Le marché français du stockage d’électricité entre dans une nouvelle
phase. Selon RTE, la puissance totale des batteries en service en France
atteignait 1,6 GW au 31 décembre 2025, avec une
majorité d’installations de l’ordre du mégawatt. Pour les développeurs
de parcs photovoltaïques, les producteurs indépendants, les EPC et les
industriels, la question n’est donc plus seulement de savoir s’il faut
intégrer un système de stockage par batterie. Il faut surtout déterminer
comment raccorder le BESS avec le moins de complexité, de pertes
et d’infrastructure supplémentaire possible.
Le HISbatt PowerPack 800V a été développé
précisément pour les projets nécessitant une interface AC triphasée de
800 V. Il réunit dans un conteneur de 20 pieds les batteries LFP, les
convertisseurs de puissance, le BMS, le refroidissement liquide, la
protection et la gestion intelligente de l’énergie.
En bref : un BESS 800 V peut être particulièrement
pertinent lorsqu’un parc photovoltaïque, une centrale hybride ou une
infrastructure industrielle dispose déjà — ou prévoit — une distribution
basse tension à 800 V. À puissance égale, la tension plus élevée réduit
le courant AC et peut diminuer les besoins en câbles, jeux de barres et
équipements de distribution basse tension.
Vous préparez un projet de stockage en France ?
Transmettez-nous la puissance photovoltaïque, la tension AC disponible,
la puissance de raccordement et la capacité de stockage souhaitée. HIS
Technology vérifie la configuration BESS, PCS, transformateur et EMS la
plus adaptée à votre site.
Pourquoi
le marché français du stockage par batterie accélère-t-il ?
L’augmentation de la production photovoltaïque, les contraintes de
raccordement, les besoins de flexibilité et la recherche de nouveaux
modèles de revenus renforcent l’intérêt pour les systèmes de stockage
d’énergie par batterie. RTE considère le stockage comme l’un des leviers
capables de contribuer à la flexibilité du système électrique français.
En parallèle, la CRE souligne l’intérêt des solutions de raccordement
optimisées pour réduire les délais et mieux maîtriser les coûts
d’intégration des énergies renouvelables et du stockage.
Pour un porteur de projet, cela ouvre plusieurs possibilités :
- hybridation d’un parc photovoltaïque neuf ou existant ;
- décalage de l’injection solaire vers les périodes de plus forte
valeur ; - limitation des pointes d’injection ou de soutirage ;
- écrêtement des pointes de consommation sur un site industriel ;
- optimisation de l’autoconsommation ;
- participation à des services système par l’intermédiaire d’un
agrégateur qualifié ; - combinaison de plusieurs stratégies dans un modèle multi-usage.
La rentabilité dépend toutefois de la configuration réelle du site,
du raccordement disponible, du profil de production et de consommation,
des règles de marché et du dimensionnement du stockage. Une étude
technique et économique spécifique reste donc indispensable.
Source marché : Bilan
électrique 2025 de RTE – développement des batteries en France
Qu’est-ce
qu’un système de stockage par batterie 800 V ?
Un BESS 800 V est un système de stockage dont
l’interface de puissance côté AC fonctionne à 800 V
triphasé. Il ne faut pas confondre cette tension de sortie AC
avec la tension interne DC de la batterie.
Dans le HISbatt PowerPack 800V, les batteries, les unités PCS et les
auxiliaires sont intégrés dans un ensemble conteneurisé. Selon la
configuration, le système offre :
| Caractéristique | HISbatt PowerPack 800V |
|---|---|
| Capacité installée | 1 672 à 3 344 kWh |
| Puissance AC nominale | 800 à 1 600 kVA |
| Interface AC | 800 VAC, triphasé, 50 Hz |
| Taux de charge/décharge | 0,5 C / 0,5 C |
| Rendement PCS maximal | jusqu’à 98 % |
| Refroidissement | liquide |
| Durée de vie de conception | 20 ans |
| Communication | Ethernet / Modbus RS485 |
Cette architecture tout-en-un réduit le nombre d’interfaces à
coordonner entre la batterie, les convertisseurs et le système de
contrôle. La conception finale, les protections, le transformateur et le
raccordement restent néanmoins à valider pour chaque projet.
Découvrir
le HISbatt PowerPack 800V

Pourquoi
800 V AC peut-il réduire la complexité d’un projet ?
À puissance apparente identique, le courant d’une installation
triphasée diminue lorsque la tension augmente. Pour une puissance de 1
600 kVA, le courant théorique est d’environ :
- 2 309 A à 400 V AC ;
- 1 155 A à 800 V AC.
Le passage de 400 à 800 V divise donc théoriquement le courant par
deux. Selon la distance, l’architecture du poste, les protections et les
règles de dimensionnement, cela peut permettre :
- moins de câbles AC en parallèle ;
- une réduction des sections ou du volume total de cuivre ;
- des pertes électriques plus faibles ;
- une distribution basse tension plus compacte ;
- une intégration plus directe sur une infrastructure photovoltaïque
déjà conçue en 800 V ; - une meilleure maîtrise des coûts BOS, sans ajouter d’étage de
conversion inutile.
