Communautés locales de l'énergie

De

Tobias Straumann

Le paysage énergétique suisse traverse une décarbonation et une décentralisation fondamentales. Avec l'adoption réjouissante de la loi fédérale pour un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables – communément appelée acte d'approvisionnement – le 9 juin 2024, la population suisse a ouvert la voie à une révision en profondeur de la loi sur l'énergie (LEne) et de la loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl).1 Afin d'accorder aux acteurs du secteur de l'énergie un temps suffisant pour l'adaptation technique et organisationnelle, le Conseil fédéral a ordonné une mise en œuvre par paquets échelonnés.1 Alors que le premier paquet est entré en vigueur le 1er janvier 2025 et a notamment légitimé le regroupement virtuel pour la consommation propre (RCP virtuel), le second paquet a suivi le 1er janvier 2026 avec l'introduction officielle de la communauté électrique locale (CEL).1 Ces nouveaux modèles visent à maximiser l'utilisation locale du courant solaire produit de manière décentralisée, à augmenter la rentabilité des installations photovoltaïques et, par la même occasion, à soulager les réseaux de distribution.3

L'évolution réglementaire de la consommation propre de courant solaire

Le cadre juridique pour le partage de courant solaire en Suisse a été libéralisé par étapes afin de répondre aux différentes réalités géographiques et techniques de réseau.2 Avant l'acte d'approvisionnement, l'utilisation commune se limitait pour l'essentiel au regroupement classique pour la consommation propre (RCP).2

Regroupement pour la consommation propre

Ancré dans la loi depuis 2018, le RCP classique permet à plusieurs parties – par exemple dans un immeuble collectif ou sur un lotissement contigu – d'utiliser ensemble le courant solaire produit sur place.2 La condition préalable est que tous les participants soient reliés au réseau de distribution public via un seul point de raccordement physique au réseau.2 La mesure et la facturation internes relèvent de la responsabilité de la communauté de RCP, tandis que le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) ne présente plus qu'une seule facture globale pour l'ensemble du bien immobilier.2

Regroupement virtuel pour la consommation propre

Introduit le 1er janvier 2025, le RCP virtuel (RCPv) a levé la restriction du point de raccordement physique commun au réseau.2 Grâce à l'infrastructure de compteurs intelligents du gestionnaire de réseau de distribution, plusieurs immeubles situés dans un rayon immédiat peuvent être regroupés virtuellement afin de mesurer et de compenser le courant solaire produit.2 Cela permet par exemple le couplage énergétique d'un immeuble collectif équipé de panneaux solaires avec des maisons individuelles voisines, sans qu'il soit nécessaire de poser des lignes électriques privées.3 L'initiation juridique reste toutefois principalement du ressort des propriétaires fonciers.2

Communauté électrique locale

Le 1er janvier 2026 a vu l'établissement de la communauté électrique locale (CEL) comme le modèle le plus étendu.2 Contrairement au RCP et au RCPv, la CEL n'est pas limitée aux parcelles directement adjacentes, mais peut couvrir l'ensemble du territoire d'une commune politique.5 De plus, l'initiation d'une CEL est ouverte à tous les acteurs : consommateurs finaux, producteurs et exploitants d'accumulateurs peuvent s'associer.2 Même les locataires et les copropriétaires d'étages peuvent rejoindre une CEL sans l'accord explicite du propriétaire foncier pour s'approvisionner en courant solaire de voisinage.4

Paramètres

RCP (Classique)

RCPv (Virtuel)

CEL (Communauté locale)

Base légale

Loi sur l'énergie (depuis 2018).2

Acte d'approvisionnement (depuis 2025).2

Acte d'approvisionnement (depuis 2026).2

Rayon géographique

Parcelle unique ou parcelles directement adjacentes.2

Rayon proche ; plusieurs bâtiments via le réseau local basse tension.2

Ensemble du territoire communal le long de la topologie de réseau locale.5

Utilisation du réseau

Pas d'utilisation du réseau public pour le courant interne.2

Utilisation du réseau public sans avantage tarifaire.2

Utilisation du réseau public avec rabais d'utilisation du réseau.6

Facturation

Interne via des compteurs privés ; une unique facture d'électricité pour le RCP.2

