

| SORTIE DE L'ONDULEUR | |||
| Puissance de sortie nominale | 8000W | 10000W | 12000W |
| Puissance de crête maximale | 8000W | 10000W | 12000W |
| Tension de sortie nominale (Vca) | 230/400 Vca (triphasé) | ||
| Fréquence CA nominale | 50/60 Hz | ||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
| Heure de changement | 10 ms (typique) | ||
| Capacité de charge du moteur | 5 CV | 6 CV | 6 CV |
| BATTERIE | |||
| Type de batterie | Li-ion / Plomb-acide / configurable par l'utilisateur | ||
| Tension nominale de la batterie | 48 Vcc | ||
| Plage de tension | 40 à 60 Vcc | ||
| Courant de charge PV max. | 180A | 220A | 260A |
| Courant de charge maximal du réseau/générateur | 100A | 120 A | 120 A |
| Courant de charge hybride maximal | 180A | 220A | 260A |
| ENTRÉE PV | |||
| Nombre de traqueurs MPP | 2 | ||
| Puissance d'entrée maximale | 6000W/6000W | 7500W/7500W | 9000W/9000W |
| Courant d'entrée maximal | 22A/22A | ||
| Tension maximale en circuit ouvert | 800 Vcc/800 Vcc | ||
| Plage de tension MPPT | 200~650 Vcc/200~650 Vcc | ||
| Efficacité du suivi MPPT | 99,9% | ||
| ENTRÉE SECTEUR / GÉNÉRATEUR | |||
| Plage de tension d'entrée | Tension de phase 170~280 V, tension de ligne 305~485 V | ||
| Gamme de fréquences | 50/60 Hz | ||
| Courant de surcharge de dérivation | 63A | ||
| GÉNÉRAL | |||
| Dimensions | 620 × 445 × 130 mm (2,03 × 1,46 × 0,43 pi) | ||
| Poids | 27 kg (59,52 lb) | ||
| Degré de protection | IP20, usage intérieur uniquement | ||
| Plage de températures de fonctionnement | -10 à 55 °C, > 45 °C, puissance réduite | ||
| Méthode de communication | RS485/CAN/USB/contact sec | ||
| Bruit | <60 dB | ||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | ||
| Garantie | 2 ans | ||
| CERTIFICATION | |||
| Sécurité | IEC62109-1, IEC62109-2, UL1741 | ||
| CEM | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC15 classe B | ||
Un onduleur solaire, aussi appelé convertisseur de puissance solaire, joue un rôle crucial dans un système d'énergie solaire. Sa fonction principale est de convertir le courant continu (CC) produit par les panneaux solaires en courant alternatif (CA) pouvant alimenter les appareils ménagers ou être injecté dans le réseau électrique.
Voici une explication du fonctionnement d'un onduleur de charge solaire :
Production d'énergie CCLes panneaux solaires produisent de l'électricité en courant continu à partir de la lumière du soleil. Cette puissance de sortie est variable et dépend de facteurs tels que l'intensité du rayonnement solaire et l'angle d'incidence des panneaux sur le soleil.
Conversion en courant alternatifL'onduleur du chargeur solaire reçoit le courant continu (CC) produit par les panneaux solaires. Sa fonction principale est de convertir ce courant continu en courant alternatif (CA), la forme standard d'électricité utilisée dans les habitations et les entreprises.
Suivi du point de puissance maximale (MPPT)De nombreux chargeurs ou onduleurs solaires modernes intègrent la technologie MPPT. Cette technologie optimise le rendement des panneaux solaires en ajustant constamment la tension et le courant afin de garantir leur fonctionnement à leur point de puissance maximale, quelles que soient les variations d'intensité lumineuse ou de température. Cela permet d'extraire le maximum d'énergie possible des panneaux solaires.
