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Édition 2026

Simulation solaire 3D : votre toit, votre production, votre prix

Avant d'investir 5 000 à 16 000 € dans une installation solaire (grille T3 2026), une simulation précise est indispensable. Notre outil 3D analyse votre toit réel via LiDAR HD IGN, calcule votre production heure par heure et vous remet un prix et un ROI personnalisés — sans engagement.

R

Par

Rédaction Watoo

Mis à jour le 24 mai 202615 min de lecture

En bref —

6 points clés
01

La simulation 3D Watoo modélise votre toit réel à partir du LiDAR HD IGN (95 % de la France métropole couverts).

02

Elle calcule votre production sur 8 760 heures, en tenant compte de l'orientation, l'inclinaison et l'ombrage 3D.

03

Vous obtenez un prix TTC estimé, les aides applicables, le ROI, la VAN, le TRI et le LCOE.

04

Le calepinage automatique optimise la disposition des panneaux et génère un plan SVG exportable.

05

2 rapports inclus sont générés et téléchargeables immédiatement (synthétique interactif + financier standard bancaire), générés par le moteur de calcul Watoo, méthode et sources publiées.

06

L'incertitude annoncée est de ±5-8 % : c'est une incertitude de modèle (données PVGIS + hypothèses de pertes), pas un écart mesuré sur des installations.

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Watoo — Guides énergie
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Démo par commune : PVGIS-5 (Commission Européenne), production moyenne sur 8760 heures/an à votre code postal. Pour votre vrai toit en LiDAR HD IGN, ajoutez votre adresse (sans CB).

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Chapitre 01 · Watoo

Histoire des simulateurs solaires : de PVGIS (2001) à l'IA 3D

es simulateurs solaires ont une histoire de plus de 25 ans. PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) a été développé à partir de 2001 par le Centre Commun de Recherche (CCR) de la Commission Européenne à Ispra, Italie. C'était alors un outil réservé aux chercheurs et bureaux d'étude, accessible uniquement via des tables de données tabulaires.

PVsyst, logiciel suisse de référence professionnelle, existe depuis 1994 et reste la norme pour les études > 36 kWc. HelioScope (Folsom Labs, 2013), Aurora Solar (2013) et OpenSolar (2018) ont progressivement rendu les simulations accessibles aux installateurs via le web. L'avènement de Google Solar API (2023) et du LiDAR HD IGN (disponible sur 95 % de la France métropole en 2026) a franchi une nouvelle étape : pour la première fois, un particulier peut obtenir une simulation au niveau d'une étude bureau d'étude professionnelle — en 2 minutes.

25 ans d'évolution : de la table Excel au LiDAR HD

En 2001, PVGIS calculait la production annuelle en quelques secondes pour une localisation et une inclinaison données. En 2026, Watoo modélise en 3D chaque pan de toit, simule l'ombrage heure par heure, calcule 8 760 heures de production et génère un rapport complet — le tout à partir de données publiques ouvertes IGN et PVGIS.

Chapitre 02 · Watoo

Pourquoi simuler avant d'installer

nstaller des panneaux solaires sans simulation préalable revient à construire une maison sans plans. Le risque principal est le sur-dimensionnement — acheter plus de puissance que vous ne pouvez autoconsommer — ou le sous-dimensionnement, qui réduit drastiquement la rentabilité.

Une simulation précise vous protège également de la surfacturation : en connaissant votre production théorique et le prix marché au kWc, vous comparez les devis des installateurs sur une base objective. Un devis 30 % plus cher pour la même production est immédiatement visible.

  • Éviter le sur-dimensionnement : chaque kWc inutile coûte ~1 800 à 2 500 € TTC pour rien.
  • Éviter le sous-dimensionnement : une installation trop petite ne couvre pas votre facture.
  • Comparer les devis des installateurs sur des chiffres objectifs et vérifiables.
  • Calculer votre ROI réel avant tout engagement financier.
  • Anticiper les contraintes (ombrage, orientation, surface disponible) avant la visite technique.
  • Documenter le projet pour un dossier de financement bancaire.

La règle des professionnels

Les bureaux d'étude énergétique réalisent toujours une simulation avant toute préconisation. Aujourd'hui, cet outil est accessible à tous en quelques minutes.

Chapitre 03 · Watoo

Comparatif des 8 principaux simulateurs solaires disponibles en France

e marché français compte plusieurs simulateurs, du simple calculateur de production au logiciel professionnel payant. Voici un comparatif objectif des outils disponibles en 2026.

