Schémas d'installation photovoltaïque

Vous installez votre système solaire vous-même ? Retrouvez tous nos schémas de câblage professionnels : raccordement des panneaux, configuration des batteries, câblage des coffrets électriques et montage complet des kits solaires. Conçus par nos ingénieurs et conformes aux normes en vigueur en France, Belgique et Europe.

100+ Schémas disponibles
12 Catégories
2026 Mis à jour

Câblage des panneaux solaires

Le raccordement de vos panneaux photovoltaïques peut se faire en série (pour augmenter la tension), en parallèle (pour augmenter l'intensité) ou en configuration mixte. Le choix dépend de votre régulateur de charge ou onduleur, de la distance de câblage et des conditions d'ombrage de votre installation.

Schéma de mise en série de panneaux solaires photovoltaïques

Mise en série de panneaux solaires

Câblage série pour augmenter la tension totale. Idéal pour les onduleurs avec MPPT haute tension et les grandes distances de câblage.

Schéma de mise en parallèle de panneaux solaires photovoltaïques

Mise en parallèle de panneaux solaires

Câblage parallèle pour augmenter le courant. Recommandé pour les régulateurs PWM et les installations partiellement ombragées.

Schéma 5 panneaux en série vers onduleur WKS EVO Circle

5 panneaux en série vers WKS EVO Circle

Configuration optimale de 5 panneaux en série pour l'entrée MPPT de l'onduleur hybride WKS EVO Circle.

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Raccordement des batteries solaires

Le montage de vos batteries détermine la tension et la capacité de votre banc de stockage. En parallèle, vous conservez la tension nominale et doublez la capacité (Ah). En série, vous augmentez la tension tout en gardant la même capacité. Respectez toujours les sections de câble recommandées et les protections adaptées (fusibles, disjoncteurs DC).

Schéma branchement deux batteries 12V en parallèle pour installation solaire

Branchement de deux batteries en parallèle 12V

Mise en parallèle de deux batteries 12V pour doubler la capacité (Ah) en conservant la tension nominale de 12V. Câbles de même section obligatoire.

Schéma branchement parc batteries solaires 24V série-parallèle

Branchement d'un parc de batteries solaires en 24V

Configuration série-parallèle pour obtenir un banc 24V. Combinez des batteries 12V en série par paires, puis en parallèle pour augmenter la capacité.

Schéma branchement parc batteries solaires 48V série pour onduleur hybride

Branchement d'un parc de batteries solaires en 48V

Mise en série de 4 batteries 12V pour créer un banc 48V. Configuration requise pour les onduleurs hybrides 48V (WKS, Deye, Victron).

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Schémas de communication onduleur / batteries

Le câble de communication entre l'onduleur et les batteries lithium est essentiel pour le bon fonctionnement du système. Il permet à l'onduleur de surveiller l'état de charge (SOC), la tension, le courant et la température des cellules via le protocole CAN/RS485. Sans cette communication, l'onduleur ne peut pas adapter sa charge aux limites du BMS.

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Schémas de principe d'installation solaire

Les schémas de principe montrent l'architecture globale d'un système photovoltaïque : panneaux, onduleur, batteries, protections et raccordement réseau. Ils vous permettent de comprendre la logique d'une installation avant de passer au câblage détaillé. Choisissez votre schéma en fonction de votre onduleur (WKS, Deye) et de votre type de stockage (lithium ou plomb).

Schéma de branchement avec inverseur de source 2 pôles monophasé

Branchement avec inverseur 2 pôles

Principe de raccordement avec inverseur de source 2 pôles monophasé pour basculer entre réseau et onduleur.

Schéma de branchement avec inverseur de source 4 pôles triphasé

Branchement avec inverseur 4 pôles

Principe de raccordement avec inverseur de source 4 pôles triphasé pour basculer entre réseau et onduleur triphasé.

Schéma de branchement classe 1 WKS EVO Circle 5,6 kVA avec Pylontech

Classe 1 - WKS EVO Circle (5,6 kVA)

Installation classe 1 avec 1 onduleur WKS EVO Circle, 12 panneaux et 3 batteries Pylontech. Puissance 5,6 kVA.

Schéma de branchement classe 2 avec 2 onduleurs WKS EVO Circle en parallèle

Classe 2 - 2x WKS EVO Circle (11,2 kVA)

Installation classe 2 avec 2 onduleurs WKS EVO Circle en parallèle, 24 panneaux et 6 batteries Pylontech. Puissance 11,2 kVA.

Schéma de branchement classe 3 avec 3 onduleurs WKS EVO Circle 16,8 kVA

Classe 3 - 3x WKS EVO Circle (16,8 kVA)

Installation classe 3 avec 3 onduleurs WKS EVO Circle en parallèle, 36 panneaux et 9 batteries Pylontech. Puissance 16,8 kVA.

