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Comment raccorder des panneaux solaires au tableau électrique ?

14 novembre 2025 - Dina Hayan - Temps de lecture : 5 min

Plenitude, énergie, électricité, raccordement panneau solaire tableau électriqueLe raccordement de panneaux solaires au tableau électrique doit être effectué avec rigueur pour sécuriser l’installation et optimiser la production d'énergie photovoltaïque. Principes, équipements, étapes et normes à respecter.

Raccordement des panneaux solaires : comment s’y prendre ?

Le raccordement des panneaux solaires au tableau électrique doit être effectué dans les règles de l’art pour garantir le bon fonctionnement, la sécurité, la conformité réglementaire de l’installation photovoltaïque.

Quelle différence entre un raccordement au réseau domestique et un raccordement au réseau public ?

Dans le cas d’un raccordement au réseau domestique, l’électricité produite par les panneaux solaires est consommée directement. Nous parlons d’autoconsommation. L’énergie est utilisée pour faire fonctionner les appareils électriques du foyer. Elle peut aussi être stockée dans des batteries pour un usage ultérieur. Ce mode de consommation assure une autonomie énergétique partielle à complète, en fonction de la capacité d’autoproduction et des besoins.

Dans le cas d’un raccordement au réseau public, l’électricité non consommée est injectée dans le réseau public de distribution. Nous parlons ici d’autoconsommation avec vente du surplus ou de vente totale.

Dans les deux cas, il est obligatoire de raccorder directement l'installation photovoltaïque au tableau électrique principal.

Pour en savoir plus, découvrez notre article sur l’installation photovoltaïque et raccordement au réseau d’électricité.

Quels équipements sont nécessaires ?

Pour assurer la fiabilité technique de l’installation, notamment la conversion de l’électricité produite et son transfert vers l’intérieur du bâtiment ou vers le réseau, il est nécessaire d’équiper le système :

  • d’un onduleur compatible avec les circuits domestiques et le réseau public;
  • d’un câblage adapté avec des sections spécifiques dimensionnées en fonction de l’intensité et du type de courant transporté (continu ou alternatif).

Le rôle de l’onduleur dans le raccordement

L’onduleur est un composant essentiel dans les installations photovoltaïques. De sa qualité dépendent la rentabilité et la durabilité de l’installation.

Quelle fonction remplit l’onduleur ?

L’onduleur a pour fonction principale de transformer le courant continu (DC) produit par les panneaux photovoltaïques en courant alternatif (AC) utilisable par les appareils électriques. Sans cette conversion, l’énergie solaire captée est inexploitable. L’onduleur joue aussi le rôle de régulateur. D’une part, il stabilise la tension sur le réseau pour protéger l’installation contre les surtensions. D’autre part, il cherche le point de puissance maximale (MPP) des panneaux pour maximiser leurs performances. Les onduleurs hybrides intègrent des fonctionnalités de gestion intelligente de l’énergie :

Intégration solaire, stockage

Ces onduleurs fonctionnent conjointement avec des panneaux photovoltaïques et des batteries. Objectif ? Stocker l’excédent d’électricité produite en journée afin de l’utiliser plus tard ou de l’injecter dans le réseau, en fonction des besoins.

Pour aller plus loin, découvrez comment stocker l’énergie solaire.

  • Quelle compatibilité avec les batteries ?

    Tous les onduleurs hybrides ne sont pas universels. Il est important de vérifier leur compatibilité avec la marque ou la technologie de stockage envisagée.

Gestion intelligente de l’énergie

Les nouveaux modèles coordonnent en temps réel la répartition de l’électricité entre les appareils domestiques, la batterie et le réseau. La consommation d’énergie est ainsi optimisée et les coûts associés, réduits.

Fonctionnalités de secours

Certains onduleurs hybrides continuent à alimenter les circuits prioritaires du logement (éclairage, réfrigérateur, etc.) à partir de la batterie de stockage en cas de coupure de courant.

Connectivité, surveillance

Nombre d’appareils intègrent des systèmes de contrôle et de suivi à distance (applications mobiles, plateformes web) pour faciliter la gestion et le suivi des performances énergétiques du foyer.

Compatibilité avec les réseaux intelligents

La majorité des onduleurs hybrides récents sont connectés avec des réseaux électriques intelligents (smart grids). Leur intégration dans les infrastructures énergétiques modernes s’en trouve simplifiée.

Quels sont les types de raccordements possibles de l’onduleur au tableau électrique ?

L’onduleur solaire peut être raccordé en monophasé ou en triphasé, selon l’architecture électrique du bâtiment et la puissance de l’installation.

Dans une configuration monophasée, la plus courante pour les maisons individuelles, l’onduleur alimente l’ensemble du logement via un seul circuit (une phase et un neutre). Ce schéma de raccordement au tableau électrique est adapté lorsque la puissance installée est inférieure à 6 kVA (kilovoltampères).