Ces bénéfices ne sont pas automatiques. Ils doivent être confirmés
par une étude des longueurs de câbles, du courant de court-circuit, de
la sélectivité, des jeux de barres, du transformateur, des protections
et du point de raccordement.
Dans
quels projets français un PowerPack 800V est-il particulièrement
pertinent ?
Parcs
photovoltaïques avec infrastructure AC à 800 V
Lorsqu’un parc solaire possède déjà une collecte AC, un
transformateur ou une architecture de centrale compatible avec 800 V, le
stockage peut être ajouté sans reconcevoir inutilement toute la
distribution basse tension. Le PowerPack permet alors d’intégrer jusqu’à
3,344 MWh et 1,6 MVA par unité fonctionnelle.
Nouvelles centrales
hybrides PV + stockage
Pour un projet neuf, l’architecture 800 V peut être étudiée dès le
départ avec les onduleurs photovoltaïques, le BESS, le transformateur
élévateur, le comptage et les protections. Cette approche évite que le
stockage soit ajouté tardivement comme un équipement isolé.
Projets
industriels et infrastructures énergétiques de forte puissance
Les sites industriels, plateformes logistiques, électrolyseurs,
centres de recharge et micro-réseaux peuvent également bénéficier d’une
architecture 800 V lorsque leur niveau de puissance et leur
infrastructure le justifient. Le BESS peut alors combiner écrêtement des
pointes, optimisation photovoltaïque, secours opérationnel et limitation
de puissance au point de raccordement.
Projets raccordés en HTA
Le PowerPack fournit sa puissance à 800 V AC. Pour un raccordement au
réseau HTA, il est associé à un transformateur élévateur, à
l’appareillage HTA, aux protections, au comptage et au contrôle exigés
par le gestionnaire de réseau. Le choix du transformateur doit être
cohérent avec la puissance, la tension, le schéma de liaison à la terre
et les exigences du projet.
Et si votre
site fonctionne en 400 V, 600 V ou 690 V ?
Le meilleur projet n’est pas nécessairement celui qui impose 800 V à
tous les sites. La bonne solution est celle qui correspond à
l’infrastructure existante ou planifiée.
HIS Technology propose différentes configurations HISbatt pour les
architectures basse tension courantes, notamment des systèmes tels que
HISbatt 233L, 261L et 326L, combinés à différentes
puissances et technologies d’onduleurs. Selon le projet, trois approches
sont possibles :
- sélectionner un BESS et un PCS correspondant directement à la
tension AC disponible ; - adapter l’architecture avec une combinaison d’onduleurs appropriée
; - intégrer un transformateur de projet lorsque cette solution est
techniquement et économiquement préférable.
Autrement dit, si votre site est en 400 V, 600 V, 690 V ou 800 V — ou
si la tension n’est pas encore définie — nous ne partons pas d’un
produit imposé. Nous partons du point de raccordement, du
transformateur, des puissances d’injection et de soutirage et du modèle
économique recherché.
Comment
préparer le raccordement d’un BESS en France ?
En France, un stockage raccordé au réseau doit être étudié comme une
installation susceptible d’injecter et de soutirer de
l’électricité. Les procédures et fiches de collecte Enedis demandent
notamment les caractéristiques du stockage, les puissances maximales,
les équipements de conversion, les protections, le comptage et le schéma
électrique.
Pour éviter les modifications tardives, les données suivantes doivent
être clarifiées le plus tôt possible :
- adresse et localisation du projet ;
- gestionnaire de réseau concerné ;
- niveau de tension au point de raccordement ;
- puissance maximale autorisée en injection et en soutirage ;
- puissance photovoltaïque existante ou prévue ;
- transformateur existant : puissance, tension et impédance ;
- puissance BESS visée en MW et capacité en MWh ;
- schéma unifilaire, protections et comptage ;
- longueurs approximatives des câbles AC ;
- applications prévues et stratégie d’exploitation ;
- calendrier de développement et de mise en service.
Ces informations permettent de comparer rapidement plusieurs
architectures : raccordement direct en basse tension, BESS avec
transformateur dédié, couplage au poste existant ou intégration à une
nouvelle centrale hybride.
Références : procédure Enedis pour
les installations supérieures à 36 kVA et en HTA et fiches de collecte pour
les installations susceptibles d’injecter et de soutirer.
Le
rôle du système de gestion de l’énergie dans un projet 800 V
La tension ne détermine pas à elle seule la performance économique
d’un stockage. Le système de gestion de l’énergie doit coordonner le
BESS avec la production photovoltaïque, les limites réseau, le comptage,
les consignes externes et, le cas échéant, un agrégateur.
Le HIS-EMS peut superviser et coordonner des
stratégies telles que :
- limitation dynamique de l’injection ;
- optimisation de l’autoconsommation ;
- écrêtement des pointes ;
- programmation de charge et décharge ;
- arbitrage énergétique ;
- contrôle de puissance active et réactive ;
- stratégies multi-usages ;
- supervision, alarmes et analyse des performances.