Schémas de câblage des kits solaires

Retrouvez tous les schémas de câblage de nos kits solaires prêts à installer. Chaque kit est conçu pour une utilisation spécifique : autoconsommation avec réinjection réseau, stockage batterie pour l'autonomie, ou système hybride combinant les deux. Cliquez sur chaque schéma pour accéder au guide de câblage détaillé.

Schéma système solaire 100W 55Ah 250VA avec régulateur PWM Victron

Système 100W 55Ah 250VA

Petit système solaire autonome : 1 panneau 100W, régulateur PWM Victron, 1 batterie 55Ah et convertisseur 250VA. Idéal pour un éclairage ou petit équipement.

Schéma kit autoconsommation 6 panneaux 3kVA stockage Pylontech et réinjection

Kit 6 panneaux 3kVA stockage Pylontech + réinjection

Kit autoconsommation avec 6 panneaux, onduleur 3 kVA, batteries Pylontech et réinjection du surplus sur le réseau.

Schéma kit autoconsommation 6 panneaux 3kVA stockage GEL et réinjection

Kit 6 panneaux 3kVA stockage GEL + réinjection

Kit autoconsommation avec 6 panneaux, onduleur 3 kVA, 4 batteries GEL et réinjection du surplus sur le réseau.

Schéma de branchement WKS EVO Circle avec stockage lithium Pylontech

WKS EVO Circle + stockage lithium

Branchement complet du kit WKS EVO Circle avec stockage lithium Pylontech. Schéma détaillé du câblage panneaux, onduleur et batteries.

Schéma de branchement kit solaire Tiny House WKS Circle Pylontech

Kit Tiny House - WKS Circle + Pylontech

Schéma de branchement spécifique pour le kit Tiny House avec onduleur WKS EVO Circle et batteries Pylontech US5000.

Schéma kit 96 panneaux 30kVA autoconsommation avec stockage

Kit 96 panneaux 30kVA avec stockage

Installation industrielle : 96 panneaux, 30 kVA et stockage OPzV. Configuration pour grandes surfaces et bâtiments professionnels.

Schéma kit 25 panneaux autoconsommation triphasé 10kW sans stockage

Kit 25 panneaux triphasé 10kW sans stockage

Kit autoconsommation triphasé 10 kW avec 25 panneaux et onduleur triphasé. Réinjection réseau sans stockage batterie.

Schéma kit 35 panneaux autoconsommation triphasé 10kW sans stockage

Kit 35 panneaux triphasé 10kW sans stockage

Kit autoconsommation triphasé 10 kW avec 35 panneaux et onduleur triphasé. Installation moyenne surface sans batterie.

Schéma kit 40 panneaux autoconsommation triphasé 10kW sans stockage

Kit 40 panneaux triphasé 10kW sans stockage

Kit autoconsommation triphasé 10 kW avec 40 panneaux et onduleur triphasé. Grande installation sans stockage.

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Schémas de raccordement électrique

Les schémas de raccordement détaillent la connexion de votre installation solaire au réseau électrique de votre habitation. Ils montrent le câblage entre l'onduleur, le coffret de protection AC, le compteur et le tableau de distribution. Le raccordement doit être conforme à la norme NF C 15-100 et réalisé par un professionnel qualifié.

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Schémas de montage et fixation

Le choix du système de fixation dépend de votre type de toiture et de la configuration souhaitée. Nos schémas détaillent le montage pas à pas pour chaque situation : toiture en tuiles, bac acier, toiture plate, toiture végétalisée ou fixation au sol. Tous nos systèmes sont certifiés pour résister aux charges de vent et de neige selon les normes Eurocodes.

Installations Victron Energy

Victron Energy est une référence en matière d'onduleurs et de systèmes de gestion d'énergie. Les onduleurs Multiplus-II et EasySolar-II offrent une flexibilité maximale pour les installations off-grid et hybrides. Retrouvez nos schémas de câblage détaillés pour configurer votre système Victron avec les batteries Pylontech.

Schéma de branchement Victron Multiplus-II monophasé avec batteries Pylontech

Victron Multiplus-II mono + Pylontech

Schéma de branchement complet de l'onduleur Victron Multiplus-II monophasé avec stockage batterie Pylontech. Installation hybride haut de gamme.

Schéma de branchement Victron Multiplus-II triphasé avec batteries Pylontech

Victron Multiplus-II triphasé + Pylontech

Schéma de branchement de l'onduleur Victron Multiplus-II en configuration triphasée avec stockage Pylontech. Installation professionnelle haute puissance.