Via les compteurs intelligents du GRD ; compensation selon le modèle pratique du GRD.2

Via les compteurs intelligents du GRD ; facturation par la CEL ou un prestataire de services.5

Initiateurs

Uniquement les propriétaires fonciers.2

Uniquement les propriétaires fonciers.2

Tous producteurs, consommateurs ou exploitants d'accumulateurs.2

Dispositions légales et exigences de mesure pour les CEL

L'exploitation d'une CEL est soumise à des exigences réglementaires strictes définies dans la loi sur l'approvisionnement en électricité (art. 17d LApEl) ainsi que dans l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (art. 19e OApEl).7 Par dérogation aux réglementations usuelles du Network Code Suisse et du Metering Code Suisse, le flux d'énergie est défini en accord avec le Manuel suisse de la consommation propre (HER) du point de vue du consommateur final.7 Le prélèvement représente ainsi le flux d'énergie du réseau vers le consommateur, tandis que l'injection décrit le flux depuis des installations de production ou des accumulateurs vers le réseau de distribution.7

Les critères les plus importants pour la constitution d'une CEL comprennent les aspects suivants :

  • Limites topologiques du réseau : les participants doivent être raccordés au réseau du même gestionnaire de réseau de distribution et au même niveau de réseau (niveau basse tension NE7 ou niveau moyenne tension NE5).6 L'échange d'énergie physique ne doit pas dépasser une tension de 36 kV ; l'utilisation du niveau de transport NE3 est explicitement exclue pour la commercialisation du courant de la CEL.6

  • Rapport de puissance : la puissance de production installée des installations de production renouvelables au sein de la CEL doit représenter au moins 5 % de la puissance de raccordement cumulée de tous les consommateurs finaux participants.6

  • Exclusion de participations multiples : selon l'art. 19e al. 4 OApEl, chaque consommateur final ne peut participer à tout moment qu'à une seule CEL par site de consommation (point de soutirage).7

  • Obligation d'équipement en compteurs intelligents : l'ensemble des installations de consommation, de production et de stockage au sein de la CEL doivent être équipées de systèmes de mesure intelligents du gestionnaire de réseau de distribution.6 Selon l'art. 17d al. 4 LApEl, le GRD est tenu d'installer ces compteurs intelligents dans un délai de trois mois suivant l'inscription juridiquement valable de la CEL, si ceux-ci ne sont pas encore présents.6

  • Mise à disposition des données et transparence : pour faciliter la planification des CEL, les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus de publier sur Internet, de manière anonymisée, les profils de charge au quart d'heure de la consommation d'électricité et de l'injection d'électricité selon la technologie de production, par commune et par canton.8 Les consommateurs finaux, les producteurs et les exploitants de stockage ont en outre le droit d'accéder à leurs propres données de mesure et données de base enregistrées au cours des cinq dernières années.8

Incitations économiques et répartition mathématique de l'électricité

Un moteur économique central pour la création d'une CEL est le tarif réduit d'utilisation du réseau pour l'électricité échangée à l'interne.6 Comme l'électricité est consommée localement et ne sollicite donc pas les niveaux de réseau supérieurs, le législateur accorde des rabais significatifs sur les tarifs d'utilisation du réseau usuels 6 :

  • 40 % de rabais : si le transport physique du courant solaire s'effectue sur un seul niveau de réseau sans transformation, ce qui correspond généralement à la zone d'un même cercle de transformateurs.6

  • 20 % de rabais : si le transport s'effectue sur plusieurs niveaux de réseau, mais avec au maximum un seul niveau de transformation (zone d'un même sous-station).6

La part d'électricité restante que les participants de la CEL ne peuvent pas couvrir de manière interne est fournie comme électricité résiduelle par le gestionnaire de réseau de distribution local au tarif régulier et facturée séparément.6 La répartition de l'électricité produite en commun s'effectue en temps réel sur la base des courbes de charge au quart d'heure selon une clé mathématique standardisée, fixée dans le manuel sectoriel de l'Association des entreprises électriques suisses (AES).7

