au bois, complété par un chauffage diesel Wallas ou Safire.
Cela ne veut pas dire que le chalet sera totalement dépourvu de 230 V. Un onduleur ou une station d’énergie séparée pourra être utilisé quand le besoin s’en fera réellement sentir, mais je ne veux pas construire tout le système électrique autour d’un onduleur.
Comment j’ai divisé le système
J’ai choisi de diviser le système en deux parties principales.
Le parc de batteries, la charge solaire, le fusible principal, le shunt et les barres omnibus sont regroupés dans le coffret batteries. De là part une liaison principale propre jusqu’au chalet.
À l’intérieur du chalet se trouvent l’interrupteur principal et un tableau de fusibles Blue Sea dédié, avec des circuits séparés pour l’éclairage et les équipements.
Cela rend le système plus facile à suivre, tout en me permettant de dissimuler la majeure partie du câblage dans l’aménagement intérieur. Je veux que l’installation électrique reste accessible quand j’ai besoin d’y travailler, mais qu’elle soit sinon la plus discrète possible.
Le coffret batteries et le système d’énergie
Le parc de batteries est composé de deux batteries 12 V montées en parallèle.
À l’intérieur même du coffret batteries, j’utilise des câbles principaux de 35 mm². Côté positif, le parc de batteries passe d’abord par un fusible principal ANL de 100 A avant la barre omnibus positive.
Côté négatif, la liaison passe par le shunt du Victron BMV-712, puis continue vers la barre omnibus négative.
Il est important que la charge et les consommateurs soient tous deux raccordés du bon côté du shunt. Si une connexion négative est faite directement sur la batterie, le BMV-712 n’enregistrera pas ce courant, et la mesure du parc de batteries sera faussée.
L’installation solaire est composée d’un panneau PERC de 450 W et d’un Victron SmartSolar MPPT 100/50. Côté positif, entre le MPPT et le système de batteries, j’utilise un disjoncteur de 70 A.
Le panneau solaire doit assurer l’essentiel de la charge pendant la partie la plus claire de l’année. À Senja, un grand panneau solaire n’aide pas beaucoup en pleine nuit polaire, donc je veux aussi pouvoir charger le parc de batteries depuis un groupe électrogène ou une autre alimentation 230 V disponible.
Pour cela, j’ai un Victron Blue Smart IP22 12/30, capable de fournir jusqu’à 30 A.
Le fusible et la section de câble côté DC de ce chargeur ne sont pas encore décidés. Je les fixerai selon les spécifications Victron et le cheminement réel du câble une fois le chargeur installé.
Depuis les barres omnibus, une liaison principale propre d’environ cinq mètres est prévue jusqu’au chalet.
Le point de départ est du 35 mm² à la fois en positif et en négatif. Avant de figer cette section, je veux vérifier le cheminement réel du câble à Storebu. Cette évaluation est plus simple une fois que je sais exactement par où le câble peut passer et quelle sera réellement la longueur de la liaison.
Le câble positif vers le chalet aura aussi son propre fusible au niveau du système de batteries. La valeur n’est pas encore fixée.
Je ne veux pas baser la protection de ce câble uniquement sur le fusible principal de 100 A du parc de batteries. La liaison principale vers le chalet doit être dimensionnée et protégée comme le circuit qu’elle est réellement.
Vous pouvez utiliser le calculateur de chute de tension pour 12 V CC de KTN pour évaluer la chute de tension dans le câble principal.
Distribution à l’intérieur du chalet
Quand le câble principal entre dans le chalet, le côté positif passe d’abord par un interrupteur Victron Battery Switch On/Off 275 A.
Je voulais un interrupteur principal physique permettant de couper facilement toute la distribution du chalet. C’est utile aussi bien quand le chalet est inoccupé que plus tard, quand je devrai intervenir sur le système.
Depuis l’interrupteur principal, le courant continue vers un tableau de fusibles Blue Sea BS 5026. Le câble négatif rejoint la barre négative intégrée du même tableau.
Le tableau compte douze emplacements de fusible, et le plan se présente actuellement ainsi :
- Chauffage Wallas/Safire – modèle non choisi, prévu en 6 mm².