Schéma de branchement Victron EasySolar II avec batteries Pylontech

Victron EasySolar II + Pylontech

Schéma de branchement de l'onduleur tout-en-un Victron EasySolar II avec stockage Pylontech. Solution compact intégrant MPPT et onduleur.

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Câblage des coffrets inverseurs de source

Le coffret inverseur de source permet de basculer automatiquement entre l'alimentation réseau et l'alimentation par onduleur (back-up). Indispensable pour sécuriser vos circuits prioritaires lors des coupures de courant. Nos coffrets intègrent un inverseur automatique ONCCY EATS2, un différentiel 63A 300mA type A et sont conformes à la norme NF C 15-100 (France) et RGIE (Belgique).

Schéma câblage coffret inverseur monophasé 2 sources installation solaire

Coffret inverseur monophasé 2 sources

Câblage d'un coffret inverseur monophasé avec deux sources onduleur. Configuration pour double alimentation secourue.

Nouveau
Schéma de câblage coffret inverseur monophasé 63A avec différentiel 300mA type A

Coffret inverseur monophasé 63A / 300mA

Câblage basique d'un coffret inverseur monophasé avec inverseur automatique ONCCY EATS2 2P 63A et différentiel Legrand 63A/300mA type A.

Câblage des coffrets parafoudre DC et AC

Les coffrets parafoudre protègent votre installation solaire contre les surtensions d'origine atmosphérique (foudre) ou industrielle. Côté DC, les parafoudres ZJBENY se placent entre les panneaux et l'onduleur. Côté AC, le parafoudre protège l'onduleur et votre réseau domestique. L'installation d'un parafoudre est obligatoire en France dans certaines zones (niveau kéraunique élevé) selon la norme NF C 15-100 et le guide UTE C 15-712.

Schéma câblage coffret parafoudre AC monophasé installation solaire

Coffret parafoudre AC monophasé

Câblage du coffret parafoudre AC monophasé. Protection contre les surtensions côté réseau entre l'onduleur et le tableau électrique.

Nouveau
Schéma coffret parafoudre AC monophasé 16A 3kVA avec différentiel 30mA type A

Coffret parafoudre AC monophasé 16A (3 kVA)

Protection AC entre l'onduleur et le réseau. Parafoudre 20kA (Imax 40kA), Up 1.5kV, différentiel 30mA type A et disjoncteur 16A. Adapté aux onduleurs jusqu'à 3 kVA.

Nouveau
Schéma coffret parafoudre AC monophasé 32A 6kVA avec différentiel 30mA type A

Coffret parafoudre AC monophasé 32A (6 kVA)

Version 32A pour onduleurs jusqu'à 6 kVA. Parafoudre 20kA (Imax 40kA), différentiel 30mA type A et disjoncteur 32A. Conforme NF C 15-100.

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Câblage des coffrets limiteurs

Le coffret limiteur se place entre la sortie de l'onduleur et votre tableau électrique principal. Il limite la puissance injectée dans vos circuits secourus et intègre un différentiel de protection. En France, le différentiel de tête doit être de 500mA pour les installations domestiques (NF C 15-100). En Belgique, les exigences RGIE peuvent varier selon la puissance installée.

Nouveau
Schéma coffret limiteur monophasé 63A avec disjoncteurs 32A et différentiel 500mA

Coffret limiteur monophasé 63A

Arrivée onduleur 6 kVA en 6mm², alimentation coffret électrique en 10mm² minimum, sortie différentiel 500mA (France). Disjoncteurs 32A + 63A (3kA).

Nouveau
Schéma limiteur 63A avec arrivée onduleur 6kVA et sortie différentiel 500mA

Limiteur 63A - Schéma détaillé

Variante détaillée du limiteur 63A avec sections de câble précises : 6mm² en arrivée onduleur, 10mm² vers le coffret électrique. Différentiel 500mA en sortie.

Nouveau
Schéma coffret limiteur triphasé avec disjoncteurs 16A et 40A, différentiel 500mA

Coffret limiteur triphasé 40A

Arrivée onduleur triphasé max 16A (2.5mm²), alimentation coffret 10mm² minimum, sortie différentiel 500mA (France). Disjoncteurs 3x40A (3kA).

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Schémas d'installation solaire complète

Ces schémas montrent le câblage complet d'une installation solaire hybride, du panneau photovoltaïque jusqu'au tableau électrique, en passant par les protections DC, l'onduleur, les batteries et les protections AC. Ils servent de référence pour comprendre l'agencement global de tous les composants et leur interconnexion.

