Étude de sol photovoltaïque : fondations des panneaux solaires au sol

Panneaux solaires au sol fixés sur des pieux métalliques ancrés dans la couche d’argile

Une installation de panneaux solaires au sol doit résister pendant 20 à 30 ans au vent, à la neige, aux cycles d’humidité et de gel, sans se déformer ni s’arracher. Tout repose sur ses fondations, et donc sur le terrain qui les porte. L’étude de sol photovoltaïque permet de connaître ce terrain, de choisir le bon système d’ancrage (pieux battus, pieux vissés, plots ou longrines en béton) et de le dimensionner. Voici quand elle est nécessaire, ce qu’elle contient et comment elle s’inscrit dans les missions géotechniques de la norme NF P94-500.

Pourquoi une étude de sol photovoltaïque est indispensable

Contrairement à un bâtiment, une structure photovoltaïque est légère. Le risque principal n’est donc pas l’écrasement du sol, mais l’arrachement et le renversement sous l’effet du vent, ainsi que les mouvements différentiels du terrain qui désalignent les rangées de panneaux. Un sol mal connu peut conduire à :

  • des pieux qui « refusent » au battage sur un banc rocheux ou un remblai grossier, avec des reprises coûteuses en cours de chantier ;
  • des ancrages trop courts qui se soulèvent lors d’une tempête ;
  • des tables qui se déforment sur des argiles sensibles au retrait-gonflement ou au gel ;
  • une corrosion prématurée des profilés en acier dans un sol agressif.

L’étude de sol permet d’éviter ces écueils dès la conception et de sécuriser le calendrier et le budget du projet, qu’il s’agisse d’une centrale photovoltaïque au sol, d’une installation sur une parcelle agricole ou industrielle, ou d’un projet de plus petite taille.

Les fondations des panneaux solaires au sol

Le choix du système d’ancrage dépend directement de la nature du terrain. Les principales solutions sont les suivantes :

Type de fondationPrincipeTerrains favorablesPoints de vigilance
Pieux battus (profilés acier)Profilés enfoncés par battage, sans bétonSols meubles à moyennement compacts, sans blocsRefus de battage sur rocher ou remblais, corrosion
Pieux vissésTube muni d’une hélice vissé dans le solSols fins à sableux, terrains peu accessiblesGraves et blocs, couple de vissage à contrôler
Plots, longrines ou lests en bétonFondations superficielles posées ou légèrement encastréesSols rocheux, anciens sites pollués ou décharges où l’on ne peut pas percerTassements, glissement, stabilité au vent
Massifs ou micropieuxFondations coulées en placeTerrains hétérogènes, fortes charges ponctuellesCoût et délais plus importants

Ces solutions relèvent des mêmes principes que les fondations courantes en géotechnique : capacité portante, résistance à l’arrachement et aux efforts horizontaux, tassements admissibles.

Que contient une étude géotechnique pour centrale photovoltaïque au sol ?

L’analyse documentaire et les risques naturels

Le géotechnicien commence par consulter la carte géologique, les bases de données publiques et les documents de prévention des risques : zonage du retrait-gonflement des argiles, mouvements de terrain, cavités souterraines, inondation, remontée de nappe, sismicité. Ces éléments orientent le programme d’investigations.

Les sondages et essais in situ

Le programme est adapté à la surface et à l’hétérogénéité du site. Il combine en général :

  • des sondages géotechniques répartis sur l’emprise (pénétromètre dynamique, sondages à la pelle mécanique, sondages pressiométriques selon le cas) ;
  • des essais de battage ou de vissage et des essais d’arrachement sur pieux tests, qui mesurent directement la résistance à la traction et aux efforts latéraux ;
  • le repérage du niveau d’eau et de la profondeur du rocher ou des couches compactes.

Les essais en laboratoire

Des échantillons prélevés permettent d’identifier les sols (granulométrie, argilosité, teneur en eau, sensibilité au retrait-gonflement) et d’évaluer leur agressivité vis-à-vis de l’acier et du béton (pH, résistivité, sulfates, chlorures), paramètre déterminant pour la durabilité des profilés.

Le rapport et les préconisations

Le rapport établit un modèle géotechnique du site et formule des recommandations : type de fondation adapté par zone, longueurs d’ancrage prévisionnelles, paramètres de calcul, protection contre la corrosion, dispositions vis-à-vis du gel et des variations hydriques, précautions pour les voiries et tranchées de câbles.

