Maximisation de l’autoconsommation

Votre potentiel d'économies

Le calculateur SEMS vous donne, en quelques minutes et sans engagement, une première estimation du potentiel d’économies de votre site. L’Étude SEMS le chiffre ensuite précisément, en kW, en kWh et en francs.

Une facture d’électricité récente suffit. Résultat immédiat par e-mail. 

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Produire son électricité ne suffit pas, encore faut-il la consommer

Simulateur SEMS
Le surplus solaire injecté au réseau vaut une fraction de ce qu’il vaudrait consommé sur place. Une batterie correctement dimensionnée referme cet écart.
Le stockage n’est pas une fin en soi. Sa rentabilité dépend d’une seule décision : la capacité installée. Trop petite, elle laisse passer des gains ; trop grande, elle immobilise un capital que les kilowattheures supplémentaires ne rembourseront jamais.

Le simulateur SEMS détermine cette capacité pour votre site, à partir de vos données de production et de consommation, et non d’une règle de proportion.
Le contexte
La production et la consommation ne se rencontrent pas
Une installation photovoltaïque produit son maximum au milieu de la journée, par ciel dégagé, indépendamment de ce que fait le site. La consommation, elle, suit le rythme de l’exploitation : démarrage matinal, cycles de production, éclairage et chauffage en fin de journée.

Ce décalage a un coût direct. Le surplus produit est injecté au réseau à un tarif de reprise sans commune mesure avec le prix payé pour l’électricité rachetée quelques heures plus tard. Chaque kilowattheure qui fait cet aller-retour coûte l’écart entre les deux tarifs.

Augmenter le taux d’autoconsommation revient donc à supprimer cet aller-retour, en décalant la consommation vers la production — ce que fait le pilotage des équipements — ou en décalant la production vers la consommation — ce que fait le stockage.
Le principe
Une batterie, trois sources de valeur

Un même système de stockage rend trois services simultanément. C’est leur cumul qui rend l’investissement défendable — aucun des trois, pris isolément, ne suffit généralement à l’amortir.

01

Autoconsommation solaire

Le surplus produit en journée est stocké, puis restitué aux heures de forte consommation, au lieu d'être injecté à bas prix.
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Autoconsommation solaire

Le surplus produit en journée est stocké, puis restitué aux heures de forte consommation, au lieu d'être injecté à bas prix.
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Autoconsommation solaire

Le surplus produit en journée est stocké, puis restitué aux heures de forte consommation, au lieu d'être injecté à bas prix.
Principe de fonctionnement
Un module par équipement, une décision par minute

Chaque minute, chaque LoadOptimizer lit la consommation de l’équipement auquel il est raccordé, partage cette information avec les autres modules, reçoit les leurs, puis prend une décision de pilotage qu’il applique à la fin de la minute.

Chaque décision est locale, mais issue d’une information collective. C’est la somme de ces décisions coordonnées qui abaisse le pic de puissance du site et réduit la consommation inutile.

Mise en service
Quatre phases, de l’observation à l’optimisation
1

Mesures et apprentissage

Chaque module LoadOptimizer surveille en temps réel le comportement de l'équipement auquel il est raccordé, à partir des mesures fournies par le compteur associé. Cette phase analyse les habitudes de fonctionnement et les caractéristiques de consommation de l'équipement.
2

Génération des profils de consommation

Chaque module intègre une machine d'état capable de construire, générer et mémoriser un ou plusieurs profils de consommation à partir des données collectées. Ces profils identifient les cycles de fonctionnement ainsi que les flexibilités énergétiques disponibles.
3

Configuration des paramètres d'optimisation

Chaque module est configuré selon la flexibilité disponible et les contraintes opérationnelles de l'équipement piloté. La configuration tient également compte des tarifs d'électricité appliqués et des plages horaires pleines et creuses.
4

Exécution dynamique de l'optimisation

Une fois les paramètres configurés, chaque module active automatiquement son algorithme et pilote l'équipement associé en exploitant les flexibilités disponibles, tout en respectant ses contraintes de fonctionnement. L'optimisation est recalculée à chaque minute.
Architecture
Une intelligence collective, sans organe central
Aucune décision n’est prise par un serveur. Chaque LoadOptimizer décide seul, à partir de son propre état et des informations reçues de ses homologues. La réduction du pic résulte de la somme de ces décisions locales, coordonnées sans être commandées.

Cette architecture présente deux avantages opérationnels : la défaillance d’un module ou d’une liaison ne compromet pas le fonctionnement de l’ensemble, et le système reste réactif à l’échelle de la minute sans dépendre d’un serveur distant.

