Batterie jour-nuit
Stocke le surplus de la journée pour la nuit suivante.
- Autosuffisance
- 85%
- Autoconsommation
- 71%
- Taille de batterie
- 1,9 kWh/kWp
Le Ghana facture les entreprises uniquement au kWh : $0,183 par kWh au tarif commercial moyenne tension, sans redevance de capacité. L'énergie injectée rapporte $0,071 par kWh sous le régime de net-billing 60/40, plafonné à 500 kW par client. Avec 22 heures de coupure en année normale et une production diesel à $0,500 par kWh, la batterie rapporte d'abord en secours, puis en autoconsommation.
Valeurs issues de sources primaires, chacune avec sa source et son niveau de fiabilité.
Dix facteurs qui déterminent l'attractivité d'un marché pour une entreprise qui installe du solaire, une batterie et des bornes — notés sur des sources primaires, pas sur des opinions.
Fiche d’autonomie solaire · Estimation modélisée
Avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle, une batterie couvrant une nuit assure 85 % de la demande (Ghana) ; une batterie de trois jours de consommation porte ce chiffre à 100 %.
La production est presque plate toute l’année : le mois le plus fort donne 1,2× le plus faible, il n’y a donc pas de saison à franchir.
Même pendant les trois mois les plus faibles, pratiquement rien ne reste à couvrir.
Les entreprises paient en moyenne 0,137 USD par kWh, les ménages 0,147 USD par kWh.
Le configurateur pour ce pays (Ghana) calcule avec 1 600 kWh/kWc, une référence propre au site (Global Solar Atlas, PVOUT for Accra). Cette fiche utilise 1 500 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 (Ghana) : $0,183 par kWh. Le prix professionnel de cette fiche est une moyenne internationale sur toutes les classes tarifaires professionnelles, utilisée uniquement pour comparer les pays.
Tous deux avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle.
Stocke le surplus de la journée pour la nuit suivante.
Contient trois jours complets de consommation, pour passer les périodes couvertes.
Part du total annuel par mois. Modélisé à partir de la latitude et de la classe climatique, non mesuré.
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production PV (%) | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,7 | 8,3 | 7,7 | 7,4 |
| Consommation (%) | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,9 |
Même pendant les trois mois les plus faibles, pratiquement rien ne reste à couvrir.
Les mêmes champs que le jeu de données téléchargeable, avec leur définition.
| Variable | Valeur | Définition |
|---|---|---|
Continentcontinent | Afrique | Continent auquel le pays appartient. |
Payscountry | Ghana | Nom du pays en anglais. |
Régionregion | — | Région climatique du pays ; vide si le pays est modélisé comme une seule région. |
Prix de l’électricité, ménagesprice_households_usd_mwh | 0,147 USD/kWh USD/MWh | Prix 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_mwh | 0,137 USD/kWh USD/MWh | Prix de détail moyen tout compris pour les entreprises, moyenne nationale. Vide si la source ne publie pas de prix professionnel. |
Productible PVpv_yield_kwh_kwp | 1 500 kWh/kWp/year | Production annuelle estimée d’une installation PV bien orientée par kWc installé, arrondie à la cinquantaine. |
Part du mois le plus faibleweakest_month_share_pct | 7,4% | 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_pct | 8,8% | Part de la production annuelle réalisée pendant le plus fort des douze mois. |
Écart saisonnierseasonal_spread | 1,2× | 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_pct | 71% | 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_pct | 85% | 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_kwp | 1,9 kWh/kWp | Capacité de batterie nécessaire pour couvrir la part nocturne d’une journée de consommation, par kWc de PV. |
Autoconsommation, batterie trois joursself_consumption_3day_pct | 83% | Part de la production PV consommée sur place avec une batterie de trois jours de consommation. |
Autosuffisance, batterie trois joursself_sufficiency_3day_pct | 100% | 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_kwp | 10,3 kWh/kWp | Capacité de batterie égale à trois jours de consommation, par kWc de PV. |
Profil de consommationconsumption_profile | quasi plat (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_pct | 0% | 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_kwp | 0 kWh/kWp | Le même déficit exprimé en kWh par kWc de PV. |
Latitudelatitude | 7,5 ° | Latitude représentative utilisée par le modèle astronomique ; négative pour l’hémisphère sud. |
Classe climatiqueclimate | tropical humide | Classe climatique qui fixe le profil nuageux mensuel, la variabilité journalière et le profil de consommation. |
Parts mensuelles de productionmonthly_yield_share_pct | 7,6 · 8,1 · 8,6 · 8,8 · 8,7 · 8,6 · 8,6 · 8,8 · 8,7 · 8,3 · 7,7 · 7,4 | Douze 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_pct | 7,9 · 7,9 · 8,3 · 8,7 · 8,7 · 8,7 · 8,7 · 8,7 · 8,7 · 8,3 · 7,9 · 7,9 | Douze valeurs, de janvier à décembre : part supposée de la consommation annuelle par mois. |
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.
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 %.
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.
Sept groupes de variables pays pilotent le modèle. Chaque valeur porte sa source et un niveau de fiabilité ; ce qui reste ouvert est affiché comme tel — jamais caché derrière une valeur par défaut.
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.
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Chaque réponse est un fait du jeu de données ci-dessus, avec sa source.
$0,183 par kWh pour un client moyenne tension, plus une redevance fixe d’environ $526 par an. La décision tarifaire 2026-2030 ne prévoit aucune redevance de capacité ou de pointe.
Source: PURC SLT-MV tariff, Q3 2026
Le Ghana applique le net-billing plutôt qu'un net-metering un pour un : l'énergie injectée est rémunérée à environ 40 % du tarif de détail — $0,071 par kWh — et le Net Metering Code 2023 plafonne les installations à 500 kW par client.
Source: Energy Commission, Net Metering Code 2023
Les panneaux et les onduleurs supportent 0% de droit à l’importation. Les batteries lithium-ion supportent 10%, et une TVA de 15% s’applique aux batteries.
Source: Ghana Revenue Authority customs tariff; VAT Act 1151
En général oui, et d'abord en secours : ECG rapporte environ 22 heures de coupure par an à Accra en année normale, jusqu'à environ 670 en année de crise, alors que la production diesel coûte environ $0,500 par kWh. L'autoconsommation solaire vient ensuite ; le configurateur co-simule les deux sur une seule batterie.
Source: ECG SAIDI via PURC; NPA fuel price windows
Cela dépend de votre profil de charge et de votre toiture, c'est pourquoi nous n'avançons aucun chiffre unique. Les principaux leviers sont le tarif de $0,183 par kWh, le diesel évité et le plafond de net-billing de 500 kW ; le configurateur calcule le temps de retour et le TRI à partir de votre propre consommation en environ cinq minutes.
En dollars américains, avec une conversion indicative en cedis ghanéens à 11,4 GHS par USD, en anglais. Tous les montants sont hors TVA.
Source: Bank of Ghana interbank rate
Avec un PV dimensionné à 120 % de la consommation annuelle, une batterie couvrant une nuit assure 85 % de la demande (Ghana) ; une batterie de trois jours de consommation porte ce chiffre à 100 %. Même pendant les trois mois les plus faibles, pratiquement rien ne reste à couvrir.
Par kWc de PV, couvrir une nuit demande environ 1,9 kWh de batterie et trois jours de consommation environ 10,3 kWh. Avec la batterie de trois jours, l’autosuffisance atteint 100 %.
Une installation bien orientée produit environ 1 500 kWh par kWc et par an. Le mois le plus fort produit 1,2× le plus faible : 8,8 % contre 7,4 % de la production annuelle.