SimulateurTypeCoûtDonnées toit réelCalepinageRapport PDFOmbrage 3DSource météo
Watoo (kaelo.eco)Indépendant0 €LiDAR HD IGNOui (SVG export)Oui (2 rapports)Oui (raycast 3D)PVGIS + IGN
PVGIS (Commission EU)Officiel EU0 €Non (lat/long)SARAH-2 / ERA5 / CMSAF
Hello WattCommercial0 €Satellite génériquePartielOui (avec inscription)PartielPVGIS
EDF SolarCommercial0 €SatellitePartielPropriétaire
Engie (Mon Soleil & Moi)Commercial0 €SatellitePVGIS
ComwattFreemium/installateur0 – 29 €/moisSatellite + visitePartielMétéonorm / PVGIS
PVsystProfessionnel payant1 250 €/anImport shapefilesOui (avancé)Oui (30 pages)Oui (horizon)Météonorm / PVGIS
Aurora SolarProfessionnel payant~1 500 €/anLiDAR HD (US focus)Oui (avancé)Propriétaire

Comparatif T3 2026 établi d'après les sites officiels de chaque outil. Attention au modèle économique : la plupart des simulateurs gratuits transmettent vos coordonnées à des installateurs. Chez Watoo, la simulation est gratuite et la mise en relation n'a lieu que si vous demandez explicitement un devis.

Méfiez-vous des simulateurs des installateurs

Un simulateur mis à disposition par une entreprise qui vend l'installation n'est pas un tiers neutre : il peut sur-estimer la production pour rendre le projet plus attractif, ou sous-estimer les pertes système pour afficher un ROI flatteur. Recoupez toujours le chiffre avec un outil qui ne vend pas de matériel — PVGIS, l'outil public de la Commission européenne, est la référence libre pour ce contrôle.

Chapitre 04 · Watoo

LiDAR HD IGN et PVGIS : les données sources de la simulation

a fiabilité d'une simulation solaire repose entièrement sur la qualité des données d'entrée. Watoo s'appuie sur trois sources publiques et documentées, dont la méthode et les limites sont accessibles à tous.

LiDAR HD IGN : la révolution des données 3D

L'IGN (Institut national de l'information géographique et forestière) a lancé en 2021 un programme national de relevés LiDAR (Light Detection And Ranging) à haute densité : 10 points/m², avec une précision altimétrique décimétrique (10 cm RMS). Ce nuage de points 3D permet de modéliser avec précision la géométrie exacte de chaque toit : dimensions, pente, orientation, cheminées, lucarnes, relief du terrain. En mai 2026, ce programme couvre 95 % de la France métropolitaine. C'est une avancée qualitative majeure par rapport aux anciennes orthophotos 2D.

Données d'irradiation satellite : l'ensoleillement au m²

En complément du LiDAR IGN, Watoo intègre des données d'irradiation solaire par mètre carré de toiture, calculées à partir d'images satellites et de modèles atmosphériques. Ces données fournissent l'ensoleillement annuel propre à chaque pan de toit, tenant compte de l'ombrage partiel des arbres et bâtiments voisins. Elles couvrent la France entière, y compris les zones où le LiDAR IGN n'est pas encore disponible.

PVGIS : 25 ans de données météo horaires

PVGIS compile 25 ans de données météorologiques réelles (1998-2023 pour PVGIS-SARAH2). Il fournit l'irradiation solaire horaire (8 760 heures/an) pour n'importe quelle localisation en Europe. C'est la référence utilisée par tous les bureaux d'étude professionnels en France. Les données sont téléchargeables librement au format JSON, CSV ou XML pour une utilisation experte.

±5-8 %Incertitude de modèle annoncée sur la productionIncertitude de calcul, pas un écart constaté : elle combine celle des données d'irradiation PVGIS et celle des hypothèses de pertes du modèle. Watoo n'exploite aucune campagne de mesure post-installation.

PVGIS est téléchargeable librement

Pour une utilisation avancée, PVGIS propose un outil de téléchargement de données (re.jrc.ec.europa.eu) qui permet d'exporter 25 ans de données horaires pour n'importe quelle coordonnée GPS. Format JSON ou CSV. Utile pour les bureaux d'étude, développeurs et chercheurs.

Chapitre 05 · Watoo

Modèles de calcul : SARAH, transposition, Sandia

e calcul de production photovoltaïque n'est pas une simple multiplication. Il repose sur des modèles physiques validés scientifiquement. Comprendre ces modèles permet d'évaluer la qualité d'un simulateur et d'interpréter les résultats.

