Un onduleur hybride convertit le courant continu de votre système solaire en courant alternatif utilisable. De plus, il peut stocker temporairement l’énergie solaire avec un stockage d’énergie interne ou externe (également appelé stockage d’énergie).
La toute nouvelle série ET-plus de GoodWe propose des onduleurs hybrides triphasés pour batteries haute tension qui permettent encore plus d'indépendance en matière d'approvisionnement énergétique et maximisent l'autoconsommation grâce à un contrôle intelligent des charges et des performances de charge et de décharge plus élevées.
La série ET-plus a une plage de puissance de 5 kW, 6,5 kW, 8 kW et 10 kW et est capable à 100 % de charges inégales. Il dispose également d'une fonction de secours avec un temps de commutation ininterrompu. La nouvelle série ET est équipée d'un contact sans potentiel, permettant de contrôler le fonctionnement de charges telles que les pompes à chaleur et les chargeurs de véhicules électriques.
- Contrôle intelligent des charges
- Surdimensionnement 150 % DC
- Capacité de charge inégale à 100 %
- Connexion directe d'un récepteur de commande centralisée
- Sauvegarde avec commutation ininterrompue
Stockez temporairement l’énergie solaire avec un onduleur hybride
Un onduleur hybride est une combinaison astucieuse d’un onduleur conventionnel et d’un stockage d’énergie. Il convertit le courant continu de votre système solaire en courant alternatif utilisable et peut également stocker temporairement l'énergie solaire avec une batterie solaire interne ou externe. Cela signifie que vous pouvez utiliser l'électricité que vous produisez vous-même à tout moment, même lorsque le soleil ne brille pas.
L’installation d’un onduleur hybride est particulièrement judicieuse si vous disposez déjà d’un système solaire existant. Avec un onduleur hybride, vous pouvez facilement compléter votre système existant et bénéficier immédiatement des avantages du stockage d’électricité.
L'onduleur dans le système hybride avec une unité de stockage d'énergie
La plupart des onduleurs pour systèmes hybrides dotés d'un système de stockage d'énergie sont des appareils intelligents qui régulent automatiquement divers paramètres. Cela inclut la tension (volts), la puissance (watts) et la qualité de l’électricité chargée par le dispositif de stockage d’énergie.
Cependant, certains onduleurs disposent également de commandes manuelles, vous pouvez donc effectuer les réglages vous-même. Dans ce cas, vous devez contacter le fabricant pour savoir quels paramètres peuvent être influencés et lesquels ne le peuvent pas.
Si vous souhaitez installer un système hybride avec un onduleur et une unité de stockage d'énergie, vous devez vous assurer qu'il a été spécifiquement développé pour fonctionner dans un tel système. C'est le seul moyen de garantir qu'il fournit toutes les fonctions nécessaires et qu'il se synchronise de manière optimale avec le système de stockage d'énergie.
Assurez-vous également que les éléments hybrides concernés, comme les onduleurs et les accumulateurs d’énergie, sont compatibles entre eux, car ce n’est pas toujours le cas.
Il est également important de connaître les exigences imposées à l'onduleur. Il faut notamment se demander si l'onduleur est principalement destiné à être utilisé avec une installation photovoltaïque ou avec une installation éolienne. Selon l'usage auquel l'onduleur est destiné, différents modèles entrent en question. Les exigences relatives à un onduleur dépendent également de la taille de l'installation photovoltaïque :
- Micro-onduleur
- Onduleur de chaîne
- Onduleur multistring
- Onduleur central
Onduleur monophasé ou triphasé ?
Un onduleur triphasé peut offrir de nombreux avantages par rapport à un onduleur monophasé. Par exemple, il peut fournir une tension et une puissance plus élevées et est plus robuste. Au-dessus de 4,6 kVA, un onduleur triphasé est obligatoire. Bien sûr, vous pourriez connecter un système de 5,76 kW à un onduleur de 4,6 kVA, mais cela entraînerait des pertes importantes.
Bien que les petites installations puissent toujours fonctionner avec un onduleur monophasé, cela n'est pas conseillé car il n'existe aucune possibilité d'extension ou de modernisation.
La différence entre les volts-ampères et les watts
Volts Ampères (VA) = Volts x Ampères
Watts = Volts x Ampères
En fait, à première vue, il n’y a aucune différence.
La différence réside dans les détails et dans la manière dont ils sont visualisés ou utilisés. Voici quelques bonnes approches :
- La différence capitale entre les watts et les volts-ampères
- La différence entre les voltampères (VA) et les watts (W) expliquée simplement
- Quelle est la différence entre VA et Watt ?
