FONDAMENTAUX ET RÉGLEMENTATION MAROCAINE
1.1 Contexte énergétique marocain et stratégie solaire nationale
Données clés
du secteur énergétique marocain
Indicateur |
Valeur |
Ratio/Formule |
Application |
Consommation
électrique nationale |
39 TWh/an |
0.39 TWh/Million hab |
Évaluation du potentiel marché |
Dépendance
énergétique |
89% |
(Import/Consommation totale) × 100 |
Justification stratégique solaire |
Objectif
EnR 2030 |
52% |
EnR/(Total mix énergétique) |
Cadrage des opportunités |
Potentiel
solaire moyen |
5.3 kWh/m²/jour |
GHI × 365 jours |
Base de calcul production |
Zones
solaires privilégiées |
5 zones |
Classification MASEN |
Coefficients régionaux |
Ratios de
dimensionnement selon les régions
Région |
GHI
(kWh/m²/an) |
Facteur
de correction |
Productivité
spécifique |
Laâyoune-Sakia
El Hamra |
2,263 |
1.15 |
1,750 kWh/kWc/an |
Souss-Massa |
2,148 |
1.10 |
1,650 kWh/kWc/an |
Marrakech-Safi |
2,017 |
1.05 |
1,580 kWh/kWc/an |
Casablanca-Settat |
1,946 |
1.00 |
1,520 kWh/kWc/an |
Tanger-Tétouan-Al
Hoceima |
1,732 |
0.88 |
1,350 kWh/kWc/an |
1.2 Réglementation et normes applicables
Référentiel
normatif marocain
Norme |
Domaine
d'application |
Ratio
de conformité |
Contrôle
requis |
NM
IEC 61215 |
Modules photovoltaïques |
100% des modules |
Test obligatoire |
NM
IEC 61730 |
Sécurité électrique |
Classification Classe II |
Isolation ≥ 1000V |
NM
IEC 62446 |
Documentation système |
1 schéma/installation |
Plans as-built |
Arrêté
n°2.12.405 |
Raccordement ONEE |
P ≤ 45 kW (BT) / P > 45 kW (MT) |
Seuils de tension |
Loi
58-15 |
Autoproduction |
P ≤ 1 MW sans appel d'offres |
Procédure simplifiée |
Coefficients
de sécurité réglementaires
Paramètre |
Coefficient |
Application |
Calcul |
Facteur
de sécurité structurel |
1.5 |
Charges mécaniques |
F_design
= F_service × 1.5 |
Marge
tension onduleur |
1.25 |
Dimensionnement MPPT |
V_max
= V_oc × 1.25 |
Coefficient
de température |
-0.4%/°C |
Correction puissance |
P_réelle
= P_STC × (1 - 0.004×ΔT) |
Facteur
de déclassement câbles |
0.8 à 1.0 |
Section conducteurs |
I_admissible
× F_déclass |
1.3 Organismes de certification et procédures
Matrice des
intervenants institutionnels
Organisme |
Rôle |
Délai
moyen |
Coût
(% du projet) |
IMANOR |
Certification produits |
30 jours |
0.5% |
ONEE |
Accord de raccordement |
45-90 jours |
1-2% |
MEMDDME |
Autorisation administrative |
60 jours |
0.3% |
Commune
locale |
Permis de construire |
30 jours |
0.2% |
Gendarmerie
Royale |
Sites sensibles |
15 jours |
0% |
Procédures
d'autorisation - Timeline type
Phase |
Durée
(jours) |
Documents
requis |
Ratio
temporel |
Étude
préliminaire |
7-15 |
Notice technique |
10% du projet |
Dépôt
dossier ONEE |
1 |
Dossier complet |
Point de départ |
Instruction
technique |
30-45 |
Plans, calculs, notes |
30% |
Visite
terrain |
5-10 |
Selon complexité |
8% |
Accord
de principe |
15-30 |
Conditions techniques |
20% |
Finalisation
contrat |
10-15 |
Garanties bancaires |
12% |