Les bases de données d'irradiation

PVGIS propose plusieurs ensembles de données météo : PVGIS-SARAH2 (Europe, Afrique, Asie — données satellites 2005-2023, meilleure précision pour la France), PVGIS-ERA5 (global, moins précis mais couvrant le monde entier), PVGIS-CMSAF (Europe et Afrique, données historiques 1983-2005). La précision de SARAH2 en France est de ±4-6 % vs mesures au sol. METEONORM, référence commerciale, fournit des données d'interpolation locale encore plus précises pour les études professionnelles.

Modèles de transposition du rayonnement

PVGIS fournit le rayonnement sur plan horizontal. Pour calculer le rayonnement sur un pan incliné et orienté, on applique un modèle de transposition qui décompose le rayonnement en composantes directe, diffuse et réfléchie. Les quatre modèles principaux : Klucher (simple, pour ensoleillement faible), Hay-Davies (diffus isotrope, précis), Reindl (extension Hay, référence PVGIS), Perez (le plus précis, utilisé par PVsyst et les logiciels professionnels). La différence entre modèles est de 2 à 5 % selon les conditions climatiques.

Le modèle Sandia pour les panneaux et onduleurs

Le modèle Sandia (Sandia National Laboratories) est le modèle de référence pour le comportement des modules PV et des onduleurs en conditions réelles. Il paramètre l'efficacité selon la température, l'irradiance et le spectre solaire. PVsyst l'utilise par défaut. En pratique, les pertes système modélisées comprennent : pertes thermiques (coefficient de température -0,35 %/°C au-dessus de 25°C), pertes onduleur (2-4 %), pertes câblage (1-2 %), dégradation annuelle (0,3-0,5 %/an), salissures (1-3 %).

Les six paramètres du calcul de production

  • Orientation (azimut) : le plein sud produit 100 % du potentiel. L'est ou l'ouest réduit la production de 15 à 20 % selon la latitude.
  • Inclinaison (tilt) : l'angle optimal en France métropolitaine est de 30 à 35°. Un toit plat à 0° perd ~10 % ; un toit très pentu à 60° perd ~15 %.
  • Irradiation locale : données PVGIS pour votre commune exacte (Marseille : ~1 700 kWh/m²/an ; Lille : ~1 100 kWh/m²/an).
  • Ombrage : masques solaires (arbres, lucarnes, cheminées, bâtiments voisins) modélisés en 3D.
  • Rendement des panneaux : entre 20 et 24 % pour les N-type actuels, dégradation 0,3-0,5 %/an.
  • Pertes système : câbles, onduleur, température — 15 à 20 % de pertes sur la production brute.
OrientationInclinaisonProduction relativeExemple 6 kWc à LyonExemple 6 kWc à Marseille
Plein sud30°100 %6 900 kWh/an9 200 kWh/an
Sud-est / Sud-ouest30°~92 %~6 350 kWh/an~8 460 kWh/an
Est ou Ouest30°~82 %~5 650 kWh/an~7 540 kWh/an
Plein sud0° (plat)~90 %~6 200 kWh/an~8 280 kWh/an
Plein nord30°~65 %~4 500 kWh/an~5 980 kWh/an

Production relative par rapport à un toit plein sud à 30°. Irradiation PVGIS-SARAH2 : Lyon 1 250 kWh/m²/an, Marseille 1 650 kWh/m²/an. Pertes système 18 % incluses.

Chapitre 06 · Watoo

Précision des simulations : ±5-10 % — ce que cela signifie

ne simulation solaire de qualité atteint une précision de ±5 % sur la production annuelle, validée par comparaison avec des mesures réelles sur 12 mois. Que signifie concrètement cette marge d'erreur ?

