Combiner panneaux solaires et borne de recharge
En bref : les panneaux solaires et la borne de recharge doivent chacun avoir leur propre circuit sur le schéma unifilaire, avec un disjoncteur et un différentiel dédiés. Au-delà de 5 kVA pour l'onduleur ou pour une borne triphasée, un raccordement triphasé est généralement requis, et toute extension impose un nouveau contrôle par un organisme agréé (indicatif : 145 à 195 € TVAC).
PV et borne de recharge : une combinaison logique
De plus en plus de ménages belges combinent des panneaux solaires (PV) avec une borne de recharge à domicile pour leur voiture électrique. Le raisonnement est simple : ce que vous produisez vous-même, vous l'utilisez en grande partie gratuitement pour recharger votre voiture. Mais la combinaison des deux systèmes a des conséquences sur votre installation électrique et — donc aussi — sur votre schéma unifilaire.
Dans cet article, nous expliquons comment documenter correctement les deux systèmes sur le schéma unifilaire et le schéma de position, avec des chiffres concrets sur les ampérages, les sections de câble et les coûts, et les points d'attention pour éviter tout problème lors du contrôle.
Deux circuits séparés sur le schéma unifilaire
L'installation PV comme la borne de recharge exigent chacune un circuit dédié dans votre tableau électrique, avec un disjoncteur propre et un différentiel propre . Elles ne peuvent jamais être raccordées sur le même circuit. Sur votre schéma unifilaire, vous dessinez :
Circuit pour l'onduleur PV (côté AC)
- Disjoncteur dédié : adapté à la puissance AC maximale de l'onduleur (voir le manuel du fabricant)
- Différentiel : type conforme aux prescriptions du fabricant de l'onduleur — vérifiez toujours le manuel, car pour certains onduleurs sans transformateur, un type B est requis
- Type et section de câble : typiquement 2,5 mm² (ou plus pour les gros onduleurs, en concertation avec votre installateur)
- Mentionnez la marque, le type et la puissance AC de l'onduleur en étiquette sur le schéma
Circuit pour la borne de recharge
- Disjoncteur dédié : 16 A monophasé (pour une borne jusqu'à 3,7 kW) ou 16-32 A triphasé (pour des bornes jusqu'à 22 kW)
- Un différentiel de type B est obligatoire pour la plupart des bornes : le redresseur du véhicule peut générer un courant de fuite DC lisse, et à partir d'environ 6 mA DC, un différentiel de type A classique peut se saturer et devenir inefficace. Certaines bornes disposent d'un détecteur de courant de fuite DC intégré (RDC-DD selon la norme IEC 62955) ; vérifiez dans le manuel si un type B séparé reste malgré tout nécessaire
- Type de câble : minimum 2,5 mm² pour du monophasé 16 A ; 4 à 6 mm² pour du triphasé 32 A (faites toujours calculer la section exacte par votre installateur en fonction de la longueur du câble)
- Mentionnez la marque, le type et la puissance de charge maximale (kW) de la borne sur le schéma
Lisez aussi notre article détaillé sur la borne de recharge sur le schéma unifilaire pour tous les détails, y compris les exigences du chapitre 7.22 du RGIE.
Load balancing et gestion dynamique de la puissance
Si vous utilisez en même temps des panneaux solaires, une borne de recharge et les consommateurs domestiques habituels, la charge totale de votre raccordement au réseau peut dépasser la valeur maximale. Le load balancing (ou gestion dynamique de la puissance) résout ce problème en adaptant automatiquement la puissance de charge de la borne à la capacité disponible sur le réseau — vous évitez ainsi que le disjoncteur général ne se déclenche lorsque la cuisinière, le lave-linge et la borne fonctionnent en même temps.
Pour le load balancing, il vous faut :
- Une borne de recharge avec fonction de load balancing (la plupart des bornes modernes l'intègrent, parfois moyennant un supplément)
- Une pince ampèremétrique (capteur de courant CT) sur l'arrivée principale ou au tableau électrique
- Éventuellement un système de gestion d'énergie (EMS) qui tient aussi compte de la production PV, afin que la borne utilise en priorité le surplus solaire
Sur le schéma unifilaire, vous représentez la pince CT par un symbole de capteur accompagné d'une légende. Notez aussi la liaison avec la borne de recharge (via Modbus, RS485 ou un protocole propre au fabricant).
