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Onduleur solaire monophasé 220V 3200VA SunArk sur et hors réseau

Les onduleurs solaires hybrides offrent une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle de votre système d'énergie solaire, vous permettant de maximiser votre autoconsommation, d'augmenter votre indépendance énergétique et d'améliorer votre résilience en cas de coupure de courant. Ils sont couramment utilisés dans les applications résidentielles et commerciales où une combinaison d’énergie solaire, d’alimentation en réseau et de stockage par batterie est souhaitée.

  • marque:

    SunArk
  • :

    SunArk SunPilot-3200-24 3000W 30~400VDC 3200VA 230VAC±5%

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La fiche technique de la série SunArk SunPilot 3200VA ci-dessous :

Différentes couleurs en option :

Ce qui distingue un onduleur solaire hybride d’un onduleur solaire ordinaire, c’est sa capacité à fonctionner dans plusieurs modes. Il peut fonctionner comme un onduleur relié au réseau lorsque l'alimentation électrique est disponible, comme un onduleur hors réseau lorsqu'il n'y a pas d'alimentation électrique et comme un onduleur hybride lorsque l'énergie solaire et l'énergie électrique sont présentes. Cette polyvalence permet à l'onduleur de maximiser la consommation d'énergie et de fournir une alimentation de secours en cas de panne de courant.

 

Certaines caractéristiques clés d’un onduleur solaire hybride comprennent :

 

Fonctionnalité de raccordement au réseau : pendant la journée, lorsque les panneaux solaires génèrent plus d'électricité qu'ils n'en consomment, l'excédent d'énergie peut être réinjecté dans le réseau, réduisant ainsi votre dépendance à l'égard de l'énergie électrique et pouvant vous rapporter des crédits ou des incitations grâce à des programmes de facturation nette.

Compatibilité de stockage sur batterie : les onduleurs solaires hybrides peuvent être connectés à des batteries, ce qui permet de stocker l'énergie solaire excédentaire pour une utilisation ultérieure, par exemple pendant la nuit ou lors de pannes de courant. L'onduleur gère la charge et la décharge des batteries, garantissant une utilisation efficace de l'énergie stockée.

Alimentation de secours : en cas de panne du réseau, les onduleurs solaires hybrides peuvent activer leur fonction d'alimentation de secours, en utilisant l'énergie stockée dans les batteries pour alimenter les charges essentielles de votre maison ou de votre entreprise jusqu'à ce que l'alimentation du réseau soit rétablie.

Gestion de l'énergie : les onduleurs hybrides sont souvent dotés de fonctionnalités avancées de gestion de l'énergie, telles que le transfert de charge et l'écrêtement des pointes. Le transfert de charge vous permet de programmer l’utilisation des appareils en fonction du moment où l’énergie solaire est disponible, optimisant ainsi l’autoconsommation et réduisant la dépendance au réseau. L’écrêtement des pointes permet de réduire les frais liés à la demande de pointe en limitant la quantité d’électricité tirée du réseau pendant les périodes de charge de pointe.

Dans un système solaire, un onduleur hybride fonctionne en gérant le flux d'électricité entre différents composants, tels que les panneaux solaires, les batteries et le réseau électrique. Voici un aperçu général du fonctionnement d’un onduleur hybride :

 

Fonctionnement des panneaux solaires : Les panneaux solaires génèrent de l’électricité CC à partir de la lumière du soleil. Cette électricité CC est ensuite dirigée vers l’onduleur hybride.

Mode raccordement au réseau : si le réseau électrique est disponible et que l’alimentation électrique est stable, l’onduleur hybride peut fonctionner en mode raccordement au réseau. Dans ce mode, l'onduleur convertit l'électricité CC des panneaux solaires en électricité CA qui peut être utilisée pour alimenter les appareils électroménagers. Tout excédent d’électricité produit par les panneaux solaires peut être réinjecté dans le réseau, réduisant ainsi votre dépendance à l’énergie électrique. L'onduleur synchronise le courant alternatif produit avec la tension et la fréquence du réseau pour garantir la compatibilité.

Chargement de la batterie : si un système de stockage par batterie est installé, l'onduleur hybride peut charger les batteries avec l'énergie solaire excédentaire pendant la journée. L'onduleur gère le processus de charge, régulant la tension et le courant pour garantir une charge efficace de la batterie. Il surveille l'état de charge de la batterie et ajuste le taux de charge en conséquence.

Alimentation de secours : lors de pannes de réseau ou lorsque l'onduleur hybride détecte une perte d'alimentation électrique, il peut automatiquement passer en mode d'alimentation de secours. L'onduleur utilise l'énergie stockée dans les batteries pour fournir du courant alternatif aux charges essentielles de votre maison ou de votre entreprise. L’alimentation de secours fournit de l’électricité jusqu’à ce que le réseau soit rétabli.

Prise en charge du réseau et gestion de l'énergie : certains onduleurs hybrides disposent de fonctionnalités supplémentaires pour la prise en charge du réseau et la gestion de l'énergie. Par exemple, ils peuvent soutenir la stabilisation du réseau en injectant de la puissance réactive dans le réseau ou contrôler dynamiquement le flux d’énergie entre les panneaux solaires, les batteries et le réseau. Les fonctionnalités de gestion de l'énergie permettent à l'onduleur d'optimiser la consommation d'énergie, par exemple en donnant la priorité à l'autoconsommation, en gérant la décharge de la batterie et en déplaçant la charge.

Surveillance et contrôle : les onduleurs hybrides sont souvent équipés de systèmes de surveillance et de contrôle qui permettent aux utilisateurs de surveiller les performances du système solaire, de suivre la production et la consommation d'énergie et d'ajuster divers paramètres de fonctionnement. Certains onduleurs peuvent être connectés à des plateformes en ligne ou à des applications mobiles pour une surveillance et un contrôle à distance.

 

Dans l’ensemble, un onduleur hybride fait office d’unité de contrôle centrale dans un système solaire, gérant le flux d’électricité entre les panneaux solaires, les batteries et le réseau. Il maximise l'utilisation de l'énergie solaire, fournit une alimentation de secours en cas de panne et offre des capacités avancées de gestion de l'énergie pour optimiser les économies d'énergie et de coûts.

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