Solarnation
ENNLFR中文
Devis gratuit
Disponible Dernière vérification 22 septembre 2026

Solaire & stockage sur batterie pour entreprises en Croatie

Lancer le configurateur pour Croatie

Les données de marché sur lesquelles le modèle calcule

Valeurs issues de sources primaires, chacune avec sa source et son niveau de fiabilité.

Tarif réseau évité (autoconsommation)
€0,155/kWh
Eurostat - Electricity prices for non-household consumers, band IC (500-1999 MWh/jaar), Croatia, excl. VAT incl. other taxes (dataset nrg_pc_205) (2025-S2 (2e halfjaar 2025), dataset laatst bijgewerkt 2026-08-11; H1-2026-cijfer nog niet gepubliceerd)
Rémunération de l’injection
€0,102/kWh
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (geconsolideerde tekst) - regeling voor 'krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom' (geconsolideerde wettekst, actueel op onderzoeksdatum 2026-09-22)
Tarif de capacité (pointe mensuelle)
€52/kW/an
HEP ODS - Tarifne stavke (cijene) kategorija poduzetništvo, Tablica 3 (totale netgebruiksvergoeding transport+distributie), i.p. vanaf 1-1-2026 (o.b.v. HERA-besluit, NN 150/2025) (van toepassing vanaf 1 januari 2026)
Frais fixes de réseau par an
€135/an
HEP ODS - Tarifne stavke (cijene) kategorija poduzetništvo, Tablica 3, 'Naknada za obračunsko mjerno mjesto' (vaste meetpuntvergoeding), i.p. vanaf 1-1-2026 (van toepassing vanaf 1 januari 2026)
Coût du diesel évité
€0/kWh
Solarnation assumption for reliable EU grids (2026-09-22)
Plafond de net-metering par installation
500 kW
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (geconsolideerde tekst, zakon.hr) (geconsolideerde wettekst, actueel op onderzoeksdatum 2026-09-22)
Fiabilité élevéeMoyenneÀ confirmer

Coût unitaire · Estimation modélisée

Ce qu’un kilowattheure coûte à une entreprise en Croatie

L’électricité du réseau coûte 0,175 USD par kWh. Avec un solaire dimensionné à 120% de la consommation et une batterie couvrant une nuit, chaque kilowattheure consommé revient à 0,082 — l’achat réseau pour les heures non couvertes, plus l’installation amortie, moins les recettes d’injection.

Coût par kWh

Fiable
Réseau seul 0,175
Solaire, sans batterie 0,097
Solaire + batterie 0,082
Les panneaux eux-mêmes 0,018

0,093 USD par kWh de moins que le réseau — un coût par kilowattheure consommé inférieur de 53%.

Ce qui détermine le coût ici

Fiabilité du réseau
Fiable
Population raccordée
100,0%
Coût de main-d’œuvre
0,33 × Belgique
Productible solaire
1 350 kWh/kWp

Économie nette sur 25 ans

2 183USD par kWc

Solaire seul, après déduction de l’installation. Une toiture de 500 kWc : environ 1 091 500 USD sur la durée de vie.

En combien de temps c’est remboursé

Face au tarif réseau
Solaire seul 4,7ans
Solaire + batterie jour-nuit 6,2ans
Solaire + batterie trois jours Plus de 10 ans Trois jours de stockage achètent de l’autonomie, pas du rendement.

Ménages, à titre de comparaison

Réseau
0,181
Solaire + batterie
0,117
Retour, solaire seul
7,3 ans

Ce qui entre dans le calcul

Autoconsommation au prix de détail et injection à 25% de ce prix. Installation séparée en matériel (comparable partout) et main-d’œuvre, ajustée par pays. Solaire amorti sur 25 ans avec une production ramenée à 85%, batteries sur 15 ans.

Ce qui n’y entre pas

Ni actualisation, ni entretien, ni financement, ni subventions, ni droits d’importation, ni hausses de prix. L’écrêtage de pointe et l’arbitrage sont écartés tant que nous n’avons pas les données tarifaires par pays — un cas réel est donc généralement meilleur que ceci, pas pire.

Ce sont des moyennes nationales modélisées, destinées à comparer des marchés. Votre cas dépend de votre toiture, de votre profil de consommation et de votre tarif — le configurateur le calcule avec les règles applicables ici.