Les sources d'écart simulation vs réalité

  • Variabilité climatique inter-annuelle : une année peut être 8-10 % plus ensoleillée qu'une autre (exemple : été 2022 exceptionnel en France).
  • Salissures des panneaux : 1 à 5 % de perte selon la région et la pluviométrie. PVGIS intègre une valeur forfaitaire de 2 %.
  • Dégradation réelle vs modélisée : les panneaux dégradent légèrement moins vite que les garanties constructeur (0,25 %/an réel vs 0,5 %/an garanti).
  • Erreur de mesure de l'ombrage : un arbre qui a grandi depuis les données LiDAR, un bâtiment construit après la prise de vue.
  • Température ambiante : les années très chaudes réduisent le rendement (coefficient thermique -0,35 %/°C).
Méthode de simulationIncertitude annoncéeDuréeCoûtUtilisateur
PVGIS en ligne (lat/long)±10-15 %2 min0 €Grand public, première estimation
Watoo 3D (LiDAR HD IGN)±5-8 %2-3 min0 €Particuliers, primo-évaluateurs
PVsyst bureau d'étude±3-5 %2-7 jours300-800 €Professionnels, >36 kWc
HelioScope (installateur)±4-7 %1-3 hInclus abonnementInstallateurs professionnels
Mesure réelle après 12 mois0 % (référence)12 moisMatériel de mesureVérification post-installation

Comparatif des méthodes de simulation. L'incertitude annoncée se resserre à mesure que la méthode intègre des relevés physiques sur site — au prix du délai et du coût. Ces valeurs sont des incertitudes de modèle déclarées par chaque méthode, non des écarts mesurés sur un parc d'installations.

±5 % en 2 minutes : c'est suffisant pour décider

Sur un gain annuel estimé à 1 234 € (6 kWc à Lyon), une erreur de ±5 % représente ±62 €/an — sans impact sur la décision d'investissement. La durée d'amortissement passe de 8 ans à 7,7 ou 8,3 ans. C'est négligeable.

Logiciel de simulation PVGIS pour évaluer la rentabilité solaire

Chapitre 07 · Watoo

Comment fonctionne le simulateur 3D Watoo

e simulateur Watoo fonctionne en trois étapes automatiques : acquisition des données de votre toit, modélisation 3D et calcul de production. Tout se passe dans le navigateur, sans installation de logiciel.

  1. Saisie de l'adresse : le simulateur charge immédiatement le modèle 3D LiDAR HD de votre propriété ou la vue satellite haute résolution.
  2. Détection automatique du toit : les pans de toiture, leur orientation et inclinaison sont détectés par algorithme à partir du nuage de points LiDAR ou des données IGN BD TOPO.
  3. Placement des panneaux : vous validez ou ajustez le calepinage automatique. Le simulateur propose le nombre optimal de panneaux et leur disposition.
  4. Calcul de production : le moteur interroge PVGIS (25 ans de données météo) et calcule 8 760 heures de production avec modélisation de l'ombrage 3D.
  5. Rapport : prix TTC estimé, aides (TVA 5,5 %, prime autoconso T3 2026), ROI, VAN, TRI, LCOE et rapport PDF générés instantanément.

Aucune visite technique requise pour la simulation

La simulation est 100 % en ligne. Une visite technique d'un installateur RGE reste nécessaire avant la pose (vérification de la charpente, de l'électricité existante, mesures précises), mais la simulation vous permet d'arriver à cette étape en sachant déjà si le projet est rentable.

Chapitre 08 · Watoo

Calepinage automatique : algorithme et optimisation

e calepinage est le plan de disposition des panneaux sur le toit. Il détermine combien de panneaux peuvent être installés, dans quelle configuration, et donc la puissance totale réalisable. Un mauvais calepinage peut perdre 10 à 20 % de puissance sur un toit donné.

L'algorithme de calepinage Watoo maximise la surface utile tout en respectant les contraintes techniques : distance minimale aux bords de toit (généralement 20 cm), zones à éviter (cheminées, fenêtres de toit, lucarnes, locaux techniques), et dimensionnement des strings de panneaux compatibles avec l'onduleur sélectionné.

Ce que le calepinage optimise

  • Nombre maximal de panneaux sur chaque pan de toit disponible.
  • Disposition en portrait ou paysage selon les dimensions du panneau catalogue et du pan.
  • Regroupement optimal en strings pour l'onduleur (tension MPPT minimale et maximale).
  • Minimisation de l'ombrage inter-rangées pour les toits à faible pente.
  • Prise en compte des dimensions réelles des panneaux depuis le catalogue 20 000 références.
  • Génération d'un plan SVG vectoriel transmissible directement à l'installateur.

Le plan SVG est téléchargeable et transmissible

Le calepinage est exporté en SVG vectoriel, imprimable à toute résolution. Vous pouvez le transmettre directement à votre installateur pour qu'il valide la faisabilité technique sur site.

Chapitre 09 · Watoo

Les 2 rapports inclus : contenu et utilisation

l'issue de la simulation, 2 rapports sont générés automatiquement et disponibles en téléchargement immédiat : un rapport synthétique interactif et un rapport financier standard bancaire. C'est le même type de document qu'un bureau d'étude facture 200 à 500 €.