Le schéma triphasé est indispensable pour les installations de puissance supérieure (jusqu’à 36 kVA). Il est mis en place dès lors qu’il faut alimenter des appareils très énergivores ou répartir l’autoconsommation sur plusieurs zones du bâtiment. L’onduleur injecte alors l’énergie sur trois phases distinctes. Cette configuration permet un meilleur partage de la charge électrique. Elle imite les risques de surtension.

Il est aussi possible de raccorder un onduleur monophasé sur une installation triphasée, même en kit solaire plug and play. La sortie est alors raccordée sur l’une des trois phases du tableau. La puissance maximale injectée reste limitée à 6 kVA.

Où positionner l’onduleur dans le tableau électrique ?

Le raccordement de l’onduleur doit s’effectuer sur le tableau principal, via un disjoncteur. L’onduleur doit être connecté en aval du disjoncteur général, sur un départ isolé. En cas d’intervention de maintenance ou d’arrêt d’urgence, il est ainsi possible de couper sélectivement l’arrivée d’électricité solaire sans impacter le reste de l’installation.

Un emplacement facile d’accès est vivement conseillé : l’onduleur doit être installé dans un espace aéré, à l’abri de l’humidité et de la chaleur.

Quelles sont les étapes de raccordement des panneaux solaires et de l’onduleur au tableau électrique ?

Du choix des équipements de protection à leur pose, en passant par le raccordement lui-même, chaque étape doit répondre à des règles techniques strictes.

Quelles protections installer côté panneaux ?

Le circuit DC reliant les panneaux solaires à l’onduleur doit comporter un disjoncteur DC afin d’isoler les panneaux. Il est aussi nécessaire d’ajouter un parafoudre DC pour protéger l’installation contre les surtensions causées par la foudre ou par des anomalies sur le réseau. Les risques de dommages aux panneaux et à l’onduleur sont ainsi écartés.

Autre étape incontournable : la mise à la terre de la structure et des cadres métalliques des panneaux pour évacuer les surtensions et garantir la sécurité de l’ensemble du système.

Quelles protections installer côté tableau électrique ?

Le circuit AC entre l’onduleur et le tableau électrique doit comprendre un disjoncteur différentiel AC dédié. Ce dernier détecte et coupe le courant en cas de défaut d’isolement (fuite à la terre) ou de surcharge. L’ajout d’un parafoudre côté AC est aussi recommandé pour protéger l’installation contre les surtensions.

Comment raccorder l’onduleur au tableau ?

Le raccordement de l’onduleur au tableau électrique s’effectue à l’aide d’un câble AC. Ce câble utilisé doit être dimensionné selon la puissance de l’installation pour éviter tout risque de surchauffe ou de chute de tension. Il est relié via un disjoncteur sur le tableau principal du logement. Il est primordial de relier les fils en respectant les correspondances suivantes :

  • Le fil de phase (marron ou rouge) se connecte à la borne de phase.
  • Le fil de neutre (bleu) se connecte à la borne neutre.
  • Le fil de terre (vert et jaune) se connecte à la borne de terre.

Pour en savoir plus, consultez notre article sur la signification des couleurs des fils électriques.

Comment vérifier et mettre en service ?

Avant de mettre en service l’installation photovoltaïque, il est nécessaire de contrôler la bonne connexion de tous les câbles et la continuité de la mise à la terre. Des tests d’isolement sont réalisés pour s’assurer de l’absence de fuite de courant ou de défaut d’isolement. De même, le fonctionnement des différents dispositifs de protection doit être validé. L’onduleur doit afficher une tension correcte et une production en watts (W) adaptée à l’ensoleillement.

NB : l’intervention d’un professionnel certifié s’impose pour obtenir une attestation de conformité électrique (Consuel).

Raccordement en monophasé vs triphasé

Le type de raccordement repose sur la puissance souhaitée et la configuration électrique du bâtiment.

Quelles sont les particularités du monophasé ?

Le raccordement monophasé consiste à acheminer l’électricité sur une unique phase et un neutre. Cette configuration permet de réaliser une autoconsommation efficace à moindre coût.

Attention : lorsque la production photovoltaïque dépasse 6 kVA, il est nécessaire d’équilibrer les appareils énergivores entre la phase alimentée par les panneaux et les autres phases du réseau afin d’assurer la stabilité du réseau domestique.

Quelles sont les spécificités du triphasé ?

Adapté aux installations de plus grande puissance (jusqu’à 36 kVA), le triphasé réduit les risques de surcharge et diminue les pertes énergétiques (« effet Joule ») lors du transport de l’électricité. L’énergie photovoltaïque est,ici, répartie sur trois phases pour équilibrer la charge électrique entre les différents circuits du logement. Les panneaux peuvent être groupés de façon à injecter l’électricité sur chaque phase.

Pourquoi est-il important d’équilibrer les phases ?