Télécharger ces chiffres (JSON)

Comment chaque chiffre est calculé
IndicateurUnitéDéfinition
Coût de main-d’œuvre×Coût de la main-d’œuvre d’installation par rapport à la Belgique (1,0). Coût du travail Eurostat (construction) pour l’Europe, ailleurs dérivé du PIB par habitant. Le matériel a le même prix partout ; seule la part main-d’œuvre est ajustée.
Accès au réseau%Part de la population disposant d’un raccordement électrique (Banque mondiale, année la plus récente).
Fiabilité du réseau1 = fiable (pannes rares), 2 = moyen (pannes occasionnelles ou délestage régional), 3 = peu fiable (pannes fréquentes ou délestage structurel). Le niveau détermine la référence : tarif réseau, groupe diesel, ou les deux.
Prix réseauUSD/kWhPrix de détail tout compris d’un kilowattheure pris au réseau, référence de tous les autres chiffres.
Coût solaire sur 25 ansUSD/kWhCoût d’installation divisé par toute la production des panneaux sur 25 ans, avec une production ramenée à 85 pour cent. Le coût des panneaux eux-mêmes, pas d’un kilowattheure consommé.
Coût par kWh avec le solaireUSD/kWhCe que coûte un kilowattheure consommé avec du solaire sans batterie : achat réseau pour les heures non couvertes, plus l’installation amortie, moins les recettes d’injection.
Coût par kWh avec solaire et batterieUSD/kWhLe même calcul avec une batterie couvrant une nuit, amortie sur 15 ans.
Coût par kWh face au dieselUSD/kWhCoût d’un kilowattheure consommé lorsque l’alternative est un groupe électrogène : solaire avec trois jours de stockage, le groupe couvrant le reste.
Économie nette sur 25 ansUSD/kWpCe qu’un kWc de solaire économise sur 25 ans après déduction de l’installation : autoconsommation au prix de détail, injection au quart de ce prix.
Retour sur investissement, solaire seulyearsAnnées nécessaires pour que l’économie annuelle rembourse l’installation, sans actualisation. Au-delà de dix ans, nous indiquons « plus de dix ans » : à cet horizon, les hypothèses pèsent plus que le résultat.
Retour sur investissement, solaire et batterieyearsIdem, pour le solaire avec une batterie couvrant une nuit.
Retour sur investissement, solaire et batterie trois joursyearsIdem, pour le solaire avec trois jours de stockage mesuré face au tarif réseau. Trois jours de stockage achètent de l’autonomie ; face à un tarif bas, cela se rentabilise rarement.
Retour sur investissement face au dieselyearsAnnées nécessaires pour que le solaire avec trois jours de stockage se rembourse face au carburant et à l’entretien d’un groupe.
Économie annuelleUSD/kWp/yearCe qu’un kWc de solaire économise en un an : autoconsommation au prix de détail, injection au quart de ce prix.

Fiche d’autonomie solaire · Estimation modélisée

Jusqu’où vont le solaire et une batterie : Croatie

Avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle, une batterie couvrant une nuit assure 72 % de la demande (Croatie) ; une batterie de trois jours de consommation porte ce chiffre à 78 %.

La production est modérément saisonnière : le mois le plus fort donne 4,8× le plus faible.

Pendant les trois mois les plus faibles, 16,7 % de la consommation annuelle reste non couverte (188 kWh par kWc). Le stockage court terme ne peut pas combler ce manque ; il faut le réseau, une source de secours ou un stockage saisonnier.

Les entreprises paient en moyenne 0,175 USD par kWh, les ménages 0,181 USD par kWh.

Le configurateur pour ce pays (Croatie) calcule avec 1 235 kWh/kWc, une référence propre au site (European Commission JRC — PVGIS 5.3 (PVGIS-SARAH3) (PVGIS 5.3, queried 2026-09-22)). Cette fiche utilise 1 350 kWh/kWc, une estimation nationale arrondie, afin de comparer tous les pays sur la même base. Ses chiffres saisonniers proviennent eux aussi du modèle climatique, et non du profil mensuel propre au site ci-dessus.

Les données de marché ci-dessus utilisent le tarif réellement payé par une entreprise de taille moyenne (Croatie) : €0,155 par kWh. Le prix professionnel de cette fiche est une moyenne internationale sur toutes les classes tarifaires professionnelles, utilisée uniquement pour comparer les pays.