Consommation d'électricité ou raccordement au réseauL'électricité alternative produite par l'onduleur peut être utilisée immédiatement pour alimenter les appareils du logement. Si la production d'énergie solaire excède les besoins de consommation immédiats, le surplus peut être réinjecté dans le réseau si le système y est raccordé. Ce surplus peut souvent faire l'objet d'un crédit sur la facture d'électricité de l'utilisateur, selon la réglementation locale (comptage net).
Surveillance et contrôle :Les onduleurs pour chargeurs solaires sont souvent équipés de systèmes de surveillance permettant aux utilisateurs de suivre les performances de leur installation solaire. Ils peuvent contrôler la production d'énergie, l'état du système et parfois même permettre une surveillance ou un contrôle à distance via des applications pour smartphones ou des interfaces web.
En résumé, l'onduleur de charge solaire sert de pont entre le courant continu produit par les panneaux solaires et le courant alternatif nécessaire à l'alimentation des appareils ménagers ou au raccordement au réseau électrique. Son rôle est essentiel pour garantir une utilisation efficace de l'énergie solaire, tant pour les applications résidentielles que commerciales.
Capacité de stockage d'énergie :Les onduleurs hybrides intègrent des systèmes de stockage d'énergie (tels que des batteries), ce qui leur permet d'emmagasiner le surplus d'énergie solaire et de fournir une alimentation de secours en cas de besoin. Cette capacité de stockage offre une flexibilité accrue, permettant au système d'utiliser l'énergie stockée la nuit ou en cas de faible luminosité.
Versatilité:Les onduleurs hybrides ne se contentent pas de produire de l'énergie ; ils intègrent également des fonctionnalités telles que la régulation de charge, améliorant ainsi la gestion énergétique du système. Ils permettent de surveiller, de contrôler et d'optimiser la production, le stockage et la consommation d'énergie.
Adaptabilité aux pannes de courant :En cas de coupure de courant, les onduleurs hybrides peuvent basculer automatiquement sur des sources d'énergie de secours, comme les batteries, garantissant ainsi l'alimentation continue des équipements critiques. Cette fonctionnalité est particulièrement cruciale pour les installations essentielles ou les situations exigeant une alimentation électrique ininterrompue.
Flexibilité:Les onduleurs hybrides peuvent fonctionner aussi bien hors réseau que connectés au réseau. Cette polyvalence permet au système de fournir ou de consommer de l'énergie du réseau selon les besoins, tout en fonctionnant de manière autonome lorsqu'il n'est pas connecté à celui-ci.
Avantages en matière d'efficacité énergétique et de coûts :En maximisant l'autonomie, les systèmes d'onduleurs hybrides réduisent la dépendance au réseau électrique, ce qui peut engendrer des économies sur les factures d'électricité. De plus, ils optimisent la consommation d'énergie, améliorent le rendement du système et peuvent contribuer à réduire les coûts énergétiques à long terme.
De manière générale, les onduleurs hybrides constituent une solution complète pour les systèmes solaires, intégrant les fonctions de conversion, de stockage, de gestion et d'autonomie énergétique. Cette intégration offre une solution d'énergie solaire plus flexible, fiable et efficace que les autres types d'onduleurs.
Un accès constant à une énergie fiable : un approvisionnement stable en électricité est essentiel pour que les ménages, les entreprises et les industries puissent bénéficier d'une énergie fiable, indispensable à leurs activités quotidiennes et à la croissance économique. L'absence d'un approvisionnement constant en électricité pourrait contraindre les ménages à recourir à des solutions alternatives coûteuses ou inefficaces, comme les générateurs ou les combustibles fossiles.
Garantir la sécurité publique : Un réseau électrique stable est indispensable à la sécurité publique car il alimente des infrastructures vitales telles que les hôpitaux, les services d’urgence et les stations d’épuration. Les coupures de courant pourraient compromettre ces services et avoir des conséquences dramatiques en cas d’urgence.
1. Nous privilégions la qualité supérieure pour nos produits photovoltaïques. Nos batteries sont fabriquées à partir de cellules solaires de classe A de qualité supérieure, garantissant une durabilité exceptionnelle et une durée de vie prolongée, pour un excellent retour sur investissement.
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