Onduleurs solaires
Les onduleurs solaires convertissent le courant continu produit par les modules photovoltaïques en courant alternatif compatible avec le réseau, et dans le cas des unités hybrides, ils gèrent également la charge et la décharge d'une batterie. Choisissez par topologie : réseau, hybride, hors réseau ou micro-onduleurs, par connexion au réseau (monophasé ou triphasé), par puissance CA nominale de 250 W à 350 kW, et par marque : AEG, Deye, Fronius, Goodwe, Huawei, Marstek, SolarEdge, Solinteg, Solis, Solplanet, Sungrow et Victron Energy. Guide
Les convertisseurs de tension sont un élément clé des systèmes photovoltaïques et servent à convertir l'énergie électrique d'une forme à une autre. Ils sont donc utilisés pour modifier la tension dans un système photovoltaïque, permettant ainsi l'utilisation d'appareils électroménagers courants. Par conséquent, ils sont un élément irremplaçable de tout système photovoltaïque. Dans notre assortiment, vous trouverez des convertisseurs de tension secteur - monophasé et triphasé , Grid-Tie (sur réseau), hors réseau , et hybride convertisseurs de tension, qui sont utilisés pour convertir la tension continue des batteries en tension alternative.
Nous vous proposons des produits de marques renommées AEG, Deye, Fronius , Goodwe , Huawei, Marstek , SolarEdge ,Solinteg, Solis, Solplanet, Sungrow, Victron Energy à des prix attractifs.
Choisissez des onduleurs en fonction des spécifications.
Tri des produits
Liste des produits
Catégories d'onduleurs associées
- Onduleurs réseau (On-Grid)
- Onduleurs hybrides
- Onduleurs hors réseau (Off-Grid)
- Micro-onduleurs
- Onduleurs par puissance
- Onduleurs par marque
Onduleurs solaires : topologie, phases et adaptation de la puissance
L'onduleur est le composant qui détermine le comportement de l'ensemble du champ photovoltaïque. Quatre valeurs distinguent une unité d'une autre : la topologie (réseau, hybride, hors réseau ou au niveau du module), la puissance AC nominale en kW, le nombre de phases côté AC et les spécifications d'entrée DC, à savoir la tension maximale, le nombre de MPPT et le courant par tracker. Ces quatre éléments déterminent le câblage des chaînes, la possibilité d'ajouter une batterie et le comportement du système lors d'une coupure de courant.
La gamme comprend AEG, Deye, Fronius, Goodwe, Huawei, Marstek, SolarEdge, Solinteg, Solis, Solplanet, Sungrow et Victron Energy, avec des puissances allant des petites unités de balcon aux machines triphasées industrielles. Filtrez par puissance et par marque dans la colonne de gauche, puis vérifiez la plage DC par rapport à la fiche technique du module avant de commander.
SUR LE TERRAIN
« L'erreur que je vois le plus souvent est de dimensionner l'onduleur en fonction du champ plutôt qu'en fonction du toit. Deux orientations sur une seule entrée MPPT coûtent plus cher en rendement qu'un onduleur légèrement sous-dimensionné ne le fera jamais, donc comptez d'abord les pans de toit, puis comptez les trackers MPPT. Si l'unité possède deux trackers et que la maison a trois pans utilisables, vous devez soit changer d'unité, soit accepter la perte. »
Ladislav Proc · Spécialiste en photovoltaïque, ONSA Plus
Comment choisir un onduleur solaire
L'onduleur est le choix le plus contraignant d'un système photovoltaïque, car il doit satisfaire simultanément le raccordement au réseau, la disposition du champ et le plan de batterie. Tranchez ces trois points avant de comparer les chiffres d'efficacité, qui ne diffèrent que de quelques fractions de pourcentage entre les marques sérieuses.
Procédez dans cet ordre : la topologie selon l'usage du système, puis les phases selon le raccordement existant de la maison, puis la puissance nominale par rapport au champ en kWp, puis les entrées MPPT par rapport aux pans de toit, et enfin la compatibilité batterie et la sortie de secours.