Prix de l’électricité, entreprises
0,175USD/kWh
Prix de l’électricité, ménages
0,181USD/kWh
Productible PV
1 350kWh/kWp
Écart saisonnier
4,8×mois le plus fort ÷ le plus faible
Batterie de trois jours
9,2kWh/kWp
Déficit de basse saison
16,7%de la consommation annuelle

Deux scénarios de batterie

Tous deux avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle.

Batterie jour-nuit

Stocke le surplus de la journée pour la nuit suivante.

Autosuffisance
72%
Autoconsommation
60%
Taille de batterie
1,7 kWh/kWp

Batterie de trois jours

Contient trois jours complets de consommation, pour passer les périodes couvertes.

Autosuffisance
78%
Autoconsommation
65%
Taille de batterie
9,2 kWh/kWp

Production et demande au fil de l’année

Part du total annuel par mois. Modélisé à partir de la latitude et de la classe climatique, non mesuré.

0%8%15%janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc.
Production PV Consommation
Mois le plus faible
2,8%
Mois le plus fort
13,3%
Écart saisonnier
4,8×
Profil de consommation
double pointe (chauffage et climatisation)
Classe climatique
méditerranéen
Production PV / Consommation — Croatie
janv.févr.marsavr.maijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc.
Production PV (%)3,14,56,811,112,112,813,313,211,25,73,62,8
Consommation (%)9,69,28,37,57,17,58,88,87,57,58,89,6

Un déficit hivernal que le stockage court terme ne comble pas

Pendant les trois mois les plus faibles, 16,7 % de la consommation annuelle reste non couverte (188 kWh par kWc). Le stockage court terme ne peut pas combler ce manque ; il faut le réseau, une source de secours ou un stockage saisonnier.

Toutes les valeurs modélisées : Croatie

Les mêmes champs que le jeu de données téléchargeable, avec leur définition.

VariableValeurDéfinition
ContinentcontinentEuropeContinent auquel le pays appartient.
PayscountryCroatieNom du pays en anglais.
RégionregionRégion climatique du pays ; vide si le pays est modélisé comme une seule région.
Prix de l’électricité, ménagesprice_households_usd_mwh0,181 USD/kWh USD/MWhPrix de détail moyen tout compris pour les ménages, moyenne nationale. Moyenne statique, pas un prix dynamique ou de marché.
Prix de l’électricité, entreprisesprice_businesses_usd_mwh0,175 USD/kWh USD/MWhPrix de détail moyen tout compris pour les entreprises, moyenne nationale. Vide si la source ne publie pas de prix professionnel.
Productible PVpv_yield_kwh_kwp1 350 kWh/kWp/yearProduction annuelle estimée d’une installation PV bien orientée par kWc installé, arrondie à la cinquantaine.
Part du mois le plus faibleweakest_month_share_pct2,8%Part de la production annuelle réalisée pendant le plus faible des douze mois (saison des pluies en climat de mousson, hiver ailleurs). Une année parfaitement plate donne un douzième par mois.
Part du mois le plus fortstrongest_month_share_pct13,3%Part de la production annuelle réalisée pendant le plus fort des douze mois.
Écart saisonnierseasonal_spread4,8×Mois le plus fort divisé par le mois le plus faible. Proche de un : production plate toute l’année ; au-delà de dix : forte saisonnalité.
Autoconsommation, batterie jour-nuitself_consumption_daynight_pct60%Part de la production PV consommée sur place avec une batterie dimensionnée pour une nuit. Égale à l’autosuffisance divisée par le facteur de surdimensionnement.
Autosuffisance, batterie jour-nuitself_sufficiency_daynight_pct72%Part de la consommation annuelle couverte par le PV et une batterie dimensionnée pour une nuit. Jamais au-delà de cent pour cent.
Taille de batterie, jour-nuitbattery_daynight_kwh_kwp1,7 kWh/kWpCapacité de batterie nécessaire pour couvrir la part nocturne d’une journée de consommation, par kWc de PV.
Autoconsommation, batterie trois joursself_consumption_3day_pct65%Part de la production PV consommée sur place avec une batterie de trois jours de consommation.
Autosuffisance, batterie trois joursself_sufficiency_3day_pct78%Part de la consommation annuelle couverte par le PV et une batterie de trois jours de consommation. L’évaluation « îlot énergétique » repose sur ce chiffre.
Taille de batterie, trois joursbattery_3day_kwh_kwp9,2 kWh/kWpCapacité de batterie égale à trois jours de consommation, par kWc de PV.
Profil de consommationconsumption_profiledouble pointe (chauffage et climatisation)Forme saisonnière supposée de la demande selon le climat : pointe hivernale (chauffage), pointe estivale (climatisation), double pointe ou quasi plate.
Déficit de basse saisonwinter_deficit_pct16,7%Demande non couverte pendant les trois mois consécutifs de plus faible production, malgré la batterie de trois jours, en part de la consommation annuelle. C’est ce qui reste pour le réseau, un groupe de secours ou un stockage saisonnier.
Déficit de basse saison, absoluwinter_deficit_kwh_kwp188,3 kWh/kWpLe même déficit exprimé en kWh par kWc de PV.
Latitudelatitude45 °Latitude représentative utilisée par le modèle astronomique ; négative pour l’hémisphère sud.
Classe climatiqueclimateméditerranéenClasse climatique qui fixe le profil nuageux mensuel, la variabilité journalière et le profil de consommation.
Parts mensuelles de productionmonthly_yield_share_pct3,1 · 4,5 · 6,8 · 11,1 · 12,1 · 12,8 · 13,3 · 13,2 · 11,2 · 5,7 · 3,6 · 2,8Douze valeurs, de janvier à décembre : part de la production PV annuelle par mois. Modélisées à partir de la latitude et de la classe climatique, non mesurées.
Parts mensuelles de consommationmonthly_consumption_share_pct9,6 · 9,2 · 8,3 · 7,5 · 7,1 · 7,5 · 8,8 · 8,8 · 7,5 · 7,5 · 8,8 · 9,6Douze valeurs, de janvier à décembre : part supposée de la consommation annuelle par mois.