L'exemple de calcul officiel de l'AES sert à illustrer ce mécanisme.7 Dans une CEL hypothétique, on trouve quatre parties (maisons A à D), dont deux exploitent leurs propres installations photovoltaïques.7 La production simultanée totale s'élève à 90 unités, tandis que la consommation totale est de 180 unités.7 La clé de répartition détermine que chaque point de consommation se voit attribuer, proportionnellement à sa consommation actuelle, exactement le même pourcentage d'électricité CEL locale, qui se situe dans cet intervalle à 90/180 = 50 %.7

Ménage

Consommation (unités)

Production PV propre (unités)

Électricité CEL attribuée (unités)

Prélèvement d'électricité résiduelle du GRD (unités)

Maison A (Producteur)

30

50

15 (50 % de la consommation)

15

Maison B (Producteur)

50

40

25 (50 % de la consommation)

25

Maison C (Consommateur pur)

50

0

25 (50 % de la consommation)

25

Maison D (Consommateur pur)

50

0

25 (50 % de la consommation)

25

Communauté entière

180

90

90

90

La tarification interne du courant de la CEL est réglée de manière autonome par voie contractuelle par la représentation de la CEL.6 La représentation de la CEL ou un prestataire de services externe mandaté prend en charge la facturation interne pour le courant solaire échangé, tandis que le GRD émet pour chaque partie une facture séparée pour l'électricité résiduelle prélevée.5

L'écho médiatique : l'analyse de « Kassensturz » et la dynamique de réseau

La pertinence sociale et économique des communautés énergétiques locales a été mise en lumière en mai 2026 dans le cadre d'un grand reportage du magazine des consommateurs de la SRF, Kassensturz.11 L'émission illustre les opportunités de ce modèle pour l'ensemble de la population et montre comment les innovations juridiques peuvent accélérer la transition énergétique à la base.4

La vidéo complète de l'émission est disponible sur le portail de la Schweizer Radio und Fernsehen :

(https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/kassensturz/sendungsvorschau-strom-aus-dem-quartier-solarenergie-vom-nachbarn).4

Le reportage montre, à l'aide d'exemples pratiques concrets, comment les deux parties – producteurs et consommateurs – peuvent profiter à parts égales d'une CEL.4 Le propriétaire bâlois Dominic Wyler explique qu'en vendant directement son surplus de courant solaire à ses voisins, il réalise une marge plus élevée que celle du tarif de reprise minimal de l'entreprise électrique locale.4 Cela lui permet d'amortir beaucoup plus rapidement les coûts d'investissement considérables de son installation photovoltaïque.4 D'un autre côté, le modèle permet à des consommateurs comme le Schaffhousois Andreas Winzeler, qui ne peut pas installer lui-même de panneaux solaires, d'acheter de manière ciblée du courant solaire bon marché auprès du voisinage, par exemple pour recharger son véhicule électrique dans le quartier.4 L'électricité physique reste ainsi directement dans le circuit local.4

Le défi technique de réseau

Malgré les avantages évidents, l'injection non contrôlée de courant solaire comporte des risques importants pour la stabilité du réseau.4 Le scénario énergétique suisse prévoit qu'à partir de l'année 2033, les centrales nucléaires existantes seront progressivement arrêtées et que leur production devra être principalement compensée par des installations photovoltaïques.4 Cependant, lorsque des centaines de milliers d'installations solaires injectent de l'électricité en même temps lors des journées d'été très ensoleillées, le réseau de distribution atteint ses limites de capacité.4 Inversement, la production solaire chute vers zéro en soirée et en hiver, ce qui impose une réserve coûteuse de capacités de réseau conventionnelles.6