Total
processus |
68-116 |
Variable |
100% |
MAÎTRISE DES LOGICIELS DE CONCEPTION
2.1 AutoCAD - Standards de dessin technique
Échelles et
ratios de représentation
Type
de plan |
Échelle
recommandée |
Ratio
d'impression |
Éléments
représentés |
Plan
de situation |
1:2000 à 1:5000 |
A3/A2 |
Localisation géographique |
Plan
de masse |
1:500 à 1:1000 |
A2/A1 |
Implantation générale |
Plan
de détail |
1:100 à 1:200 |
A3/A2 |
Détails techniques |
Schémas
électriques |
Sans échelle |
A4/A3 |
Unifilaires, multifilaires |
Coupes
techniques |
1:50 à 1:100 |
A3 |
Détails constructifs |
Standards de
cotation et annotation
Élément |
Dimension
type |
Ratio/Espacement |
Norme
d'affichage |
Hauteur
texte plans |
2.5 mm (1:100) |
Échelle × 0.025 |
Lisibilité minimale |
Espacement
cotation |
7-10 mm |
3× hauteur texte |
Clarté visuelle |
Épaisseur
traits |
0.25-0.5 mm |
Variable selon importance |
Hiérarchie visuelle |
Cartouche
standard |
180×280 mm |
Format A4 de base |
Information projet |
2.2 PVsyst/PVsol - Ratios de simulation
Paramètres
d'entrée critiques
Paramètre |
Valeur
Maroc |
Ratio
de calcul |
Impact
sur production |
Température
ambiante |
25°C (moyenne) |
T_cell = T_amb + (NOCT-20)/800 × G |
-0.4%/°C |
Albédo
régional |
0.20 (standard) |
0.15 (végétation) à 0.35 (sable) |
+5 à 15% selon site |
Poussières
(soiling) |
2-5%/mois |
Selon région et saison |
-10 à 25%/an |
Pertes
DC câblage |
1.5% |
Résistance × I² |
Optimisation section |
Pertes
AC onduleur |
2-4% |
Selon charge et rendement |
Courbe de rendement |
Ratios de
performance système
Indicateur |
Valeur
cible |
Méthode
de calcul |
Benchmark
secteur |
Performance
Ratio (PR) |
0.80-0.85 |
E_réelle/E_théorique |
>0.82 = Excellent |
Capacity
Factor |
18-25% |
E_annuelle/(P_installée×8760h) |
Variable selon région |
LCOE
résidentiel |
0.6-0.8 MAD/kWh |
(CAPEX+OPEX)/(Production lifetime) |
Compétitif vs réseau |
Temps
de retour |
6-9 ans |
CAPEX/(Économie annuelle) |
Variable selon tarif |
2.3 Caneco Solar - Calculs électriques
Dimensionnement
des protections
Protection |
Calibre |
Ratio
de calcul |
Norme
référence |
Fusible
DC |
1.25 × I_sc |
Sécurité court-circuit |
NF C15-100 |
Disjoncteur
AC |
1.25 × I_onduleur |
Protection surcharge |
NM IEC 60947 |
Parafoudre
DC |
1.4 × V_oc système |
Surtensions atmosphériques |
Type II obligatoire |
Différentiel
30mA |
I_n ≥ I_service |
Protection personnes |
Classe A ou AC |
Sections de
câbles - Ratios de dimensionnement
Type
de liaison |
Chute
de tension max |
Densité
courant |
Section
minimale |
DC
(modules-onduleur) |
3% |
4-6 A/mm² |
4 mm² (extérieur) |
AC
(onduleur-tableau) |
3% |
6-8 A/mm² |
2.5 mm² (intérieur) |
Liaison
équipotentielle |
- |
- |
16 mm² (cuivre nu) |
Mise
à la terre |
- |
- |
25 mm² (piquet) |
CONCEPTION TECHNIQUE DES INSTALLATIONS
3.1 Dimensionnement selon les conditions climatiques
Données
météorologiques de référence
Ville |
GHI
(kWh/m²/an) |
T°
moy (°C) |
Vent
moy (m/s) |
Coeff.