Télécharger cette fiche en JSON

Comment fonctionne le modèle

La production PV mensuelle provient d’un modèle astronomique (latitude, déclinaison, inclinaison) multiplié par un profil climatique de nuages et de pluie. La variabilité d’un jour à l’autre suit une loi gamma par climat ; la couverture sur plusieurs jours est la somme de jours indépendants. La consommation saisonnière est fixée par climat : pointe hivernale pour le chauffage, pointe estivale pour la climatisation, double pointe en climat méditerranéen.

Hypothèses fixes

PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle ; 55 % de la consommation hors des heures d’ensoleillement direct ; rendement aller-retour de la batterie 92 %.

Ce que ce n’est pas

Une approximation analytique, pas une simulation horaire de votre site. Les prix sont des moyennes nationales statiques, pas des prix dynamiques ou de marché. Le déficit n’est pas une recommandation de stockage : il quantifie ce qui reste pour le réseau, un secours ou un stockage saisonnier.

Sources

  • Prix de l’électricité : moyennes nationales, Q2 2026.
  • Productible PV : Estimates in line with Global Solar Atlas (World Bank / Solargis), rounded to the nearest 50 kWh/kWp.
  • Licence : CC BY 4.0.
  • Jeu de données mis à jour le 2026-09-22

Partenaire local

L'installation, les permis et le service après-vente passent par notre partenaire local ; Solarnation conçoit, dimensionne et finance. Votre étude de cas lui est transmise après la dernière étape.

Partenaire local à annoncer.

Lancer le configurateur pour Croatie

Croatie — l’autonomie solaire en bref

Une entreprise peut-elle se passer du réseau avec du solaire et une batterie (Croatie) ?

Avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle, une batterie couvrant une nuit assure 72 % de la demande (Croatie) ; une batterie de trois jours de consommation porte ce chiffre à 78 %. Pendant les trois mois les plus faibles, 16,7 % de la consommation annuelle reste non couverte (188 kWh par kWc). Le stockage court terme ne peut pas combler ce manque ; il faut le réseau, une source de secours ou un stockage saisonnier.

Quelle taille de batterie faut-il pour l’autonomie solaire (Croatie) ?

Par kWc de PV, couvrir une nuit demande environ 1,7 kWh de batterie et trois jours de consommation environ 9,2 kWh. Avec la batterie de trois jours, l’autosuffisance atteint 78 %.

Comment la production solaire varie-t-elle selon les saisons (Croatie) ?

Une installation bien orientée produit environ 1 350 kWh par kWc et par an. Le mois le plus fort produit 4,8× le plus faible : 13,3 % contre 2,8 % de la production annuelle.

← Toutes les fiches pays