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Mes premiers panneaux solaires balcon : ce que j’ai découvert (SPD-800 + Home Assistant)

· 11/06/2026 · Mis à jour le 03/06/2026 · 7 min de lecture
En bref — Deux panneaux solaires sur la terrasse, un micro-onduleur SPD-800 branché sur une prise renforcée. Aucune autorisation, aucun installateur, une demi-journée de montage. Ce que j’ai vraiment découvert : les panneaux n’effacent pas ta facture : ils effacent ton talon de consommation. Et avec Home Assistant, tu peux aller beaucoup plus loin que le simple monitoring.

Je n’avais pas prévu de passer au solaire cette année. Et puis un dimanche, en regardant ma courbe de consommation sur Home Assistant, j’ai réalisé que même chez moi (lumières éteintes, tout le monde dehors), la maison consommait 280 W en permanence. Le homelab, le NAS, le frigo, les box, les veilles. 280 W, 24h/24.

Une centrale balcon ne résout pas tout. Mais elle règle exactement ce problème : en journée, elle injecte 300 à 600 W directement dans le circuit, et ces watts ne passent plus par le compteur. Voilà ce que j’ai découvert après plusieurs mois d’installation.

C’est quoi une centrale balcon, vraiment

On entend beaucoup de choses sur les centrales balcon. La réalité est plus simple que le marketing, et plus nuancée que les sceptiques.

Deux panneaux + un micro-onduleur + une prise Schuko renforcée. L’onduleur injecte du courant alternatif directement dans ton réseau domestique. Ce que tu produis, tu le consommes en priorité. Pas de batterie : si tu produis plus que tu ne consommes à l’instant T, le surplus part sur le réseau (non rémunéré, mais légal).

Le principe est simple : réduire les watts tirés du réseau pendant la journée. Pas révolutionnaire. Pas miraculeux. Mais étonnamment efficace sur le talon de consommation d’un homelab.

En France, les kits ≤ 3 kWc sont dispensés d’autorisation d’urbanisme depuis 2024. Une déclaration Enedis suffit, et elle se fait en ligne en 10 minutes.

Mon setup : SPD-800 + 2 panneaux 400W

L’onduleur SPD-800 est un micro-onduleur 800W AC nominal à deux entrées MPPT indépendantes, une par panneau. Avantage concret : si un panneau est partiellement ombragé, il ne pénalise pas l’autre. Sur une terrasse où un bord peut être à l’ombre le matin, ça change la donne.

Il est basé sur une puce Tuya, ce qui permet une intégration native dans Home Assistant via LocalTuya, sans passer par le cloud Tuya. Données temps réel, zéro abonnement, zéro dépendance externe.

Ce que j’ai découvert : le talon de consommation

C’est la vraie révélation de cette installation. Avant les panneaux, je regardais ma facture EDF et je pensais « il faut éteindre plus de trucs ». Après, j’ai compris que le problème n’est pas là.

Sur Home Assistant, en croisant la courbe de production solaire avec la consommation réseau, j’ai vu quelque chose d’instructif : même avec les panneaux qui tournent à 500W, ma maison en consomme 280W en fond. Le homelab + le NAS + le frigo + les veilles + la box. C’est le talon : incompressible, permanent, invisible sur ta facture parce que dilué dans le reste.

Et les panneaux effacent exactement ce talon. Entre 9h et 15h les jours de soleil, je tire 0 W du réseau pour alimenter tout ce fond de consommation. Ce n’est pas spectaculaire mais c’est régulier, et c’est de l’argent qui ne part plus.

[SCREENSHOT: HA Energy Dashboard : courbe production solaire vs consommation réseau, visible le croisement où la production dépasse le talon de conso]

Intégration Home Assistant via LocalTuya

C’est là que ça devient intéressant. Les apps cloud des fabricants donnent un joli graphique. Home Assistant donne des données exploitables.

# Entités créées dans HA via LocalTuya
sensor.power_spd800        # Puissance AC temps réel (W)
sensor.voltage_spd800      # Tension réseau (V)
sensor.pv1_volt / pv1_current   # Panneau 1
sensor.pve2_volt / pv2_current  # Panneau 2
sensor.temp_spd800         # Température onduleur (°C)
sensor.frequency           # Fréquence réseau (Hz)

Avec ces entités, on crée un sensor d’énergie cumulée :

sensor:
  - platform: integration
    source: sensor.power_spd800
    name: "Énergie Solaire kWh"
    unit_prefix: k
    round: 2
    method: trapezoidal

[SCREENSHOT: HA Devices : SPD-800, liste des 10 entités LocalTuya avec valeurs temps réel]

Mettre le chauffe-eau sur les heures de production

C’est la automation la plus rentable que j’aie mise en place. Le chauffe-eau consomme typiquement 1,5 à 2 kW pendant une heure de chauffe. Si cette heure tombe entre 10h et 13h un jour de soleil, elle est en grande partie couverte par la production solaire.