  1. Synthèse exécutive : puissance installée, production annuelle estimée, économies annuelles, reste à charge après aides.
  2. Plan de calepinage (SVG) : vue satellite ou 3D de votre toit avec les panneaux positionnés.
  3. Courbe de production mensuelle : production kWh mois par mois (janvier à décembre).
  4. Analyse financière : coût TTC, TVA applicable, prime autoconso T3 2026, reste à charge, mensualité crédit.
  5. Tableau de rentabilité sur 25 ans : économies cumulées, VAN (4 %), TRI, durée d'amortissement, LCOE.
  6. Bilan carbone : tonnes de CO₂ évitées sur la durée de vie de l'installation.
  7. Données techniques : marque et modèle de panneaux recommandés, onduleur, fixation, type d'installation.
  8. Prochaines étapes : comment obtenir des devis d'installateurs RGE qualifiés dans votre zone.

Un rapport présentable à votre banque

Le rapport PDF Watoo est généré par notre moteur de calcul ; la méthode et les sources y sont citées. Il peut être joint à un dossier de financement photovoltaïque (crédit affecté travaux, prêt vert) ou transmis à votre assureur. Attention en revanche à ne pas viser l'éco-PTZ : ce prêt public ne finance pas le photovoltaïque en autoconsommation.

Chapitre 10 · Watoo

Simulation en ligne vs étude payante : quand passer à l'étude ?

a simulation en ligne couvre 95 % des cas résidentiels standard. Une étude payante par un bureau d'étude indépendant n'apporte de valeur ajoutée que dans des situations spécifiques.

CritèreSimulation WatooÉtude payante bureau d'étudePVGIS seul
Coût0 €200 – 800 €0 €
Délai2-3 minutes5 à 15 jours2 minutes
Source données toitLiDAR HD IGNVisite terrain + drone + mesuresAucune (lat/long)
Précision production±5-8 %±3-5 %±10-15 %
Ombrage 3DModélisé automatiquementMesure physique (PVsyst)
CalepinageAutomatique optimiséManuel expert
Rapports inclusOui (2 rapports : synthétique + financier)Oui (15-40 pages)
Valeur pour dossier banqueOui (niveau B)Oui (niveau A)
Cas atypiques > 36 kWcNon recommandéIndispensable

La simulation Watoo est suffisante pour la grande majorité des particuliers (installations 3-36 kWc résidentielles). L'étude payante est indispensable pour les projets > 36 kWc, ombrières, hangars agricoles, et toutes installations nécessitant une étude de raccordement ENEDIS.

Méfiez-vous des "études offertes" des installateurs

Certains installateurs proposent des « études offertes » qui sont en réalité des devis habillés. Une étude indépendante (bureau d'étude sans intérêt commercial dans la vente) est la seule garantie d'objectivité pour un projet > 20 kWc.

Simulation vs devis : les différences

La simulation calcule votre potentiel solaire à partir de données techniques. Le devis est une offre commerciale d'un installateur avec un prix ferme, des équipements spécifiques et des garanties contractuelles. La simulation vient en premier : elle vous donne les bases pour évaluer et comparer les devis. Ne signez jamais un devis sans avoir préalablement simulé.

Chapitre 11 · Watoo

Estimation du prix et du ROI dans la simulation

ne fois la production calculée, le simulateur estime le coût de l'installation et la rentabilité financière. Ces chiffres sont basés sur les prix du marché français T3 2026 et actualisés chaque trimestre.

PuissancePrix TTC indicatifReste à chargeGain annuel (70 % autoconso)Durée amortissement
3 kWc5 000 – 7 500 €~6 250 €~618 €/an9 – 12 ans
6 kWc9 000 – 12 500 €~10 750 €~1 234 €/an7 – 10 ans
9 kWc12 000 – 16 000 €~14 000 €~1 852 €/an7 – 9 ans

Prix indicatifs T3 2026. TVA 5,5 % incluse pour modules conformes à l’arrêté du 08/09/2025, installateur RGE (depuis oct. 2025). Production basée sur Lyon (1 100 kWh/kWc/an, PVGIS). Tarif EDF 0,25 €/kWh, revente 0,011 €/kWh.

8 à 12 ansDurée d'amortissement typique en France 2026Pour un 6 kWc plein sud à 30°, avec électricité à 0,25 €/kWh et 70 % d'autoconsommation.