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Onduleurs réseau, hybrides, hors réseau ou micro-onduleurs
La topologie est la première décision et la plus difficile à modifier, car elle détermine si le stockage et la sauvegarde sont possibles.
- Les unités réseau (On-Grid) alimentent la maison et exportent le surplus. Elles ne possèdent pas de port batterie et, par conception, s'éteignent lors d'une coupure de courant pour éviter toute injection sur les lignes. L'option la plus simple et la moins coûteuse lorsqu'aucun stockage n'est prévu.
- Les unités hybrides ajoutent un port batterie CC et un gestionnaire d'énergie. Le solaire couvre d'abord la charge, l'excédent charge la batterie, et seul le reste est injecté dans le réseau ou provient de celui-ci. La plupart des installations résidentielles en Europe sont désormais conçues ainsi.
- Les unités hors réseau (Off-Grid) fonctionnent sans aucune connexion au réseau, en puisant dans un parc de batteries et en contrôlant leur charge. Utilisées pour les chalets, le pompage à distance, les sites de télécommunications et les systèmes insulaires où aucune connexion n'existe.
- Les micro-onduleurs sont placés sous chaque module et effectuent la conversion au niveau du panneau. Chaque panneau possède son propre MPPT, ce qui convient aux toitures complexes, aux orientations multiples et aux systèmes de balcon, pour un coût par Wp plus élevé.
Monophasé ou triphasé
Adaptez l'onduleur au raccordement réseau dont vous disposez réellement. Un onduleur triphasé ne peut pas être installé sur une alimentation monophasée, et un onduleur monophasé dans une maison triphasée ne charge qu'une seule phase, ce que certains gestionnaires de réseau limitent à quelques kW d'injection.
- Le monophasé convient aux petits systèmes, généralement jusqu'à environ 5 kW, pour les maisons avec une alimentation monophasée ou là où les règles locales autorisent l'injection monophasée à ce niveau.
- Le triphasé répartit la production uniformément sur L1, L2 et L3, limite l'élévation de la tension et est la norme au-delà d'environ 5 kW, dans les bâtiments commerciaux et partout où des pompes à chaleur ou des machines triphasées sont présentes.
- L'équilibrage des phases est important pour le comptage net. Avec une unité triphasée et un compteur intelligent compatible, la consommation et la production sont mesurées sur toutes les phases ensemble.
Puissance nominale par rapport aux kWp du champ : le ratio CC/CA
Le champ est évalué en kWp selon des conditions de test standard qu'une toiture européenne atteint rarement. Le fait d'installer délibérément un onduleur légèrement plus petit que le champ est appelé surdimensionnement côté CC, et cela augmente le nombre d'heures où l'unité fonctionne près de son pic d'efficacité.
- Le ratio CC/CA de 1,0 à 1,2 est la plage habituelle pour le résidentiel. Un champ de 10 kWp avec un onduleur de 8 à 10 kW offre un bon compromis entre écrêtage et coût.
- Jusqu'à 1,3 est raisonnable pour les toits est-ouest, les inclinaisons faibles ou les latitudes nordiques, où la puissance de crête n'est atteinte que quelques heures par an.
- Un sous-dimensionnement trop important de l'onduleur écrête le pic de mi-journée les jours dégagés, ce qui représente une perte d'énergie permanente. Le surdimensionner est un gaspillage d'argent et laisse l'unité fonctionner à faible charge partielle, là où l'efficacité est la plus basse.
- La charge continue devrait se situer autour de 80 % de la puissance nominale. Un fonctionnement permanent entre 80 et 100 % raccourcit la durée de vie, particulièrement dans les locaux techniques chauds et mal ventilés.
Entrées MPPT, conception des chaînes et ombrage
Un MPPT (Maximum Power Point Tracker) recherche en permanence la tension pour laquelle une chaîne délivre la puissance maximale. Chaque chaîne connectée au même tracker est contrainte au même point de fonctionnement ; ainsi, des panneaux ayant une orientation, une inclinaison ou un ombrage différents se tirent mutuellement vers le bas.
- Un MPPT par plan de toiture est la règle d'or. Deux orientations sur un seul tracker signifient que celui-ci doit faire un compromis entre les deux tout au long de la journée.