Avant : le chauffe-eau se déclenchait en heures creuses (23h–7h), logique avec un contrat HP/HC. Après réflexion : l’heure creuse tarif EDF à 0,17 €/kWh vs l’heure solaire à 0 €/kWh, le calcul est vite fait.

alias: "Solaire - Chauffe-eau sur pic production"
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.power_spd800
    above: 350   # production stable au-dessus de 350W
    for:
      minutes: 20
condition:
  - condition: time
    after: "09:30:00"
    before: "14:00:00"
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.chauffe_eau_solaire_fait
    state: "off"   # pas encore chauffé aujourd'hui
action:
  - service: switch.turn_on
    target:
      entity_id: switch.chauffe_eau  # prise connectée ou contacteur
  - service: input_boolean.turn_on
    target:
      entity_id: input_boolean.chauffe_eau_solaire_fait
  - service: notify.telegram_maxime
    data:
      message: "☀️ Chauffe-eau lancé : {{ states('sensor.power_spd800') }}W en production"
  - delay: "01:30:00"
  - service: switch.turn_off
    target:
      entity_id: switch.chauffe_eau

Un input_boolean remis à zéro à minuit s’assure qu’on ne chauffe qu’une fois par jour via ce mécanisme. Les jours sans soleil suffisant, le créneau HC de la nuit prend le relais.

Résultat estimé : 300 jours de soleil × 1,5 kWh × 0,25 €/kWh = environ 112 € d’économie annuelle sur le seul chauffe-eau.

Décaler les autres charges

Lave-linge sur production stable

alias: "Solaire - Lave-linge si production > 400W stable"
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.power_spd800
    above: 400
    for:
      minutes: 15
condition:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.lave_linge_programmee
    state: "on"
  - condition: time
    after: "08:00:00"
    before: "14:00:00"
action:
  - service: switch.turn_on
    target:
      entity_id: switch.lave_linge_prise
  - service: notify.telegram_maxime
    data:
      message: "☀️ Lave-linge lancé : {{ states('sensor.power_spd800') }}W disponibles"

Alerte si l’onduleur est muet

alias: "Solaire - Alerte si pas de production à midi"
trigger:
  - platform: time
    at: "12:00:00"
condition:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.energie_solaire_kwh
    below: 0.1   # moins de 100 Wh produits ce matin
  - condition: state
    entity_id: sun.sun
    state: "above_horizon"
action:
  - service: notify.telegram_maxime
    data:
      message: "⚠️ SPD-800 silencieux : vérifier connexion LocalTuya ou onduleur"

Les chiffres réels

Métrique Valeur
Production mensuelle (mars) 41,2 kWh
Moyenne journalière 1,65 kWh/j
Projection annuelle conservatrice ~650 kWh
Économie annuelle estimée (0,25 €/kWh) ~163 €/an
Coût setup (2 panneaux + onduleur + fixations) ~570 €
ROI estimé 3,5 ans (conservateur)

Mars n’est pas le meilleur mois. En été (juin–juillet), la production double. Le ROI réel sera probablement autour de 2,5 ans.

Ce que HA apporte que les apps cloud ne font pas

Toutes les centrales balcon viennent avec une app fabricant : jolies courbes, aucune utilité réelle. Home Assistant change complètement l’équation :

  • Données temps réel (< 30 secondes), l’app cloud a souvent 10–15 min de latence
  • Croisement production / consommation : tu vois quand tu tires 0W du réseau
  • Automatisations sur la production : déclencher des charges au bon moment
  • Zéro cloud : fonctionne même si Tuya est down
  • Alertes personnalisées : onduleur muet, pic de production, talon détecté

Verdict : simple à mettre, surprenant à l’usage

L’installation physique prend une demi-journée. La déclaration Enedis, 10 minutes en ligne. L’intégration HA LocalTuya, une heure avec les DPs.

Ce que personne ne dit sur les centrales balcon : la vraie valeur n’est pas dans les kWh produits, c’est dans la visibilité qu’elles donnent sur ta consommation. Avant les panneaux, je ne savais pas que ma maison consommait 280W la nuit. Maintenant je sais, et je sais aussi quels appareils décaler.

Si tu as un homelab, un NAS, ou n’importe quel fond de consommation permanent, c’est l’installation la plus rentable que tu puisses faire sans travaux.

Kit Centrale Balcon SPD-800 800W

Recommandé
~570 €

Centrale balcon 800W avec micro-onduleur Tuya. Excellent rapport production/prix pour un homelab avec Home Assistant.

Avantages
  • ROI ~2.5-3 ans
  • Integration HA LocalTuya native
  • 2 MPPT indépendants
  • Zéro cloud possible
  • Données temps réel
Inconvénients
  • Surplus non rémunéré
  • Pas de stockage batterie
  • DPs Tuya à configurer manuellement

FAQ

Faut-il une autorisation pour des panneaux balcon ?

En France, les kits solaires plug & play ≤ 3 kWc sont dispensés d’autorisation d’urbanisme depuis 2024. Une déclaration Enedis suffit, elle se fait en ligne en 10 minutes sur le portail Enedis.

Ça vaut vraiment le coup financièrement ?

Sur mon installation, le ROI est estimé à 2,5–3 ans avec les économies directes + le chauffe-eau décalé sur la production. Le vrai gain est aussi la visibilité sur ton talon de consommation.

Peut-on intégrer n’importe quel onduleur dans Home Assistant ?

Les onduleurs Tuya (comme le SPD-800) s’intègrent via LocalTuya sans cloud. D’autres marques ont des intégrations dédiées (SolarEdge, Fronius, Enphase via HACS). Vérifier la compatibilité avant achat.

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