Pour simplifier :
J'ai expliqué cela à mes enfants en disant que le watt est l'endroit où l'énergie électrique est utilisée et utilisée, c'est-à-dire « consommée » ou convertie – en lumière, en chaleur, etc.
Voltampères est l'endroit d'où vient l'électricité et est prête à être utilisée. Alors « attendez devant la porte » ou près de la prise pour utiliser.
En ce qui concerne l’onduleur, cela convient plutôt bien. Les liens ci-dessus expliquent en détail pourquoi il existe des différences.
Série GoodWe ET et série ET Plus – également des onduleurs solaires hybrides ou bidirectionnels
Les séries ET et ET Plus, également appelées onduleurs solaires hybrides ou bidirectionnels, assurent la gestion de l'énergie dans un système photovoltaïque comprenant des panneaux solaires, une batterie, des charges et une connexion au réseau.
L'énergie générée par le système photovoltaïque est principalement utilisée pour alimenter les consommateurs et l'énergie excédentaire est utilisée pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'énergie excédentaire peut être libérée dans le réseau électrique public (si cela est autorisé).
La limite de puissance de l'onduleur (WGra) ne s'applique pas au fonctionnement du mode de changement de fonctionnement de la source d'alimentation.
La batterie se décharge pour supporter les charges lorsque la production photovoltaïque est insuffisante pour répondre aux besoins d'autoconsommation. Si la puissance de la batterie est insuffisante, le système tire son énergie du réseau public pour alimenter les consommateurs.
Téléchargement PDF pour l'onduleur hybride (HT) GoodWe série ET PLUS+ - 5-10 kW | Trois phases
- PDF Fiche technique de l'onduleur hybride GoodWe (HT/haute tension) série ET PLUS
- PDF Mode d'emploi de l'onduleur hybride GoodWe pour la série ET
- PDF Guide de démarrage rapide d'installation de l'onduleur hybride GoodWe Série ET
- PDF Manuel d'utilisation de l'onduleur hybride GoodWe Série ET et Série ET Plus
Données techniques - Onduleur hybride GoodWe GW5K-ET (série ET PLUS+)
Données d'entrée de la batterie
Type de batterie : Plage de tension de la batterie Li-ion
(V) : 180~600
Courant de charge/décharge maximum (A) : 25
données d'entrée de la chaîne photovoltaïque
BMS Puissance d'entrée CC maximale (W) : 6500
Tension d'entrée CC maximale (V)*1 : 1000
Plage MPPT (V) : 200~850
Tension de démarrage (V) : 180
Tension d'entrée minimale (V)*7 : 210
Plage MPPT à pleine charge (V) : 240~ 850
Tension nominale d'entrée (V) : 620 Courant
d'entrée maximum (A) : 12,5/12,5
Courant de court-circuit maximum (A) : 15,2/15,2
Nombre de trackers MPP : 2
Nombre de brins par MPPT : 1/1
Données de sortie CA (connectées au réseau)
Puissance apparente nominale au réseau (VA) : 5000
Puissance apparente maximale au réseau (VA)*2*6 : 5500
Puissance apparente nominale du réseau (VA) : 10000
Puissance apparente maximale au réseau (VA) : 10000
Tension de sortie nominale (V) : 400/380 , 3L/N/PE
Fréquence de sortie nominale (Hz) : 50/60
Courant alternatif maximum de sortie vers le secteur (A) : 8,5
Courant alternatif maximum du secteur (A) : 15,2
Sortie facteur de puissance : ~1 (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard)
Sortie THDi (à puissance nominale) : < 3%
Données de sortie CA (sauvegarde)
Puissance apparente nominale de secours (VA) : 5 000
Puissance apparente de sortie maximale (VA) : 5 000
Puissance apparente de sortie maximale (VA)*3 : 10 000, 60 s
Courant de sortie maximal (A) : 8,5
Tension de sortie nominale (V ) : 400 /380
Fréquence de sortie nominale (Hz) : 50/60
THDv de sortie (à charge linéaire) : < 3%
Efficacité
Efficacité maximale : 98,00 %
Efficacité maximale de la charge de la batterie : 97,50 %
Efficacité européenne : 97,20 %
Efficacité MPPT : 99,90 %
* Les certificats actuels peuvent être trouvés sur le site Web GoodWe.
*1 Pour un système de 1 000 V, la tension de fonctionnement maximale est de 950 V. Pour des raisons de sécurité en Australie, un avertissement sera émis lorsque la tension PV est > 600 V.
