# Réserve Peak Shaving

> Réserver une part de la batterie pour maintenir le prélèvement sous sa limite et écrêter les pointes qui dépasseraient sinon le raccordement ou le transformateur.

Source: https://voltmasters.io/fr/docs/control-algorithms/peak-shaving-reserve/

La **réserve Peak Shaving** protège une part de la batterie, de sorte qu’il y a toujours de l’énergie disponible pour maintenir le **prélèvement sous sa limite**. Si la consommation du site devait pousser le prélèvement au-delà de la limite réglée, la batterie se décharge juste ce qu’il faut pour tenir le réseau à cette limite, quelle que soit la cause de la pointe.

C’est utile quand la contrainte dure est la **puissance et non le prix** : un transformateur ou un raccordement qui ne peut jamais être dépassé (par exemple un site dont la climatisation dépasse la puissance de raccordement quand le soleil est bas), ou une batterie qui doit garder de la marge pour soutenir la recharge rapide DC.

## Comment ça fonctionne

La réserve est un pourcentage de l’état de charge (SoC) de la batterie. Elle modifie le comportement de l’algorithme de régulation actif ([optimisation des coûts](https://voltmasters.io/fr/docs/control-algorithms/cost-optimization/) ou [autoconsommation](https://voltmasters.io/fr/docs/control-algorithms/self-supply/)) de trois façons :

-   **Décharge d’écrêtage (toujours autorisée).** Dès que la consommation moins le PV dépasserait la limite de prélèvement, la batterie décharge exactement l’excédent, de sorte que le réseau reste **à** cette limite et ne passe jamais en dessous, donc n’injecte jamais pour écrêter. Cela vaut quel que soit le prix de l’énergie, car la limite de prélèvement est une contrainte physique du raccordement. Toute consommation compte : la consommation générale du site, et la recharge rapide comme un cas parmi d’autres. Cette décharge peut vider la batterie jusqu’à son SoC minimum.
-   **Plancher de réserve (protège la réserve).** Tant que le SoC reste **au-dessus** de la réserve, la stratégie normale utilise librement la batterie. Dès qu’il descend **à hauteur ou en dessous** de la réserve, la décharge à d’autres fins est bloquée (équilibrage à zéro en autoconsommation, arbitrage sur le prix) et cette énergie reste gardée pour écrêter la pointe suivante. Seule la décharge d’écrêtage ci-dessus peut encore y toucher.
-   **Priorité à la recharge.** Si le SoC est sous la réserve, la reconstituer prime sur les autres stratégies de charge. La batterie se charge sur le surplus PV et, si nécessaire, sur le réseau **quel que soit le prix**, en gardant une petite marge sous la limite de prélèvement pour que la recharge elle-même ne provoque jamais de pointe.

> **Remarque**
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> La décharge d’écrêtage ramène le réseau **jusqu’à** la limite de prélèvement et jamais au-delà, de sorte qu’un site qui n’a pas le droit d’injecter n’y est jamais poussé par l’écrêtage.

## Choisir une valeur

Réglez la réserve assez haut pour que l’énergie réservée couvre le besoin d’écrêtage quotidien attendu et que la batterie soit chargée à temps pour les pointes récurrentes (par exemple une pointe le matin et une le soir, quand le PV est bas). Un site qui ne pilote pas sur les coûts et veut seulement protéger son raccordement peut régler la réserve haut : la batterie reste alors presque pleine et n’est sollicitée que pendant les pointes ; le surplus PV de la mi-journée et la recharge nocturne indépendante du prix la remplissent à nouveau.

Une réserve de **0 (ou vide)** désactive ce comportement : l’algorithme tourne alors sans réserve protégée.

Vous réglez la valeur dans les [paramètres du projet](https://voltmasters.io/fr/docs/voltmasters-platform/project-settings/general-settings/). Demandez à votre installateur quelle valeur convient à votre installation.
