Un onduleur solaire hybride intègre les capacités des onduleurs connectés au réseau, des chargeurs de batterie et des onduleurs hors réseau dans un seul appareil. Il permet un fonctionnement transparent entre l'énergie solaire, le stockage sur batterie et le réseau électrique public, offrant ainsi un meilleur contrôle, une plus grande indépendance énergétique et des capacités d'alimentation de secours dans un système solaire.
marque:
SunArk:
SunArk SunPilot-3200-24 3000W 30~400VDC 3200VA 230VAC±5%La fiche technique de la série SunArk SunPilot 3200VA ci-dessous :
Différentes couleurs en option :
Un onduleur solaire hybride fonctionne en gérant le flux d'électricité dans un système d'énergie solaire, intégrant plusieurs modes de fonctionnement pour optimiser la consommation d'énergie. Voici une explication générale du fonctionnement d’un onduleur solaire hybride :
Mode énergie solaire :
Lorsque la lumière du soleil tombe sur les panneaux solaires, ils convertissent l'énergie solaire en électricité CC. L'électricité CC est ensuite envoyée à l'onduleur solaire hybride.
Mode lié au réseau :
En mode connecté au réseau, l'onduleur solaire hybride synchronise sa sortie avec le réseau électrique public. Il convertit l'électricité CC des panneaux solaires en électricité CA, compatible avec la tension et la fréquence du réseau. L'onduleur alimente cette électricité CA directement dans votre maison ou votre entreprise pour alimenter vos appareils. Tout excédent d’électricité produit est réinjecté dans le réseau et, dans certains cas, crédité sur votre compte via des systèmes de facturation nette.
Mode de charge de la batterie :
Si l’onduleur solaire hybride est connecté à un parc de batteries, il peut utiliser l’excès d’électricité solaire pour charger les batteries. Lorsque les panneaux solaires produisent plus d’électricité que ce qui est consommé par votre maison ou réinjecté dans le réseau, l’énergie excédentaire est détournée pour charger les batteries. L'onduleur contrôle le processus de charge pour remplir efficacement les batteries jusqu'à leur capacité recommandée.
Mode hors réseau :
En cas de panne du réseau ou si vous vous déconnectez intentionnellement du réseau, l'onduleur solaire hybride peut fonctionner en mode hors réseau. Dans ce mode, il tire l'électricité CC des panneaux solaires et la convertit en électricité CA pour alimenter vos appareils indépendamment du réseau électrique. L'onduleur utilise l'énergie stockée dans les batteries pour répondre à la demande électrique pendant les périodes où l'énergie solaire disponible est insuffisante. Le parc de batteries agit comme une alimentation de secours, fournissant de l’électricité par temps nuageux ou la nuit.
Mode hybride :
En mode hybride, l'onduleur solaire hybride combine l'énergie des panneaux solaires et du réseau électrique public. Il gère intelligemment le flux d'électricité, en donnant la priorité à l'utilisation de l'énergie solaire plutôt qu'à l'alimentation du réseau afin de minimiser la dépendance au réseau et de réduire les coûts énergétiques. L'onduleur surveille en permanence la production solaire, l'état de charge de la batterie et les conditions du réseau pour optimiser les performances du système et maximiser l'autoconsommation.
Gestion de l'énergie :
Hybrid solar inverters often have advanced energy management features. They can implement load shifting, which means scheduling the operation of specific appliances to take advantage of available solar power. For example, the inverter can automatically power high-consumption appliances like washing machines or water heaters during peak solar production times. This helps to reduce reliance on the grid and maximize self-consumption.
The key components and operations of a hybrid inverter in a solar system are as follows:
Solar panel connection: The hybrid inverter is connected to the solar panels on your roof or at a suitable location to capture sunlight. The solar panels convert sunlight into DC (Direct Current) electricity.
MPPT (Maximum Power Point Tracking): The hybrid inverter typically includes a Maximum Power Point Tracker, which optimizes the electricity output from the solar panels by adjusting the voltage and current to maximize power production.
Grid interaction: The hybrid inverter allows you to feed the excess electricity generated by the solar panels back into the grid. This process is known as "grid-tied" or "net metering." When your solar panels produce more electricity than you are consuming, the excess power is sent back to the grid, and you receive credits or compensation from the utility company.
Battery connection: Hybrid inverters have the capability to connect to a battery bank or energy storage system. During times when your solar panels are not generating enough electricity to meet your demand, the hybrid inverter can draw power from the batteries to supplement the shortfall.
Battery charging: When the solar panels produce more electricity than immediate demand, the excess power can be used to charge the batteries. The hybrid inverter manages the charging process to ensure the batteries are charged efficiently and not overcharged.
Backup power supply: In the event of a power outage or when the grid is not available, a hybrid inverter with batteries can automatically switch to "off-grid" mode, supplying power from the battery bank to essential loads in your home or business. This feature provides backup power during emergencies.
Monitoring and control: Hybrid inverters often come with monitoring and control capabilities. You can monitor the performance, energy production, battery status, and other parameters remotely using monitoring software or mobile applications. Some hybrid inverters also allow you to control charging and discharging of batteries or customize operation settings.
Il est important de noter que les caractéristiques et fonctions spécifiques d'un onduleur hybride peuvent varier selon les fabricants et les modèles. Lorsque vous envisagez un onduleur hybride pour votre système solaire, il est recommandé de consulter un installateur professionnel pour garantir la compatibilité et la conception optimale du système.