*2 Conformément aux réglementations du réseau local.
*3 Ne peut être obtenu que lorsque la puissance PV et la batterie sont suffisantes.
*4 La communication CAN est configurée par défaut.
Si la communication 485 est utilisée, veuillez échanger la ligne de communication correspondante. *5 Aucune sortie de sauvegarde.
*6 Puissance apparente de sortie maximale (VA) pour la Belgique : GW5K-ET : 5 000 ;
GW6.5K-ET : 6 500 ; GW8K-ET : 8 000 ; GW10K-ET : 10 000. *7 Si aucune batterie n'est connectée, l'onduleur ne commence à alimenter que lorsque la tension de chaîne est supérieure à 400 V.
Données techniques - Onduleur hybride GoodWe GW6.5K-ET (série ET PLUS+)
Données d'entrée de la batterie
Type de batterie : Plage de tension de la batterie Li-ion
(V) : 180~600
Courant de charge/décharge maximum (A) : 25
données d'entrée de la chaîne photovoltaïque
BMS Puissance d'entrée CC maximale (W) : 8450
Tension d'entrée CC maximale (V)*1 : 1000
Plage MPPT (V) : 200~850
Tension de démarrage (V) : 180
Tension d'entrée minimale (V)*7 : 210
Plage MPPT à pleine charge (V) : 310~ 850
Tension nominale d'entrée (V) : 620 Courant
d'entrée maximum (A) : 12,5/12,5
Courant de court-circuit maximum (A) : 15,2/15,2
Nombre de trackers MPP : 2
Nombre de brins par MPPT : 1/1
Données de sortie CA (connectées au réseau)
Puissance apparente nominale au réseau (VA) : 6500
Puissance apparente maximale au réseau (VA)*2*6 : 7150
Puissance apparente nominale du réseau (VA) : 13000
Puissance apparente maximale au réseau (VA) : 13000
Tension de sortie nominale (V) : 400/380 , 3L/N/PE
Fréquence de sortie nominale (Hz) : 50/60
Courant alternatif maximum de sortie vers le secteur (A) : 10,8
Courant alternatif maximum du secteur (A) : 19,7
Sortie facteur de puissance : ~1 (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard)
Sortie THDi (à puissance nominale) : < 3%
Données de sortie CA (sauvegarde)
Puissance apparente nominale de secours (VA) : 6 500
Puissance apparente de sortie maximale (VA) : 6 500
Puissance apparente de sortie maximale (VA)*3 : 13 000, 60 s
Courant de sortie maximal (A) : 10,8
Tension de sortie nominale (V ) : 400 /380
Fréquence de sortie nominale (Hz) : 50/60
THDv de sortie (à charge linéaire) : < 3%
Efficacité
Efficacité maximale : 98,00 %
Efficacité maximale de la charge de la batterie : 97,50 %
Efficacité européenne : 97,20 %
Efficacité MPPT : 99,90 %
* Les certificats actuels peuvent être trouvés sur le site Web GoodWe.
*1 Pour un système de 1 000 V, la tension de fonctionnement maximale est de 950 V. Pour des raisons de sécurité en Australie, un avertissement sera émis lorsque la tension PV est > 600 V.
*2 Conformément aux réglementations du réseau local.
*3 Ne peut être obtenu que lorsque la puissance PV et la batterie sont suffisantes.
*4 La communication CAN est configurée par défaut.
Si la communication 485 est utilisée, veuillez échanger la ligne de communication correspondante. *5 Aucune sortie de sauvegarde.
*6 Puissance apparente de sortie maximale (VA) pour la Belgique : GW5K-ET : 5 000 ;
GW6.5K-ET : 6 500 ; GW8K-ET : 8 000 ; GW10K-ET : 10 000. *7 Si aucune batterie n'est connectée, l'onduleur ne commence à alimenter que lorsque la tension de chaîne est supérieure à 400 V.