- Extracteur de cuisine 12 V.
- Réfrigérateur 12 V – modèle non choisi.
- Salle d’eau, fonctions auxiliaires Cinderella et éclairage.
- Éclairage nord – 2,5 mm².
- Éclairage sud – 2,5 mm².
- Éclairage de façade et éventuellement caméra.
- Charge 12 V dédiée pour un EcoFlow DELTA 2 – 6 mm².
- Éclairage du local de rangement – circuit futur.
- Circuit de forte puissance ou charge EcoFlow dans le local de rangement – futur circuit 6 mm².
- Emplacement de réserve.
- Emplacement de réserve.
Il s’agit d’un plan, pas d’une liste de circuits définitive. Les valeurs de fusible seront fixées une fois l’équipement et les sections de câble de chaque circuit connus.
Ouvrir le schéma de planification complet en deux pages au format PDF
J’ai volontairement séparé l’éclairage en un circuit nord et un circuit sud. Cela coûte peu de le faire pendant la construction du système, et j’aime l’idée que tout le chalet ne soit pas plongé dans le noir si un circuit d’éclairage tombe en panne.
Le XT90 comme prise 12 V
Pour certaines prises 12 V plus puissantes, j’ai choisi des connecteurs de panneau XT90 noirs.
J’avais envisagé une solution de prise plus classique, mais je voulais quelque chose qui puisse s’intégrer assez discrètement dans l’aménagement intérieur. Le XT90 est compact, s’assemble bien et convient notamment à la charge 12 V prévue de l’EcoFlow DELTA 2.
La même solution pourrait aussi être utilisée plus tard pour d’autres consommateurs 12 V plus puissants.
Cela dit, le câble n’est pas le seul élément qui détermine le courant pour lequel un tel circuit peut être protégé. Le connecteur de panneau fait partie du chemin du courant et doit être pris en compte dans le dimensionnement. Le fusible doit donc être adapté au câble, au connecteur et à la charge réellement raccordée.
Le coffret de distribution est construit autour de l’interrupteur principal Victron et du tableau Blue Sea. Je m’efforce en même temps de placer les composants de façon à ce que les fusibles et les raccordements restent faciles d’accès une fois tout l’environnement terminé.
Ce qu’il me reste à trancher avant que le système soit terminé
Il reste quelques points que j’ai volontairement laissés ouverts :
- Le cheminement du câble entre le coffret batteries et le chalet doit être mesuré et vérifié avant de figer définitivement le 35 mm².
- Plusieurs valeurs de fusible et certaines sections de câble ne sont pas encore fixées.
- Le modèle du réfrigérateur 12 V n’est pas encore choisi.
- Je n’ai pas non plus décidé quel chauffage Wallas ou Safire je finirai par utiliser.
- Les circuits vers le local de rangement sont indiqués comme circuits futurs et ne seront probablement d’actualité qu’à partir de 2027/28.
- Le Sunster TB10PRO est utilisé comme solution séparée et temporaire, il n’est donc pas dessiné comme faisant partie du système principal.
Je préfère laisser ces points ouverts plutôt que d’indiquer des sections de câble ou des valeurs de fusible sur le schéma juste pour que le dessin paraisse « terminé ». Ils pourront être décidés une fois les composants choisis et l’installation vérifiée physiquement.
La suite
Le principe de base pour Storebu est désormais arrêté : les batteries, la charge et le monitoring d’énergie sont regroupés dans le coffret batteries, tandis que le chalet dispose de son propre interrupteur principal et de sa propre distribution de fusibles.
L’essentiel de la consommation quotidienne devrait pouvoir fonctionner directement en 12 V, le 230 V devenant quelque chose que j’utilise quand le besoin s’en fait réellement sentir.
La prochaine étape consiste à vérifier le cheminement du câble entre le coffret batteries et le chalet, et à finaliser les choix de composants restants. À mesure que le système sera achevé, le schéma de planification pourra être remplacé par une version as-built montrant comment le système s’est réellement présenté.
Je reviendrai alors avec des photos de l’installation terminée.