Le professeur en photovoltaïque Christof Bucher de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) souligne dans le reportage de Kassensturz que les CEL ont le potentiel de fournir de l'électricité bon marché tout en soulageant le réseau suprarégional, car le courant est consommé là où il est produit.4 Il nuance toutefois en précisant que le potentiel d'économie réel dépend fortement de la concordance temporelle entre la production et la consommation.6 De plus, la mise en œuvre se heurte dans certaines régions à la résistance d'entreprises électriques établies, qui ne soutiennent souvent les CEL qu'avec réticence, car le modèle réduit leurs ventes d'électricité classiques dans l'approvisionnement de base rentable.11

Le pionnier historique : le projet pilote « Quartierstrom » à Walenstadt

Le commerce d'électricité local à l'échelle d'un quartier n'est pas seulement une option théorique, mais il est techniquement réalisable, comme l'a prouvé dès avant l'introduction légale des CEL le projet pilote novateur « Quartierstrom » à Walenstadt.15 Ce projet d'importance nationale, soutenu par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a fourni des enseignements précieux pour la conception de la législation actuelle.15

Quartierstrom 1.0 (2018–2020)

Dès septembre 2018, le premier marché d'électricité local de Suisse a été mis en œuvre dans le quartier de Schwemmiweg à Walenstadt.16 Au total, 37 ménages, dont 28 disposaient de leur propre installation photovoltaïque, s'y sont associés.18 La puissance totale installée était de 290 kW, produisant environ 300 000 kWh d'électricité par an.18 En tant que gestionnaire de réseau local, l'entreprise d'eau et d'électricité de Walenstadt (WEW) a mis son réseau de distribution à disposition et a fait office de fournisseur d'équilibrage et d'électricité résiduelle.16

La particularité de Quartierstrom 1.0 résidait dans sa gestion informatique : le commerce d'électricité et la fixation des prix s'effectuaient de manière entièrement automatique et décentralisée via une technologie blockchain, sur laquelle les participants pouvaient configurer individuellement leurs limites d'achat et de vente.16 Le projet s'est achevé avec succès en janvier 2020.15

Quartierstrom 2.0

Dans le cadre d'un défi ultérieur lancé par SuisseEnergie (Smart City Innovation Challenge), le projet a évolué vers « Quartierstrom 2.0 ».15 L'objectif consistait à transformer la plateforme d'échange en un produit commercialisable pour l'ensemble du secteur de l'énergie.15 Un changement de paradigme technologique s'est opéré à cette occasion : la technologie blockchain, lourde et gourmande en ressources, a été remplacée par une application web plus légère et évolutive.15 De plus, le matériel propriétaire a laissé place à des compteurs intelligents standardisés du marché, en coopération avec la société Theben AG.15 Le projet a démontré de manière impressionnante que le commerce local d'électricité peut être adapté au grand public sans surcharge informatique majeure, par l'intermédiaire de systèmes de mesure traditionnels.15

Le rôle systémique clé des stockages par batterie modual

Bien qu'une CEL augmente, via des incitations financières, l'intérêt de déplacer la charge, la simple régulation du comportement se heurte à des limites physiques.6 La clé pour un véritable soulagement utile au réseau et une maximisation de la création de valeur locale réside dans l'intégration de systèmes de stockage décentralisés.4 Dans ce contexte, les solutions technologiques du fabricant suisse modual apportent une contribution décisive.20

Durabilité grâce au procédé second-life

Une critique récurrente concernant les accumulateurs par batterie modernes est la consommation de ressources nécessaire à leur fabrication.20 Modual résout ce problème de manière rigoureuse en mettant en place un design industriel circulaire.20 Pour ses stockages, l'entreprise utilise des cellules lithium-ion usagées provenant de véhicules électriques (batteries de traction), retirées de l'usage automobile en raison de légères baisses de capacité, mais qui disposent d'une excellente capacité résiduelle et d'une durée de vie de plusieurs milliers de cycles pour une utilisation stationnaire.21