Les missions géotechniques G1, G2 et G3 appliquées au photovoltaïque

La norme NF P94-500 enchaîne les missions selon l’avancement du projet :

  • G1 (étude géotechnique préalable, phases ES puis PGC) : au stade de la recherche ou de l’acquisition du terrain, elle identifie les principaux risques et vérifie la faisabilité géotechnique. Elle aide à comparer plusieurs sites.
  • G2 AVP puis G2 PRO (étude géotechnique de conception) : c’est le cœur de l’étude de sol photovoltaïque. Elle précise le modèle géotechnique, oriente le choix du système de fondation (AVP) puis fournit les hypothèses et paramètres de dimensionnement (PRO). La différence entre ces étapes est détaillée dans notre article étude de sol G1 ou G2.
  • G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution, pour l’entreprise) et G4 (supervision géotechnique d’exécution, pour le maître d’ouvrage) : pendant le chantier, les essais de réception et le suivi des longueurs de battage permettent d’ajuster les ancrages à la réalité du terrain.

Sur un grand site, le découpage en zones homogènes issu de l’étude permet souvent d’optimiser les longueurs de pieux, et donc le coût global de l’installation.

Sols argileux, gel et eau : les risques à surveiller

Les sols argileux gonflent en période humide et se rétractent en période sèche. Pour une structure photovoltaïque, ces mouvements verticaux, parfois de plusieurs centimètres, peuvent soulever des pieux trop courts ou désaligner les tables, en particulier pour les systèmes à suiveurs (trackers), plus sensibles aux tolérances de montage. L’ancrage doit alors descendre sous la zone influencée par les variations saisonnières d’humidité.

Le gel agit de façon comparable : les sols fins gélifs peuvent soulever les ancrages peu profonds en hiver. Enfin, une nappe phréatique proche de la surface réduit la résistance du sol et favorise la corrosion. Ces trois paramètres doivent être intégrés au dimensionnement.

Panneaux solaires au sol : les autorisations à prévoir

Selon la puissance installée, la hauteur des panneaux et la localisation (secteur protégé ou non), une installation au sol peut être dispensée de formalité ou relever d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, et, pour les projets importants, d’une évaluation environnementale au cas par cas ou systématique. Ces seuils ont été modifiés plusieurs fois ces dernières années (dernièrement en juillet 2026, avec le relèvement de 1 à 3 MWc du seuil d’évaluation environnementale systématique) : renseignez-vous auprès de votre mairie avant de lancer le projet. Les projets agrivoltaïques obéissent en outre au cadre spécifique fixé par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. L’étude de sol est indépendante de ces démarches, mais les risques qu’elle identifie (inondation, mouvement de terrain) peuvent peser dans le dossier : consultez les risques de votre parcelle sur Géorisques.

Questions fréquentes sur l’étude de sol photovoltaïque

Faut-il une étude de sol pour quelques panneaux dans son jardin ?

Pour un petit kit posé sur lests, sans fondation, une étude complète n’est généralement pas nécessaire. Dès que l’installation est ancrée dans le sol, de grande surface ou située sur un terrain argileux, en pente ou remblayé, un avis géotechnique évite les mauvaises surprises.

À quel moment réaliser l’étude de sol ?

Le plus tôt possible : une G1 dès le choix du terrain, puis une G2 avant de consulter les installateurs, afin que leurs offres reposent sur les mêmes hypothèses de sol et que le choix des fondations soit comparable.

Les essais d’arrachement remplacent-ils l’étude de sol ?

Non. Ils sont très utiles pour valider une solution de pieux, mais ils ne renseignent que sur quelques points. L’étude géotechnique permet d’interpréter ces résultats sur l’ensemble du site et de repérer les zones à risque.

SOLFONDATION vous accompagne pour vos projets photovoltaïques au sol

SOLFONDATION, bureau d’études géotechniques implanté à Versailles, Lyon et Bordeaux, réalise les missions géotechniques G1 à G5 selon la norme NF P94-500, de l’étude préalable à l’assistance en phase d’exécution des travaux. Découvrez l’ensemble de nos missions géotechniques et nos études pour construire ou aménager un terrain.

Vous préparez l’installation de panneaux solaires au sol ? Contactez SOLFONDATION pour définir l’étude de sol adaptée à votre site et recevoir un devis.

Mise en place de pieux métalliques pour une centrale solaire au sol, contrôle d’un pieu par un technicien

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