Qu’est-ce qu’un onduleur pour la connexion au réseau photovoltaïque ?
Un onduleur PV raccordé au réseau est un dispositif qui convertit l’énergie générée par les panneaux solaires en électricité utilisable pour la consommation ou l’injection dans le réseau. Les panneaux solaires produisent du courant continu (CC), mais la plupart des systèmes et appareils électriques fonctionnent en courant alternatif (CA). L’onduleur est donc essentiel pour adapter le courant et le rendre compatible avec l’infrastructure électrique.
L’onduleur PV grid-tie de Torivac est un composant essentiel pour les entreprises qui cherchent à intégrer l’énergie solaire dans leurs activités quotidiennes. Cet appareil convertit le courant continu généré par les panneaux solaires en courant alternatif, ce qui permet de l’utiliser directement dans les installations industrielles et commerciales.
Comment ce dispositif fonctionne-t-il dans un système énergétique très exigeant ?
Dans les installations industrielles, commerciales ou les grandes infrastructures, où la demande d’énergie est élevée, l’onduleur fonctionne en temps réel, ajustant la conversion d’énergie en fonction de la consommation requise. Il intègre un système de suivi du point de puissance maximale (MPPT), qui permet de tirer le meilleur parti des panneaux solaires dans des conditions variables telles que les changements de rayonnement ou de température.
Lorsque la production photovoltaïque dépasse la consommation, l’onduleur peut rediriger l’énergie excédentaire vers le réseau ou la stocker dans des batteries, en fonction du système installé. Cette fonction est cruciale dans les secteurs à forte charge énergétique, car elle permet de réduire la dépendance vis-à-vis du réseau conventionnel, de diminuer les coûts et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
En outre, dans les systèmes critiques tels que les hôpitaux, les usines et les centres de données, l’onduleur haute capacité intègre des protections avancées contre les surtensions ou les baisses de tension et les coupures de courant, garantissant ainsi que les équipements essentiels continuent de fonctionner sans interruption.
Avantages du contrôle de l’apport et de la production d’énergie
1. réduction des coûts énergétiques
L’onduleur permet de consommer l’énergie générée par les panneaux solaires directement sur le site, réduisant ainsi l’achat d’électricité auprès du réseau. Cela permet de réduire considérablement la facture d’électricité, en particulier dans les secteurs à forte consommation, tels que l’industrie manufacturière et l’agro-industrie. En outre, en tirant parti d’une source gratuite telle que l’énergie solaire, le retour sur investissement du système photovoltaïque est accéléré, ce qui permet d’amortir le coût initial en moins de temps.
2. Stabilité et fiabilité de l’approvisionnement en électricité
Les fluctuations du réseau peuvent affecter la production industrielle, provoquant des interruptions ou des dommages aux équipements sensibles. L’onduleur Torivac gère efficacement la conversion de l’énergie solaire, stabilise la tension et assure une alimentation constante, même en cas de faible production solaire. Cette stabilité est essentielle dans des secteurs tels que les centres de données, les hôpitaux et les usines de production automatisées, où toute variation de puissance peut affecter le fonctionnement.
3. compatibilité avec les systèmes de contrôle et de gestion de l’énergie
L’onduleur Torivac est compatible avec les plateformes de surveillance en temps réel, ce qui permet aux entreprises de contrôler la production et la consommation d’énergie depuis n’importe quel endroit. Ceci est essentiel pour les industries ayant plusieurs usines ou de grandes zones de production, car cela permet de surveiller les surtensions et les baisses de tension.
Torivac est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de transformateurs toroïdaux et de régulateurs de tension
Nous avons près de 60 ans d’expérience dans le secteur, ce qui nous a permis d’être présents dans plus de 30 pays.
Nous disposons d’une équipe technique qui garantit la fabrication d’appareils de haute précision et efficaces. Notre méthodologie de travail nous permet d’effectuer des simulations avancées à chaque étape de chaque projet, en garantissant que chaque composant, qu’il s’agisse de variateurs de tension toroïdaux, de transformateurs de régulation, de déchargeurs de batterie, de potentiomètres ou de noyaux toroïdaux, réponde aux normes les plus élevées du secteur.
Nous travaillons en étroite collaboration avec des entreprises disposant d’une grande infrastructure, afin de garantir des solutions personnalisées et efficaces. Nous visons à répondre aux demandes d’industries telles que la technologie, l’énergie et l’automobile. Notre objectif est de continuer à innover, de renforcer les alliances stratégiques et d’étendre notre portée mondiale, en maintenant toujours le label de qualité et d’excellence qui nous caractérise depuis nos débuts.
Détails techniques
- Recherche dynamique du point de puissance maximale (MPPT).
- Puissance de production minimale pour le fonctionnement du MPPT : 20 W.
- Puissance de production minimale pour injecter de l’énergie dans le réseau : 3W.
- Onde sinusoïdale pure, THD<3%.
- Consommation en veille < 1W.
- Protection contre la surchauffe grâce à une régulation maximale de la puissance.
- Adaptation automatique aux caractéristiques du champ V.F.
- Rendement maximal de 95 %.
- Plage de tension secteur admise : 230V ±2%.
- Plage de fréquence du réseau prise en charge : 50Hz ±0,02%.
- Temps de coupure du réseau ou de déconnexion de l’ouverture < 5ms.
- Isolation entre les circuits de terrain et le réseau : 3000V AC 50Hz.
- Détection des fuites à la terre sur le terrain V.F.
- Filtre CEM pour le raccordement au réseau, garantissant la compatibilité électromagnétique conformément aux normes de la CE.
- Protection contre les pics de tension et les décharges atmosphériques.
Nous utilisons la technologie de conversion d’énergie la plus avancée. L’étage d’entrée, équipé de transistors POWER-MOS à haut rendement, convertit le courant continu en courant alternatif à haute fréquence, modulé de façon sinusoïdale, qui suit de près la tension du réseau. Le transfert isolé de l’énergie se fait par l’intermédiaire d’un transformateur d’isolement qui, fonctionnant à haute fréquence, a un rendement plus élevé que les transformateurs fonctionnant à la fréquence du réseau, avec un poids et des dimensions beaucoup plus faibles
. À la sortie, un pont IGBT rétablit la fréquence de 50 Hz, avec une commutation synchronisée avec le réseau.
Toutes les fonctions de l’onduleur sont contrôlées par un MICROPROCESSEUR flash à la pointe de la technologie. Cela inclut le suivi précis du point de puissance maximale du champ photovoltaïque. Des paramètres tels que la courbe tension-courant du champ, la tension du réseau et la puissance fournie sont mesurés en permanence, ce qui permet de réajuster le point de fonctionnement toutes les quelques secondes afin d’obtenir une utilisation maximale de l’énergie. La tension et la fréquence du réseau sont contrôlées toutes les millisecondes, afin de garantir la déconnexion immédiate de l’onduleur en cas d’écart par rapport à la plage autorisée, ou de fonctionnement en îlot, conformément à la RD 1663/2000.
Le fait qu’il soit équipé d’une mémoire de programme flash permet de modifier facilement les paramètres (si nécessaire, sans retirer l’unité de l’installation) pour l’adapter aux changements futurs de la réglementation ou aux exigences spécifiques du client.