production |
Ouarzazate |
2,394 |
22.5 |
3.2 |
1.22 |
Agadir |
2,148 |
20.8 |
4.1 |
1.10 |
Rabat |
1,946 |
18.5 |
3.8 |
1.00 |
Fès |
1,863 |
17.2 |
2.9 |
0.95 |
Oujda |
1,897 |
18.8 |
3.5 |
0.97 |
Calculs de
production spécifique
Paramètre |
Formule |
Unité |
Valeur
type Maroc |
Production
théorique |
P_inst × GHI × PR |
kWh/an |
Variable selon site |
Productivité
spécifique |
E_produite / P_installée |
kWh/kWc/an |
1,400-1,800 |
Facteur
de charge |
E_produite / (P_inst × 8760h) |
% |
16-20% |
Dégradation
annuelle |
0.5-0.8% |
%/an |
Sur 25 ans |
3.2 Choix des composants - Critères techniques
Modules
photovoltaïques - Grille de sélection
Critère |
Poids
(%) |
Seuil
minimum |
Ratio
de pondération |
Puissance
(Wc) |
25% |
≥ 400 Wc |
Maximisation densité |
Rendement
(%) |
20% |
≥ 20% |
Optimisation surface |
Coefficient
température |
15% |
≤ -0.40%/°C |
Climat chaud |
Garantie
puissance |
20% |
25 ans à 80% |
Durabilité |
Prix
(MAD/Wc) |
20% |
Compétitif marché |
Optimisation CAPEX |
Onduleurs -
Ratios de dimensionnement
Type
onduleur |
Ratio
DC/AC |
Plage
MPPT |
Application
recommandée |
String
(résidentiel) |
1.1-1.3 |
150-1000V |
P < 20 kWc |
String
(commercial) |
1.2-1.4 |
200-1500V |
20-100 kWc |
Central |
1.3-1.5 |
450-1500V |
P > 100 kWc |
Micro-onduleur |
1.0-1.1 |
16-60V |
Ombrages complexes |
3.3 Optimisation des configurations
Calcul du
nombre de modules par string
Paramètre |
Formule |
Conditions |
Résultat
type |
N
modules min |
V_mppt_min / V_mp_module |
T° max (70°C) |
8-12 modules |
N
modules max |
V_mppt_max / V_oc_module |
T° min (-10°C) |
18-25 modules |
Configuration
optimale |
Optimisation I_mppt onduleur |
Équilibrage strings |
15-20 modules |
Puissance
string |
N_modules × P_module |
Standard |
6-8 kWc |
Ratios
d'espacement inter-rangées
Latitude |
Angle
optimal |
Ratio
H/L |
Espacement
(m) |
30°N
(Sud Maroc) |
30° |
0.58 |
2.3 × H_module |
32°N
(Centre) |
32° |
0.62 |
2.5 × H_module |
34°N
(Nord) |
34° |
0.67 |
2.7 × H_module |
Variables
saisonnières |
15-45° |
0.4-0.8 |
Optimisation selon usage |
SYSTÈMES ON-GRID ET OFF-GRID
4.1 Installations raccordées réseau ONEE
Grille
tarifaire et seuils techniques
Puissance |
Tension
raccordement |
Tarif
injection (MAD/kWh) |
Redevance
(MAD/kW/mois) |
≤
36 kVA |
220/380V (BT) |
0.619 |
12.64 |
36-250
kVA |
380V (BT) |
0.589 |
18.96 |
250
kVA-5.5 MVA |
5.5-22 kV (MT) |
0.569 |
25.28 |
>
5.5 MVA |
60 kV (HT) |
Négociation |
Sur devis |
Ratios de
rentabilité selon profil
Segment |
Autoconsommation |
TRI
(%) |
Temps
retour (ans) |
Résidentiel |
70-90% |
12-18% |
6-8 |
Commercial |
60-80% |
15-22% |
5-7 |
Industriel |
80-95% |
18-25% |
4-6 |
Agricole
(pompage) |
95-100% |
20-30% |
3-5 |
4.2 Systèmes autonomes (off-grid)
Dimensionnement
des batteries
Technologie |
DOD
max (%) |
Cycles
de vie |
Ratio
Ah/kWh |
Plomb-acide
AGM |
50% |
1,200 |
83.3 Ah/kWh |
Plomb-gel |
70% |
1,500 |
59.5 Ah/kWh |
Lithium
LiFePO4 |
90% |
6,000 |
46.3 Ah/kWh |
Lithium
NMC |
85% |
4,000 |
49.0 Ah/kWh |
Calcul
autonomie système
Paramètre |
Formule |
Valeur
type |
Application |
Consommation
journalière |
ΣP × t_utilisation |
kWh/jour |
Base dimensionnement |
Autonomie
souhaitée |
3-5 jours |
Variable |
Selon criticité |
Capacité
batterie |
(Conso × Autonomie) / DOD |