PILOTER SANS REMPLACER 

SEMS Optimisation est compatible avec tout compteur d’énergie communicant déjà installé, quelle qu’en soit la marque. Six modes de commande couvrent les configurations rencontrées en milieu industriel et tertiaire.
ON / OFFTrois relais de basculement simple : commande de marche ou d’arrêt des charges, délestage.
PWMModulation de largeur d’impulsion : signal de consigne 0–10 V pour réduire finement la puissance.
Automate (TOR)Signal sec 0–24 VDC, compatible avec les entrées tout ou rien des automates.
TCP/IPCommande réseau pour l’intégration au système d’information et le pilotage à distance.
ModbusProtocole standard d’échange avec les équipements, les automates et la gestion technique centralisée.
Commande de puissanceOptions électriques 230 VAC ou 50 VDC selon la commande disponible sur l’équipement.
Les économies
Des gains mesurés, non estimés

SEMS intègre un algorithme fondé sur des techniques de rétro-ingénierie et conforme au protocole IPMVP — International Performance Measurement and Verification Protocol. Il reconstitue en temps réel, à la minute, la courbe de charge que l’installation aurait suivie en l’absence d’optimisation.

 

L’écart entre cette référence et la consommation effective constitue l’économie mesurée. Les réductions de puissance et les économies d’énergie sont ainsi calculées en continu, et non extrapolées à partir d’hypothèses.

 

L’ensemble des gains est restitué dans le SEMS Live Dashboard, en kilowatts, en kilowattheures, en francs et en tonnes de CO₂ évitées — le même tableau de bord que celui décrit dans la fiche Monitoring.

Vos principaux bénéfices
  • Économies immédiates, avec suivi mesurable de la réduction de la facture d'électricité
  • Élimination des consommations inutiles grâce au mode SEMS « Mode ECO »
  • Diagnostic et détection des dérives de surconsommation et des surcoûts
  • Maintenance préventive grâce aux alertes de pannes et d'anomalies de fonctionnement
  • Génération automatique des signatures énergétiques, des rapports et des bilans
exemple d'une étude de cas
Un exemple chiffré

Site industriel équipé de seize points de pilotage. Dimensionnement et résultats attendus tels qu’établis par l’Étude SEMS.

Pic de puissance quart-horaire2 220 kW
Puissance pilotable identifiée1 634 kW — 73 % du pic
Réduction visée10 à 15 % — 222 à 333 kW par mois
Gain financier annuel25 000 à 38 000 CHF
Investissement70 000 CHF
Amortissement22 à 34 mois
Avantages
Ce que le système change, concrètement

Une économie immédiate

Les économies apparaissent dès la mise en service : réduction des pics de puissance quart-horaire et effacement de la consommation électrique inutile.

Simplicité d’installation

Le module se branche à l’extérieur des appareils et des équipements électriques. Aucun gros travaux, aucun blocage de l’activité.

Facilité d’utilisation

Entièrement plug and play, sans entretien ni maintenance de la part du client.

Un investissement accessible

L’investissement initial s’amortit sur 24 à 36 mois. Un modèle sans investissement initial est possible, financé par les économies générées, dans le cadre d’un Contrat de Performance Énergétique.

Large champ d’application

Plusieurs types de bâtiments et d’équipements, interaction avec la régulation des processus de production, supervision des équipements pilotés.

Un appui réglementaire

Contribution à la baisse des émissions de CO₂ et appui aux conventions d’objectifs avec l’Office fédéral de l’énergie.

La suite
Au-delà de l’écrêtage : le stockage

Le pilotage des équipements abaisse la charge globale de l’installation. Une batterie prolonge cette action : elle absorbe les pointes résiduelles et lisse davantage la courbe de charge, pour une réduction du pic quart-horaire plus profonde que le pilotage seul.

 

La même batterie sert simultanément deux autres usages : stocker l’énergie solaire excédentaire pour la restituer aux heures de forte consommation, et mettre sa capacité disponible à la disposition du marché du réglage réseau. Trois services rendus par un seul équipement, dont chacun fait l’objet d’une solution dédiée.

Maximisation de l’autoconsommation

We guide our clients through difficult issues, bringing insight and judgment to each situation. Our innovatve approaches create original solutions to our clients’ most complex domestic & multi juristictional deal sid disputes. By thinking on behalf of our clients every day, we anticipate what they want, ineed and build lasting relationships.

Over the last 31 Years we made an impact, we have long way to go.

These are the concepts that shape our distinctive culture & differentiate us from others. They true the unique spirit of our Firm guide the behaviors that enable us to deliver the promises we make to our clients and our people.

Service Process

At Solarva our culture comes to life through three core values:

  • We seize opportunities to innovate and grow

  • We are one firm with a shared sense of purpose

  • We care about each other and the world around us
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When should we check the battery connections?

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Service Options
1

Documentation List

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2

Application submission

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3

Inspection

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4

Documentation List

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5

Panel Installation

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6

Grid connection

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