Données techniques - Onduleur hybride GoodWe GW8K-ET (série ET PLUS+)
Données d'entrée de la batterie
Type de batterie : Plage de tension de la batterie Li-ion
(V) : 180~600
Courant de charge/décharge maximum (A) : 25
données d'entrée de la chaîne photovoltaïque
BMS Puissance d'entrée CC maximale (W) : 9600
Tension d'entrée CC maximale (V)*1 : 1000
Plage MPPT (V) : 200~850
Tension de démarrage (V) : 180
Tension d'entrée minimale (V)*7 : 210
Plage MPPT à pleine charge (V) : 380~ 850
Tension nominale d'entrée (V) : 620 Courant
d'entrée maximum (A) : 12,5/12,5
Courant de court-circuit maximum (A) : 15,2/15,2
Nombre de trackers MPP : 2
Nombre de brins par MPPT : 1/1
Données de sortie CA (connectées au réseau)
Puissance apparente nominale au réseau (VA) : 8000
Puissance apparente maximale au réseau (VA)*2*6 : 8800
Puissance apparente nominale du réseau (VA) : 15000
Puissance apparente maximale au réseau (VA) : 15000
Tension de sortie nominale (V) : 400/380 , 3L/N/PE
Fréquence de sortie nominale (Hz) : 50/60
Courant alternatif maximum de sortie vers le secteur (A) : 13,5
Courant alternatif maximum du secteur (A) : 22,7
Sortie facteur de puissance : ~1 (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard)
Sortie THDi (à puissance nominale) : < 3%
Données de sortie CA (sauvegarde)
Puissance apparente nominale de secours (VA) : 8 000
Puissance apparente de sortie maximale (VA) : 8 000
Puissance apparente de sortie maximale (VA)*3 : 16 000, 60 s
Courant de sortie maximal (A) : 8,5 13,5
Tension de sortie nominale ( V ) : 400/380
Fréquence de sortie nominale (Hz) : 50/60
THDv de sortie (à charge linéaire) : < 3%
Efficacité
Efficacité maximale : 98,20 %
Efficacité maximale de la charge de la batterie : 97,50 %
Efficacité européenne : 97,50 %
Efficacité MPPT : 99,90 %
* Les certificats actuels peuvent être trouvés sur le site Web GoodWe.
*1 Pour un système de 1 000 V, la tension de fonctionnement maximale est de 950 V. Pour des raisons de sécurité en Australie, un avertissement sera émis lorsque la tension PV est > 600 V.
*2 Conformément aux réglementations du réseau local.
*3 Ne peut être obtenu que lorsque la puissance PV et la batterie sont suffisantes.
*4 La communication CAN est configurée par défaut.
Si la communication 485 est utilisée, veuillez échanger la ligne de communication correspondante. *5 Aucune sortie de sauvegarde.
*6 Puissance apparente de sortie maximale (VA) pour la Belgique : GW5K-ET : 5 000 ;
GW6.5K-ET : 6 500 ; GW8K-ET : 8 000 ; GW10K-ET : 10 000. *7 Si aucune batterie n'est connectée, l'onduleur ne commence à alimenter que lorsque la tension de chaîne est supérieure à 400 V.
Données techniques - Onduleur hybride GoodWe GW10K-ET (série ET PLUS+)
Données d'entrée de la batterie
Type de batterie : Plage de tension de la batterie Li-ion
(V) : 180~600
Courant de charge/décharge maximum (A) : 25
données d'entrée de la chaîne photovoltaïque
BMS Puissance d'entrée CC maximale (W) : 13 000
Tension d'entrée CC maximale (V)*1 : 1 000
Plage MPPT (V) : 200~850
Tension de démarrage (V) : 180
Tension d'entrée minimale (V)*7 : 210
Plage MPPT à pleine charge (V) : 460~ 850
Tension nominale d'entrée (V) : 620 Courant
d'entrée maximum (A) : 12,5/12,5
Courant de court-circuit maximum (A) : 15,2/15,2
Nombre de trackers MPP : 2
Nombre de brins par MPPT : 1/1
Données de sortie CA (connectées au réseau)
Puissance apparente nominale au réseau (VA) : 10000
Puissance apparente maximale au réseau (VA)*2*6 : 11000
Puissance apparente nominale du réseau (VA) : 15000
Puissance apparente maximale au réseau (VA) : 15000
Tension de sortie nominale (V) : 400/380 , 3L/N/PE
Fréquence de sortie nominale (Hz) : 50/60
Courant alternatif maximum de sortie vers le secteur (A) : 16,5
Courant alternatif maximum du secteur (A) : 22,7
Sortie facteur de puissance : ~1 (réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard)
Sortie THDi (à puissance nominale) : < 3%
Données de sortie CA (sauvegarde)
Puissance apparente nominale de secours (VA) : 10 000
Puissance apparente de sortie maximale (VA) : 10 000
Puissance apparente de sortie maximale (VA)*3 : 16 500, 60 s
Courant de sortie maximal (A) : 16,5
Tension de sortie nominale (V ) : 400 /380
Fréquence de sortie nominale (Hz) : 50/60
THDv de sortie (à charge linéaire) : < 3%
Efficacité
Efficacité maximale : 98,20 %
Efficacité maximale de la charge de la batterie : 97,50 %
Efficacité européenne : 97,50 %
Efficacité MPPT : 99,90 %
* Les certificats actuels peuvent être trouvés sur le site Web GoodWe.