Quand faut-il un raccordement triphasé ?
Le raccordement résidentiel standard en Belgique est monophasé (230 V, généralement 40 A ou 63 A). Mais si vous voulez raccorder à la fois un onduleur PV de plus de 5 kVA environ et une borne de recharge triphasée, le gestionnaire de réseau — ORES ou RESA en Wallonie, Sibelga à Bruxelles, Fluvius en Flandre — peut imposer ou recommander un raccordement triphasé. Lisez aussi notre article sur la différence entre raccordement monophasé et triphasé.
Un raccordement triphasé (400 V, par exemple 3 x 25 A ou 3 x 40 A) offre des avantages :
- Meilleur équilibre sur les trois phases → moins de risque de déséquilibre entre phases
- Capacité totale disponible plus élevée pour la borne et l'onduleur ensemble
- Souvent requis pour les onduleurs de plus grande puissance, conformément aux prescriptions de raccordement Synergrid C10/11
Renseignez-vous auprès de votre gestionnaire de réseau pour savoir si votre raccordement actuel suffit. Un renforcement de monophasé vers triphasé coûte indicativement 800 à 2 500 €, selon la distance à la cabine et d'éventuels travaux de terrassement — demandez toujours d'abord un devis (délai de calcul généralement de 4 à 6 semaines chez Fluvius, plus quelques semaines de planification pour l'exécution). Notez clairement le phasage (L1, L2, L3) sur le schéma unifilaire, afin que la charge soit correctement répartie.
Le compteur communicant et la gestion d'énergie
En Wallonie et à Bruxelles, le déploiement du compteur communicant se poursuit, avec une priorité pour les prosumers et les nouvelles installations. En Flandre, Fluvius a déjà installé plus de 4,8 millions de compteurs communicants et entame en 2026 sa dernière phase : les raccordements monophasés restants. Détail notable : pour cette dernière phase, Fluvius ne pose plus que des compteurs communicants triphasés, même sur un raccordement monophasé — un avantage si vous souhaitez renforcer plus tard pour du PV ou une borne de recharge. Consultez aussi notre article sur le compteur intelligent en Belgique.
Le compteur communicant enregistre le prélèvement et l'injection par quart d'heure (obligatoire depuis le 1er janvier 2025 pour les propriétaires de panneaux solaires). Pour la combinaison PV + borne de recharge, c'est pertinent car :
- Vous pouvez programmer la borne pour charger principalement lorsque la production PV dépasse la consommation du ménage (charge optimisée PV)
- Certaines applications de gestion d'énergie (SolarEdge, Fronius, Huawei FusionSolar) lisent les données du compteur communicant via le port P1
Mentionnez le raccordement P1 sur votre schéma de position si vous utilisez un EMS qui lit le compteur communicant.
La batterie domestique comme pièce maîtresse finale
La combinaison PV + borne de recharge + batterie domestique est le système de gestion d'énergie le plus intelligent. La batterie absorbe le pic de production PV, que vous utilisez plus tard pour recharger la voiture — même quand le soleil ne brille pas. Sur le schéma unifilaire, vous ajoutez alors la batterie et l'onduleur hybride comme composants supplémentaires. Veillez à ce que le schéma reflète l'ordre logique : réseau → tableau électrique → onduleur → batterie / PV / borne de recharge. N'oubliez pas qu'une batterie domestique d'une puissance supérieure à 800 W est considérée comme une extension de l'installation et impose donc son propre contrôle (RGIE, chapitre 7.22 pour le stockage stationnaire, et la liste homologuée Synergrid C10/26 pour le matériel).