kWh |
Dimensionnement stockage |
Puissance
onduleur |
1.2-1.5 × P_pointe |
kVA |
Marge de sécurité |
4.3 Pompage solaire
Ratios de
dimensionnement hydraulique
Paramètre |
Formule |
Unité |
Valeur
type |
Puissance
hydraulique |
P_hyd = ρ × g × Q × H / η |
W |
Base calcul |
Débit
requis |
Q = Volume/jour / h_soleil |
m³/h |
4-8 m³/h typ. |
HMT
totale |
H_géom + J_linéaires + J_singulières |
mCE |
Variable site |
Ratio
Wc/m³ |
150-300 Wc/m³/jour |
Wc/m³ |
Selon hauteur |
Performance
selon la profondeur
Profondeur
(m) |
Type
pompe |
Ratio
Wc/m³ |
Rendement
système |
0-10 |
Centrifuge surface |
120-180 |
45-55% |
10-50 |
Immergée centrifuge |
180-250 |
40-50% |
50-150 |
Immergée multicellulaire |
250-350 |
35-45% |
>
150 |
Immergée haute pression |
350-500 |
30-40% |
ÉTUDES FINANCIÈRES ET ÉCONOMIQUES
5.1 Structure des coûts - Benchmarks marché marocain
CAPEX
détaillé par segment
Composant |
Résidentiel
(MAD/Wc) |
Commercial
(MAD/Wc) |
Utilitaire
(MAD/Wc) |
Modules
PV |
2.2-2.8 |
1.8-2.3 |
1.5-2.0 |
Onduleurs |
1.2-1.6 |
0.9-1.3 |
0.7-1.0 |
Structure
support |
0.8-1.2 |
0.6-0.9 |
0.5-0.7 |
Câblage/protection |
0.6-0.9 |
0.4-0.7 |
0.3-0.5 |
Installation |
1.5-2.0 |
1.0-1.5 |
0.8-1.2 |
Total
CAPEX |
6.3-8.5 |
4.7-6.7 |
3.8-5.4 |
OPEX annuel
(% du CAPEX)
Poste |
Résidentiel |
Commercial |
Utilitaire |
Maintenance
préventive |
0.5-1.0% |
1.0-1.5% |
1.5-2.0% |
Assurance |
0.2-0.3% |
0.3-0.5% |
0.4-0.6% |
Nettoyage |
0.3-0.5% |
0.5-0.8% |
0.6-1.0% |
Monitoring |
0.1-0.2% |
0.2-0.4% |
0.3-0.5% |
Total
OPEX |
1.1-2.0% |
2.0-3.2% |
2.8-4.1% |
5.2 Mécanismes de financement
Options de
financement disponibles
Mécanisme |
Taux
(%) |
Durée
(ans) |
Apport
requis |
Autofinancement |
0% |
- |
100% |
Crédit
bancaire classique |
5.5-7.5% |
7-12 |
20-30% |
Leasing
financier |
6.0-8.0% |
7-10 |
15-25% |
Contrat
de performance |
4.0-6.0% |
15-20 |
0-10% |
Financement
participatif |
3.0-5.0% |
5-15 |
Variable |
Calculs de
rentabilité
Indicateur |
Formule |
Seuil
acceptable |
Excellent |
VAN |
Σ(Flux_actualisés) - I₀ |
> 0 |
> 20% CAPEX |
TRI |
VAN = 0 |
> 10% |
> 15% |
Temps
de retour |
CAPEX / Économie_annuelle |
< 10 ans |
< 7 ans |
LCOE |
(CAPEX + OPEX_VA) / Production_VA |
< Prix_réseau |
< 0.8 × Prix_réseau |
5.3 Subventions et incitations
Dispositifs
d'aide publique
Organisme |
Type
d'aide |
Montant/Taux |
Conditions |
ADEREE |
Subvention équipement |
20-40% CAPEX |
PME/Associations |
MASEN |
Financement projet |
Selon projet |
Appels d'offres |
ONEE |
Tarif préférentiel |
0.619 MAD/kWh |
Injection réseau |
Régions |
Exonération taxes |
5-10 ans |
Décision locale |
AMDI |
Accompagnement |
Gratuit |
Investisseurs étrangers |
GESTION DE PROJET
6.1 Planning et jalons projet
Phases
projet et durées types
Phase |
Durée
(semaines) |
%
temps total |
Livrables
clés |
Avant-projet |
2-4 |
15% |
Étude faisabilité |
Conception
détaillée |
3-6 |
25% |
Plans d'exécution |
Approvisionnement |
4-8 |
30% |
Matériel sur site |
Installation |
2-12 |
20% |
Mise en service |
Tests
et réception |
1-2 |
10% |
PV de réception |
Ratios de
productivité chantier
Activité |
Rendement |
Équipe
type |
Conditions |
Pose
structure |
50-80 kWc/jour |
4 personnes |
Toiture simple |
Câblage
DC |
100-150 modules/jour |
2 électriciens |