- La fenêtre de tension est décisive : vérifiez la tension en circuit ouvert de la chaîne à la température minimale prévue par rapport à la tension d'entrée CC maximale, ainsi que la tension de démarrage minimale lors d'un après-midi d'été chaud.
- Le courant par tracker limite le nombre de chaînes pouvant être mises en parallèle sur une seule entrée, ce qui est crucial avec les modules modernes à courant élevé.
- Un ombrage partiel causé par une cheminée, un mât ou un arbre voisin est mieux résolu avec des optimiseurs ou des micro-onduleurs qu'en ajoutant des trackers.
Conseil pratique
Si l'installation d'une batterie est envisageable plus tard, achetez dès maintenant l'unité hybride. L'ajout ultérieur d'un stockage à un onduleur réseau implique soit son remplacement, soit l'ajout d'un onduleur-chargeur de batterie couplé en AC, ce qui ajoute une étape de conversion et un second appareil à configurer. Vérifiez quels packs de batteries le fabricant liste comme homologués, car la plupart des hybrides ne communiquent qu'avec une liste de compatibilité restreinte.
Prêt pour batterie, mise à niveau et sortie de secours
Le prêt pour batterie n'est pas une simple étiquette marketing, c'est une plage de tension CC spécifique et un protocole de communication. Un hybride haute tension fonctionne avec un empilement haute tension, tandis qu'une unité basse tension fonctionne avec un parc LiFePO4 48 V, et les deux ne sont pas interchangeables. Les associations approuvées sont listées par le fabricant de l'onduleur, et l'utilisation d'un pack non répertorié annule généralement le support technique.
- Le couplage CC via un onduleur hybride ne convertit le courant qu'une seule fois, du panneau à la batterie, réduisant ainsi les pertes de cycle complet.
- Le couplage AC ajoute un onduleur de batterie séparé à côté d'une unité réseau existante. C'est la solution de mise à niveau pratique lorsque l'onduleur d'origine reste en place.
- La sortie de secours (EPS) est une borne séparée qui maintient alimenté un tableau divisionnaire sélectionné lors d'une panne. Elle possède sa propre limite de puissance, généralement inférieure à la puissance nominale réseau de l'onduleur, et nécessite un dispositif d'inverseur dans le tableau de répartition.
- La capacité de démarrage autonome (black start) détermine si le système peut redémarrer uniquement grâce à la batterie et aux panneaux en l'absence de réseau. Tous les hybrides ne proposent pas cette fonction.
Comparatif rapide des onduleurs
| Propriété | Éléments à comparer | Ce que cela affecte |
|---|---|---|
| Topologie | Réseau, hybride, hors réseau, micro-onduleur | Stockage, secours lors de pannes, coût, évolutivité |
| Phases | Monophasé ou triphasé | Conformité au raccordement réseau, limites d'injection, élévation de tension |
| Puissance AC nominale | kW par rapport au kWp du champ, ratio DC/AC | Écrêtage à midi, rendement à charge partielle, durée de vie |
| Entrées DC | Nombre de trackers MPPT, plage de tension, courant | Configuration des chaînes, nombre de pans de toit, pertes d'ombrage |
| Batterie et secours | Tension du port DC, packs approuvés, puissance EPS | Rétrofit du stockage, autoconsommation, alimentation lors d'une panne |
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Questions fréquentes sur les onduleurs solaires
À quoi sert concrètement un onduleur solaire ?
Il convertit le courant continu des modules photovoltaïques en courant alternatif compatible avec le réseau en termes de tension, de fréquence et de qualité de forme d'onde. Il suit également le point de puissance maximale du champ, surveille la production et se déconnecte automatiquement en cas de défaut ou de coupure du réseau.
Quelle est la différence entre un onduleur réseau et un onduleur hybride ?
Un onduleur réseau alimente uniquement la maison et exporte le surplus, sans port pour batterie. Un onduleur hybride ajoute une connexion batterie DC et un gestionnaire d'énergie ; ainsi, le surplus charge le stockage au lieu d'être injecté sur le réseau, et il peut généralement alimenter un circuit de secours.
Puis-je ajouter une batterie à mon système plus tard ?