Schéma de position : emplacements et tracés de câbles
Sur le schéma de position, vous indiquez :
- L'emplacement des panneaux PV sur le toit
- L'emplacement de l'onduleur (local compteur, garage, local technique)
- Le tracé du câble DC des panneaux vers l'onduleur
- Le tracé du câble AC de l'onduleur vers le tableau électrique
- L'emplacement de la borne de recharge (garage, allée)
- Le tracé du câble du tableau électrique vers la borne
- L'emplacement de l'interrupteur DC (près de l'onduleur)
- L'emplacement de la pince CT si vous utilisez le load balancing
Exigences RGIE pour une installation combinée
Pour une installation combinée PV + borne de recharge, les exigences du RGIE s'appliquent cumulativement aux deux sous-systèmes :
- Installation PV : conforme aux prescriptions Synergrid C10/11 (conditions de raccordement) et C10/26 (liste homologuée des onduleurs et batteries)
- Borne de recharge : conforme au RGIE, Livre 1, chapitre 7.22 (« Alimentation des véhicules électriques routiers »), en vigueur depuis le 1er novembre 2022 pour les installations de charge nouvelles ou remplacées
- Toute extension de l'installation exige un nouveau contrôle par un organisme de contrôle agréé (par exemple Vinçotte/Kiwa, BTV, ACEG ou OCB) avant la mise en service
- Un contrôle lors d'une extension coûte indicativement 145 à 195 € TVAC, selon l'organisme de contrôle et l'ampleur de l'extension
- Le schéma unifilaire doit être à jour avant le passage du contrôleur — sans schéma correct, l'installation sera refusée
Envie d'en savoir plus sur toute la procédure de contrôle ? Lisez notre article sur le contrôle électrique en Belgique.
Erreurs fréquentes pour PV + borne de recharge sur le schéma unifilaire
- Dessiner le PV et la borne de recharge sur le même circuit. Ce n'est pas autorisé : les deux systèmes ont besoin de leur propre disjoncteur et différentiel, adaptés à leur puissance et à leurs caractéristiques de courant de fuite.
- Utiliser un différentiel de type A pour la borne de recharge. Sans confirmation que la borne dispose elle-même d'une détection de courant de fuite DC intégrée, cette protection est insuffisante contre les défauts en courant continu.
- Ne pas faire vérifier le raccordement avant d'acheter un gros onduleur ou une borne triphasée. Vous évitez ainsi une mauvaise surprise lorsqu'il s'avère que votre raccordement doit être renforcé.
- Ne pas mettre à jour le schéma unifilaire après l'installation d'un second sous-système. Un schéma qui ne montre que l'installation d'origine mène presque toujours à un refus lors du contrôle.
- Confondre le load balancing avec une obligation légale. Ce n'est pas une exigence RGIE en soi, mais une nécessité pratique si votre limite de puissance risque sinon d'être dépassée.
Questions fréquentes
Puis-je raccorder des panneaux solaires et une borne de recharge sur le même disjoncteur ?
Non. Les deux systèmes exigent chacun leur propre circuit avec un disjoncteur et un différentiel dédiés, adaptés à leur puissance et à leurs exigences de protection spécifiques.
Ai-je toujours besoin d'un raccordement triphasé pour le PV et une borne de recharge ?
Pas toujours. Pour de petits onduleurs et une borne monophasée (jusqu'à 3,7 kW), un raccordement monophasé suffit souvent. Pour des puissances plus élevées ou une borne triphasée, le gestionnaire de réseau impose généralement un raccordement triphasé.
Dois-je faire réaliser un nouveau contrôle si j'ajoute une borne de recharge à une installation PV existante ?
Oui. Toute extension de votre installation électrique exige un nouveau contrôle par un organisme de contrôle agréé, sur la base d'un schéma unifilaire mis à jour.
Quel type de différentiel me faut-il pour ma borne de recharge ?
Dans la plupart des cas, un type B, sauf si la borne dispose elle-même d'une détection de courant de fuite DC certifiée (RDC-DD) — vérifiez-le toujours dans le manuel ou demandez-le à votre installateur.
Établir le schéma avec le bon outil
Une installation avec PV, borne de recharge et éventuellement une batterie domestique demande un schéma unifilaire étoffé. Avec l'Éditeur de schéma unifilaire, vous construisez pas à pas un schéma correct, avec tous les composants, étiquettes et numéros de circuit requis. Vous disposez ainsi d'un document complet et conforme, prêt pour le contrôleur.
Lisez aussi nos articles sur les panneaux solaires sur le schéma unifilaire et la batterie domestique sur le schéma unifilaire pour les détails de chaque sous-système.