*1 Pour un système de 1 000 V, la tension de fonctionnement maximale est de 950 V. Pour des raisons de sécurité en Australie, un avertissement sera émis lorsque la tension PV est > 600 V.
*2 Conformément aux réglementations du réseau local.
*3 Ne peut être obtenu que lorsque la puissance PV et la batterie sont suffisantes.
*4 La communication CAN est configurée par défaut.
Si la communication 485 est utilisée, veuillez échanger la ligne de communication correspondante. *5 Aucune sortie de sauvegarde.
*6 Puissance apparente de sortie maximale (VA) pour la Belgique : GW5K-ET : 5 000 ;
GW6.5K-ET : 6 500 ; GW8K-ET : 8 000 ; GW10K-ET : 10 000. *7 Si aucune batterie n'est connectée, l'onduleur ne commence à alimenter que lorsque la tension de chaîne est supérieure à 400 V.
Protection - Onduleur hybride GoodWe série ET PLUS+
Protection d'îlotage : Intégrée
Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV : Intégrée
Mesure de résistance d'isolement : Intégrée
Unité de surveillance du courant résiduel : Intégrée
Protection contre les surintensités de sortie : Intégrée
Protection contre les courts-circuits de sortie : Intégrée
Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de batterie : Intégrée
Protection contre les surtensions de sortie : Intégrée
Données générales - Onduleur hybride GoodWe série ET PLUS+
Plage de température de fonctionnement (°C) : -35~60
Humidité relative : 0~95%
Altitude de fonctionnement (m) : 4 000 £
Refroidissement : Convection naturelle
Bruit (dB) : <30
Interface utilisateur : LED et APP
Communication avec BMS*4 : RS485 ;
CAN Communication avec le compteur : RS485
Communication avec EMS : RS485 (isolé)
Communication avec le portail : Wi-Fi
Poids (kg) : 24
Dimensions (largeur × hauteur × profondeur mm) : 415 × 516 × 180
Montage : Montage mural
Classe de protection : IP66
Veille Consommation interne (W)*5 : < 15
Topologie : Batterie non isolée
Boutique d'onduleurs hybrides Xpert
📣 Modules solaires pour l'industrie, le commerce et les municipalités
Tout d'une seule source, spécialement conçu pour toutes les solutions solaires. Vous refinancez ou contrefinancez l’avenir avec votre propre production d’électricité.
🎯 Pour les ingénieurs solaires, les plombiers, les électriciens et les couvreurs
Conseils et planification, y compris un devis sans engagement. Nous vous réunissons avec des partenaires photovoltaïques solides.
👨🏻 👩🏻 👴🏻 👵🏻 Pour les ménages privés
Nous sommes positionnés dans toutes les régions des pays germanophones. Nous disposons de partenaires fiables qui vous conseillent et mettent en œuvre vos souhaits.
- Planifier le photovoltaïque pour les entrepôts, les halls commerciaux et les halls industriels
- Installation industrielle : Prévoir un système photovoltaïque à ciel ouvert ou un système open space
- Planifiez des systèmes solaires avec des solutions photovoltaïques pour le transport de fret et la logistique contractuelle
- Systèmes solaires B2B et solutions et conseils photovoltaïques
C’est pourquoi Xpert.Solar pour les solutions photovoltaïques et systèmes solaires – conseils et planification !
Je serais heureux de vous servir de conseiller personnel.
Vous pouvez me contacter en remplissant le formulaire de contact ci-dessous. je reviens vers vous tout de suite
J'attends avec impatience notre projet commun.
Xpert.Digital – Konrad Wolfenstein
Xpert.Digital est une plateforme industrielle axée sur la numérisation, la construction mécanique, la logistique/intralogistique et le photovoltaïque.
Avec notre solution de développement commercial à 360°, nous accompagnons des entreprises de renom depuis les nouvelles affaires jusqu'à l'après-vente.
L'intelligence de marché, le smarketing, l'automatisation du marketing, le développement de contenu, les relations publiques, les campagnes de courrier électronique, les médias sociaux personnalisés et le lead nurturing font partie de nos outils numériques.
Vous pouvez en savoir plus sur : www.xpert.digital – www.xpert.solar – www.xpert.plus