SORTIE DE L'ONDULEUR | |||
Puissance de sortie nominale | 8000W | 10000W | 12000W |
Puissance de crête maximale | 8000W | 10000W | 12000W |
Tension de sortie nominale (Vac) | 230/400 Vca (triphasé) | ||
Fréquence nominale CA | 50/60 Hz | ||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
Heure de commutation | 10 ms (typique) | ||
Capacité de charge du moteur | 5 CV | 6 CV | 6 CV |
BATTERIE | |||
Type de batterie | Li-ion / Plomb-acide / défini 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 max. secteur/générateur | 100A | 120A | 120A |
Courant de charge hybride max. | 180A | 220A | 260A |
ENTRÉE PV | |||
Nombre de trackers MPP | 2 | ||
Puissance d'entrée maximale | 6000W/6000W | 7500W/7500W | 9000W/9000W |
Courant d'entrée max. | 22A/22A | ||
Tension maximale du circuit ouvert | 800 Vcc/800 Vcc | ||
Plage de tension MPPT | 200~650Vdc/200~650Vdc | ||
Efficacité du suivi MPPT | 99,9% | ||
ENTRÉE SECTEUR / GÉNÉRATEUR | |||
Plage de tension d'entrée | tension de phase 170~280V, tension de ligne 305~485V | ||
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, intérieur uniquement | ||
Plage de température de fonctionnement | -10~55℃, >45℃ déclassé | ||
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 de charge solaire, également appelé onduleur 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 être utilisé pour alimenter les appareils électroménagers ou injecté dans le réseau.
Voici une description du fonctionnement d'un onduleur de chargeur solaire :
Production d'énergie en courant continuLes panneaux solaires produisent de l'électricité continue à partir du rayonnement solaire. Cette puissance continue est variable et dépend de facteurs tels que l'intensité du rayonnement solaire et l'angle des panneaux par rapport au soleil.
Conversion au courant alternatifL'onduleur solaire reçoit le courant continu des panneaux solaires. Sa fonction principale est de convertir ce courant continu en courant alternatif, le courant électrique standard utilisé dans les foyers et les entreprises.
Suivi du point de puissance maximale (MPPT)De nombreux chargeurs ou onduleurs solaires modernes intègrent la technologie MPPT. Cette technologie optimise l'efficacité des panneaux solaires en ajustant constamment la tension et le courant afin de garantir leur fonctionnement à leur puissance maximale, quelles que soient les variations d'intensité du soleil ou de température. Cela permet d'extraire le maximum d'énergie possible des panneaux solaires.
Consommation d'électricité ou raccordement au réseauL'électricité CA produite par l'onduleur peut être utilisée immédiatement pour alimenter les appareils de la propriété. Si l'énergie solaire produite dépasse les besoins de consommation immédiats, le surplus d'électricité peut être réinjecté dans le réseau si le système y est raccordé. Ce surplus d'électricité peut souvent être crédité sur la facture d'électricité de l'utilisateur, selon la réglementation locale (net metering).
Surveillance et contrôle :Les onduleurs de charge solaire sont souvent équipés de systèmes de surveillance permettant aux utilisateurs de suivre les performances de leur installation solaire. Ils peuvent surveiller la production d'électricité, l'état du système et parfois même permettre une surveillance ou un contrôle à distance via des applications pour smartphone ou des interfaces web.
En substance, l'onduleur-chargeur solaire fait le lien entre le courant continu produit par les panneaux solaires et le courant alternatif nécessaire à l'alimentation des appareils électroménagers ou au raccordement au réseau. Son rôle est crucial pour garantir une utilisation efficace et efficiente 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), leur permettant de stocker l'excédent 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 servent pas uniquement d'onduleurs, mais intègrent également des fonctionnalités telles que des contrôleurs de charge, améliorant ainsi la capacité du système à gérer l'énergie. Ils peuvent surveiller, contrôler et optimiser la production, le stockage et la consommation d'énergie.
Adaptabilité aux pannes de courant :En cas de panne de courant, les onduleurs hybrides peuvent basculer automatiquement vers des sources d'énergie de secours, comme l'énergie stockée sur batterie, assurant ainsi une alimentation continue des équipements critiques. Cette fonctionnalité est particulièrement cruciale pour les installations essentielles ou les situations nécessitant 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 prélever de l'électricité du réseau selon les besoins, tout en fonctionnant de manière autonome lorsqu'il n'est pas connecté au réseau.
Efficacité énergétique et avantages en termes de coûts :En maximisant l'autonomie, les systèmes d'onduleurs hybrides réduisent la dépendance au réseau, ce qui permet de réaliser des économies potentielles sur les factures d'électricité. De plus, ils optimisent l'utilisation de l'énergie, améliorent l'efficacité du système et permettent de réduire les coûts énergétiques à long terme.
Globalement, les onduleurs hybrides offrent une solution complète pour les systèmes solaires, intégrant des fonctions de conversion, de stockage, de gestion et d'autosuffisance énergétiques. Cette intégration offre une solution d'énergie solaire plus flexible, plus fiable et plus efficace que les autres types d'onduleurs.
Accès constant à une énergie fiable : Un approvisionnement électrique stable est essentiel pour que les ménages, les entreprises et les industries puissent bénéficier d'un accès fiable à l'électricité, indispensable à leurs activités quotidiennes et à la croissance économique. L'absence d'électricité stable pourrait obliger à recourir à des alternatives coûteuses ou inefficaces comme les générateurs ou les combustibles fossiles.
Assurer 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 interruptions d'alimentation électrique pourraient compromettre ces services, entraînant des conséquences désastreuses en cas d'urgence.
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