Pré-câblé |
Raccordement
AC |
5-8 onduleurs/jour |
2 électriciens |
Tableaux préparés |
Tests
et mise en service |
200-500 kWc/jour |
1 ingénieur + 1 technicien |
Système standard |
6.2 Contrôle qualité
Points de
contrôle obligatoires
Étape |
Contrôles |
Critères |
Fréquence |
Réception
composants |
Tests Flash modules |
±3% Pmpp |
100% |
Structure
montée |
Étanchéité, fixations |
Couple serrage |
10% aléatoire |
Câblage
terminé |
Continuité, isolement |
> 1MΩ |
100% strings |
Mise
en service |
Performance, sécurité |
> 95% attendu |
Système complet |
Ratios de
non-conformité acceptables
Type
défaut |
Seuil
alerte |
Seuil
rejet |
Action
corrective |
Modules
défectueux |
> 1% |
> 3% |
Échange lot |
Problèmes
étanchéité |
> 0.5% |
> 2% |
Reprise travaux |
Défauts
câblage |
> 2% |
> 5% |
Re-câblage partiel |
Écart
performance |
> 5% |
> 10% |
Analyse et correction |
COMMERCIALISATION ET OUTILS D'AIDE À LA VENTE
7.1 Grilles tarifaires et propositions commerciales
Structure de
prix par segment
Segment |
Prix
moyen (MAD/Wc) |
Marge
brute (%) |
Délai
paiement |
Résidentiel
< 10 kWc |
7.5-9.5 |
25-35% |
30-50% avance |
PME
10-100 kWc |
5.5-7.5 |
20-30% |
Échelonné |
Industrie
> 100 kWc |
4.5-6.5 |
15-25% |
Financement |
Secteur
public |
5.0-7.0 |
18-28% |
60-90 jours |
Outils de
calcul commercial
Outil |
Objectif |
Ratio
clé |
Temps
de calcul |
Simulateur
économique |
ROI client |
Économie/CAPEX |
15 minutes |
Configurateur
technique |
Dimensionnement |
kWc/consommation |
30 minutes |
Générateur
devis |
Proposition commerciale |
Prix/performance |
45 minutes |
Outil
financement |
Options paiement |
Mensualité/économie |
20 minutes |
7.2 Arguments commerciaux et objections
Réponses aux
objections fréquentes
Objection |
Réponse
technique |
Ratio/Donnée |
Argument
commercial |
"Trop
cher" |
LCOE vs tarif réseau |
0.6-0.8 MAD/kWh |
Économie 20-40% |
"Pas
rentable" |
TRI démontré |
12-20% |
Mieux que placements |
"Technologie
complexe" |
Fiabilité prouvée |
25 ans garantie |
Maintenance minimale |
"Climat
inadapté" |
Ensoleillement Maroc |
1400-1800 kWh/kWc/an |
Parmi les meilleurs mondiaux |
7.3 Métriques commerciales
KPI de
performance commerciale
Indicateur |
Valeur
cible |
Calcul |
Fréquence
suivi |
Taux
de conversion |
15-25% |
Signatures/Devis |
Mensuel |
Panier
moyen |
Variable segment |
CA/Nombre projets |
Trimestriel |
Cycle
de vente |
30-90 jours |
Contact/Signature |
Par projet |
Satisfaction
client |
> 8/10 |
Enquête post-installation |
Semestriel |
ANNEXES TECHNIQUES
Formulaire
de dimensionnement rapide
Estimation
besoins énergétiques
Consommation
annuelle (kWh) = Facture_électrique_annuelle (MAD) / Tarif_moyen (MAD/kWh)
Puissance
crête requise (kWc) = Consommation_annuelle / Productivité_spécifique_région
Surface
requise (m²) = Puissance_crête / Densité_modules (200 Wc/m²)
Ratios de
vérification
- Vérification
cohérence : 1 kWc ≈ 5-6 m² ≈ 1400-1800 kWh/an
-
Dimensionnement onduleur : P_onduleur = 0.8-0.9 × P_modules
- Estimation
CAPEX : Budget_total = P_crête × Prix_Wc_segment
- Temps de
retour approximatif : TR = CAPEX / (Consommation × Tarif_électrique × 0.8)
Tables de
conversion
Unité |
Équivalence |
Usage |
1
kWc |
1000 Wc |
Puissance crête |
1
kWh/m²/jour |
365 kWh/m²/an |