La stratégie exacte dépend des interfaces disponibles, des exigences
du gestionnaire de réseau et du cadre contractuel du projet.
Découvrir le système de
gestion de l’énergie HIS-EMS
De
la première donnée du site à une architecture réalisable
HIS Technology accompagne les porteurs de projets selon une démarche
structurée :
- Analyse du site — tension, puissance disponible,
production PV, charges et transformateur. - Définition du cas d’usage — hybridation PV,
écrêtement, autoconsommation, arbitrage ou multi-usage. - Dimensionnement énergétique — puissance en MW,
capacité en MWh, taux de charge et profil d’exploitation. - Choix de l’architecture — BESS, PCS,
400/600/690/800 V, transformateur et interfaces. - Concept de raccordement — schéma unifilaire,
protections, comptage, communication et contrôle. - Préparation de l’intégration — documentation,
coordination des interfaces et planification de la mise en service.
L’objectif n’est pas uniquement de livrer un conteneur de batteries.
Il est de proposer une solution cohérente avec l’infrastructure présente
et future du projet.
Questions
fréquentes sur les systèmes BESS 800 V en France
Qu’est-ce qu’un BESS 800 V ?
Un BESS 800 V est un système de stockage par batterie dont
l’interface de puissance côté courant alternatif fonctionne à 800 V
triphasé. Cette tension AC est distincte de la tension DC interne de la
batterie.
Pourquoi choisir 800 V
plutôt que 400 V ?
À puissance identique, 800 V réduit théoriquement de moitié le
courant par rapport à 400 V. Cela peut diminuer le nombre de câbles en
parallèle, les pertes, le volume de cuivre et le dimensionnement de
certains équipements basse tension. La pertinence doit toujours être
vérifiée projet par projet.
Quelle est la
puissance du HISbatt PowerPack 800V ?
Selon sa configuration, le PowerPack offre 800 à 1 600
kVA de puissance AC nominale et 1 672 à 3 344
kWh de capacité installée.
Peut-on
raccorder le PowerPack 800V directement en HTA ?
Le PowerPack délivre 800 V AC. Un raccordement HTA nécessite donc un
transformateur élévateur et les équipements HTA, protections, mesures et
contrôles adaptés au projet et aux exigences du gestionnaire de
réseau.
Faut-il toujours un
nouveau transformateur ?
Non. Si l’infrastructure existante dispose d’une interface 800 V
compatible et d’une puissance suffisante, une intégration directe côté
basse tension peut être étudiée. Dans les autres cas, un transformateur
existant ou un transformateur dédié peut être retenu.
Que
faire si la tension existante est de 400 V, 600 V ou 690 V ?
HIS propose d’autres configurations de batteries et de PCS, notamment
autour des plateformes HISbatt 233L, 261L et 326L. La configuration est
choisie selon la tension, la puissance, le transformateur et
l’application, plutôt que d’imposer systématiquement une solution 800
V.
Le
BESS peut-il être ajouté à un parc photovoltaïque existant ?
Oui, sous réserve de vérifier la puissance disponible, le point de
couplage, le transformateur, la protection, le comptage, les câbles et
les conditions de raccordement. L’étude doit également intégrer les
limites d’injection et de soutirage.
Quelles
informations faut-il fournir pour une première étude ?
La tension AC disponible, la puissance de raccordement, la puissance
PV, le transformateur, la puissance et la capacité de stockage
souhaitées, le schéma unifilaire et les cas d’usage prévus permettent
généralement de lancer une première comparaison d’architectures.
Faites vérifier
votre projet BESS en France
Vous développez un parc photovoltaïque, une centrale hybride, un
projet de stockage autonome ou une infrastructure industrielle en France
? Que votre site fonctionne en 400 V, 600 V, 690 V ou 800 V — ou que son
architecture ne soit pas encore définie — HIS Technology peut comparer
les options et proposer une configuration cohérente.
Pour démarrer, envoyez-nous :
- la localisation du projet ;
- la puissance photovoltaïque ou industrielle ;
- la tension existante ou prévue ;
- la puissance de raccordement ;
- la puissance BESS en MW ;
- la capacité souhaitée en MWh ;
- le transformateur et le schéma unifilaire, s’ils sont
disponibles.
Lancer le
scan rapide de votre projet
Votre contact en France
Marie Lancel
Sales & Business Development Manager
Mobile : +33 7 76 33 32
92
Téléphone : +33 4 67 56 67
54
E-mail : marie.lancel@his-technology.com
HIS Renouvelables SARL
45 Impasse Louis Ferdinand Hérold
34070 Montpellier, France
À propos de l’auteur
Ahmed Zahoor
Head of HIS Energy | HIS Technology GmbH
Ahmed Zahoor est responsable des solutions de stockage par batterie,
de gestion de l’énergie et de recharge pour véhicules électriques chez
HIS Technology GmbH. Ses domaines d’expertise comprennent le
dimensionnement BESS, les architectures basse et moyenne tension, le
raccordement réseau et l’intégration de projets énergétiques.