Dans l'usine de modual en Suisse, chaque cellule est soumise à des tests complets.20 Le système de gestion de batterie (BMS) maison, spécialement développé pour les applications second-life, surveille en continu chaque cellule, 24 heures sur 24.20 Cela garantit un niveau maximal de sécurité d'exploitation et de longévité, renforcé par une garantie complète de 10 ans et un support direct en Suisse.20 Un exemple concret de l'évolutivité de cette technologie est un grand projet de stabilisation de réseau dans lequel modual a interconnecté huit batteries de traction usagées issues d'un projet de camion électrique pour créer un grand stockage de stockage stationnaire d'une capacité nominale de 560 kWh.24 Un autre exemple pratique est l'installation d'un stockage modual à Grosswangen par le partenaire Benetz, qui démontre comment les systèmes second-life s'établissent avec succès sur le réseau électrique suisse.22

Maximisation du rendement par le couplage DC

Pour les nouvelles installations photovoltaïques, modual propose avec la Series Basic DC un système de stockage hautement efficace, directement couplé.24 Étant donné que le stockage est raccordé directement au générateur PV, on évite les pertes d'adaptation doubles habituelles dues à la conversion du courant continu (DC) en courant alternatif (AC) et inversement en courant continu.24 Cela augmente de manière significative le rendement global du système et assure qu'un maximum de l'énergie solaire produite reste dans le quartier.24 Pour les installations solaires existantes, la Series Basic AC offre en outre une possibilité simple d'équipement ultérieur en Plug-and-Play.21

Propriété technique

Spécification (modual Series Basic DC)

Capacité de stockage

11.5 à 46.0 kWh (extensible de manière flexible) 24

Tension nominale

51.2 V 25

Puissance max. de charge / décharge

4.7 à 15.4 kW 25

Chimie de la batterie

Lithium-fer-phosphate (LiFePo / LFP) 25

Durée de vie des cycles

5 000 à 6 000 cycles 24

Poids

115 à 415 kg 25

Dimensions (H x L x P)

455–1463 mm x 550 mm x 760 mm 25

Interfaces / Compatibilité

SolarEdge (RWS), SMA, Victron, Studer, Solis, Solarmanager 24

Fonctions de sécurité

BMS propriétaire avec surveillance des cellules 24/7, télémaintenance intelligente 20

Régulation intelligente et intégration du Solarmanager

Un stockage par batterie ne peut déployer sa fonction utile au réseau au sein d'une CEL que s'il est piloté de manière intelligente.24 Les stockages modual sont entièrement compatibles avec le leader suisse des systèmes de gestion d'énergie, Solarmanager.24 Le Solarmanager ne se contente pas de surveiller l'état de charge du stockage, il pilote également de manière dynamique et entièrement automatique les grands consommateurs comme les pompes à chaleur et les bornes de recharge pour voitures électriques.24

Lorsque les installations PV d'une CEL produisent un surplus d'électricité à la mi-journée, les systèmes de stockage modual du quartier se chargent en priorité.20 Dès que la capacité de stockage est épuisée, le Solarmanager pilote les consommateurs afin de maximiser la consommation propre au sein de la CEL.24 Le soir, lorsque la production solaire s'effondre, les batteries modual réinjectent l'énergie de manière contrôlée dans le réseau local pour minimiser le prélèvement externe d'électricité résiduelle.6 Cela soulage massivement l'infrastructure de réseau locale du GRD et stabilise le réseau électrique précisément pendant les heures de pointe critiques.4

Interactions économiques et systémiques

L'association du modèle CEL avec les systèmes de stockage intelligents second-life de modual génère de vastes effets microéconomiques et macroéconomiques qui dépassent la simple réduction de la facture d'électricité.

Réduction du temps d'amortissement des installations PV

Grâce au commerce local au sein de la CEL, les producteurs obtiennent des recettes nettement plus élevées pour leur électricité solaire que par le biais de la rétribution de reprise habituelle, de plus en plus abaissée par les GRD en raison de la surproduction estivale.4 Un stockage par batterie modual sert de tampon pour cette électricité et permet également de commercialiser cette précieuse énergie solaire en soirée, pendant les heures de tarif élevé, au sein de la CEL, ce qui maximise les revenus de la communauté de producteurs et raccourcit considérablement la période d'amortissement de l'ensemble de l'installation.4

