En plein ete, 1 kWc de panneaux solaires produit environ 5 kWh par jour en region PACA. Pour remplir une batterie de 15 kWh chaque soir, il faut donc a peu pres 3 kWc dedies, soit 6 panneaux de 500 W. Mais ce chiffre change du tout au tout selon la saison, la region et surtout la maniere dont votre maison consomme en journee. Voici la methode de calcul, sans approximation.
1. Le bon reflexe : raisonner en production (kWh), pas en puissance (kWc)
L'erreur la plus frequente consiste a comparer directement la puissance des panneaux (en kilowatts-crete, kWc) avec la capacite de la batterie (en kilowattheures, kWh). Ce sont deux grandeurs differentes : le kWc mesure la puissance maximale instantanee des panneaux, le kWh mesure une quantite d'energie stockee. Pour savoir combien de panneaux rechargent une batterie, il faut passer par une troisieme donnee : la production quotidienne, exprimee en kWh par jour.
La regle de conversion est simple. En France, 1 kWc de panneaux produit entre 900 et 1 600 kWh par an selon la region. En pratique, on compte environ 1 000 a 1 200 kWh dans le Nord, et 1 400 a 1 600 kWh en PACA et sur le pourtour mediterraneen. Ramene a la journee, cela donne trois reperes utiles :
- Ete PACA : environ 5 a 5,5 kWh par kWc et par jour ;
- Moyenne annuelle PACA : environ 4 kWh par kWc et par jour ;
- Coeur d'hiver : environ 2 kWh par kWc et par jour seulement.
Autrement dit, un meme panneau peut produire deux a trois fois moins en decembre qu'en juillet. C'est ce facteur saisonnier qui explique pourquoi on ne dimensionne jamais une installation "au plus juste". Pour approfondir le cas du Sud, voir notre guide batterie solaire en PACA. Les references de production par region sont detaillees sur le site technique photovoltaique.info.
2. Combien de panneaux pour 15, 30 ou 45 kWh ? Le tableau
Prenons le cas le plus courant : vous voulez que votre batterie se remplisse completement chaque jour d'ete, avec le surplus solaire qui n'est pas consomme directement par la maison. Avec des panneaux de 500 W (standard 2026) et une production estivale de 5 kWh par kWc et par jour en PACA :
| Batterie | Energie a stocker / jour | Puissance PV a dedier | Nb de panneaux 500 W (ete) | Repere annuel* |
|---|---|---|---|---|
| P15 – 15 kWh | 15 kWh | ~3 kWc | 6 | 7 a 8 |
| P30 – 30 kWh | 30 kWh | ~6 kWc | 12 | 14 a 16 |
| P45 – 45 kWh | 45 kWh | ~9 kWc | 18 | 20 a 24 |
*Repere annuel = nombre de panneaux pour viser une recharge complete une bonne partie de l'annee, hiver compris. En ete, la moitie suffit ; en hiver, la recharge 100 % solaire devient difficile quelle que soit la taille de l'installation.
Ces chiffres correspondent aux panneaux dedies a la recharge de la batterie, c'est-a-dire en plus de ceux qui alimentent directement vos appareils en journee. C'est le point que la plupart des calculateurs en ligne oublient, et il change tout.
Exemple concret. Vous visez une batterie P30 de 30 kWh pour une grande maison a Aix-en-Provence. En ete, 6 kWc de panneaux dedies produisent environ 30 kWh de surplus par jour : la batterie se remplit chaque apres-midi et couvre la soiree et la nuit. En decembre, ces memes 6 kWc ne produiront qu'environ 12 kWh par jour, souvent deja consommes par le chauffage : la batterie ne se remplira qu'a moitie. C'est normal, et c'est pourquoi on complete parfois la recharge hivernale par le reseau en heures creuses plutot que d'ajouter des panneaux qui ne serviraient que trois mois par an.
3. Attention : recharger la batterie n'est pas alimenter la maison
Vos panneaux servent d'abord a couvrir la consommation instantanee de la maison : refrigerateur, box internet, chauffe-eau, climatisation en ete... Ce n'est que le surplus, une fois ces besoins couverts, qui recharge la batterie. L'ordre de priorite de l'energie solaire est toujours le meme :
- Consommation immediate de la maison ;
- Recharge de la batterie LiFePO4 ;
- Injection du surplus restant sur le reseau (ou ecretage en cas de zero injection).
Consequence concrete : une installation qui vise a la fois l'autoconsommation directe et la recharge d'une batterie de 15 kWh en PACA tourne plutot autour de 6 kWc au total, soit environ 12 panneaux de 500 W. Comptez grossierement 3 kWc "avales" par la maison en journee et 3 kWc pour la batterie. C'est le dimensionnement type d'un foyer de quatre personnes.