Comparatif simulateurs solaires : Watoo vs alternatives

FonctionnalitéWatoo (kaelo.eco)PVGIS (EU)Hello WattPVsyst (pro)
Toit réel LiDAR HDOui (IGN HD)Import manuel
Calepinage automatiqueOui (SVG export)PartielOui (expert)
Données PVGIS officiellesOui (SARAH2)
Ombrage 3D raycastPartielOui (horizon)
Rapports inclus (synthétique + financier)Oui (inscription)Oui (payant, 30+ pages)
ROI + VAN + TRI + LCOEPartielPartiel
Sans inscription obligatoirePartiel
Modèle économiqueGratuit, mise en relation sur demandeOutil public (JRC)Gratuit, mise en relationLicence logicielle
Prix0 €0 €0 €~1 250 €/an

Questions courantes

Tout ce que vous vous demandez

La simulation Watoo annonce une incertitude de modèle de ±5-8 %. Ce n'est pas un écart mesuré : Watoo n'exploite aucune campagne de mesure post-installation. Cette incertitude combine celle des données d'irradiation PVGIS (base SARAH2, 1998-2023) et celle des hypothèses de pertes retenues par le modèle (température, câblage, onduleur, salissure, ombrage reconstruit depuis le LiDAR HD IGN). À titre de comparaison, une étude PVsyst réalisée par un bureau d'études annonce une incertitude de ±3-5 %, grâce à une visite terrain et à des mesures physiques d'ombrage.

Glossaire

PVGIS

Photovoltaic Geographical Information System — base de données européenne de la Commission Européenne compilant 25 ans de données d'irradiation solaire horaire pour toute l'Europe. Référence officielle pour les simulations photovoltaïques. Open source.

LiDAR HD IGN

Relevé aéroporté à haute densité (densité 10 points/m², précision décimétrique — 10 cm RMS) de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Permet de modéliser en 3D la géométrie exacte des toitures. Couvre 95 % de la France métropole en 2026.

Calepinage

Plan de disposition des panneaux solaires sur un toit. Le calepinage optimise le nombre de panneaux, leur orientation et regroupement en strings, en tenant compte de la géométrie du toit et des contraintes techniques de l'onduleur.

kWc (kilowatt-crête)

Unité de puissance des panneaux solaires dans des conditions standard (STC : 1 000 W/m², 25°C, AM1.5). Un panneau de 400 Wc produit 400 Wh dans ces conditions idéales.

Taux d'autoconsommation

Part de l'électricité produite consommée directement. Plus ce taux est élevé, meilleure est la rentabilité (0,25 €/kWh autoconsommé vs 0,011 €/kWh revendu).

LCOE (Levelized Cost of Energy)

Coût actualisé de l'énergie produite sur toute la durée de vie de l'installation, en €/kWh. Permet de comparer le coût de production solaire avec le prix réseau. En 2026, le LCOE résidentiel est de 0,06-0,10 €/kWh.

Irradiation solaire

Quantité d'énergie solaire reçue par unité de surface, en kWh/m²/an. Varie de ~1 100 kWh/m²/an dans le nord de la France à ~1 700 kWh/m²/an en Méditerranée. Facteur géographique principal de la production photovoltaïque.

Masque solaire

Obstacle créant de l'ombre sur les panneaux : arbre, cheminée, lucarne, antenne, bâtiment voisin. Impact modélisé heure par heure en 3D. Un masque mal géré peut réduire la production de 20 à 40 %.

Transposition

Calcul du rayonnement solaire sur un plan incliné et orienté à partir des données sur plan horizontal (PVGIS). Les modèles de transposition (Klucher, Hay-Davies, Reindl, Perez) décomposent le rayonnement en composantes directe, diffuse et réfléchie.

PVGIS-SARAH2

Ensemble de données d'irradiation solaire PVGIS basé sur les satellites Meteosat, couvrant l'Europe, l'Afrique et l'Asie pour la période 2005-2023. La plus précise pour la France (±4-6 % vs mesures au sol).

PVsyst

Logiciel professionnel suisse de simulation photovoltaïque (Université de Genève, 1994). Référence mondiale pour les études > 36 kWc. Précision ±3-5 %. Prix : ~1 250 €/an. Utilisé par tous les bureaux d'étude professionnels.

Google Solar API

Service Google qui fournit la cartographie d'irradiation solaire par m² de toiture pour plus de 40 pays, calculée à partir d'images satellites et de modèles atmosphériques. Complète les données LiDAR IGN pour les zones non encore couvertes.

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Sources & références

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