Évitement des coûts d'extension de réseau

À l'échelle macroéconomique, le stockage décentralisé conduit à un lissage des pics d'injection.4 Pour les gestionnaires de réseau de distribution, cela réduit la nécessité de surdimensionner les stations de transformation et les lignes de distribution pour des pointes de charge coûteuses.6 Ces économies justifient à leur tour le rabais d'utilisation du réseau accordé par la loi pour les CEL et soulagent à long terme l'ensemble des clients du réseau en Suisse.4

Véritable fonction d'alimentation de secours et résilience

De nombreuses installations solaires standard s'arrêtent automatiquement en cas de panne de courant par mesure de sécurité, car elles dépendent de la tension réseau du GRD.6 En combinant les stockages modual avec des onduleurs hybrides compatibles (par exemple le Studer next3), le système est toutefois capable de constituer un réseau en îlot autonome en cas de panne de secteur (fonction d'alimentation de secours).23 Cela prémunit les infrastructures critiques et les entreprises commerciales du quartier contre des interruptions d'exploitation coûteuses.20

Conclusions stratégiques et perspectives

L'introduction des communautés électriques locales en lien avec la technologie de stockage avancée second-life de modual marque le début d'une nouvelle ère pour l'économie d'approvisionnement décentralisée en Suisse.2 Les CEL démocratisent l'accès à une énergie solaire propre et créent de fortes incitations économiques pour le développement des énergies renouvelables au plus près du terrain.4

Pour qu'une CEL puisse fonctionner de manière stable, rentable et utile au réseau sur le long terme, elle ne doit cependant pas être appréhendée comme un simple modèle de calcul administratif.6 Seule l'intégration de capacités physiques de stockage résout le problème de volatilité inhérent à l'énergie solaire.4 Les accumulateurs par batterie de modual agissent ici comme le chaînon manquant décisif.20 Ils offrent non seulement une solution de stockage techniquement hautement compatible, très efficace et évolutive pour les maisons individuelles et les entreprises, 20 mais ils fournissent également, par l'application rigoureuse du procédé second-life, une contribution inestimable à l'efficacité des ressources et à la réduction du CO₂ en Suisse.20

Pour les planificateurs, les investisseurs et les communes qui souhaitent lancer une CEL, une approche globale est recommandée : le couplage précoce de l'énergie photovoltaïque, de la gestion intelligente de la charge via des systèmes comme le Solarmanager et des systèmes de stockage durables de modual assure une autonomie maximale, minimise la dépendance aux variations de tarifs externes et contribue de manière mesurable à l'avenir énergétique de la Suisse.20

Ouvrages cités

  1. Bundesgesetz über eine secure Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Mantelerlass) - Kompetenzzentrum Energy Management | unisg.ch, consulté le 28 mai 2026, https://energymanagement.unisg.ch/fileadmin/user_upload/mainimage/KEM/Schoenenberger__Wanner_2025_-_Themenpapier.pdf?ref=olten.jetzt

  2. ZEV, vZEV und LEG kurz erklärt - EKZ, consulté le 28 mai 2026, https://www.ekz.ch/de/blue/wissen/2025/zev-leg.html

  3. Lokaler Strom, consulté le 28 mai 2026, https://www.lokalerstrom.ch/

  4. Solarstrom - Strom aus dem Quartier: Günstige Solarenergie vom Nachbarn - Kassensturz Espresso - SRF, consulté le 28 mai 2026, https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/kassensturz/solarstrom-strom-aus-dem-quartier-guenstige-solarenergie-vom-nachbarn

  5. Solarstrom gemeinsam nutzen: ZEV, vZEV und LEG einfach erklärt - Energie Thun AG, consulté le 28 mai 2026, https://energiethun.ch/ueber-uns/medien-und-publikationen/blog/zev-leg-erklaert/

  6. Lokale Elektrizitätsgemeinschaft - BKW, consulté le 28 mai 2026, https://www.bkw.ch/de/strom-in-der-grundversorgung/eigenen-strom-teilen-und-verkaufen/strom-mit-nachbarn-teilen/lokale-elektrizitaetsgemeinschaft