Nouveau
Schéma installation complète Deye monophasé avec coffret AC grid, coffret DC solaire, batterie Delong et inverseur automatique ONCCY

Installation complète : Deye mono + protections + inverseur auto

Schéma le plus complet : onduleur Deye mono, coffret DC ZJBENY double, coffret parafoudre AC, batterie Delong, inverseur automatique ONCCY et raccordement réseau avec priorité alimentation secourus.

Normes et réglementation des installations photovoltaïques

Tous nos schémas sont conçus pour être conformes aux réglementations en vigueur. Que vous installiez votre système solaire en France, en Belgique ou ailleurs en Europe, voici les principales normes à respecter :

NF C 15-100 (France) Norme française pour les installations électriques basse tension. Impose les protections différentielles (30mA salle de bain, 300mA circuits standard, 500mA tête d'installation), les sections de câble et le nombre de circuits par disjoncteur.
UTE C 15-712-1 (France) Guide pratique pour les installations photovoltaïques raccordées au réseau. Définit les protections DC/AC obligatoires, le parafoudre et le dimensionnement du câblage solaire.
RGIE (Belgique) Règlement Général sur les Installations Électriques. Exigences spécifiques pour les installations PV en Belgique : contrôle obligatoire avant mise en service, protections et schémas unifilaires.
IEC 62109 / EN 62109 Norme internationale de sécurité des onduleurs photovoltaïques. Garantit la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique des équipements utilisés dans nos schémas.

Questions fréquentes sur les schémas d'installation solaire

Comment câbler des panneaux solaires en série ou en parallèle ?
En série, vous connectez le pôle positif (+) d'un panneau au pôle négatif (-) du suivant. Cela additionne les tensions tout en conservant le même courant. C'est recommandé pour les onduleurs avec entrée MPPT haute tension et pour limiter les pertes sur de longues distances de câblage.

En parallèle, vous reliez tous les positifs ensemble et tous les négatifs ensemble. Cela additionne les courants en conservant la même tension. C'est adapté aux régulateurs PWM et aux installations sujettes à l'ombrage partiel.
À quoi sert un coffret inverseur de source dans une installation solaire ?
Le coffret inverseur de source (ou ATS - Automatic Transfer Switch) bascule automatiquement vos circuits prioritaires entre deux sources d'alimentation : le réseau électrique et votre onduleur solaire (back-up). En cas de coupure réseau, l'inverseur commute en quelques millisecondes vers l'alimentation onduleur, garantissant la continuité de vos appareils essentiels (réfrigérateur, éclairage, box internet...).
Le parafoudre est-il obligatoire sur une installation photovoltaïque ?
En France, le parafoudre DC est obligatoire dans les zones à niveau kéraunique élevé (densité de foudroiement supérieure à 2,5 impacts/km²/an) selon le guide UTE C 15-712-1. En pratique, il est fortement recommandé partout pour protéger votre onduleur et vos panneaux. Le parafoudre AC est également recommandé côté réseau. En Belgique, les exigences dépendent du RGIE et du type d'installation.
Quelle section de câble utiliser entre l'onduleur et le tableau électrique ?
La section dépend de la puissance de votre onduleur et de la distance. En règle générale :
- Onduleur jusqu'à 3 kVA (16A) : câble 2,5mm² jusqu'à 15m, 4mm² au-delà
- Onduleur 3-6 kVA (32A) : câble 6mm² minimum
- Onduleur 6-10 kVA : câble 10mm² minimum

Pour les liaisons vers le coffret électrique principal, nos schémas préconisent systématiquement 10mm² minimum pour les coffrets limiteurs. Utilisez notre calculateur de chute de tension pour vérifier.
Quelle est la différence entre un différentiel 30mA et 300mA ?
Le différentiel 30mA (haute sensibilité) protège les personnes contre les contacts indirects. Il est obligatoire sur les circuits prises et éclairage en France (NF C 15-100).

Le différentiel 300mA est un dispositif de protection générale, souvent utilisé en tête d'installation ou sur les circuits dédiés (chauffe-eau, four...). Dans nos coffrets inverseurs, nous utilisons un différentiel 63A/300mA type A qui protège l'ensemble du circuit secouru.

Le différentiel 500mA est exigé en France en tête d'installation (avant le tableau de répartition) et se retrouve dans nos coffrets limiteurs.
Comment fonctionne un coffret limiteur dans une installation solaire ?
Le coffret limiteur se place entre la sortie AC de l'onduleur et votre tableau électrique principal. Il remplit deux fonctions :
1. Limiter le courant grâce à un disjoncteur calibré (32A pour un onduleur jusqu'à 6 kVA)
2. Protéger les personnes via un différentiel de tête (500mA en France, selon NF C 15-100)

La sortie du coffret limiteur alimente ensuite votre coffret électrique principal via des câbles de 10mm² minimum.
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