Le raccordement d’un panneau solaire au tableau électrique en configuration triphasée nécessite un équilibrage des phases. Ce processus consiste à répartir la consommation et la production d’électricité de façon homogène entre les trois circuits afin d’éviter les surcharges. Le rendement du système solaire est ainsi optimisé et le fonctionnement de l’ensemble du réseau domestique, sécurisé. Un déséquilibre est en effet susceptible d’entraîner des disjonctions, des surcoûts, des pannes, voire des dégradations prématurées des équipements électriques.

Normes et obligations à respecter

L’installation d’un kit solaire au tableau électrique est soumise à une réglementation stricte.

Que stipule la norme NF C 15-100 pour le raccordement ?

Conformément à la nouvelle norme NF C 15-100, entrée en vigueur en septembre 2025, toute installation photovoltaïque doit être raccordée directement au tableau électrique principal. Cette norme interdit formellement les branchements via une simple prise murale, peu importe la configuration, y compris pour les kits plug-and-play. Elle rend obligatoire l’utilisation de protections adaptées (disjoncteurs différentiels, parafoudres) et de dispositifs de sectionnement au courant continu et alternatif. La nouvelle version renforce également les prescriptions liées à la mise à la terre, à la protection contre les arcs électriques et à la gestion des systèmes mixtes de production et de consommation.

Quelle est la procédure de raccordement au réseau auprès d’Enedis ?

La procédure démarre par une demande de raccordement soumise en ligne via le portail Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

Après validation, une étude de faisabilité est réalisée pour analyser les travaux nécessaires. Enedis envoie ensuite une proposition de raccordement (PDR). Cette dernière comprend un devis détaillé accompagné des conditions techniques du raccordement.

Après acceptation et signature par le demandeur, les travaux sont planifiés et réalisés. Enedis prend en charge le branchement au réseau (pose de câbles, de poteaux, de compteurs…). L’installateur s’occupe quant à lui de la mise en œuvre du système. La coordination entre tous les acteurs est primordiale pour garantir la conformité et la bonne mise en service de l’installation.

Pourquoi faire appel à un électricien qualifié pour le raccordement d’un panneau solaire au tableau électrique ?

Le recours à un électricien spécialisé dans le photovoltaïque pour le raccordement de panneaux solaires au tableau électrique est essentiel pour s’assurer du bon respect des normes en vigueur. Cet expert réalise les tests de sécurité et renseigne les documents techniques nécessaires à la validation du Consuel.

Pour obtenir les aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov, Coup de pouce chauffage…), il est impératif de faire appel à un professionnel certifié RGE (reconnu garant de l’environnement).

Coût du raccordement de panneaux solaires au tableau électrique

Le budget à prévoir pour les travaux de raccordement et de branchement de panneaux solaires au tableau électrique dépend de plusieurs paramètres.

Quel matériel est nécessaire ?

Le coût des principaux équipements (câblage, disjoncteur différentiel, parafoudre, connecteurs, dispositifs de mise à la terre…) est de l’ordre de 200 à 400 €.

Quels sont les coûts liés à la main-d’œuvre et la mise en conformité ?

Le raccordement des panneaux solaires au tableau électrique avec mise en conformité par un électricien qualifié coûte en 300 et 600 €.

Raccordement Enedis : quels sont les prix habituels ?

Le raccordement est gratuit en autoconsommation avec revente. Seuls des frais de mise en service s’appliquent : 49 € pour un nouveau raccordement, 21 € pour une installation existante.

Dans le cas d’une vente totale, il est difficile de donner une estimation. Tout dépend de la puissance de l’installation, du type de raccordement (monophasé/triphasé, branchement existant/nouveau branchement), de la localisation et du type de logement.

Erreurs fréquentes à éviter

Parmi les erreurs courantes observées lors du raccordement des panneaux solaires au tableau électrique :

Raccorder un panneau solaire directement à une prise électrique

Cette règle vise à éviter les risques d’incendie, les courts-circuits, les dysfonctionnements du réseau domestique ou public.

Oublier les protections

De même, l’installation d’un disjoncteur DC côté panneau, d’un disjoncteur différentiel AC côté tableau et d’un parafoudre est indispensable pour protéger l'installation électrique des surtensions, des fuites de courant, des courts-circuits.

Mal dimensionner l’onduleur

Sous-dimensionné, un onduleur entraîne des pertes de production.

Surdimensionné, il cause un stress excessif susceptible d’endommager le système.

Le raccordement de panneaux solaires au tableau électrique est une opération technique encadrée par des normes strictes. Il en va de la sécurité et des performances de l’installation.

Questions de nos lecteurs

Non, cette pratique est interdite depuis septembre 2025. Le raccordement doit passer par un disjoncteur dédié dans le tableau électrique.

Le branchement en parallèle permet d'augmenter le courant total, tout en conservant la même tension que celle d’un seul panneau. Cette configuration est plus sécuritaire.

Ces risques incluent l’incendie, l’endommagement du matériel, les pertes de production.

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