  7. Lokale Elektrizitäts- gemeinschaften (LEG) - Swissolar, consulté le 28 mai 2026, https://www.swissolar.ch/01_wissen/wirtschaftlichkeit/zev/20241120-be-leg.pdf

  8. Mantelerlass «LEG, vZEV, Messtarif, Datenplattform???». - SAK, consulté le 28 mai 2026, https://www.sak.ch/downloads/kurzschulungen/elektropartner24/mantelerlass---leg-vzev-messtarif-datenplattform.pdf

  9. Lokale Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) - Gemeindewerke Stäfa, consulté le 28 mai 2026, https://gws.ch/wp-content/uploads/Lokale-Elektrizitaetsgemeinschaft-LEG-2.pdf

  10. Lokale Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) - EWS AG, consulté le 28 mai 2026, https://ews.ch/energie/strom/strom-produzieren/leg-lokale-elektrizitaetsgemeinschaft

  11. «Kassensturz»: Strom aus dem Quartier – Solarenergie vom Nachbarn - Medienportal - SRF, consulté le 28 mai 2026, https://medien.srf.ch/-/%C2%ABkassensturz%C2%BB-strom-aus-dem-quartier-solarenergie-vom-nachbarn

  12. Strom aus dem Quartier: Solarenergie vom Nachbarn - Kassensturz - Play SRF, consulté le 28 mai 2026, https://www.srf.ch/play/tv/kassensturz/video/strom-aus-dem-quartier-solarenergie-vom-nachbarn?urn=urn:srf:video:0be549d3-9708-46b0-b97b-e77eac2950c6

  13. Sendungsvorschau - Strom aus dem Quartier: Solarenergie vom Nachbarn - Kassensturz Espresso - SRF, consulté le 28 mai 2026, https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/kassensturz/sendungsvorschau-strom-aus-dem-quartier-solarenergie-vom-nachbarn

  14. Strom aus dem Quartier: Solarenergie vom Nachbarn - Kassensturz in Gebärdensprache - Play SRF, consulté le 28 mai 2026, https://www.srf.ch/play/tv/kassensturz-in-gebaerdensprache/video/strom-aus-dem-quartier-solarenergie-vom-nachbarn?urn=urn:srf:video:c8c91847-7935-494d-b58d-1a2c90d4f83f

  15. Quartierstrom | Der erste lokale Strommarkt der Schweiz, consulté le 28 mai 2026, https://quartier-strom.ch/

  16. Pilotversuch in Walenstadt - Quartierstrom, consulté le 28 mai 2026, https://quartier-strom.ch/index.php/homepages/pilotversuch-in-walenstadt/

  17. «Quartierstrom» erfolgreich im Pilotbetrieb | BFE-Magazin energeiaplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie, consulté le 28 mai 2026, https://energeiaplus.com/2019/06/21/quartierstrom-erfolgreich-im-pilotbetrieb/

  18. asut-Bulletin | Blockchain, consulté le 28 mai 2026, https://asut.ch/asut/bulletin/view.xhtml?bulletinId=23&articleId=373

  19. Quartierstrom in Walenstadt - Wasser, consulté le 28 mai 2026, https://www.ew-walenstadt.ch/details/quartierstrom-in-walenstadt.html

  20. modual | second-life Batteriespeicher | BESS, consulté le 28 mai 2026, https://www.modual.ch/

  21. second-life battery storage | BESS - modual, consulté le 28 mai 2026, https://www.modual.ch/en-ch/

  22. Modual Second-Life Batteriespeicher - BE Netz AG, consulté le 28 mai 2026, https://www.benetz.ch/ueber-uns/aktuelles/modual-second-life-batteriespeicher

  23. Modual Second-Life Energy Storage - modual, consulté le 28 mai 2026, https://cathode.ch/

  24. DC-Batteriespeicher - modual | second-life Batteriespeicher | BESS, consulté le 28 mai 2026, https://www.modual.ch/produkte/dc-batteriespeicher

  25. second-life Batteriespeicher | BESS - modual, consulté le 28 mai 2026, https://www.modual.ch/produkte

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