C'est aussi pour cela qu'on raisonne en taux d'autonomie (la part de votre consommation couverte par le solaire) plutot qu'en pourcentage theorique. Sans batterie, une installation photovoltaique couvre environ 30 % de la consommation annuelle d'un foyer ; avec une batterie correctement dimensionnee, on vise 80 % d'autonomie. Pour aller plus loin sur ce point, lisez notre methode pour dimensionner sa batterie solaire.
3.1 Le piege du surdimensionnement
Beaucoup de particuliers pensent bien faire en installant le maximum de panneaux. Mais des panneaux qui produisent alors que la maison consomme peu et que la batterie est deja pleine ne servent a rien : leur surplus part sur le reseau, souvent rachete a un tarif bien inferieur au prix de l'electricite achetee. L'objectif n'est donc pas de produire le plus possible, mais de produire juste ce qu'il faut pour couvrir la consommation directe et remplir la batterie. Un bon dimensionnement, c'est un equilibre : assez de panneaux pour charger la batterie la majeure partie de l'annee, sans payer pour une production que vous ne stockerez ni ne consommerez jamais.
4. Les 4 facteurs qui font varier le nombre de panneaux
4.1 La region et l'ensoleillement
C'est le facteur numero un. A capacite egale, une maison a Marseille aura besoin de nettement moins de panneaux qu'une maison a Lille pour recharger la meme batterie, simplement parce que chaque kWc produit davantage. En PACA, comptez 1 400 a 1 600 kWh par kWc et par an ; dans la moitie nord, plutot 1 000 a 1 100 kWh. Un ecart de 30 a 40 %, qui se traduit directement par des panneaux supplementaires au nord.
4.2 L'orientation et l'inclinaison
Une toiture plein sud inclinee a 30 degres est l'ideal. Une orientation est ou ouest, ou une inclinaison eloignee de l'optimum, fait perdre 10 a 20 % de production. Il faut alors ajouter des panneaux pour compenser. Une pose est-ouest a toutefois un avantage : elle etale la production sur la journee, ce qui peut mieux coller a la recharge d'une batterie.
4.3 La profondeur de decharge et la chimie de la batterie
Toutes les batteries ne se rechargent pas de la meme facon. Une batterie LiFePO4 exploite 90 a 100 % de sa capacite (profondeur de decharge elevee) et accepte une charge rapide sans s'user, la ou une vieille batterie au plomb plafonnait a 50 % utile. Concretement, 15 kWh annonces en LiFePO4 sont vraiment 15 kWh a stocker chaque jour. Nos batteries AJ Power tiennent au moins 6 000 cycles, soit plus de 15 ans d'usage quotidien. Ce sujet est detaille dans notre article sur la profondeur de decharge (DoD).
4.4 Le rendement de charge et l'onduleur
Entre les panneaux et la batterie, il y a des pertes : cablage, conversion, rendement de charge. Comptez 5 a 10 % d'energie perdue en route. Un onduleur hybride compatible LiFePO4 bien choisi limite ces pertes et pilote intelligemment la priorite maison / batterie / reseau. Le raccordement de l'ensemble au reseau suit les regles decrites par Enedis.
5. Batterie modulable : commencer petit, agrandir ensuite
Bonne nouvelle : vous n'etes pas oblige de tout dimensionner parfaitement du premier coup. Les batteries AJ Power sont modulables : on empile jusqu'a 16 unites, pour atteindre 240 kWh. Vous pouvez donc demarrer avec une P15 de 15 kWh et 6 panneaux, puis ajouter de la capacite et des panneaux au fur et a mesure, sans refaire l'installation. Le detail de cette approche progressive est dans notre guide batterie solaire modulable.
Pour un premier ordre de grandeur adapte a votre toiture et a votre consommation, le plus simple reste d'utiliser notre simulateur de dimensionnement : il croise votre region, votre surface disponible et votre profil de consommation pour estimer le nombre de panneaux et la capacite de batterie pertinents.
Conclusion
Retenez la logique plutot que les chiffres bruts : on part de la production quotidienne (kWh/jour), on la compare a l'energie que la batterie doit stocker, et on ajoute les panneaux qui alimentent la maison en journee. En PACA, comptez environ 6 panneaux de 500 W pour recharger 15 kWh en ete, 12 pour 30 kWh, 18 pour 45 kWh, et un peu plus pour couvrir aussi l'hiver. Un bon dimensionnement, c'est ce qui fait passer une maison de 30 a 80 % d'autonomie.
Vous voulez un calcul precis pour votre maison ? Demandez un devis gratuit : AJ Power vous conseille sur le couple panneaux + batterie LiFePO4 le plus adapte a votre consommation, en region PACA comme ailleurs.