Oui, mais la facilité de l'opération dépend de l'onduleur. Une unité hybride nécessite simplement qu'une batterie approuvée soit connectée à son port DC. Avec un onduleur réseau, vous devez soit le remplacer, soit ajouter un onduleur-chargeur batterie AC séparé, ce qui coûte plus cher et ajoute une étape de conversion.
Ai-je besoin d'un onduleur monophasé ou triphasé ?
Adaptez-le au raccordement de la maison. Une alimentation monophasée n'accepte qu'une unité monophasée, généralement jusqu'à environ 5 kW. Sur une alimentation triphasée, un onduleur triphasé répartit la production sur les trois phases, maintient une hausse de tension plus faible et évite les limites d'injection monophasée.
Quelle puissance d'onduleur faut-il pour un champ de 10 kWp ?
Généralement entre 8 et 10 kW, ce qui donne un ratio DC/AC de 1,0 à 1,2. Optez pour la fourchette basse sur les toits est-ouest ou les inclinaisons faibles, où la puissance maximale n'est atteinte que quelques heures par an. Parcourez la gamme par puissance.
Mon système photovoltaïque fonctionnera-t-il lors d'une coupure de courant ?
Uniquement si l'onduleur dispose d'une sortie de secours (EPS) et que le câblage le permet. Les onduleurs réseau standards doivent se déconnecter lors d'une panne pour protéger les techniciens sur les lignes. Un onduleur hybride avec EPS maintient un tableau divisionnaire sélectionné sous tension, dans la limite de sa propre puissance de secours.
De combien d'entrées MPPT ai-je besoin ?
La règle d'or est d'en prévoir une par plan de toiture. Les panneaux partageant un même tracker sont contraints au même point de fonctionnement ; ainsi, des orientations, inclinaisons ou zones d'ombrage différentes réduisent le rendement. Un toit simple orienté sud nécessite un tracker, un toit est-ouest en nécessite deux, et un toit complexe davantage.
Les micro-onduleurs sont-ils meilleurs qu'un onduleur de chaîne ?
Ils sont plus performants sur les toitures complexes. Les micro-onduleurs convertissent l'énergie au niveau du panneau : chaque module possède son propre MPPT et l'ombrage sur un panneau ne pénalise pas les autres. Sur un toit dégagé et sans ombre, un onduleur de chaîne est moins coûteux et plus facile à entretenir.
À quoi sert un onduleur hors réseau (off-grid) ?
Pour les systèmes sans connexion au réseau de distribution. Il puise l'énergie d'un parc de batteries, la convertit en courant alternatif et gère la charge et la décharge, permettant ainsi aux chalets, pompes isolées, sites télécoms et bateaux d'avoir de l'électricité la nuit et par mauvais temps.
Où doit être installé l'onduleur ?
Dans un endroit ombragé, ventilé et hors gel, à proximité du tableau électrique pour limiter la longueur des câbles AC. Les onduleurs réduisent leur puissance lorsqu'ils chauffent ; évitez donc l'exposition directe au soleil sur un mur extérieur et respectez les dégagements prévus par le manuel autour du dissipateur thermique.
Le dimensionnement de l'onduleur, l'affectation des phases et les conditions de raccordement au réseau dépendent du site d'installation et de l'approbation de votre gestionnaire de réseau.
À propos d'ONSA Plus
Pourquoi les installateurs de toute l'Europe s'approvisionnent-ils en onduleurs chez nous
ONSA Plus est un distributeur B2B européen de solutions photovoltaïques, de stockage par batterie, de pompes à chaleur et de bornes de recharge pour VE. Dans nos propres entrepôts au sein de l'UE, nous stockons plus de 1 500 produits de plus de 25 marques, dont Huawei, Solis, SolaX et Dyness.
Nous ne sommes pas qu'une simple société commerciale. Nous concevons et entretenons nous-mêmes les systèmes énergétiques, nous répondons donc aux questions sur la conception des strings, l'allocation des MPPT et la compatibilité des batteries en nous appuyant sur l'expérience du terrain et non sur un catalogue. Vous gérez vos demandes de garantie directement avec nous et effectuez vos achats par chantier.