Irradiation |
1
MWh |
1000 kWh |
Énergie |
1
€/Wc |
~11 MAD/Wc |
Prix (taux variable) |
Contacts
organismes techniques
Organisme |
Contact |
Domaine |
IMANOR |
Normalisation et certification |
|
ONEE |
Raccordement réseau |
|
ADEREE |
Efficacité énergétique |
|
MASEN |
Projets solaires |
|
MEMDDME |
Autorisation mines/énergie |
EXERCICES PRATIQUES ET CAS D'ÉTUDE
Cas d'étude
n°1 : Villa résidentielle à Casablanca
Données du
projet
- Surface disponible : 80 m²
- Consommation
mensuelle : 400 kWh/mois
- Facture électrique : 600 MAD/mois
- Budget disponible : 80,000 MAD
Dimensionnement
technique
Paramètre |
Calcul |
Résultat |
Consommation
annuelle |
400 × 12 |
4,800 kWh/an |
Productivité
Casablanca |
Tableau régional |
1,520 kWh/kWc/an |
Puissance
crête requise |
4,800 / 1,520 |
3.16 kWc |
Puissance
retenue |
Arrondi commercial |
4 kWc |
Nombre
de modules 400Wc |
4,000 / 400 |
10 modules |
Surface
modules |
10 × 2 m² |
20 m² |
Onduleur
recommandé |
0.85 × 4 kWc |
3.4 kVA → 4 kVA |
Étude
économique
Poste |
Calcul |
Montant
(MAD) |
Modules
(10 × 400Wc) |
10 × 400 × 2.5 |
10,000 |
Onduleur
4kVA |
4 × 1,400 |
5,600 |
Structure
et pose |
4 × 1,800 |
7,200 |
Installation
électrique |
4 × 1,200 |
4,800 |
Total
CAPEX |
27,600 |
|
Production
annuelle |
4 × 1,520 |
6,080 kWh |
Économie
annuelle |
6,080 × 0.75 × 1.5 |
6,840 MAD |
Temps
de retour |
27,600 / 6,840 |
4.0 ans |
Cas d'étude
n°2 : PME industrielle à Kenitra
Données du
projet
- Puissance
souscrite : 250 kVA
- Consommation
annuelle : 180,000 kWh
- Facture électrique : 270,000 MAD/an
- Surface toiture : 1,200 m²
- Profil de
consommation : 8h-17h (80% conso)
Dimensionnement
optimisé
Paramètre |
Calcul
détaillé |
Résultat |
Consommation
jour ouvré |
180,000 / 250 jours |
720 kWh/jour |
Consommation
diurne |
720 × 0.8 |
576 kWh/jour |
Productivité
Kenitra |
Interpolation régionale |
1,480 kWh/kWc/an |
Production
journalière/kWc |
1,480 / 365 |
4.05 kWh/kWc |
Puissance
pour autoconso |
576 / 4.05 |
142 kWc |
Puissance
retenue |
Contrainte surface |
150 kWc |
Configuration
technique
Élément |
Spécification |
Quantité |
Justification |
Modules
540Wc |
Monocristallin |
278 modules |
150,120 Wc |
Onduleurs
50kW |
String central |
3 unités |
Redondance |
Structures |
Lestage béton |
12 rangées |
Toiture terrasse |
Transformateur |
22kV/400V |
Existant |
Raccordement MT |
Analyse
financière complète
Indicateur |
Année
1 |
Année
10 |
Année
25 |
Production
(kWh) |
222,000 |
211,000 |
189,000 |
Autoconsommation
(%) |
85% |
85% |
85% |
Injection
réseau (kWh) |
33,300 |
31,650 |
28,350 |
Économie
autoconso (MAD) |
284,130 |
270,245 |
242,235 |
Revenus
injection (MAD) |
20,617 |
19,592 |
17,553 |
Total
revenus |
304,747 |
289,837 |
259,788 |
OPEX
(MAD) |
4,500 |
6,750 |
9,000 |
Flux
net |
300,247 |
283,087 |
250,788 |
Cas d'étude
n°3 : Station de pompage agricole (Agadir)
Cahier des
charges
- Débit requis : 50 m³/jour
- Hauteur
manométrique : 80 mètres
- Fonctionnement : 8h/jour
- Période critique : Mai à Septembre
Dimensionnement
hydraulique
Paramètre |
Formule |
Calcul |
Résultat |
Débit
horaire |
Volume/temps |
50/8 |
6.25 m³/h |
Puissance
hydraulique |
ρ×g×Q×H/3600 |
1000×9.81×6.25×80/3600 |
1.36 kW |
Rendement
pompe |
Courbe constructeur |
65% |
- |
Puissance
électrique |
P_hyd/η_pompe |
1.36/0.65 |
2.09 kW |
Puissance
moteur |
Marge sécurité |
2.09 × 1.2 |
2.5 kW |
Dimensionnement
photovoltaïque
Paramètre |
Calcul |
Valeur |
Ensoleillement
Agadir (période critique) |
Mai-Sept |
6.5 kWh/m²/jour |
Rendement
système global |
Pompage direct |
75% |
Puissance
PV requise |
2.5 / 0.75 |
3.33 kWc |
Configuration
retenue |
Standard commercial |
4 kWc |
Modules
400Wc |
Nombre |
10 modules |
Onduleur
pompage |
Variateur intégré |
4 kW |
Optimisation
saisonnière
Mois |
GHI
(kWh/m²/j) |
Production
PV |
Volume
possible |
Coefficient |
Janvier |
4.2 |
12.6 kWh |
32 m³ |
0.64 |
Mai |
6.8 |
20.4 kWh |
52 m³ |
1.04 |
Juillet |
7.2 |
21.6 kWh |
55 m³ |
1.10 |
Septembre |
6.0 |
18.0 kWh |
46 m³ |
0.92 |
Décembre |
3.8 |
11.4 kWh |
29 m³ |
0.58 |
Cas d'étude
n°4 : Centre commercial (Marrakech)
Spécifications
du projet
- Surface toiture : 3,500 m²
- Puissance
souscrite : 630 kVA
- Consommation : 850,000 kWh/an
- Profil : 10h-22h avec
climatisation
- Contraintes : Système de
sécurité incendie
Étude
d'ombrage et optimisation
Zone
toiture |
Surface
(m²) |
Facteur
ombrage |
Puissance
installable |
Zone
Sud |
1,200 |
0% |
240 kWc |
Zone
Est |
800 |
15% |
136 kWc |
Zone
Ouest |
900 |
20% |
144 kWc |
Zone
technique |
600 |
50% |
60 kWc |
Total
optimisé |
3,500 |
12% moyen |
580 kWc |
Architecture
électrique
Sous-système |
Puissance |
Configuration |
Protection |
Onduleurs
centraux |
4 × 125 kW |
Redondance N+1 |
Disjoncteur 160A |
Transformateur
élévateur |
630 kVA |
400V/22kV |
Protection différentielle |
Cellules
MT |
2 départs |
Arrivée + départ PV |
Relais numérique |
Système
monitoring |
Cloud |
Supervision temps réel |
Alarmes SMS |
Rentabilité
et financement
Scénario |
CAPEX
(MMAD) |
TRI
(%) |
VAN
(MMAD) |
Temps
retour |
Autofinancement |
3.48 |
19.5% |
2.85 |
5.2 ans |
Leasing
8 ans |
3.48 |
16.2% |
2.12 |
6.8 ans |
PPA
15 ans |
0.35 |
∞ |
1.94 |
Immédiat |
Crédit
bancaire |
3.48 |
14.8% |
1.76 |
7.1 ans |
OUTILS DE CALCUL ET FORMULES ESSENTIELLES
Formules de
base
Production
énergétique
E_annuelle
(kWh) = P_crête (kWc) × GHI_site (kWh/m²/an) × PR (-)
PR =
η_modules × η_onduleur × η_câblage × η_poussières × η_température
Production_mensuelle
= E_annuelle × Coefficient_saisonnier
Coefficient_saisonnier_Maroc
= [0.65, 0.75, 0.95, 1.05, 1.15, 1.20, 1.25, 1.15, 1.05, 0.90, 0.75, 0.65]
Dimensionnement
électrique
I_string
= I_sc_module × Coefficient_sécurité (1.25)
V_string_max
= N_modules × V_oc_module × Coefficient_température (1.25)
V_string_min
= N_modules × V_mp_module × Coefficient_température (0.85)
Section_câble
(mm²) = (ρ × L × I) / (U_chute × S_admissible)
ρ_cuivre
= 0.0225 Ω.mm²/m (75°C)
Calculs
économiques
LCOE
(MAD/kWh) = (CAPEX + Σ(OPEX_actualisés)) / Σ(Production_actualisée)
VAN =
Σ[Flux_t / (1+i)^t] - I₀
TRI : VAN =
0
Temps_retour_simple
= CAPEX / Économie_annuelle
Ratios de
dimensionnement rapide
Par région
climatique
Zone |
kWh/kWc/an |
m²/kWc |
MAD/Wc |
TR
(ans) |
Sahara |
1,750 |
4.5 |
4.5-6.0 |
3.5-5.0 |
Atlas |
1,550 |
5.0 |
5.0-7.0 |
4.5-6.5 |
Littoral |
1,450 |
5.2 |
5.5-7.5 |
5.0-7.0 |
Montagne |
1,350 |
5.5 |
6.0-8.0 |
5.5-8.0 |
Par segment
de marché
Application |
Ratio
Wc/kWh |
Autoconso
(%) |
Marge
(%) |
Résidentiel |
0.8-1.2 |
60-80% |
25-35% |
Tertiaire |
0.6-0.9 |
70-90% |
20-30% |
Industrie |
0.5-0.8 |
80-95% |
15-25% |
Agriculture |
0.4-0.6 |
95-100% |
20-30% |
RÉGLEMENTATION DÉTAILLÉE
Arrêtés et
décrets d'application
Textes de
référence
Texte |
Date |
Objet |
Articles
clés |
Loi
n°58-15 |
2016 |
Autoproduction électrique |
Art. 6-12 |
Décret
n°2.16.772 |
Nov 2016 |
Application loi 58-15 |
Procédures techniques |
Arrêté
n°4.17.2862 |
Déc 2017 |
Cahier des charges raccordement |
Spécifications techniques |
Circulaire
ONEE n°156 |
2018 |
Modalités pratiques |
Guide opérationnel |
Évolutions
réglementaires récentes
Mesure |
Impact |
Échéance |
Secteur
concerné |
Relèvement
seuil 1MW |
Simplification procédures |
2024 |
PME/Industries |
Net-metering
étendu |
Injection surplus |
2024 |
Tous segments |
Certificats
verts |
Mécanisme incitatif |
2025 |
Grandes installations |
Obligations
RE |
% EnR obligatoire |
2030 |
Gros consommateurs |
Normes
techniques applicables
Standards
internationaux adoptés
Norme |
Domaine |
Statut
Maroc |
Organisme |
IEC
61215 |
Modules cristallins |
NM IEC 61215 |
IMANOR |
IEC
61730 |
Sécurité modules |
NM IEC 61730 |
IMANOR |
IEC
62446 |
Documentation système |
NM IEC 62446 |
IMANOR |
IEC
60364 |
Installations électriques |
NF C 15-100 |
Appliquée |
UTE
C 15-712 |
Installations PV |
Recommandée |
Référence |
RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE
Sites web
officiels
- ONEE : www.onee.ma - Procédures raccordement
- MASEN : www.masen.ma - Stratégie solaire nationale
- ADEREE : www.amee.ma - Efficacité énergétique
- IMANOR : www.imanor.gov.ma - Normalisation
- SIE : www.mem.gov.ma - Statistiques
énergétiques
Logiciels de
dimensionnement
- PVsyst : www.pvsyst.com - Simulation
professionnelle
- PV*SOL : www.valentin-software.com -
Conception 3D
- PVGIS :
ec.europa.eu/jrc/pvgis - Données climatiques
- Global Solar Atlas :
globalsolaratlas.info - Ressource solaire
- Helioscope : www.helioscope.folsomlabs.com - Design cloud
Bases de
données techniques
- PHOTON Laboratory : Tests modules
PV
- California Energy
Commission : Base de données équipements
- NREL : National
Renewable Energy Laboratory
- PVLib : Bibliothèque
calculs photovoltaïques
- SAM : System Advisor Model (NREL)
Organismes
de formation
- IFMEREE : Institut de
formation en énergies renouvelables
- ENIM : École Nationale
d'Ingénieurs de Meknes
- EMI : École
Mohammadia d'Ingénieurs
- ENSEM : École Nationale
Supérieure d'Électricité et de Mécanique
- Centres OFPPT : Formation
technique spécialisée
CONCLUSION
ET CERTIFICATION
Cette formation complète en ingénierie photovoltaïque, adaptée aux
spécificités marocaines et africaines, fournit tous les outils théoriques et
pratiques nécessaires pour concevoir, dimensionner et réaliser des
installations photovoltaïques performantes et conformes aux normes en vigueur.
L'utilisation systématique de ratios et de tableaux de calcul facilite
l'appropriation des méthodes par les ingénieurs et techniciens des bureaux
d'études, tout en garantissant la fiabilité et la reproductibilité des
résultats.
Document
élaboré selon les meilleures pratiques internationales et adapté au contexte
énergétique marocain - Version 2024
NB: Vous trouverez glossaire des abréviations et symboles dans la partie 02.